754
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本发明涉及一种回收N-叔丁基丙烯酰胺的方法,包括将生产叔丁基丙烯酰胺磺酸的废渣、溶剂以及吸附剂混合后过滤,真空加热滤液,待溶剂蒸发后继续加热剩余固体使其升华,回收升华产物得到N-叔丁基丙烯酰胺,所述真空加热在40~120℃和1~50kPa的条件下进行,回收得到的N-叔丁基丙烯酰胺纯度在99.5%以上。本发明还提供了用于所述方法的回收装置,包括一个可加热的分离容器,用于对生产叔丁基丙烯酰胺磺酸的废渣进行加热;可调节温度的收集容器,用于收集升华得到的N-叔丁基丙烯酰胺;以及真空系统。
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本发明涉及到净化设备技术领域,尤其涉及机械式水过滤气体除尘除异味装置的使用方法。该机械式水过滤气体除尘除异味装置,包括滤网箱体、除异味喷淋箱、回收箱、温度调节装置、汽水分离装置和风机。本发明所涉及的机械式水过滤气体除尘除异味装置的使用方法,该除尘除异味装置内设有滤网箱体和除异味喷淋箱,滤网箱体能够将废气中的灰尘和固体杂质吸附去除,除异味喷淋箱体内通过药水的循环吸附,能有效吸附气体内的异味。该装置能耗低、不产生二次污染,具有较高的稳定性,可适用于去除废气中的灰尘杂质和异味。此外,该机械式水过滤气体除尘除异味装置结构设计合理,使用和维修方便快捷,适合推广使用。
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本发明涉及一种硫酸铝溶液的制备方法,其特征在于,所述方法包括:在搅拌下,往200-250重量份的硫酸或废硫酸中,逐渐加入750-800重量份含铝污泥,反应1-4小时,自然沉降后,取上层清液得所述硫酸铝溶液。本发明的制备方法,充分利用铝型材企业产生的含铝污泥,用含铝污泥作为硫酸铝溶液的生产原料,不仅免去了含铝污泥处理的成本,还大大降低了硫酸铝溶液的生产成本。确实做到变废为宝,降低了固体污染物的排放。且制得的硫酸铝溶液性能优异,对于污水有非常好的絮凝效果。
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“汞渣陶瓷骨料及其制造方法”涉及固体废物治理、长期安全性、骨料生产,按照汞渣:粘土﹦25—65:35—75重量比配料,将汞渣与粘土或已经被危险废物污染的粘土或陶瓷粘土及还原剂充分混合,用挤制造粒机造粒成为直径10—20毫米,长度10—30毫米的陶瓷骨料素坯;回转窑干燥、烧成为陶瓷骨料,将陶瓷骨料以自然冷却或风冷却或水冷却,得到汞渣陶瓷骨料产品,汞渣陶瓷骨料浸出液中汞<0.01mg/L,砷<0.02mg/L,铬<1.3mg/L,镉<0.04mg/L,镍<0.2mg/L,铅<0.2mg/L;用于混凝土骨料、路基材料、油井裂隙支撑材料、路面渗水材料。
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本发明属于工业废物资源化利用领域,具体为一种低浓度含氟盐酸综合利用的方法。该方法将低浓度含氟盐酸与白肥打浆后与氯化钙在40‑70℃的温度条件下反应,经固液分离得到固体氟化钙。固液分离后的液相与石灰乳在一定温度下沉淀,固液分离得到磷酸盐沉淀和钙水。钙水与碳酸铵在一定温度条件下反应,固液分离得到碳酸钙沉淀和氯化铵溶液。固相磷酸盐与碳酸氢铵溶液进行转化,分离出固相杂质,得到磷酸氢二铵溶液,溶液经浓缩、结晶分离和干燥,得到磷酸氢二铵产品。本发明工艺简单,绿色环保,液相可以循环使用,无废副排放,本发明大大提高了白肥中五氧化二磷的经济价值,解决了工业副产物低浓度含氟盐酸的利用问题,并实现元素氟的回收利用。
1189
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一种基于宜君砂的亚光瓷釉及其制备方法,将生黄土粗料在研钵中研磨均匀,后装入坩埚,在高温炉中煅烧至600℃?800℃,保温30?60分钟后自然冷却,待冷却后进行球磨,过80目筛,制得精细煅烧黄土料;将宜君砂,生黄土,煅烧黄土,长石,磷酸钙,三聚磷酸钠,CMC混合,细磨至250目,调制釉浆比重为1.7g/cm3。将釉浆均匀地施敷在坯上,升温至1160?1280℃,保温20?35分钟,然后自然冷却即可。由于釉浆中的宜君砂含有大量的石英及少量高钙氧化物,烧成后的釉面硬度高、且耐磨性好。利用宜君砂尾矿将废弃的尾矿资源化再利用,降低固体废物排放,减少陶瓷原矿用量,节约矿产资源。所得到陶瓷产品可达到成本低、硬度高、耐磨性好的效果,具有节约资源、降耗降成本等多重优势。
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本发明公开了一种轻质节能防腐添加钢渣的陶瓷砖,其特征在于,由下列重量份的原料制成:草木灰6-8、瓷石4-6、磷酸锆载银2-3、转炉钢渣30-50、滑石粉20-25、高岭土5-10、废弃玻璃微粉15-25、羟乙基甲基纤维素1-2、水玻璃粉2-4、氧化锌2-4、红糖5-8、聚乙烯吡咯烷酮0.1-0.3、蒸馏水适量;本发明添加的草木灰和瓷石增强了瓷砖的稳定性、防腐性,添加的磷酸锆载银具有很好的杀菌作用,本发明防腐杀菌,性能稳定,成本低,增加了大量固体废弃物的利用途径,带来良好的生态效益和经济效益。
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本发明涉及一种水产养殖用水与代谢物分离设备,包括底座、进料口、管道、绞龙叶、绞龙轴、电动机、安装轴、过滤网、刷毛、挡板、压缩机、下料筒、漏斗、废物槽、导管和集水槽,绞龙叶固定安装于绞龙轴上,该设计利用绞龙传动原理,分离水和固体杂质,安装轴与电动机的输出端固定连接,刷毛设置在挡板外端面,过滤网设置在进料口内部,该设计利用过滤网对混合物进行初步的清洁,同时利用电动机和刷毛的配合,将过滤网上的污染物扫入下料筒内部进行清洁,压缩机设置在下料筒顶端,废物槽通过漏斗与下料筒底端可拆卸式连接,集水槽通过导管与绞龙筒相连接,集水槽内部设置有水泵,该设计可对分离后的水和污染物进行收集操作。
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本发明涉及染料领域,具体而言,涉及一种脱色剂及其制备方法。脱色剂的制备方法主要包括:将混合有羊毛角蛋白、N,N‑二甲基乙醇胺、催化剂以及甲苯的混合物在80℃‑100℃下酯化,调节pH值至5‑6;其中,催化剂为丙酸、浓硫酸以及固体杂多酸中的一种或多种。将被N,N‑二甲基乙醇胺酯化后的羊毛角蛋白用于染色废水的脱色,在适当的条件下它们与染料离子和分子间可产生静电引力、氢键、范德华力和疏水作用力,从而吸附染料或将染料包埋在胶团中,经絮凝、聚沉达到除去废水中染料的目的。
本发明属于电子废弃物资源回收利用技术领域,具体为一种湿法氧化分离WPCB非金属粉中玻璃纤维和环氧树脂的方法。本发明通过将废旧印刷线路板经机械破碎分选回收金属后的非金属粉末使用稀硝酸溶液充分浸泡,过滤烘干后,与膨胀剂和无机氧化剂混合进行湿法高温氧化反应,所得产物经后续回收处理分别得到高纯度玻璃纤维和环氧树脂固体。回收得到的环氧树脂的分子结构和特征官能团没有发生变化。将分离后的玻璃纤维(含少量有机成分)对塑料进行改性,经改性的复合塑料表现出优于原始塑料的性能。从而实现WPCB非金属粉末的资源化回收利用价值。本发明方法主要涵盖WPCB非金属材料化学降解分离方法,实验方案对环境友好,分离效果良好。
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本发明公开了一种生产高纯度二氧化氯气体的方法及装置,该装置的发生器与硫酸管、双氧水管及氯酸钠管相接,发生器连接母液排放槽;蒸发结晶器与加热器之间形成循环回路,该回路与母液排放槽相通,母液下循环管与过滤装置连接并形成回路,过滤装置出口连接干燥器;蒸发结晶器与发生器入口相接,该管路上安装有母液罐。本发明方法采用双氧水作为还原剂,利用发生器制取二氧化氯时,采用空气对反应液进行曝气搅拌,并对制出的二氧化氯气体进行稀释,连续生产出纯度高、水分含量少的二氧化氯气体;同时利用蒸发结晶器、干燥器对产生的副产品芒硝进行蒸发结晶、过滤、烘干,制成元明粉。本发明整个生产过程无固体废弃物和废液产生。
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本发明公开了一种利用硫酸渣制备电池级磷酸铁的方法,其特征在于:将硫酸渣经过球磨处理后,采用高梯度磁选分离;所得磁选产物经过脱水处理后,采用磷酸浸出;所得浸出渣即为二水磷酸铁粗产物,二水磷酸铁粗产物置于磷酸‑氢氟酸混合酸中浸出除杂,固体产品经过洗涤、干燥获得电池级磷酸铁产品;该方法以硫酸渣工业废渣作为原料获得高价值的电池级磷酸铁,不但实现了废物利用,而且获得较高的经济价值,且该方法操作简单、生产成本低、环境友好,满足工业化生产要求。
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本发明公开了一种免烧免压淤泥砖及其制备方法,主要由以下质量分数配比的各个组分制成:疏浚淤泥70~85%、水泥5~20%、石膏2~7%、矿渣0~20%、粉煤灰0~20%、石灰0~10%、早强剂0~1%。本发明具有以下优点:(1)本发明采用非烧结技术,可以节约能源,避免因煅烧而造成空气污染和固体废弃物污染;(2)本发明采用免压技术,无需压力成型,生产过程无需过多地动力投入;(3)本发明使用的疏浚淤泥无需进行脱水处理,工序简单易行;(4)本发明生产过程简单,无需蒸汽养护,使用机械少,投资少,耗能少;(5)本发明使用疏浚淤泥生产砖砌体材料,既能疏通河道、美化水域又可以变废为宝,实现资源的循环利用。
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土壤水溶性盐总量测定浸出液自动抽滤仪及工作方法。本产品其组成包括:总溶解固体TDS浸出液自动抽滤罐开有2#抽气孔、3#进水孔、6#气压平衡孔、顶部具有1#抽滤孔、底部具有5#排液孔,1#抽滤孔连接1#抽滤管、连接磁漏斗,磁漏斗塞上胶塞,5#排液孔连接5#排液管、连接5#电磁阀,5#电磁阀连接废液管、连接2#通道废液阀,5#电磁阀又连接5#浸出液管,连接1#通道浸出液阀,2#抽气孔连接2#抽气管、连接2#电磁阀,3#进水孔连接3#进水管、连接3#电磁阀,6#气压平衡孔连接6#气压平衡管、连接6#电磁阀,2#电磁阀、3#电磁阀、6#电磁阀均连接控制器,控制器带有触摸屏。本发明用于农业、林业、水利、环保和国土等领域和行业。
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本发明提供了一种焚烧飞灰浸出液中重金属的去除方法,包括如下步骤:(1)将焚烧飞灰浸出液过滤得到滤除固体灰渣的焚烧飞灰浸出液,然后测定其pH,并测定重金属浓度;(2)将模拟水泥窑尾气通入步骤(1)得到的焚烧飞灰浸出液中进行曝气,之后将焚烧飞灰浸出液的pH值降至弱酸性,停止曝气,将焚烧飞灰浸出液过滤后得曝气后的焚烧飞灰浸出液;(3)往曝气处理后的焚烧飞灰浸出液中加入高分子螯合剂,搅拌反应,反应结束后测定焚烧飞灰浸出液中重金属的浓度。本发明水泥窑尾气中含有大量的CO2,利用水泥窑尾气对焚烧飞灰浸出液进行曝气,不仅可以中和焚烧飞灰浸出液pH并使重金属进行沉淀,还可以减小CO2排放,达到以废治废的目的。
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本发明涉及一种新型沼液处理施肥灌溉一体化系统,属于施肥灌溉技术领域。本发明包括圈舍、沼液池、沼气储存罐、好氧过滤装置、有机肥储存罐、施肥罐系统以及灌溉系统。本发明圈舍连接沼液池,沼液池上端连接沼气储存罐;沼液池右端连接好氧过滤装置,然后依次连接有机肥储罐、施肥罐装置以及灌溉系统。本发明将圈舍废液收集、厌氧好氧发酵及过滤处理后,转化为有机肥料,并且可回收过滤好的固体有机肥做基肥。通过施肥罐装置来调节有机肥浓度进行水肥混施供作物利用。本发明可将废液回收处理,通过好氧发酵过滤,实现固液分离,并且实现水肥混施的效果。并且具有操作简便,便于管理和操作,使用安全,节省人力,用途多样的特点。
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本发明公开了一种提高镍渣水化活性的无机外加剂,主要由以下质量百分含量的成分组成:灰渣20~60%、草木灰20~60%、石膏20~50%,其中所述灰渣为普通不锈钢渣,所述草木灰为农业废弃物,所述石膏为普通石膏或脱硫石膏。该无机外加剂能回收利用已有固体废弃物,并能激发镍渣二次水化反应,提高水化活性;还公开了上述提高镍渣水化活性的无机外加剂的制备方法,该制备方法工艺简洁,成本低。
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本发明公开了一种环保型花片金刚磨盘的制备方法,包括以下步骤:首先通过冲压机将金刚块料冲压出设定的形状,得金刚片;再将金刚片放入模具中压紧压平;通过胶粘将基体与金刚片粘合;再通过穿轴压紧的方式固定金刚片的粘合;然后通过高温烘烤使基体与胶水、金刚片之间粘合并固化;再使用标签机把商标贴在基体上,作为金刚磨盘成品的品牌标识;最后使用吸塑或/和纸盒的方式包装金刚磨盘,即得环保型花片金刚磨盘。本发明充分利用了金刚边角料制备出金刚磨盘,降低了生产成本和减少了固体废料的排放;金刚磨盘通过对几种颜色的金刚磨碎废料块拼接,使其软硬度得到很好的融合,使除漆除锈方面的效率和效果得到提升。
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一种家用垃圾的液体分离收集装置,包括漏液板、分液板、分液管、转动杆、滚动轴承二、复位弹簧二、积液瓶,漏液板与分液板相连接,两板间有一定的空隙,分液板左下部与分液管相连,积液瓶的上端与分液管相接,转动杆的中部与分液板的底部相固定。本发明可以实现在压缩垃圾时垃圾中的液体与固体垃圾的分离,垃圾中的废液可通过固液分离装置收集到积液瓶中,减少了垃圾存放过程中废液产生的臭气。
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针对现有技术中在红法夫酵母发酵生产虾青素以及木质纤维素酶解方面所存在的问题,本发明提供了通过木质纤维素类农林废弃物的高效糖化来生产虾青素的工艺,所述工艺包括预处理、糖化、红法夫酵母发酵和虾青素提取等步骤。本发明所述的工艺通过采用木质纤维素生物质为原料,一方面显著降低了糖化阶段的用酶成本和微生物发酵的生产成本,另一方面还解决了农林废弃物的综合利用问题。通过联合木质纤维素生物糖化与红法夫酵母高密度发酵阶段,使得糖化完成后的灰分可以进一步作为酵母发酵的固体基质,提高发酵密度。本发明所述的工艺中,虾青素占菌体干重比例可以达到2.6%,酵母菌体生物量可达65g/L。通过分子蒸馏等工艺,获得精制虾青素纯度大于90%。
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本发明公开一种全自动化金属增材埋弧打印设备,具有基座,基座上设有工作台、第一龙门架和第二龙门架;所述第一龙门架上设有铺辅剂机构、清渣机构和敲渣机构,所述第二龙门架上设有打印机构和清辅剂机构;所述第一龙门架带动铺辅剂机构在所述工作台的指定位置进行铺辅剂操作;所述第二龙门架带动打印机构在所述工作台的打印基板上进行打印工件操作;所述第二龙门架带动清辅剂机构对打印工件表面进行清辅剂工作;所述第一龙门架带动敲渣机构对粘附在打印工件表面的固体废渣敲松;所述第一龙门架带动清渣机构对敲松的废渣进行清理。实现全自动化生产,提高生产效率。
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本发明公开了一种水泥窑协同处置飞灰系统,具有:原灰单元、水洗单元、烘干单元、入窑单元、水处理单元和蒸发制盐单元;原灰单元储存原灰并能将原灰送入水洗单元;水洗单元能够对原灰进行清洗,并将清洗后的固态物质送入烘干单元、液态物质送入水处理单元;烘干单元能够对应清洗后的固态物质进行烘干并送入入窑单元;入窑单元能够对固定物质进行收集和输送;水处理单元能够对液态物质进行处理;蒸发制盐单元能够将液态物质中的盐分进行回收,利用水泥窑处理飞灰,其残渣可直接用于水泥生产,减少了对自然资源的需求,减少了对环境和资源的破坏,减少了废物对社会环境的污染和破坏,还大大降低了固体废物处理的成本。
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本发明属于固体废料的回收利用领域,具体涉及一种金属镓生产过程中钒渣的综合利用方法。该方法包括以下步骤:将钒渣和硫酸反应,过滤,得到硫酸钙滤渣和滤液;用钒离子交换树脂对所得滤液进行钒吸附,得到钒吸附尾液;对钒吸附后的钒离子交换树脂进行钒脱附,得到富钒液;用镓离子交换树脂对所得钒吸附尾液进行镓吸附,得到镓吸附尾液;对镓吸附后的镓离子交换树脂进行镓脱附,得到富镓液;碱和所得镓吸附尾液进行沉淀反应。本方法对酸法生成金属镓过程中的钒渣进行综合利用,先后回收钙、钒、镓和铝、铁等元素,不仅实现镓、钒等稀少元素的回收,而且进一步实现钙、铝、铁等元素分类回收利用,提高工业产品附加值,解决废渣的处理难题。
本发明提供一种适于装配式建筑的调湿功能磷石膏墙体材料及其制备方法,其原料组分及配比为:磷建筑石膏100重量份,减水剂0.3‑0.5重量份,引气剂0.05‑0.15重量份,改性复合硅藻土5‑15重量份,缓凝剂0.05‑0.15重量份,玻化微珠按磷建筑石膏体积的10‑20%加入。本发明以工业废弃物磷石膏为主要原材料,通过引入轻质、调湿等功能组分,实现快速成型固化、具有调湿功能的轻质墙体材料,可用于装配式建筑内墙,丰富了磷石膏固体废弃物资源化利用的途径,可广泛应用于装配式民用建筑。
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本发明涉及生物燃料技术领域,具体为一种生物燃料油的制备方法,具体制备方法的步骤为:配料、原料的处理、酯交换反应、分离、纯化,采用此方法制备生物燃料油,采用超声波空化处理,使酯交换反应速度加快,反应时间比传统的反应方法缩短2~3倍,油脂酯交换转化率达到99%,工业甲醇和甘油三酯的消耗量小,所以生物燃料油的产率较高,生产成本低,有利于生物燃料油的大规模生产;原料的处理采用密闭式,排气经碱液吸收后放空;放空管中的甲醇气体经冷阱后集中放空,故无废气排放,整个生产过程中仅有的固体植物沥青,可作重油燃料,有利于三废的处理,符合环保要求,为同类产品的生产提供了科学方法,在同行业内具有广泛的推广应用价值。
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本发明提供了一种包覆型融雪剂及其制备方法与应用。包括以下重量份的原料:融雪剂载体55‑60份;融雪剂25‑28份;偶联剂3‑5份;缓蚀剂2‑4份;疏水剂6‑8份。本发明利用各组分的物理化学性质,通过包覆式结构,掺入沥青混合料中替代一部分集料,将道路接触面的冰雪凝固点降低至0度以下,达到良好的融冰抑雪能力。同时包覆式的载体能够选择各种固体废弃物,在使得路面拥有融雪能力的条件下还能促进废弃物再利用,更利于环境保护。
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本发明属于采集检测技术领域,尤其是一种流感病毒非接触式采集检测装置,针对什么问题,现提出以下方案,包括箱体,所述箱体一侧外壁固定连接有电控箱,所述箱体一端外壁固定连接有底板,所述底板顶部设置有乘坐机构,所述箱体一端外壁开设有通槽,所述通槽内壁设置有采集机构,所述箱体内壁固定连接有横板。本发明中通过横向调节机构可以控制采集机构进行横向位置调节,通过设置处理箱内的处理仓内对采集好的样品进行固液混合处理,通过设置搅匀机构可以促进混合效果,通过设置检测箱内的检测机构可以对混合好的样品进行检测处理,通过设置废料箱可以对检测后的废液和固体进行收集处理,通过设置消毒机构可以对使用后的机构进行消毒处理。
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本发明属于污泥回收资源化利用技术领域,尤其涉及一种利用池塘污泥制造的轻质高强瓷粒及其制造方法,首先将30-50份建筑垃圾粉碎,得到建筑垃圾粉碎物;将建筑垃圾粉碎物与30-40份池塘污泥、40-60份钾长石粉混合均匀后在1150-1500℃进行焙烧,焙烧20-120分钟,冷却得到轻质高强瓷粒。本发明将池塘污泥、建筑垃圾和钾长石粉三者按一定的比例混合,发挥它们之间的协同作用,使制得的轻质高强瓷粒强度高达60-120MPa,比一般天然石料有更为优良的物理力学性能。本发明不仅可以变废为宝,而且有利于改善环境污染,符合我国固体废物处理的无害化、减量化和资源化原则,具有显著的经济效益和社会效益。
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本发明公开了一种免烧、免蒸砖和砌块及其制备方法,该砖和砌块的组分及其重量百分比为轻烧氧化镁5%~40%、工业废渣1%~25%、调和剂溶液4%~35%、增强增稠剂0~30%、骨料5%~85%、抗水外加剂0.01%~8%、减水剂0~0.5%。砖和砌块具有常温固化反应、凝结硬化快、高强、隔热、隔音、阻燃、抗冻的优点;抗水性提高,延长了产品的使用寿命,同时克服了产品吸潮、返卤和泛霜的缺点;促进了固体废弃物的资源化和综合利用,可减少对环境的污染;能减轻产品的容重,降低运输能耗,提高热阻,提高保温隔热性能。本发明砖和砌块无毒、无味、无放射性,对人体无害,不污染环境,具有清洁环保的特点;不采用粘土,能有效保护耕地资源。
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