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提供一种红土镍矿湿法冶炼生产镍钴氢氧化物的方法,其特征在于,包括如下步骤:S1,加压浸出或常压浸出红土镍矿得到浸出矿浆;S2,对所述浸出矿浆进行预中和处理,控制终点pH值为1.1‑1.8;S3,对经过预中和处理的矿浆除铁铝,控制终点pH值为3.5‑4.2,过程中通入压缩空气;S4,对除铁铝之后的矿浆进行CCD洗涤;S5,对经过所述CCD洗涤的溢流进行深度除杂,控制终点pH值为4.8‑5.2,过程中通入压缩空气;以及S6,采用石灰乳对经过深度除杂的溢流进行沉淀,得到石膏‑氢氧化镍钴混合物,分离所述石膏‑氢氧化镍钴混合物,获得氢氧化镍钴产品。本发明将除铁铝置于CCD洗涤之前,省去除铁铝渣压滤工序;且利用石膏与氢氧化镍钴粒度差异显著,容易用固固分级装置进行分离,降低生产成本。
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本发明公开了一种废旧印花镍网脱膜的方法,该方法使用脱膜剂对废旧印花镍网在一定的温度条件下进行浸泡,脱膜剂成分简单,来源广泛,由碱和水配制而成,能使得镍网上的膜与镍网彻底分离,且镍网不溶解,脱膜后镍网表层光亮,无残留,无印痕,膜脱除率能达到99%以上。本发明的脱膜剂可通过清洗脱膜后镍网的水配制,避免造成水资源的浪费,配制的脱膜剂能实现循环使用,且只脱除镍网表面附着的膜,不溶解金属镍,脱膜剂消耗量小,经济效益高。本发明工艺简单、操作方便、无废水产出,易工业化,成本较低,可实现镍网与膜的高效分离,实现了废旧镍网的直接处理。
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本发明公开的一种废旧锂离子电池的湿式破碎回收方法,包括以下步骤:1.对废旧锂离子电池拆解成锂电池单体,并进行放电处理;2.对锂电池单体进行多级连续湿式破碎处理;3.对所述锂盐混合物进行筛分处理;4.对筛分得到的浆料依次进行震荡处理和离心分离处理;5.一方面对固体混合物进行清洗处理,另一方面检测所述水相混合物的TDS含量;6.对固体混合物进行烘干处理;7.采用磁力分选方式对烘干后的固体混合物进行分选处理;8.采用风力分选方式对分选得到的剩余固体混合物进行分选处理。本发明全过程没有废水排放,废气可实现达标排放。
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本发明一种多功能离子交换树脂的制备方法属于高分了材料技术领域,包括复合树脂微球的制备、聚苯乙烯氯甲基化、胺化等多个步骤,同时引入了纳米无机物和纳米有机物,从而得到的离子交换树脂为多组分型的组合物,可同时交换多种离子,工艺简单,交换容量大,交换效果好,特别适用于处理含酚、含卤、含硫废水的处理。
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本发明公开了一种基于酯键交换反应的小分子辅助电子垃圾回收方法,包括:将废弃的电子垃圾浸泡在小分子处理液中,置于可加热的器皿中;将小分子处理液缓慢加热至120‑200℃,保温0.5‑8h,进而降解含有酯键官能团的基板树脂,分离电子元器件和基板,实现对电子垃圾中各类材料的全回收和循环利用。本发明实现了在较低温度下降解含有酯键官能团的基板树脂,分离电子元器件和基板,从而实现各类材料包括电子元器件、树脂、玻璃纤维等的全回收和循环利用。
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描述了一种用于从含铝材料中提取铝的方法,包括以下步骤:用HCl浸析含铝材料以得到氯化铝;分离和纯化氯化铝;将氯化铝提供至包括连接到在使用过程中将氢气递送至阳极的氢气源的阳极和阴极的电解池;使电流从阳极流向阴极,在阴极上沉积铝;以及从阴极排出铝。
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发明公开了一种动力锂电池包可移动式自动回收系统,包括磁悬浮轨道、存储箱和红外感应器B,所述磁悬浮轨道上安装有磁悬浮移动台,所述磁悬浮轨道下部固定有支架B,所述磁悬浮轨道右侧套设有分拨仓,所述立杆底部横向固定有横梁,所述横梁两端固定在磁悬浮轨道上,所述立杆左右两侧对称安装有推杆A,所述推杆A上均固定有推板,所述磁悬浮轨道对应的分拨仓顶部位置处安装有红外感应器B,所述分拨仓外侧放置有存储箱,所述升降平台A下方设置有支撑架。本发明通过设置装载输送带、磁悬浮轨道、存储箱和红外感应器B,解决了传统的废旧电池回收过程繁琐,灵活性低,若存储不当,容易引发安全事故的问题。
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本发明公开了一种利用软锰矿制备电解锰的方法,包括以下步骤:锰矿浸出:将软锰矿粉碎,将含有硫酸铵、硫酸锰和硫酸亚铁的混合溶液与软锰矿颗粒配浆,得浆液,浸出;中和沉铁:向浆液中加入钙基中和剂,调节pH值,然后加入氧化剂,使溶液中Fe2+浓度低于1mg/L,过滤,得硫酸锰溶液和氢氧化铁滤渣;除重金属:向硫酸锰溶液中加入硫化剂,使溶液中的重金属离子浓度低于1mg/L,然后过滤,得到硫化渣和电解液;电解回收金属锰:对所得电解液进行电解,制得电解锰和含硫酸的电解锰阳极液。该方法可有效解决软锰矿二氧化硫浸出法中产生连二硫酸根,进而导致电解耗能高、电解锰含硫量高以及软锰矿硫酸亚铁浸出法存在的产生大量含铁废渣的问题。
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本发明公开一种包含锌和铁离子的酸洗废液后处理方法。目前的酸洗废液喷雾焙烧法要在七百多度才能再生盐酸和产生出氧化铁,波里法在150℃和7个大气压下才能再生盐酸和产生出氧化铁。本发明采用的技术方案包括:离子交换树脂回收氯化锌、真空蒸发浓缩和加热氧化反应回收红色氧化铁、水热合成回收黑色氧化铁和再生盐酸,并控制氧化釜与水热合成釜内呈微负压。本发明实现了对包含锌、铁离子的酸洗废液在中温下回收高纯度的氯化锌、氧化铁和再生盐酸,能耗省、投资少、运行成本低,而且不会产生二次污染等有益效果。
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本发明提供一种从高钼含量的钨酸铵溶液中分离钨钼的方法,该方法中,首先采用蒸发结晶处理高钼含量的钨酸铵溶液,获得富钨贫钼的仲钨酸铵晶体和富钼贫钨的结晶母液,使钨钼获得初步分离;然后将贫钼的仲钨酸铵经氨水加温密闭溶解后获得含钼低的钨酸铵溶液,该溶液经硫代化处理后采用离子交换法优先吸附钼实现钨酸铵溶液的深度除钼,获得纯钨酸铵溶液;富钼的结晶母液采用协同萃取法优先萃取钨实现钼酸铵溶液中深度除钨,获得纯钼酸铵溶液。本发明提出的处理高钼含量的钨酸铵溶液的方法具有成本低、分离效果好和钼产品附加值高的特点。
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一种处理仲钨酸铵筛上物的方法,所用操作方法简单易行,用短流程操作即可大幅降低生产成本,同时减少工序损失率1‑2%,筛上物松散性好,工序收得率高,纯粹的物理水解方法,废气、废水实现零排放,符合清洁生产要求;实现快捷化增产3‑5%,同时所得含钨料液可直接配置萃取工序的反萃剂、氨溶配置的氨水用,避免后期的含钨料液的处理,更节能、更环保,符合短流程高效生产的要求;同时可进一步降低晶体中可水解杂质的含量,晶体晶格形貌保持良好,物料粒度进一步降低,是处理仲钨酸铵及类似筛上物较为科学的方法。
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本发明公开了一种汽油机缸体的熔炼及浇注工艺,具体包括如下步骤:S1:原料准备及处理,S2:浇注成型,S3:工艺处理,S4:阳极处理,通过阳极处理的方式在该汽油机缸体的外表面形成一层氧化膜,大大提高了抗腐蚀性能,更加稳定,S5:清洁,S6:取件、包装,改变传统的熔炼及浇注工艺,浇注成型时,通过加热装置对浇注模具进行加热,模具预热温度为180‑200℃,浇注机料筒钢水温度区间设定为600‑700℃,提高成型质量,增设阳极处理工艺,步骤S3处理后的汽油机缸体压铸件浸渍在酸液槽中通电进行阳极氧化处理,通过阳极处理的方式在该汽油机缸体的外表面形成一层氧化膜,大大提高了抗腐蚀性能,更加稳定,生产工艺简单,生产成本低。
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一种含金属离子的高氨氮废水清洁处理的方法,该方法包括以下步骤:1)在废水中加入混合碱,将废水的pH调节至弱碱性,金属离子形成沉淀;2)在步骤1)的废水中加入絮凝剂,使得沉淀沉降,然后过滤,得到滤液和滤渣;3)将滤液转入管式混合器,加入碱液,将管式混合器中滤液的pH调节至强碱性;4)将强碱性滤液通过精滤系统,之后转入膜吸收系统中,进行氨脱除。提供了一种含金属离子的高氨氮废水清洁处理的方法,该方法具有清洁处理、操作简便、处理效率高的优势。
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本发明公开了一种阴极剥离小刀装置,主要包括剥离刀架、剥离刀组件、剥离刀旋转油缸、剥离刀驱动气缸,剥离刀架两端对称安装左剥离刀组件和右剥离刀组件,剥离刀架的油缸安装座连接耳轴支座和剥离刀旋转油缸,左剥离刀组件和右剥离刀组件连接有连接板一、气缸连接块、气缸盖板,气缸盖板尾端连接气缸安装座,气缸安装座上安装剥离刀驱动气缸,左剥离刀组件和右剥离刀组件外侧还设置有调节块、调整螺栓、调节块支撑管。本发明有利于实现铜剥片机组自动化进程,结构简单可靠,剥片效率高,保护阴极板表面破损并减少生产现场噪声,环保合理的小刀设计能减少对不锈钢的表面损伤,并能提高预剥离成功率;该机构结构简单,实用性好,易于控制。
利用双面磨加工钕铁硼油泥废料制备再生烧结钕铁硼磁体的方法,属于烧结钕铁硼油泥废料的绿色回收和高效再利用技术领域。双面磨油泥蒸馏‑无机溶剂超声清洗‑有机溶剂超声清洗‑真空干燥‑掺杂纳米稀土氢化物粉末‑烧结。本发明具有流程短(以双面磨加工烧结钕铁硼油泥废料为原料直接得到烧结钕铁硼粉末进而制备烧结磁体)、高效(所制备磁体具有较好的磁性能)、环保(制备过程中不产生废酸、废液和废气)的特点,回收成本具有显著优势。
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一种废旧线路板废气处理工艺,其特征在于:包括以下步骤:步骤一、燃烧:将裂解产生的废气燃烧;步骤二、尿素喷淋:对燃烧后的废气喷淋尿素溶液;步骤三、降温:对喷淋尿素溶液后的废气进行降温;步骤四、净化:将降温后的废气净化,对其喷洒NaHCO3粉末;步骤五、除尘:将净化后的废气进行除尘处理,然后排放。燃烧消除了废气中的二噁英,喷淋尿素溶液消除了废气中的氮氧化物,降温后继续喷洒碳酸氢钠粉末,中和掉废气中的卤化氢等污染物,使裂解的废气能够达标排放,不产生污染。
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本发明提供了一种净化石煤酸浸液并回收铝、钾和铁的方法。所述方法包括:1)对石煤酸浸液进行冷却结晶,固液分离,得到明矾和分离液;2)调整步骤1)所述分离液的pH,然后调整氧化还原电位,反应后得到处理后溶液;3)加热步骤2)所述处理后溶液,控制溶液的pH和氧化还原电位,固液分离,得到铁沉淀物和分离液;4)对步骤3)所述铁沉淀物进行产品分离,得到铁产品和硫酸盐溶液,所述铁产品为氧化铁或氢氧化铁。本发明的方法净化了含钒溶液,有利于后续得到高纯的钒产品,而且得到了多种具有高附加值的产品,具有成本低、操作简单、清洁环保等优势。
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本发明涉及一种作为离子交换设备的扁平床,扁平床用于处理水溶液,所述扁平床由上至下依次包括上盖板、圆形筒体、下盖板,所述上盖板与下盖板均设置进口/出口,所述圆形筒体一端与上盖板通过法兰螺栓连接,所述圆形筒体另一端与下盖板通过法兰螺栓连接,所述圆形筒体与上盖板、下盖板之间均设置密封垫,所述上盖板与圆形筒体之间、下盖板与圆形筒体之间依次设置布水格栅、多孔板、滤布,所述圆形筒体内填充有离子交换树脂,所述水溶液由上盖板的进口/出口进入,先后经过布水格栅、多孔板、滤布、离子交换树脂。本发明还涉及一种扁平床作为离子交换设备的物料分离方法。本发明的扁平床与传统离子交换器相比,杜绝了死角区域,使得再生和冲洗变得更加彻底高效,离子交换能力更稳定,运行费用更低。
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本发明公开了一种含铁酸性废液的处理方法,属于含铁酸性废液处理领域,一种含铁酸性废液的处理方法,包括以下步骤:S1:向含铁酸性废液中加入过量的铁还原剂,S2:对S1处理后的溶液进行精密过滤,S3:将精密过滤后的滤液送入电解槽的阴极作为初始阴极液,进行电解反应,电解完成后,阴极得到纯铁并收集回收,阳极得到硫酸溶液并返回至其它工段使用,S4:往阴极电解后的稀溶液中加入碱性物料中和反应。本发明的含铁酸性废液的处理方法实现含铁酸性废液中的主要组分铁的高效回收,同时回收残留铜,制备出硫酸可以返回使用,大大减少了后期中和的成本和库存的压力。
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本发明公开一种γ晶型二氧化锰的制备方法,在二价锰盐溶液与高锰酸钾水溶液混合反应之前,将所述二价锰盐溶液进行碱处理。本发明还公开一种采用上述的γ晶型二氧化锰的制备方法制备的γ晶型二氧化锰以及采用上述γ晶型二氧化锰的制备方法制备的γ晶型二氧化锰进行不饱和醛制备方法。本发明具有本发明通过当加入碱时,会降低H+的浓度,从而利于锰正离子与氧负离子结合生成γ‑MnO2。应用本发明合成的γ晶型二氧化锰作为催化剂,可以高效的催化氧化烯丙(苄)醇为相应的醛。与现有的文献报道相比,本发明具有原料料价廉易得、催化剂晶型明确、选择性好及反应条件温和的特点。
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本发明涉及一种适于气浮工艺的水下微气泡测量装置,括一个透明密封腔体、位于腔体内部上下与水体连通的透明的观察室、位于腔体左侧的照明装置、位于腔体右侧的摄像机和传送装置;所述密封腔体浮在水面以下;所述照明装置包括遮光室、安装在遮光室左侧的光源;所述传动装置包括传送带、与传送带连接的从动传动装置、传动杆、主动传动装置;所述主动传动装置设置在位于观察装置上方的固定平台上,通过传动杆与从动传动装置连接;所述摄像机固定在所述传送带上;本发明减少了引出含气泡水取样过程中气泡发生变化造成的误差,为筛选优良的气浮设备以及提高相应气浮设备的性能提供了重要的技术支撑,为推动气浮工艺的发展有着重要的意义。
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一种常压下从高镍铜锍中选择性浸出镍的方法,所述高镍铜锍中含有铜55~60%、镍2~6%、铁10~15%、硫20~25%,所述方法是将高镍铜锍磨碎后,加入稀硫酸溶液和催化剂,在常压下经过选择性浸出,得到硫酸镍溶液和浸出渣,浸出液返回浸出富集镍并经除铁后,浓缩结晶产出粗硫酸镍产品回收镍,浸出渣为低镍铜锍可返回铜冶炼工艺。本发明可在常压下使高镍铜锍中的铜与镍有效分离,同时还能产出粗硫酸镍产品。方法简单易行、流程短,无废气、废水产生及排放,节能环保。
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本发明公开了一种从富锰钴渣中浸出钴和锰的方法,包括以下步骤:a、将富锰钴渣加水进行搅拌、调浆,得到浆化矿浆;b、向浆化矿浆中加入硫化锌精矿和硫酸,在搅拌和50~90℃的浸出温度下浸出,控制浸出终点的pH值为0.5~4.5;c、浸出结束后,过滤上述浸出矿浆,即得含钴和锰的浸出液和浸出渣。本发明利用硫酸、硫化锌精矿还原浸出富锰钴渣,钴和锰均具有较高的浸出率;本发明中的还原剂选用锌冶炼厂的炼锌原料硫化锌精矿,其具有廉价、易得、选材容易的特点,极大地降低了生产成本,而且本发明工艺流程简单,技术条件易控制,浸出液、浸出渣和浸出渣的洗水便于处理,无新的“三废”产出,不会对湿法炼锌过程造成不利的影响。
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本发明公开了一种银阳极布袋洗水的综合利用方法,包括以下步骤:(1)将银阳极布袋洗水过滤,分别收集第一滤液和滤渣;(2)将氢氧化钠溶液加入第一滤液中进行反应,过滤分别收集第二滤液和氧化银;(3)将氧化银用清水洗涤后过滤,分别收集湿氧化银和洗水;将湿氧化银加入待处理的银电解液中,反应净化银电解液,待净化完成后,过滤分别收集净化渣和净化后的银电解液;(4)将净化后的银电解液稀释后调节酸度,最后返回银电解槽。本发明的处理方法简单、无污染,中间过程的银离子用作电解液银离子的补充,提高了银的直收率和综合利用率,银的直收率可达96%。
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本发明公开了一种镍氢动力电池负极板中有价金属的循环利用方法,步骤是:(1)、先进行废旧镍氢动力电池的物理结构和化学成分分析,明确电池组成以及每种金属元素在电池各个部分的含量及其存在形式;(2)、将旧镍氢动力电池经拆解、正负极板分离、负极板破碎后筛分,实现集流体与活性物质的分离;(3)、分离后的负极活性物质含有电池电解液中的KOH以及有机粘结剂,KOH可溶于水,采用水洗法从活性物质中将KOH去除;(4)、干燥后的活性物质含有0.7%的粘结剂,采用保护气氛下在280‑350度的温度下焙烧碳化去除;本发明通过拆分、正负极分离、水洗、焙烧等方法研究废旧镍氢动力电池中有价金属回收处理的工艺,负极活性物质中的组分不必分离,从而实现资源的综合利用。
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本发明涉及一种含重金属废液净化除杂方法及其组合装置。废液进入离子交换塔,废液中的金属阳离子和废酸经离子交换被分离,废酸返回生产使用,余下的金属阳离子废液进入稀释池经稀释到适合萃取的含酸度后进入萃取箱,废液中的有价金属离子在萃取剂选择性萃取作用下,有价金属进入电富液,经过萃取与反萃的多次循环使电富液中金属含量达到电积要求,电富液返回生产系统。杂质随萃尾液进尾液池,部分自然沉淀,部分中和沉淀收集。本发明无污染、无排放,且能更低成本的把污染液体按各自性质除杂回收利用,有利于治理水污染,保护环境,完全实现废液治理,既治标又治本的目的。可替代大型铜冶炼厂电解开路废液配置的真空蒸馏结晶法净化工艺,以及铜箔.膜电解电镀,线路板蚀刻,稀贵金属提取及其它金属电解开路废液的除杂、净化回收利用。
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一种从含碲冶炼废渣中提取粗碲的方法,所述方法包括如下步骤:第一步,废渣球磨碱浸、第二步,加压碱浸、第三步,碱浸液除杂、第四步,硫酸中和沉碲、第五步,盐酸浸出、第六步,还原粗碲。进一步而言,所述第二步,加压碱浸中,加入氢氧化钠溶液浓度80~120g/L。进一步而言,所述第三步,碱浸液除杂中,若加入Na2S不能彻底除铅,可再加入P2O5和NaOH的混合物深度除铅;其中P2O5和NaOH的重量比2 : 1,加入总量为铅量的3倍。进一步而言,所述第六步,还原粗碲中,还原剂为SO2、NaHSO3或Na2SO3。
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本发明公开了一种回收有色金属和稀贵金属的方法,包括以下步骤:1)将粉碎后的电子废料、碳酸钠送入内熔炉;2)向炉内鼓入天然气和氧气,控制炉体温度为800~1300℃,混合物料在炉内发生反应,其中大部分金属以熔融合金态沉于炉体底部,由内熔炉底部的出金口放出,挥发的锌进入烟尘,由收尘系统富集回收,炉渣呈浮渣物浮在金属熔融合金上部,由内熔炉底部的出渣口放出;可燃物通过燃烧产生热量,维持反应温度。该方法简单易实现、处理量大、自动化水平高、有价金属回收率高,重要的是不会产生二噁英和难以处理的废水废渣。
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一种用NaY分子筛从低浓度稀土溶液中回收稀土的方法,包括以下步骤:(1)称取一定量的NaY分子筛,加入到稀土溶液中,NaY分子筛与稀土溶液中稀土离子的质量比为12:1-14:1,在吸附温度为25-45℃、pH为3-5、振荡吸附时间为50-70min条件下吸附;(2)用稀酸或者NaCl溶液解吸步骤(1)中吸附有稀土离子的NaY分子筛,稀酸溶液的浓度在1-5mol/L,所得的稀土解吸液用沉淀法回收稀土。本发明对稀土离子镧、钇、钆的吸附率均可达到96%以上,解吸率在95%以上,再生性好,回收率高,对环境无污染。
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本发明是一种氰化金泥中酸不溶物的快速分析方法,通过不同的预处理和测定步骤,分别对氰化金泥中盐酸不溶物、硝酸不溶物和王水不溶物的含量进行测定,并通过计算得到相关成分的含量。硝酸不溶物测定时在过滤与洗涤步骤用热水反复洗涤沉淀至无氯离子检出;王水不溶物测定时在二次过滤与洗涤步骤用硝酸反复洗涤沉淀至无银离子检出。本发明根据氰化金泥的性质和工业生产技术需求,首次提出了金泥中酸不溶物的测定方法,填补了黄金选冶行业有关金泥检测方法的空缺。
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