CN206020151U - 一种用于病理组织的超声波快速浸蜡缸 - Google Patents

一种用于病理组织的超声波快速浸蜡缸 Download PDF

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吴伟健
谢明君
唐日凡
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陈�胜
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Abstract

本实用新型提供一种用于病理组织的超声波快速浸蜡缸,包括浸蜡缸缸体、浸蜡缸加热器、排蜡管和缸盖,以及液冷冷却盒、气冷冷却盒和气体导流机构;其中,所述排蜡管和浸蜡缸缸体相通,所述液冷冷却盒设置于浸蜡缸外围,所述气体导流机构与气冷冷却盒相连;所述气冷冷却盒设置在浸蜡缸上部,并设置有气体导流孔与浸蜡缸相通。本实用新型的浸蜡缸可以保证的医用石蜡温度的稳定,实现了对组织块的快速浸蜡,同时保证了切片质量。

Description

一种用于病理组织的超声波快速浸蜡缸
技术领域
本发明涉及病理组织检测领域,尤其涉及用于病理组织的超声波快速浸蜡缸。
背景技术
生物组织离开活的机体后会很快腐败,失去原有正常结构,无法用于组织的观察与研究。石蜡固定保存组织,并用于切片观察是生物组织学制片技术中最为广泛应用的方法。通过石蜡切片,可在显微镜下观察细胞、生物组织的形态结构,是生物学、病理学和法医学等学科研究、观察及判断细胞组织的形态变化、生物大分子分布的主要方法。离体观察组织要经固定、脱水、透明、浸蜡、包埋、切片及染色等步骤,实现组织的长期保存。
现代医学,由于有了先进的窥镜活检和影像导引下的穿刺活检技术,其应用于生物病理诊断学的临床应用,为后期免疫组化、抗原、小分子RNA的测试提供技术支持。因此,临床上任何部位和组织病变的手术前或治疗前的病理活检诊断已达到了无所不能的地步。然而传统的病理诊断需要2-3个工作日,严重迟滞了临床诊疗的进程,增加了病人的精神负担和经济负担。
因此,在保证准确诊断的前提下,尽可能缩短病理的诊断过程,是现代社会生活和临床医学的迫切需要。为更好的开展组织浸蜡活动,急需一种专业用于浸蜡的设备,本实用新型的技术方案正好可以弥补该项空白,实现浸蜡过程的全控制。
实用新型内容
本实用新型提供一种用于病理组织的超声波快速浸蜡缸,结构简单,设计精妙,很好的实现了浸蜡的过程控制,该发明的技术方案如下:
一种用于病理组织的超声波快速浸蜡缸,所述浸蜡缸1由浸蜡缸缸体25、缸盖6和超声波换能器27组成。浸蜡缸缸体25是可耐住内部空间正压的中空容器。其特点在于,浸蜡缸缸体25采用上部开口,缸盖6密封面处安装有密封圈5,缸盖6依靠密封圈5的密封性盖在开口处;浸蜡缸缸体25底部安装有超声波换能器27,超声波换能器27还可安装在其他侧面,且浸蜡缸缸体25底部开有排蜡孔28连接排蜡管13,且在排蜡管13上安装有排蜡管加热器10;浸蜡缸加热器4安装在浸蜡缸缸体25下部或内部,围绕浸蜡缸缸体25;浸蜡缸液冷冷却盒2安装在浸蜡缸缸体25上部,靠近浸蜡缸加热器4安装;浸蜡缸气冷冷却盒23安装在浸蜡缸液冷冷却盒2上部,与其连接成一体;浸蜡缸气冷冷却盒23外层上预留有气体导入口29,气冷冷却盒内壁和缸壁上预留有相通的气体导流孔30。
优选地,所述浸蜡缸1用于盛装医用石蜡3,并在该医用石蜡3中放入包埋盒含组织块7。
优选地,超声波系统9作用于浸蜡缸1底部,排蜡管13与浸蜡缸1相通,浸蜡缸加热器4设置于浸蜡缸1的内部或外围,控制系统14用于控制超声波系统9和浸蜡缸加热器4。
优选地,所述浸蜡缸1为圆柱形缸体结构,由浸蜡缸缸体25一体成型或拼接组成,上部开口。所述浸蜡缸1除了采用圆柱形缸体结构以外,例如,也可以使用方形缸体结构、多边形缸体结构、椭圆形缸体结构等。另外所述浸蜡缸1开口方向也可以是其他侧壁的开口。
优选地,所述浸蜡缸缸体25底部安装有超声波换能器27,以设定的最适尺寸布局粘贴。超声波发生器产生的信号传输至超声波换能器27,使超声波换能器27产生机械振动,形成机械波,加快缸体内医用石蜡3的流动速度,因此加快了医用石蜡3与细胞内专用脱水试剂的置换速度,从而达到组织的超声波快速浸蜡。
优选地,置入浸蜡缸1内的医用石蜡3经过加热和超声波处理后,当温度至恒温状态时,将包埋盒含组织块7放入浸蜡缸1内,开启超声波系统9对包埋盒含组织块7进行浸蜡处理。在控制系统14的恒温控制下,达到超声波快速组织浸蜡处理。
优选地,所述浸蜡缸缸体25缸壁焊接有浸蜡缸液冷冷却盒2。浸蜡缸液冷冷却盒2设计有冷却剂导入口31、冷却剂导出口33、隔层24、导流片32。冷却剂经过冷却剂导入口31导入浸蜡缸液冷冷却盒2,在隔层24和导流片32的引导下至冷却剂导出口33导出。浸蜡缸液冷冷却盒2内部可以根据需要安装多个隔层24,其主要作用是让冷却剂按指定的路线流动。上下隔层24之间安装有导流片32,其可以安装在隔层的首尾连接处,也可安装在其他位置。导流片除了导流作用外,还可以在冷却盒内外压差变化时,防止冷却剂倒流的现象。
优选地,所述在浸蜡缸缸体25缸壁焊接有浸蜡缸气冷冷却盒23。浸蜡缸气冷冷却盒23设计有气体导入口29,气冷冷却盒内壁和缸壁上预留有气体导流孔30。气泵19产生的大流量高压气体在过滤器21的作用下过滤后,经过气冷管路进入浸蜡缸气冷冷却盒23,浸蜡缸气冷冷却盒23将气体分散从浸蜡缸缸壁的气体导流孔30吹入至浸蜡缸1,实现对医用石蜡3表面温度的控制及形成空气对流将热量带走。
优选地,所述浸蜡缸缸体25的排蜡孔28连接有排蜡管13。排蜡管13外围粘贴有排蜡管加热器10,其采用柔性加热器粘贴在浸蜡缸排蜡管路上。排蜡管13通过排蜡管路向外部废液容器排出废蜡(即已使用过的医用石蜡)。在排蜡管13排蜡管路上安装有球阀12,在向外排出废蜡(即已使用过的医用石蜡)时,打开球阀12。排蜡管加热器10对浸蜡缸排蜡管路内的医用石蜡3进行加热,同时在排蜡时启动排蜡管加热器10避免排蜡管路堵塞。
优选地,所述浸蜡缸1外围设置有冷却系统,冷却系统包括液冷冷却系统26或气冷冷却系统20或散热冷却风扇11;其中,液冷冷却系统26通过冷却剂把浸蜡缸外围热量带走,气冷冷却系统20由气泵19和过滤器21组成,通过导入气体把浸蜡缸1内石蜡表面的热量带走,散热冷却风扇11通过涡流风把浸蜡缸1底部的热量带走。
优选地,所述液冷冷却系统26包括制冷机18、循环泵16、阀体15和浸蜡缸液冷冷却盒2,依次由循环管路17连接;其中,所述液冷冷却盒设置在浸蜡缸1外围,外部设置有冷却剂导入口31和冷却剂导出口33;其内部设置有隔层24和导流片32。
优选地,所述浸蜡缸液冷冷却盒2与制冷机18和循环泵16相连,并且通过循环管路17将浸蜡缸液冷冷却盒2、制冷机18、循环泵16串联成一套闭环回路系统。所述液冷冷却系统26在设备一通电就启动,提前对浸蜡缸1进行预冷;制冷机18制冷工作,将冷却剂制冷处理;循环泵16将冷却剂泵送至冷却剂导入口31进入浸蜡缸液冷冷却盒2内,在隔层24和导流片32的引导下流至冷却剂导出口33,然后从冷却剂导出口33流出经过循环管路17回流至制冷机18内进行热交换。冷却剂以此循环流动的方式实现对浸蜡缸1内医用石蜡3的冷却。
优选地,所述气冷冷却系统20,其由气泵19、过滤器21、气冷管路36和浸蜡缸气冷冷却盒23组成,气泵19产生的大流量高压气体在过滤器21的作用下过滤后,经过气冷管路36进入浸蜡缸气冷冷却盒23,浸蜡缸气冷冷却盒23将气体分散从浸蜡缸缸壁的气体导流孔30吹入至浸蜡缸1,实现对医用石蜡3表面温度的控制及形成空气对流将热量带走。
优选地,所述浸蜡缸1底部超声波换能器27下方设置有散热冷却风扇11。其安装在超声波换能器27下方,形成的涡流风顺着浸蜡缸缸体25外壁流动。超声波换能器27在对包埋盒含组织块7进行超声波浸蜡处理时,超声波换能器27产生的机械能有部分转换成热能储存在浸蜡缸缸体25内,缸体外壁只能通过空气导热将热量导出,导热效率低致使散热效果不好;然而通过增加散热冷却风扇11加速了浸蜡缸缸体25外壁空气流速,浸蜡缸缸体25外壁空气形成涡流迅速将热量带离,从而实现散热冷却的效果。
优选地,所述控制系统14,其为微电脑控制,经过将程序灌入,按照程序编写步骤逐步控制各电气元件的动作,实现设备的自动化。基于液温传感器8的检测信号通过已设定的逻辑关系控制超声波系统9、浸蜡缸加热器4、排蜡管加热器10、散热冷却风扇11、气冷冷却系统20、液冷冷却系统26。
优选地,所述浸蜡缸加热器4直接对所述浸蜡缸1内医用石蜡3进行加热,超声波系统9启动,直接作用在浸蜡缸1底部。待医用石蜡3变成液态后,断开浸蜡缸加热器4、超声波系统9;此时控制系统14接收来至液温传感器8的温度模拟量,通过控制系统14内的逻辑关系对各执行元器件进行控制,如:a、医用石蜡3温度超过浸蜡温度时,控制系统14控制气冷冷却系统20、液冷冷却系统26、散热冷却风扇11启动,实现温度控制;b、医用石蜡3温度降至浸蜡温度以下时,控制系统14控制浸蜡缸加热器4再次对浸蜡缸1进行加热。通过上述温度控制逻辑关系,将医用石蜡3保持在恒定水平。待温度恒定以后,将包埋盒含组织块7放入浸蜡缸1,开启超声波系统9对包埋盒含组织块7进行超声处理。让包埋盒含组织块7一直处于恒温状态下进行浸蜡处理,从而实现组织块的恒温浸蜡。
本实用新型的有益效果,本技术方案具有结构简单,操作方便,可以根据需要随时对浸蜡缸进行加温和冷却,很好的控制了浸蜡缸的温度,保证了切片的质量,提高了工作效率,实现了对石蜡的恒温控制。
附图说明
图1是浸蜡缸横截面示意图
图2是用于病理组织的超声波快速浸蜡系统结构示意图
图3是浸蜡缸缸体底部振子安装结构示意图
图4是浸蜡缸冷却盒的截面示意图
图5是浸蜡缸液冷冷却盒的截面示意图
图6是浸蜡缸气冷冷却盒的截面示意图
附图标记
1 浸蜡缸
2 浸蜡缸液冷冷却盒
3 医用石蜡
4 浸蜡缸加热器
5 密封圈
6 缸盖
7 包埋盒含组织块
8 液温传感器
9 超声波系统
10 排蜡管加热器
11 散热冷却风扇
12 球阀
13 排蜡管
14 控制系统
15 阀体
16 循环泵
17 循环管路
18 制冷机
19 气泵
20 气冷冷却系统
21 过滤器
22 尾气收集装置
23 浸蜡缸气冷冷却盒
24 隔层
25 浸蜡缸缸体
26 液冷冷却系统
27 超声波换能器
28 排蜡孔
29 气体导入口
30 气体导流孔
31 冷却剂导入口
32 导流片
33 冷却剂导出口
34 超声波换能器螺钉
35 环氧树脂胶
36 气冷管路
具体实施方式
下面结合附图和实施例对本发明作进一步的说明。
实施例1
如图1所示,浸蜡缸缸体25是可耐住内部空间正压的中空容器。其特点在于,浸蜡缸缸体25采用上部开口,缸盖6密封面处安装有密封圈5,缸盖6依靠密封圈5的密封性盖在开口处。由此,浸蜡缸缸体25的中空部被密闭,在浸蜡缸1内形成密闭空间。
浸蜡缸缸体25为圆柱形缸体结构,上部开口,缸盖6依靠密封圈5密封。所述浸蜡缸缸体25除了采用圆柱形缸体结构以外,例如也可以使用方形缸体结构、多边形缸体结构、椭圆形缸体结构等。另外所述浸蜡缸缸体25开口方向也可以是侧壁开口等。
在浸蜡缸缸体25开有排蜡孔28连接排蜡管13。本实施例的排蜡通过排蜡管13向废蜡收集盒中进行排蜡处理。在排蜡管13上设有球阀12,在排蜡处理时,打开球阀12。
在本实施例中,从浸蜡缸缸体25的上部开口处添加医用石蜡3,且必须通过专业人员人工手动向浸蜡缸1内添加。
在浸蜡缸缸体25下部安装有浸蜡缸加热器4。其采用柔性加热器粘贴在浸蜡缸缸体25外围,对浸蜡缸1内的医用石蜡3进行加热。
在排蜡管13上安装有排蜡管加热器10。其采用柔性加热器粘贴在浸蜡缸排蜡管路上,对浸蜡缸排蜡管路内的医用石蜡3进行加热,同时在排蜡时启动排蜡管加热器10避免排蜡管路堵塞。
在浸蜡缸缸体25缸壁焊接有浸蜡缸液冷冷却盒2。其与制冷机18、循环泵16、冷却剂、循环管路17构成浸蜡缸液冷冷却系统26;浸蜡缸液冷冷却盒2外部设置有冷却剂导入口31和冷却剂导出口33;其内部设置有隔层24和导流片32。所述浸蜡缸液冷冷却盒2与制冷机18、阀体15和循环泵16相连,并且通过循环管路17将浸蜡缸液冷冷却盒2、制冷机18、阀体15、循环泵16串联成一套闭环回路系统。其中在向浸蜡缸液冷冷却盒2导入冷却剂时,打开阀体15。所述液冷冷却系统26在设备一通电就启动,提前对浸蜡缸1进行预冷;制冷机18制冷工作,将冷却剂制冷处理;循环泵16将冷却剂泵送至冷却剂导入口31进入浸蜡缸液冷冷却盒2内,在隔层24和导流片32的引导下流至冷却剂导出口33,然后从冷却剂导出口33流出经过循环管路17回流至制冷机18内进行热交换。冷却剂以此循环流动的方式实现对浸蜡缸1内医用石蜡3的冷却。
在本实施例中,循环泵16将制冷机18内已经制冷的冷却剂从循环管路17如图4所示圆点处流入浸蜡缸液冷冷却盒2,冷却剂顺着如图5所示圆环形箭头方向绕转一圈,在导流片32的引导下从第2层导入第1层,从第1层冷却剂排出口导出,实现对浸蜡缸的冷却。
但是,在本实施例中,冷却剂的流动是如上述说明从第2层流向第1层,浸蜡缸液冷冷却盒2也可以被隔成1-10层,具体根据浸蜡缸1尺寸进行变动而定。至于冷却剂在浸蜡缸液冷冷却盒2中的流向,本实施例是采用了一种逆时针螺旋向下的流动方向,但也可以采用逆时针螺旋向上、顺时针螺旋向上或者顺时针螺旋向下。
上述所述冷却剂采用的是乙二醇混合溶液,也可以是水、煤油、酒精等。
在浸蜡缸缸体25缸壁焊接有浸蜡缸气冷冷却盒23。浸蜡缸气冷冷却盒23设计有气体导入口29,气冷冷却盒内壁和缸壁上预留有气体导流孔30。气泵19产生的大流量高压气体在过滤器21的作用下过滤后,经过气冷管路36进入浸蜡缸气冷冷却盒23,浸蜡缸气冷冷却盒23将气体分散从浸蜡缸缸壁的气体导流孔30吹入至浸蜡缸1,实现对医用石蜡3表面温度的控制及形成空气对流将热量带走。
在本实施例中,气泵19泵送气体从气体导入口29导入浸蜡缸气冷冷却盒23中,气体在浸蜡缸气冷冷却盒23内压缩、分流从气体导流孔30导出,实现对医用石蜡3表面温度的控制及形成空气对流将热量带走。
但是,在本实施例中,上述所述气体导流孔30孔径为3mm,数量为6个,同时气体导流孔30的孔径也可以是1-10mm,数量为1-20个。
上述所述浸蜡缸气冷冷却盒23采用半环形结构,也可以采用圆环形结构或者圆弧形结构等。
上述所述气体采用的是空气,也可以是氮气、二氧化碳、惰性气体等。
在浸蜡缸1底部超声波换能器27下方设置有散热冷却风扇11。其安装在超声波换能器27下方,形成的涡流风顺着浸蜡缸缸体25外壁流动。超声波换能器27在对包埋盒含组织块7进行浸蜡处理时,超声波换能器27产生的机械能有部分转换成热能储存在浸蜡缸缸体25内,缸体外壁只能通过空气导热将热量导出,导热效率低致使散热效果不好;然而通过增加散热冷却风扇11加速了浸蜡缸缸体25外壁空气流速,浸蜡缸缸体25外壁空气形成涡流迅速将热量带离,从而实现散热冷却的效果。当浸蜡缸1内医用石蜡3温度高于系统设定温度时,开启散热冷却风扇11。
在浸蜡缸1底部安装有超声波换能器27。其安装概略图如图3所示,在图1浸蜡缸横截面图所述浸蜡缸1的基础上,超声波换能器螺钉34由专业人员通过专业种钉的种钉机将超声波换能器螺钉34焊接在浸蜡缸缸体25底部;超声波换能器螺钉34安装面粘上环氧树脂胶35,通过超声波换能器27上的螺纹孔旋紧固定在超声波换能器螺钉34上;同时超声波换能器27与浸蜡缸缸体25在环氧树脂胶35的粘贴下贴合的更加紧密。
超声波放换器采用40KHz,功率密度为60-100W/L,安装在浸蜡缸1底部,接收来自超声波发生器的超声波信号产生高频振动。此高频振动加快了浸蜡缸1缸体内医用石蜡3的流动速度,使细胞膜外医用石蜡快速渗入细胞内,因此加快了医用石蜡3的渗入速度,从而达到快速浸蜡作用。
在本实施例中,基于所述液温传感器8的检测信号通过已设定的逻辑关系控制超声波系统9、浸蜡缸加热器4、排蜡管加热器10、散热冷却风扇11、气冷冷却系统20、制冷机18。通过专业人员人工手动向浸蜡缸1内添加医用石蜡3;同时控制系统14控制启动制冷机18对浸蜡缸1做预冷准备。由于常温状态的医用石蜡3是固体颗粒,此时启动预热按钮开启浸蜡缸加热器4、排蜡管加热器10和超声波系统9;其中浸蜡缸加热器4直接作用于浸蜡缸1、排蜡管加热器10作用于排蜡管、超声波系统9启动直接作用与浸蜡缸1底部,在浸蜡缸加热器4、排蜡管加热器10和超声波系统9的作用下,医用石蜡3升温,由于医用石蜡3是一种非晶体,当温度达到其熔点时很快熔化成液态。在浸蜡缸加热器4、排蜡管加热器10和超声波系统9作用下,医用石蜡3的实际温度会上升至高于设定所需的温度;此时控制系统14接收来至液温传感器8的温度模拟量,通过控制系统14内的逻辑关系对各执行元器件进行控制:
a、关闭浸蜡缸加热器4、排蜡管加热器10和超声波系统9;
b、启动液冷冷却系统26、散热冷却风扇11、气冷冷却系统20;
在启动液冷冷却系统26、散热冷却风扇11、气冷冷却系统20后,浸蜡缸1内医用石蜡3降温,直至达到设定温度点时,控制系统14控制各元器件进入恒温控制状态。将脱水处理过的包埋盒含组织块7放入浸蜡缸1内,液态医用石蜡3浸没包埋盒含组织块7,开启超声波系统9对包埋盒含组织块7进行超声处理。让包埋盒含组织块7一直处于恒温状态下进行浸蜡处理,由此工作流程,可以加快组织浸蜡速度并保证浸蜡质量,从而达到快速优质的石蜡切片。
实施例2
如图2所示用于病理组织的超声波快速浸蜡系统的整个工作包括以下步骤:
a控制系统14控制启动制冷机18对浸蜡缸1做预冷准备;
b添加医用石蜡3,开启浸蜡缸加热器4和排蜡管加热器10加热浸蜡缸1内的医用石蜡3;
c超声波系统9作用于浸蜡缸1底部,将能量传递入医用石蜡3;
d当温度达到其熔点时很快熔化成液态,此时关闭浸蜡缸加热器4、排蜡管加热器10和超声波系统9;
e当医用石蜡3的温度高于设定温度时,这时需要开启液冷冷却系统26、散热冷却风扇11和气冷冷却系统20;开启阀体15,同时启动循环泵16将制冷机18已制冷的冷却剂泵送至浸蜡缸液冷冷却盒2内对医用石蜡3进行冷却;气泵19启动将经过过滤器21过滤后的气体输送至浸蜡缸气冷冷却盒23内,通过浸蜡缸1缸壁特定的冷却气孔进入浸蜡缸1内冷却医用石蜡3;散热冷却风扇11启动,对浸蜡缸1散热,让浸蜡缸1内医用石蜡3保持恒温;
f达到恒温后,关闭循环泵16、阀体15、气泵19和散热冷却风扇11;
g在浸蜡缸处于恒温时,将包埋盒含组织块7放入浸蜡缸,开启超声波系统9进行超声浸蜡处理,直至到达设定时间,取出包埋盒含组织块7。
以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,是结合具体的优选实施方式对本发明所作的进一步详细说明,不能认定本发明的具体实施只局限于这些说明。凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (9)

1.一种用于病理组织的超声波快速浸蜡缸,包括浸蜡缸缸体(25)、缸盖(6)和超声波换能器(27),缸盖(6)盖在浸蜡缸缸体(25)上,浸蜡缸缸体(25)底部安装有超声波换能器(27),所述浸蜡缸缸体(25)下部或内部,围绕浸蜡缸缸体(25),安装有浸蜡缸加热器(4),所述浸蜡缸缸体(25)底部设有排蜡孔(28)。
2.根据权利要求1所述的超声波快速浸蜡缸,其特征在于:所述排蜡孔(28)连接有排蜡管(13)。
3.根据权利要求2所述的超声波快速浸蜡缸,其特征在于:所述排蜡管(13)上安装有排蜡管加热器(10)。
4.根据权利要求1所述的超声波快速浸蜡缸,其特征在于:所述浸蜡缸缸体(25)一侧安装有浸蜡缸液冷冷却盒(2)或浸蜡缸气冷冷却盒(23)。
5.根据权利要求4所述的超声波快速浸蜡缸,其特征在于:所述浸蜡缸液冷冷却盒(2)设有冷却剂导入口(31)和冷却剂导出口(33)。
6.根据权利要求4或5所述的超声波快速浸蜡缸,其特征在于:所述浸蜡缸液冷冷却盒(2)内部还安装有隔层(24)。
7.根据权利要求6所述的超声波快速浸蜡缸,其特征在于:所述隔层(24)之间还安装有导流片(32)。
8.根据权利要求4所述的超声波快速浸蜡缸,其特征在于:所述浸蜡缸气冷冷却盒(23)设有气体导入口(29),气冷冷却盒(23)内壁和缸壁上预留有气体导流孔(30)。
9.根据权利要求1所述的超声波快速浸蜡缸,其特征在于:所述缸盖(6)密封面处安装有密封圈(5)。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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CN112264388A (zh) * 2020-09-29 2021-01-26 湖南三一快而居住宅工业有限公司 钢钎清洗设备和方法

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