[发明专利]一种动力锂电池热管理用高级烷醇基相变储能材料及制备方法在审

专利信息
申请号: 201910312596.1 申请日: 2019-04-18
公开(公告)号: CN109880594A 公开(公告)日: 2019-06-14
发明(设计)人: 王军涛;徐芳;朱晓明;刘小玲;胡永红;李芬 申请(专利权)人: 湖北科技学院
主分类号: C09K5/02 分类号: C09K5/02;H01M10/613;H01M10/617;H01M10/625;H01M10/659
代理公司: 杭州千克知识产权代理有限公司 33246 代理人: 裴金华
地址: 437000 湖*** 国省代码: 湖北;42
权利要求书: 查看更多 说明书: 查看更多
摘要: 发明公开的一种动力锂电池热管理用高级烷醇基相变储能材料的制备方法:马来酸酐、苯乙烯溶于溶剂中,加入高级直链烷醇,得到混合物;混合物在电子束射线的辐照条件下反应,得到所述高级烷醇基相变储能材料,所述相变储能材料还包括热稳定性粒子,所述反应动力锂电池热管理用高级烷醇基相变储能材料制备时间短、效率高,未加入引发剂污染产品,产物纯,储能材料导热性强、相变焓高、在吸热和放热过程中保持稳定的固态。
搜索关键词: 相变储能材料 烷醇基 热管理 制备 动力锂电池 导热性 吸热 得到混合物 电子束射线 储能材料 反应动力 放热过程 辐照条件 马来酸酐 热稳定性 污染产品 直链烷醇 混合物 苯乙烯 相变焓 引发剂 锂电池 溶剂 粒子
【主权项】:
1.一种动力锂电池热管理用高级烷醇基相变储能材料的制备方法,包括以下步骤:马来酸酐、苯乙烯溶于溶剂中,加入高级直链烷醇,得到混合物;混合物在电子束射线的辐照条件下反应,得到所述高级烷醇基相变储能材料。
下载完整专利技术内容需要扣除积分,VIP会员可以免费下载。

该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于湖北科技学院,未经湖北科技学院许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服

本文链接:http://www.vipzhuanli.com/patent/201910312596.1/,转载请声明来源钻瓜专利网。

同类专利
  • 一种相变材料及其制备方法-201710281855.X
  • 李丽萍;苗扬;郭垂根 - 华南农业大学
  • 2017-04-26 - 2019-11-08 - C09K5/02
  • 本发明提供了一种相变材料及其制备方法。本发明将对甲苯磺酰氯作为共反应剂,先与月桂酸反应得到更高反应活性的混合酸酐中间产物,中间产物再与羧甲基纤维素反应生成月桂酸羧甲基纤维素酯,然后将月桂酸羧甲基纤维素酯与聚乳酸进行复合,得到定型相变材料。根据实施例的实验结果可知,本发明提供的相变材料以月桂酸羧甲基纤维素酯作为相变剂,以聚乳酸作为基体,在相变过程中一直保持固态,无液体泄漏。本发明提供的制备方法,操作简单,易于实行。
  • 一种多孔细菌纤维素复合相变储热材料及其制备方法-201910584821.7
  • 赵磊 - 山东知能新能源科技有限公司
  • 2019-07-01 - 2019-08-23 - C09K5/02
  • 本发明属于相变储热材料技术领域,具体涉及一种多孔细菌纤维素复合相变储热材料及其制备方法。该复合相变储热材料,按质量分数计,包括:无机水合盐类相变材料50‑80 wt%,多孔细菌纤维素5‑45 wt%,表面活性剂5‑8 wt%。该复合材料以多孔细菌纤维素为支撑材料,无机水合盐为相变材料,通过多孔的毛细吸附作用及表面活性剂的自组装作用,无机水合盐进入多孔的细菌纤维素得到复合的相变材料。本发明在表面活性剂的帮助下,通过超声作用得到稳定的乳液,将熔融的无机水合盐相变材料如六水氯化钙或其它水合盐,加入乳液中得到混合溶液;然后将多孔细菌纤维素放置在溶液中,置于真空烘箱中,得到相变潜热高、导热性能好且成本低廉的新型复合定形相变储热材料。
  • 一种聚氨酯相变材料及其制备方法和应用-201910118336.0
  • 宋红玮;刘德富;傅恺凡;张生;柳群杰 - 美瑞新材料股份有限公司
  • 2019-02-15 - 2019-06-18 - C09K5/02
  • 本发明属于化工材料合成技术领域,尤其涉及一种聚氨酯相变材料及其制备方法和应用,该聚氨酯相变材料由以下原料制成:聚乙二醇、醇类扩链剂、二异氰酸酯、催化剂和链终止剂,按原料总重量的百分含量计,其中聚乙二醇75‑85%、催化剂0.01‑0.5%,所述链终止剂占聚乙二醇质量的0.5‑3.5%,所述聚乙二醇中的羟基和醇类扩链剂中的羟基总和与所述二异氰酸酯中的异氰酸酯基团摩尔比为0.93‑0.99;本发明制备的聚氨酯相变材料为固‑固相变储能材料,相变过程体积变化小,无液体产生,化学稳定性好,且本发明制备的聚氨酯相变材料相变温度为20‑45℃,为人体可接受的舒适温度范围,可满足不同气候条件下服装纺织品的相变温度需求,实现了服装纺织品的储能功能。
  • 蓄热性组合物-201480031263.7
  • 松村知树;服部真和;新高诚司;河野公俊 - 富士高分子工业株式会社;国立研究开发法人理化学研究所
  • 2014-10-20 - 2019-05-07 - C09K5/02
  • 本发明提供一种蓄热性组合物(20),其特征在于,其含有基体树脂(21)和蓄热性无机粒子(22),其中,所述蓄热性无机粒子(22)为包含作为电子相变的物质且电子相变产生的潜热为1J/cc以上的物质的蓄热性无机粒子,相对于基体树脂100重量份含有10~2000重量份,导热率为0.3W/m·K以上。也可以进一步含有导热性粒子(23,24)。蓄热性无机粒子优选为以钒作为主要金属成分的金属氧化物粒子。该组合物的蓄热性和导热性高,在发热零件和框体之间夹设蓄热性硅酮材料而使用。来自发热零件的热暂时储存于蓄热性组合物,由此,使导热性减慢,在此期间使热扩散,消除了部分加热,可进行均匀的放热。
  • 一种标准储能材料的制备方法-201711003487.9
  • 贾琳 - 贾琳
  • 2017-10-24 - 2019-04-30 - C09K5/02
  • 本发明属于新材料研发领域,具体涉及一种标准储能材料及其制备与应用。本发明所述标准储能材料,其原料合有如下重量份数的组分:亚硫酸钠10~50重量份;硬化剂5~20重量份;晶形蜡40~70重量份;水10~25重量份;固化剂1~4重量份;过氧化二苯甲酰0.5~1.0重量份;二醋酸二丁基锡0.5~1.0重量份。所述标准储能材料具有相变温度适宜、导热系数较大以及储能密度高的优点。
  • 一种低熔点相变储能材料的制备-201711003541.X
  • 贾琳 - 贾琳
  • 2017-10-24 - 2019-04-30 - C09K5/02
  • 一种低熔点相变储能材料的制备。本发明属于新材料研发领域,具体涉及一种相变储能材料及其制备与应用。本发明所述相变储能材料,其原料合有如下重量份数的组分:亚硫酸钠10~50重量份;硬化剂5~20重量份;晶形蜡40~70重量份;水10~25重量份;固化剂1~4重量份;过氧化二苯甲酰0.5~1.0重量份;二醋酸二丁基锡0.5~1.0重量份。所述相变储能材料具有相变温度适宜、导热系数较大以及储能密度高的优点。
  • 一种多孔细菌纤维素复合相变储热材料及其制备方法-201910079661.0
  • 杨勇;赵磊 - 山东知能新能源科技有限公司
  • 2019-01-28 - 2019-04-23 - C09K5/02
  • 本发明属于相变储热材料技术领域,具体涉及一种多孔细菌纤维素复合相变储热材料及其制备方法。该复合相变储热材料,按质量分数计,包括:无机水合盐类相变材料50‑80 wt%,多孔细菌纤维素5‑45 wt%,表面活性剂5‑8 wt%。该复合材料以多孔细菌纤维素为支撑材料,无机水合盐为相变材料,通过多孔的毛细吸附作用及表面活性剂的自组装作用,无机水合盐进入多孔的细菌纤维素得到复合的相变材料。本发明在表面活性剂的帮助下,通过超声作用得到稳定的乳液,将熔融的无机水合盐相变材料如六水氯化钙或其它水合盐,加入乳液中得到混合溶液;然后将多孔细菌纤维素放置在溶液中,置于真空烘箱中,得到相变潜热高、导热性能好且成本低廉的新型复合定形相变储热材料。
  • 一种定型相变材料-201811532949.0
  • 黄晓柳;支晓华 - 杭州鲁尔新材料科技有限公司
  • 2018-12-14 - 2019-03-29 - C09K5/02
  • 本发明公开了一种定型相变材料,由A组份和B组份组成,按重量百分比计,其中A组分为50~80%,B组分为20~50%;A组份各成分的重量份组成为:定型主材料100份,定型交联剂30~70份,定型添加剂一1~10份,定型添加剂二5~20份;B组份各成分的重量份组成为:相变储能主材料100份,水30~70份,相变储能成核剂0.5~5份,相变储能结晶优化剂0.5~5份,相变储能增稠剂1~10份。本发明为固‑固型相变储能材料,不易渗漏,成型后可根据不同的尺寸要求进行裁割,不需要封装,可直接使用,相比传统的HDPE封装,可以减少20~30%的重量。
  • 一种二氧化硅包覆聚乙二醇相变材料的制备方法-201811136181.5
  • 姜倩倩;郎鹏;袁楠楠;李洁;吴智睿;时德政;唐建国 - 青岛大学
  • 2018-09-28 - 2018-12-28 - C09K5/02
  • 本发明公开了一种二氧化硅包覆聚乙二醇相变材料的制备方法,采用了超声的方法将不同分子量的聚乙二醇和二氧化硅混合,制备了二氧化硅包覆PEG并对其储能性能进行了表征。以二氧化硅为支撑材料,聚乙二醇为相变材料,将两种材料混合形成的固固相转变材料,这使得烷烃类聚合物在相变热能存储的同时,使其变化过程没有了相的转变,有效防止了相变材料的泄露问题。该种材料节约成本,无毒无害,并且能有效的保持固固相转变材料的热焓,具有非常良好的应用前景。
  • 一种改性二氧化硅定型相变储能材料及其制备方法-201510259828.3
  • 鄢冬茂;李付刚;蔡文蓉 - 沈阳化工研究院有限公司
  • 2015-05-20 - 2018-08-24 - C09K5/02
  • 本发明属于储能材料领域,具体涉及一种改性二氧化硅定型相变材料及其制备方法。储能材料为有机相变材料和化学键连接的碳材料改性二氧化硅支撑材料,按重量百分比计,10‑90wt%有机相变材料,10‑90wt%化学键连接的碳材料改性二氧化硅支撑材料;其中,化学键连接的碳材料改性二氧化硅支撑材料结构如通式(Ⅰ)所示,式中,R为与硅原子连接的CnH2n直链饱和烷基,其中2≤n≤5,n为整数;Carbon代表碳材料。本发明储能材料具有储能密度大和稳定性高的优点,适用于节能建筑材料、太阳能存储与利用、工业余热回收等领域,具有广阔的应用前景。
  • 一种聚乙二醇接枝氧化石墨烯复合固-固相变材料及其制备方法-201810319573.9
  • 张焕芝;夏永鹏;黄悦;刘育荣;孙立贤;徐芬 - 桂林电子科技大学
  • 2018-04-11 - 2018-08-17 - C09K5/02
  • 本发明公开了一种聚乙二醇接枝氧化石墨烯复合固‑固相变材料,主要成分包括聚乙二醇,交联剂和氧化石墨烯,通过交联剂对聚乙二醇进行末端功能化改性,与氧化石墨烯在聚合物分子中通过氢键和官能团间的静电相互作用形成相互联系的骨架,本发明材料具有石墨烯层状结构。其制备方法包括:1)采用交联剂对聚乙二醇进行分子链末端功能化改性;2)添加氧化石墨烯自组装和接枝聚合聚乙二醇。本发明通过分子链末端功能化改性实现了氧化石墨烯自组装和接枝聚合聚乙二醇,形成具有石墨烯层状结构复合相变材料,具有相变过程中保持固态、相变潜热明显提高和导热性能更加优良的优点。因此,本发明在相变储热领域具有广阔的应用前景。
  • 一种复合相变材料及在电子领域的应用-201710434868.6
  • 不公告发明人 - 虞庆煌
  • 2017-06-10 - 2018-07-13 - C09K5/02
  • 本发明公开了一种复合相变材料及在电子领域的应用。该天然石膏复合相变材料,由天然石膏、碳化硅、氧化铝粉制成,所述天然石膏、碳化硅、氧化铝粉的重量份之比为30‑40:5:3。本发明提供的天然石膏复合相变材料性能优异,可以用于制备电子散热器。
  • 用于PV模块热管理的相变材料的新型共聚物-201380063950.2
  • J·韩;W·J·王;H·张;N·黄 - 霍尼韦尔国际公司
  • 2013-12-04 - 2018-06-01 - C09K5/02
  • 本发明涉及可与光伏(PV)模块一起使用的相变材料(PCM)。更具体地,提供了具有聚烯烃骨架聚合物和可结晶侧链的固/固PCM。优选地,该固/固PCM具有含有聚烯烃重复单元的共聚物骨架,并且可结晶侧链被接枝到共聚物骨架上。更优选地,该共聚物为聚(乙烯‑共‑甲基丙烯酸缩水甘油酯)(PE‑co‑GMA),并且聚乙二醇(PEG)是可结晶侧链。还提供了光伏模块和用于具有固/固PCM的光伏模块的背板。
  • 一种提高储热性能的微胶囊及其组合物成型体-201710946087.5
  • 沈轲;李春;乔磊;冯欢;黄晓义;杜兔平 - 北京宇田相变储能科技有限公司
  • 2017-10-12 - 2018-03-09 - C09K5/02
  • 本发明公开一种提高储热性能的微胶囊及其组合物成型体。微胶囊一般由壳材和芯材组成。在提高相变微胶囊的储热性能方面,传统方法针对芯材做了大量研究。本发明技术方案,则着眼于赋与或提高壳材的相变储能性能。这样,在包覆率相同,或使用同样的相变材料作为芯材的情况下,本发明方案可有效提高微胶囊的储热性能。本发明的微胶囊及其组合物成型体,可用于纺织品、衣物、鞋类、医用产品、面膜、化妆品、仓储和运输、容器和包装物、电子器件、建筑材料、器具和其他产品中。
  • 一种以不饱和聚酯树脂为壳微胶囊相变材料的制备方法-201410582661.X
  • 张震乾;吉祥;王佩;何剑虹 - 常州大学
  • 2014-10-28 - 2018-01-05 - C09K5/02
  • 本发明一种以不饱和聚酯树脂为壳微胶囊相变材料的制备方法,属于高分子聚合领域。按照下述步骤进行将含有6个碳以上的二醇缩聚而成的柔性不饱和聚酯树脂和相变材料及少量的引发剂混合均匀,一次性加入含有一定分散剂和表面活性剂的水溶液中,常温剪切分散10分钟备用;然后升温至50‑80℃引发聚合反应;反应时间3小时;将普通邻苯型不饱和聚酯树脂混入定量的引发剂和增溶剂按照一定的方法滴加到步骤(1)聚合完成的悬浮液中,充分溶胀12小时后,在50‑80℃聚合,反应时间为4小时,制备完成后冷却至室温,过滤,得到具有双壁的微胶囊相变材料;重复步骤(2)可以得到多层微胶囊外壁。以此方法形成的微胶囊不易破损且囊芯含量可以达到60%以上。
  • 一种定型相变储能模块的生产工艺-201710403466.X
  • 杜海兵 - 苏州三拓冷链技术有限公司
  • 2017-06-01 - 2017-10-20 - C09K5/02
  • 本发明涉及相变储能模块的技术领域,尤其是一种定型相变储能模块的生产工艺。其包括以下生产步骤包括以下生产步骤S1、预处理准备有机相变材料反应部分,将其在80℃~100℃温度下混炼20‑30min;S2、共混及加工将有机相变材料反应部分75%~85%、基体材料反应部分10%~20%和导热增强剂2%~5%继续在80℃~100℃温度下进行共混10min,然后在120℃~160℃高温下双螺杆高速混合形成高温混合料;S3、浇注将S2中的混合料浇注到有玻璃纤维网的模具中;S4、成型热固化2~5小时,室温后冷却脱模。该相变储能模块的生产工艺简便,热量传导性能好,形状稳定,对封装容器要求低,且原材料环保,应用领域广泛。
  • 复合蓄热材料-201580056946.2
  • 笠松伸矢;奥野英一;河野欣;布施卓哉 - 株式会社电装
  • 2015-10-08 - 2017-08-18 - C09K5/02
  • 复合蓄热材料(1)包含由通过固体‑固体相转变而进行蓄热散热的强关联电子材料构成的蓄热材料(2)以及无机材料(3)。蓄热材料(2)和无机材料(3)之中的任一方作为主材(11)使用,蓄热材料(2)和无机材料(3)之中的另一方作为分散材(12)使用。分散材(12)分散混合于主材(11)中。复合蓄热材料(1)通过在主材(11)中分散混合分散材(12),能够赋予主材(11)以分散材(12)的特性。
  • 一种高分子类固固相变储能材料及化学制备方法-201410537469.9
  • 王艳秋;臧亚南;堵锡华;张小萍 - 徐州工业职业技术学院;徐州工程学院
  • 2014-10-11 - 2017-07-21 - C09K5/02
  • 本发明公开了一种新型高分子类固固相变储能材料及化学制备方法,属固固相变储能材料领域。以聚乙二醇单甲醚为主要原料,甲苯‑2,4‑二异氰酸酯为交联剂,顺丁烯二酸二丁基锡为催化剂,丙酮、二甲基亚砜作为溶剂,与聚对苯二甲酸乙二酯化学合成制备而成,其反应速度和程度减低,易于控制,化学合成的固固相变材料其相变焓提高,采用复合溶剂二甲基亚砜/丙酮作为溶解体系循环使用,对环境和工人的人身安全加强了保护,整个工艺具有良好的工业化应用前景。
  • 一种工艺易控的高分子类固固相变材料及化学制备方法-201410536580.6
  • 王艳秋;张小萍;堵锡华;臧亚南 - 徐州工业职业技术学院;徐州工程学院
  • 2014-10-11 - 2017-07-21 - C09K5/02
  • 本发明公开了一种工艺易控的高分子类固固相变材料及化学制备方法,属于材料的化学合成技术领域。选择聚乙二醇作为主要的蓄能功能材料、聚乙二醇单甲醚作为辅助的蓄能功能材料协同使用,以甲苯‑2,4‑二异氰酸酯为交联剂,顺丁烯二酸二丁基锡为催化剂,丙酮、二甲基亚砜作为溶剂,与聚对苯二甲酸乙二酯化学合成制备而成。聚乙二醇单甲醚的加入使聚乙二醇和聚对苯二甲酸乙二酯之间的反应速度和程度减低,易于控制,化学合成的聚乙二醇单甲醚+聚乙二醇/聚对苯二甲酸乙二酯固固相变材料相变焓提高,整个工艺具有良好的工业化应用前景。
  • 一种2~8℃冷链运输用新型固态相变蓄冷剂及其制备方法和应用-201610964086.9
  • 韩春晖;彭海燕;马显栋;吴江灿;韦亚南 - 松冷(武汉)科技有限公司
  • 2016-10-28 - 2017-03-22 - C09K5/02
  • 本发明属于冷链运输领域,具体涉及一种2~8℃冷链运输用新型固态相变蓄冷剂及其制备方法和应用。所述固态相变蓄冷剂的组分按质量百分比计为正十四烷84.5%~90.6%,热塑性弹性体SEBS 8.8%~14.9%,抗氧化剂0.6%。本发明所述固态相变蓄冷剂为透明凝胶状,相变前后始终为固体状态,无需担心无机蓄冷剂过冷、相分离及液相泄漏的问题;所述固态相变蓄冷剂的相变温度为4~5℃,相变潜热为170J/g~200J/g;本发明所述固态相变蓄冷剂具有精准控温、且温度在较长时间能保持稳定的优点,将其作为冷源,可以为生物医药冷链运输提供4~5℃稳定精准的温度环境,极其适合生物医药领域2~8℃冷链运输的要求。
  • 一种纳米共晶相变材料及制备方法-201610615427.1
  • 李明广;孙梦寒;申雁鸣 - 贺迈新能源科技(上海)有限公司
  • 2016-07-29 - 2016-12-21 - C09K5/02
  • 本发明公开了一种纳米共晶相变材料,其特征在于:所述相变材料包括常规相变材料、纳米级颗粒和稳定剂,所述常规相变材料为低温相变材料、中温相变材料和高温相变材料的一种,所述纳米级颗粒的粒径位于5~300nm之间。本发明通过在常规相变材料中加入纳米级颗粒,从而使常规相变材料潜热得到提高,导热显著增强,过冷度降低,稳定性增加,本发明的制备方法步骤简单,节约时间,制备出来的纳米共晶相变材料性能优良。
  • 一种热性能优异的固-固相变材料及其制备方法-201610265100.6
  • 陈曦;刘凌志;门永锋 - 中国科学院长春应用化学研究所
  • 2016-04-26 - 2016-08-31 - C09K5/02
  • 本发明涉及一种热性能优异的固‑固相变材料及其制备方法,属于相变材料技术领域。解决了如何制备一种热学性能优异、稳定性好的相变材料的问题。该制备方法是先将羟丙基纤维素溶于溶剂中,得到羟丙基纤维素溶液;惰性气氛下,将缚酸剂、长链脂肪酸、对甲苯磺酰氯依次加入羟丙基纤维素溶液中,得到混合溶液,搅拌下,40‑100℃聚合反应12‑120h,经过滤、提纯,即得到相变材料;混合溶液中,对甲苯磺酰氯和长链脂肪酸的摩尔浓度分别为羟丙基纤维素中羟基摩尔浓度的1‑10倍,缚酸剂的摩尔浓度为对甲苯磺酰氯摩尔浓度的1‑10倍。该制备方法简单,适合工业化生产,制备的相变材料热学性能优异、稳定性好。
  • 一种导热复合材料及其制备方法-201610147610.3
  • 李志强;潘志强;张红;段佳松 - 北京新电环能科技有限公司
  • 2016-03-15 - 2016-07-27 - C09K5/02
  • 本发明公开了一种导热复合材料及其制备方法。所述导热复合材料可以作为电加热管内的导热介质,来取代传统电加热管中的氧化镁砂。所述导热复合材料在将电加热管内电热合金丝发出的热量导出至加热管外壁的过程中会发生相变,从而显著提升导热效能。采用这种导热复合材料的电加热管具有高的热转换效率及导热效率,并能够进一步降低电加热管的耗电量。
  • 一种定型相变材料及其制备方法-201610068637.3
  • 周卫兵;郑芬;李儒光;朱教群;程晓敏 - 武汉理工大学
  • 2016-02-01 - 2016-07-06 - C09K5/02
  • 本发明涉及中低温领域用定型相变蓄热材料。所制备的定型相变材料,其特征在于它由稀土氧化物改性的固‑固相变材料和导热增强相复合而成,各原料所占质量百分数为:稀土氧化物改性的固‑固相变材料80~85%,导热增强相15~20%;将稀土氧化物改性的固‑固相变材料在可封闭容器中加热至熔融态,放入导热增强相,在小于10‑2Pa真空吸附,使液体充分浸入到导热增强相中,冷却至室温,取出容器中的样品,得到所述定型相变材料;其中,稀土氧化物改性的固‑固相变材料由固‑固相变材料和稀土氧化物制备而成,各原料所占质量百分数为:固‑固相变材料90~95%,稀土氧化物5~10%。所制备的定型相变材料的热稳定性好,导热性高,且制备方法简单。
专利分类
×

专利文献下载

说明:

1、专利原文基于中国国家知识产权局专利说明书;

2、支持发明专利 、实用新型专利、外观设计专利(升级中);

3、专利数据每周两次同步更新,支持Adobe PDF格式;

4、内容包括专利技术的结构示意图流程工艺图技术构造图

5、已全新升级为极速版,下载速度显著提升!欢迎使用!

请您登陆后,进行下载,点击【登陆】 【注册】

关于我们 寻求报道 投稿须知 广告合作 版权声明 网站地图 友情链接 企业标识 联系我们

钻瓜专利网在线咨询

400-8765-105周一至周五 9:00-18:00

咨询在线客服咨询在线客服
tel code back_top