人造太阳进入四环套装攻坚,天眼二期阵列分辨率将提升200倍

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紧凑型聚变能实验装置项目园区交付使用
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老外还在实验室算数据,合肥这个“铁桶”已经提前交货了 国庆当天新华社发了一条消息,字数不多。 合肥未来大科学城,国家重大工程BEST项目园区提前交付使用。不是封顶,不是奠基。是交付。比原定节点提前了。 BEST,紧凑型聚变能实验装置,中国下一代“人造太阳”。 今年7月以来,真空室、冷屏、环向场磁体等核心部件陆续运到现场。四段真空主机组件已经落位安装。首套环向场磁体测试全部完成。装置主机正式进入“四环套装”攻坚阶段。 说人话就是:真空室、冷屏、环向场磁体、内部部件,由内向外一层一层套上去。像往一个巨型保温杯里塞内胆、隔热层、磁场线圈、精密零件。每一层,精度都是毫米级。 杜瓦底座,直径约18米,高约5米,重400多吨。承载主机近7000吨重量,是目前国内聚变领域最大的真空部件。 吊装精度有多变态?表面水平高差不超过15毫米,落位偏差不超过正负2毫米。底座外边缘距离主机坑屏蔽墙,最小间隙不到100毫米。 400吨的大家伙,要精准塞进一个几乎贴着墙的坑。团队用多站激光跟踪仪实时监测,动态调整吊装姿态,硬生生做到毫米级落位。 很多人一听可控核聚变,第一反应就是:还早呢,五十年起步。 这话放五年前没毛病。现在再看,得改改了。 BEST的设计目标很明确。等离子体大半径3.6米,环向磁场强度6.15特斯拉,配备50兆瓦辅助加热功率。计划2027年底完成整体建造,2030年前后开展氘氚聚变发电演示。 Q值目标≥1。什么意思?输出的能量超过输入的能量。这是从“科学验证”跨到“工程可行”的分水岭。 上一代装置EAST,二十年前首次放电,等离子体运行只有接近3秒。后来一路跨过60秒、100秒、400秒。2025年1月,EAST做到1亿摄氏度1066秒高约束模式运行,创下世界纪录。 EAST解决的是“能不能烧”。BEST要解决的是“烧出来的能量能不能大于烧进去的”。 BEST全面应用第二代高温超导带材,磁场强度提升至12特斯拉以上,装置体积比ITER缩小约40%,聚变功率密度提升约3倍。 产业链也在动。2025年7月,中国聚变能源有限公司在上海挂牌成立,中核集团等联合投资约115亿元,注册资本从35.31亿元增至150亿元。 上游材料端,安泰科技自主研发的钨铜偏滤器、包层第一壁等关键部件,已为EAST、ITER、法国WEST等国内外项目累计供货数万件。2026年上半年,完成首套BEST偏滤器研制交付。 合肥迈微新材研制的ODS钨基抗辐照材料,全套第一壁与偏滤器部件已在EAST完成入堆验证,并已向德国于利希研究中心小批量供应聚变抗辐照部件。 偏滤器直接面对上亿摄氏度等离子体冲刷。整个系统的“防火墙”。以前靠进口,现在国产化了。 说句实在话。聚变商业化不是三五年的事。 中核集团聚变领域首席科学家段旭如给出的时间表:2027年开启聚变燃烧实验研究,2035年左右建成中国首个工程实验堆,2045年左右建成首个商用示范堆。 段旭如原话——“聚变是一场接力赛,不是短跑”。 还有几块硬骨头没啃下来。氚在自然界几乎不存在,半衰期只有12.3年。全球商业氚存量仅约25到30公斤,高度依赖加拿大的CANDU裂变反应堆供应。吉瓦级聚变堆一年就要消耗上百公斤氚。 材料也是关卡。聚变堆内壁要承受高能中子长期轰击,目前全球还没有完全成熟的商用验证方案。 方向嘛,倒是越来越清楚。全球近40个国家在推进聚变计划。ITER还在法国组装,计划2034年才实现首次等离子体。中国的BEST已经进入主机“四环套装”攻坚。 谁先把“用聚变点亮一盏灯”这件事做成,谁就拿到下一代能源的入场券。 你觉得,2030年那盏灯能亮吗?评论区说说你的判断。 #人造太阳 #可控核聚变 #BEST装置 #中国科技突破 #新能源革命 (图片来源:央视财经视频截图)
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1. 紧凑型聚变能实验装置项目园区交付使用

2. 老外还在实验室算数据,合肥这个“铁桶”已经提前交货了 国庆当天新华社发了一条消息,字数不多。 合肥未来大科学城,国家重大工程BEST项目园区提前交付使用。不是封顶,不是奠基。是交付。比原定节点提前了。 BEST,紧凑型聚变能实验装置,中国下一代“人造太阳”。 今年7月以来,真空室、冷屏、环向场磁体等核心部件陆续运到现场。四段真空主机组件已经落位安装。首套环向场磁体测试全部完成。装置主机正式进入“四环套装”攻坚阶段。 说人话就是:真空室、冷屏、环向场磁体、内部部件,由内向外一层一层套上去。像往一个巨型保温杯里塞内胆、隔热层、磁场线圈、精密零件。每一层,精度都是毫米级。 杜瓦底座,直径约18米,高约5米,重400多吨。承载主机近7000吨重量,是目前国内聚变领域最大的真空部件。 吊装精度有多变态?表面水平高差不超过15毫米,落位偏差不超过正负2毫米。底座外边缘距离主机坑屏蔽墙,最小间隙不到100毫米。 400吨的大家伙,要精准塞进一个几乎贴着墙的坑。团队用多站激光跟踪仪实时监测,动态调整吊装姿态,硬生生做到毫米级落位。 很多人一听可控核聚变,第一反应就是:还早呢,五十年起步。 这话放五年前没毛病。现在再看,得改改了。 BEST的设计目标很明确。等离子体大半径3.6米,环向磁场强度6.15特斯拉,配备50兆瓦辅助加热功率。计划2027年底完成整体建造,2030年前后开展氘氚聚变发电演示。 Q值目标≥1。什么意思?输出的能量超过输入的能量。这是从“科学验证”跨到“工程可行”的分水岭。 上一代装置EAST,二十年前首次放电,等离子体运行只有接近3秒。后来一路跨过60秒、100秒、400秒。2025年1月,EAST做到1亿摄氏度1066秒高约束模式运行,创下世界纪录。 EAST解决的是“能不能烧”。BEST要解决的是“烧出来的能量能不能大于烧进去的”。 BEST全面应用第二代高温超导带材,磁场强度提升至12特斯拉以上,装置体积比ITER缩小约40%,聚变功率密度提升约3倍。 产业链也在动。2025年7月,中国聚变能源有限公司在上海挂牌成立,中核集团等联合投资约115亿元,注册资本从35.31亿元增至150亿元。 上游材料端,安泰科技自主研发的钨铜偏滤器、包层第一壁等关键部件,已为EAST、ITER、法国WEST等国内外项目累计供货数万件。2026年上半年,完成首套BEST偏滤器研制交付。 合肥迈微新材研制的ODS钨基抗辐照材料,全套第一壁与偏滤器部件已在EAST完成入堆验证,并已向德国于利希研究中心小批量供应聚变抗辐照部件。 偏滤器直接面对上亿摄氏度等离子体冲刷。整个系统的“防火墙”。以前靠进口,现在国产化了。 说句实在话。聚变商业化不是三五年的事。 中核集团聚变领域首席科学家段旭如给出的时间表:2027年开启聚变燃烧实验研究,2035年左右建成中国首个工程实验堆,2045年左右建成首个商用示范堆。 段旭如原话——“聚变是一场接力赛,不是短跑”。 还有几块硬骨头没啃下来。氚在自然界几乎不存在,半衰期只有12.3年。全球商业氚存量仅约25到30公斤,高度依赖加拿大的CANDU裂变反应堆供应。吉瓦级聚变堆一年就要消耗上百公斤氚。 材料也是关卡。聚变堆内壁要承受高能中子长期轰击,目前全球还没有完全成熟的商用验证方案。 方向嘛,倒是越来越清楚。全球近40个国家在推进聚变计划。ITER还在法国组装,计划2034年才实现首次等离子体。中国的BEST已经进入主机“四环套装”攻坚。 谁先把“用聚变点亮一盏灯”这件事做成,谁就拿到下一代能源的入场券。 你觉得,2030年那盏灯能亮吗?评论区说说你的判断。 #人造太阳 #可控核聚变 #BEST装置 #中国科技突破 #新能源革命 (图片来源:央视财经视频截图)

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4. 国家大科学工程!紧凑型聚变能实验装置(BEST)园区国庆交付⚛️。 10月1日,坐落于安徽合肥未来大科学城的国家重大工程——紧凑型聚变能实验装置(BEST,燃烧等离子体实验超导托卡马克)项目园区正式提前交付,装置主机全面进入四环套装攻坚阶段。 简单介绍概念:BEST属于新一代托卡马克装置,俗称人造太阳。原理就是模拟太阳内部核聚变,依靠强磁场约束上亿度高温等离子体,使用氘氚燃料开展聚变燃烧试验;氘可以从海水中提取,资源储量巨大,反应无长周期核废料,被称作人类终极清洁能源。四环套装,就是由内向外依次装配真空室、冷屏、环向场磁体、内部组件,真空室是聚变反应炉膛,冷屏做超低温隔热,超导磁体用来锁住高温等离子体。 项目由中国科学院合肥物质科学研究院等离子体物理研究所牵头设计,聚变新能(安徽)有限公司承建。联合参与单位包含:中国核工业集团、航天科工集团、东方电气集团、国机重型装备集团、中国科学技术大学、中科院理化技术研究所。自今年7月起,真空室、冷屏、环向场磁体等核心部件陆续进场,四段真空主机组件已落位,首套环向场磁体测试全部完成。 BEST目标是开展长时间氘氚聚变燃烧科学研究,补齐从实验装置到商用示范堆之间的工程短板,验证托卡马克聚变堆工程可行性,计划2027年底装置建成,2030年前后开展氘氚聚变发电演示,为未来可控核聚变商业化发电筑牢基础。 你觉得可控核聚变,预计多少年能走进民用发电站? #国家核聚变研究# #中国聚变计划# #聚变工程# #合肥聚变# #核聚变产业园#

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9. 美国天眼已经彻底废弃,中国天眼2026年二期推进,它还要变多强? 阿雷西博305米主镜退场六年后,中国天眼十周年已规划64台40米阵列、分辨率瞄准提升200倍,2028年前后还要推进全链条国产化,FAST真正要争的已经不只是“世界最大” 中国天眼十周年最值得盯住的数字,已经不是1300颗脉冲星,也不是500米口径,而是突然摆到桌面上的另外两个数字:64台和2028年。9月26日,FAST团队把未来阵列规模进一步明确到规划64台40米射电望远镜,同时提出希望2028年前后完成全链条国产化。两个动作放在一起看,FAST下一阶段争的已经不是一个望远镜纪录,而是一整条射电天文技术体系。 这也是二期与一期最大的不同。一期的任务非常清楚,就是先把这口500米“大锅”造出来、调出来、稳定运行起来。到了今天,问题变了。相位阵、19波束等部分设备还有进口环节,团队正在从馈源、射频放大器一路向芯片推进国产化。换句话说,FAST接下来不仅要扩阵,还要把自己的关键技术根基扎得更深,这才是十周年之后真正值得中国关注的一步。 这个思路在射电天文历史上并不是没有先例。2004年前后的英国e-MERLIN升级与今天FAST二期有一个非常有意思的相似点:英国也没有继续单纯追求更大的单体天线,而是把76米Lovell望远镜与遍布英格兰的多台中型望远镜连接起来,用光纤、相关器和长基线把它们变成一个系统。但关键差别在于,FAST的中心不是76米,而是一台500米级超高灵敏度主镜,这决定了中国起步的平台完全不同。 英国后来证明了一件事:大望远镜加入阵列以后,价值绝不是“一加一”。Lovell参与e-MERLIN观测时,在部分频段可以把阵列灵敏度提高约一倍甚至两三倍,同时保留长基线带来的高分辨率。这段历史说明,FAST周围增加40米天线,是在改变整套设备工作的方式。 更值得玩味的是,2026年的国际射电天文正在出现完全不同的三条路线。中国在扩FAST,美国则继续推进ngVLA。美国ngVLA原型天线今年4月已经获得首次观测和干涉条纹,7月美国国家科学基金会、NRAO和美国海军天文台又开始推进探路者计划。这说明阿雷西博305米主镜虽然在2020年退出历史舞台,美国并没有因此离开这个赛场。 另一边,英国却碰上了另一种问题。e-MERLIN官方8月明确表示,现有国家运营资金将在2028年3月底结束,如果不能获得替代资金,包括e-MERLIN和Lovell在内的相关科学观测可能从2028年4月停止。一个曾经长期站在射电天文学前沿的国家,如今面对的不是设备不会造,而是长期运营成本怎么承担,这正好说明大型科学装置真正比拼的是几十年的持续投入能力。 FAST现在恰恰处在另一个方向。2025年,中国已经完成两台核心阵列天线,并把它们与FAST进行了联合观测,取得干涉条纹;到2026年9月,试验阵第5台40米望远镜又进入建设关键节点。也就是说,64台还是未来规划,但中国不是等到几十台全部落地才开始验证,而是在边建设、边试验、边改技术路线,这种推进方式会直接决定后续扩阵速度。 与此同时,截至今年9月,FAST累计发现的脉冲星已经超过1300颗;中性氢巡天第二期又把河外中性氢源样本扩大到15.6万余个。过去十年,FAST解决的是“有没有足够强的观测能力”这个问题,现在答案已经很清楚,所以二期才有底气把重点往更加复杂的阵列观测上推。 姜鹏还提到,这套阵列有望把中性氢研究向红移2附近推进,也就是尝试研究大约100亿年前宇宙恒星形成最活跃时期的中性氢星系。这意味着二期面对的已经不是单纯多发现几个天体,而是想碰过去观测手段很难直接够到的宇宙演化阶段。 它还能带来另一种能力,那就是任务弹性。单台500米FAST再强,观测能力总归受到单口径结构约束;如果周边逐渐形成几十台阵元,系统就可以根据不同目标组合观测。从快速射电暴、引力波对应体到超新星,再到近地天体预警和深空卫星通信,不同任务对灵敏度、定位和成像的要求完全不同,阵列比单台设备更容易不断增加新任务。 拿阿雷西博倒塌来衬托FAST,其实已经把中国天眼看小了。阿雷西博305米主镜的退出只能说明一代设备结束,不能说明美国射电天文结束;同样,FAST的意义也绝不是“别人没了,所以我们第一”。真正能够拉开差距的,是别人建下一代阵列的时候,中国能不能同时保持FAST高强度运行、扩建64台阵元,再把接收机、射频设备和芯片逐步掌握在自己手里。 还有一个容易被忽视的数据。FAST目前每天观测时间已经接近24小时,全年观测总时长超过5300小时。大型科学工程最难的部分往往不是剪彩那一天,而是十年以后依旧保持高利用率,再一边运行一边升级。FAST二期如果建立在这样一个稳定运行的平台上,它的起点跟从头新建一个阵列不是一回事,这才是中国这十年积累下来的真正家底。

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16. 中国天眼十岁了。今天用AI的视角,3分钟分享科学知识,从脉冲星到引力波,一次看懂这只“大国重器”的十年答卷。 ① 口径即实力:500米口径,4450块面板,30个足球场大的接收面积。它躺在贵州群山之中,却能捕捉百亿光年外的微弱信号。 ② 脉冲星:每一颗脉冲星,都是宇宙的天然时钟。FAST已发现超1300颗,远超全球其他望远镜总和,误差堪比原子钟。 ③ 快速射电暴:一毫秒,比眨眼快300倍。就在这一瞬间,它释放的能量相当于太阳燃烧好几天。FAST发现了全球唯一一例持续活跃的重复快速射电暴。 ④ 中性氢:它是宇宙的第一块砖。恒星、星系,一切可见物质,都从这最原始的中性氢开始。FAST用15.6万个中性氢星系,拼出了一部横跨百亿年的宇宙演化史。 ⑤ 引力波:把两颗黑洞丢进时空,时空本身也会荡起波纹——这就是引力波。FAST通过脉冲星计时阵列,捕捉到了超大质量黑洞并合留下的时空涟漪。 ⑥ FAST核心阵:从一只眼,到一群眼。二期“核心阵”建成后,分辨率将提升200倍。从“看得见”到“看得清”,中国天眼正在为人类打开一扇更广阔的宇宙之窗。 AI未来已开箱,下一个一百年,一起把宇宙带回家。 #中国天眼 #FAST十周年 #大国重器 #引力波 #FAST核心阵 本视频由AI生成,数据来源于公开学术资料。

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23. 中国天眼十年,发现了 1300 多颗脉冲星 天眼我们带团去过很多次,很多人看到天眼,但不知道其贡献。上周中国天眼 FAST 迎来落成十周年。十年间,它累计发现的脉冲星数量超过 1300 颗,接下来还要推进二期建设。 十年前 FAST 刚建成的时候,质疑不少:这么大一口锅,值不值?能找到什么?十年过去,答案给了:它发现的脉冲星数量,超过同期国际上其他望远镜的总和。 我一直觉得 FAST 的意义有两层。一层是科学:脉冲星是宇宙里最精准的钟,能用来检验引力理论、探测引力波。另一层是象征:它证明我们不仅能造世界上最大的望远镜,还能用好它。造出来和用出成果,中间隔着很远。 顺便说一句,FAST 是安装在贵州的喀斯特洼地里的,那口锅就架在山里。一个偏远山区,就这样变成了世界天文的一个中心。这也是大科学装置的另一面:它会把人和资源带到意想不到的地方。 十年一眨眼。真正的成就,往往不是某一夜的爆发,而是十年里每天开机的那一下。

24. 向祖国报告丨“人造太阳”首次放电20周年 距离点亮万家灯火还有多远? 据中央广播电视总台中国之声《新闻和报纸摘要》报道,近日,我国“人造太阳”全超导托卡马克核聚变实验装置EAST迎来建成运行20周年,而它的下一代——紧凑型聚变能实验装置BEST也在进行外立面首次亮灯调试。 十一假期,安徽合肥科学岛掀起硬核科普热潮,“人造太阳”EAST无疑是这里的“明星”装置。2006年9月28日,全超导托卡马克核聚变实验装置(EAST)首次成功完成放电实验,获得电流200千安、时间接近3秒的高温等离子体放电。这一天,我国成为世界上第一个建成全超导托卡马克的国家。 中国科学院合肥物质科学研究院副院长、等离子体物理研究所所长宋云涛:20年前,等离子体运行,实际上,我们点燃了世界上第一个非圆截面全超导托卡马克核聚变实验装置。 20年来,EAST持续面向聚变能源前沿开展实验研究,在长脉冲高约束模运行方面,EAST先后跨越60秒、100秒、400秒等重大里程碑。宋云涛说,去年初,EAST创下1亿摄氏度1066秒“高质量稳定燃烧”的世界纪录。EAST的目标是为下一代紧凑型聚变能实验装置,也称作BEST,做前沿物理探索和核心技术攻关的验证。 宋云涛:聚变是一场接力赛,不是短跑。我们集成了前沿物理和技术攻关,协同发展,推进EAST从毫秒到秒到百秒到千秒,不断地挑战,不断地往前。 国庆前夕,下一代紧凑型聚变能实验装置BEST迎来重要节点,项目园区正式交付启用,核聚变装置主机的建造进入了“四环套装”的关键攻坚阶段。国庆期间,BEST装置开始进行亮灯调试。 BEST超导磁体工程师程凤:BEST园区进入了收尾阶段。目前,BEST主机装置的很多关键部件已经交付。接下来,我们会在保质保量的前提下,力争在2027年完成BEST主机装置的建造工作。(央广网)

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26. 可控核聚变 | “人造太阳”建设新进展!紧凑型聚变能实验装置园区交付使用,可控核聚变赛道迎来催化,赛道核心标的: 合锻智能、安泰科技、西部超导、永鼎股份、上海电气、杭氧股份、冰轮环境、申菱环境、东方电气、爱科赛博、 近日,合肥未来大科学城传来重磅消息,国家重大科技基础设施紧凑型聚变能实验装置(BEST)项目园区正式提前交付,装置主机进入“四环套装”攻坚阶段。真空室、冷屏、环向场磁体等核心部件已经陆续运抵现场,四段真空主机组件完成落位安装,首套环向场磁体测试全部完成。BEST是我国自主研发下一代燃烧实验托卡马克装置,目标开展长时间氘氚聚变燃烧研究,验证聚变堆工程可行性,为未来商用聚变能源铺路,标志我国紧凑型人造太阳工程迈出关键一步,可控核聚变产业链迎来实质性订单催化。 可控核聚变产业链分为四大细分板块: 高温超导材料: 超导带材、超导合金线材,用于制造强磁场磁体,是紧凑型聚变装置最核心壁垒材料,磁体约束等离子体的核心。 主机核心结构件: 大型真空室、冷屏、偏滤器、第一壁,需要超高精密加工、耐超高温耐等离子体冲刷特种金属。 低温与真空设备: 氦制冷机、空分、低温循环、真空机组,为超导磁体提供极低温运行环境,维持装置高真空状态。 电源、电控与系统集成: 脉冲电源、大功率变流器、磁体控制系统,能源装备央企负责装置总装与系统集成。 下面盘点紧凑型聚变装置BEST赛道A股十大核心相关企业: 合锻智能 中标BEST真空室大额订单,具备核聚变大型真空腔体精密制造能力,深度参与装置主机制造。 安泰科技 钨铜偏滤器、第一壁难熔材料龙头,中标BEST屏蔽包层项目,耐受等离子体高温冲刷。 西部超导 低温超导材料龙头,超导线材供应国内外聚变装置,支撑聚变磁体制造。 永鼎股份 旗下东部超导REBCO高温超导带材,适配紧凑型高场磁体,进入BEST供应链。 上海电气 负责BEST磁体系统、TF线圈盒、冷屏等核心部件制造与系统集成。 杭氧股份 空分与低温设备龙头,为BEST定制80K低温氮系统,提供超导磁体低温环境。 冰轮环境 氦气压缩机,用于聚变装置超低温制冷,超导系统配套核心装备。 申菱环境 特种温控设备,产品配套紧凑型聚变BEST项目,提供专用冷却系统。 东方电气 大型能源装备龙头,具备聚变装置核心部件、特种压力容器制造实力。 爱科赛博 大功率脉冲电源、变流设备供应商,为聚变装置等离子体供电控制系统配套。 ⚠️提示:仅行业资讯整理,不构成投资建议。 行业两大核心主线: 第一,BEST进入主机装配阶段,工程订单持续落地。紧凑型聚变装置区别于传统EAST,采用更高场强高温超导磁体,体积更小、聚变功率更高,是未来商用聚变堆的重要技术路线。园区交付之后,四环套装、部件装配、整机测试陆续推进,真空室、钨铜偏滤器、超导磁体、低温系统相关企业将持续收获项目订单。国内多家企业已经深度参与BEST项目,部分核心部件已经实现100%国产化,国产精密制造、特种材料能力得到验证。 第二,聚变技术路线加速迭代,长期能源革命空间巨大。全球各国加码可控核聚变研发,从实验装置逐步向示范堆推进。虽然距离商业化发电还有漫长周期,但现阶段大科学工程持续投入,带动上游超导、难熔金属、大型精密装备企业技术迭代,相关技术还可以外溢到医疗核磁、高端冶金、航空航天等领域。短期看点是BEST项目的工程订单兑现;中长期看高温超导材料是整条赛道最大增量,紧凑型路线有望大幅降低未来聚变电站建设成本。 总结: 长期来看,可控核聚变代表终极清洁能源方向,但行业仍处于实验装置阶段,商业化周期极长。机遇背后不容忽视的风险:项目建设进度不及预期;相关业务在上市公司营收占比较低;研发投入巨大,短期难以贡献利润;主题炒作波动大;技术路线存在不确定性。 风险提示: 本文仅为行业资讯科普,不构成任何投资建议。股市有风险,投资需谨慎。 #可控核聚变# #合肥科研新突破# #合肥高新科技# #合肥买房参考# #合肥东部发展#

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