827
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本发明提供一种绿色安全、简便的2,5‑二氯吡啶的制备方法。本发明以顺丁烯二酸二酯为初始原料,经和硝基甲烷缩合、加氢环化、氯代制备2,5‑二氯吡啶。本发明制备方法简单,易于操作,反应选择性高,产物收率、纯度高;本发明方法废水产生量少,绿色环保,反应安全性高;并且所用原料价廉易得,成本低。
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本发明公开了一种旋流污水分离装置,包括集成设置的外筒体和内筒体,所述内筒体设于外筒体内,所述外筒体和内筒体之间形成有环形空腔,所述环形空腔与所述外筒体的进水口和进气口连通,所述环形空腔内设置用于将所述内筒体中的气水混合物转变为微气泡的气水释放器,所述内筒体上端设有用以收集汇聚于所述环形空腔上部的浮渣或浮油的收渣槽或收油槽,所述内筒体中设有排渣管或排油管,所述排渣管或排油管上端与收渣槽或收油槽连通,下端与所述外筒体的排渣口连通。本发明还公开了一种污水处理方法。本发明一种旋流污水分离装置结构简单,集成程度高,能高效实现固液分离和废水净化,且能耗低。
1159
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本发明涉及一种高效能级梯度利用的间接热脱附修复有机污染土的装置,所述装置包括污染土预热及进料系统(3)、间接热脱附系统(4)、热风及焚烧炉(5)和土壤出料冷却系统(6)。通过整合间接热脱附过程中各个气相环节的余热加以利用,使整个系统的能量高效梯度利用。同时尾气通过高温焚烧大大降低其中有机污染物含量,降低了后续环节的处置难度,从而克服了传统工艺的处置环节繁琐、设备多、易出现故障、废水及底泥处置难等缺点。
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一种绿色环保制备纺丝原液的方法,涉及粘胶短纤维的生产技术领域,本发明是一种纤维素低温连续溶解的方法,此方法材料价格低廉、配制简单、安全、无毒、无废水废气排放,是一种绿色环保的纺丝原液制备方法,制备的纺丝原液完全达到生产纤维素纤维的要求。将可替代普通粘胶短纤维纺丝原液的制备方法,并且大大地缩短了制备流程,提高了生产效率。使用本发明制备的纺丝原液经过后道工序的处理、湿法纺丝完全能够生产出合格的再生纤维素纤维和再生纤维素膜。
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一种絮凝剂溶液的自动制备装置和方法,该装置包括依次设置的粉料仓、螺旋供粉机构、计量仓、混合器、第一溶解罐、第二溶解罐及控制器。制备方法为:将存储在粉料仓里的絮凝剂粉剂通过螺旋供粉机构输送至计量仓,再利用压缩空气将粉剂送入混合器内与水压为0.12~0.2MPa的水混合均匀,得到的混合物料依次进入第一、第二溶解罐内搅拌,搅拌后得到质量浓度为3~5‰的絮凝剂溶液。本发明可实现自动化控制,并确保絮凝剂与水充分混合、溶解,制备的絮凝剂溶液可直接通过投加泵投加至各投加点,确保絮凝剂溶液不会因久制而变质失效,影响废水处理的效果。
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本发明涉及重金属汞污染的生物修复技术领域,公开了一种阴沟肠杆菌、含有该菌的菌剂及其应用和一种钝化汞的方法,其中,所述阴沟肠杆菌的保藏号为CGMCC NO:10850。本发明的钝化汞的方法包括:将保藏号为CGMCC NO:10850的阴沟肠杆菌和/或含有保藏号为CGMCC NO:10850的阴沟肠杆菌的菌剂与汞污染样品接触,以对汞污染样品中的汞进行钝化。本发明的阴沟肠杆菌对汞具有较高的降解能力,降解率高达85.5%,可耐受较高浓度的汞污染,操作简便,可在汞污染的土壤或含汞废水的生物修复过程中发挥重要作用。
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本发明公开了一种烟囱结构,包括烟囱本体,烟囱本体靠近顶部一侧安装有一风向标,烟囱本体固定有一挡风板,挡风板与风向标之间设有一风向轮,风向轮与风向标及挡风板之间通过铆钉连接,烟囱本体一侧开有通孔,通孔内安装有蒸汽管,蒸汽管与通孔之间密封连接,蒸汽管与通孔相对的一端开口,烟囱本体内设有一横撑,横撑滑动连接在烟囱本体上,横撑上安装有烟气流量控制器,烟气流量控制器底部连接一阀体管,阀体管呈螺纹状结构,阀体管穿过烟囱本体底部。本烟囱结构能够将烟气尽快排出,从而减少烟气对烟囱管壁的磨损和腐蚀,同时可对烟气流量进行控制,使其烟气排出效果更加良好,且可将蒸汽和残留的废水蒸汽排出。
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本发明公开了一种磷酸铁及磷酸铁锂的制备方法以及磷酸铁、磷酸铁锂,磷酸铁的制备方法包括以下步骤:1)配制浓度为0.1~1mol/L丙烯酸铁水溶液;2)配制浓度为0.1~2mol/L可溶性磷酸盐水溶液;3)在一定条件下,按照摩尔比Fe:P=1:1~1.05将步骤1)中所述丙烯酸铁水溶液加入到步骤2)中所述可溶性磷酸盐水溶液中,然后加入氨水,继续搅拌反应30~180min,得到丙烯酸铵和磷酸铁的混合悬浮液;4)在步骤3)得到的所述混合悬浮液中,添加自由基引发剂引发所述丙烯酸铵进行单体聚合,加热进行聚合反应,然后冷却,过滤、干燥后即制得磷酸铁。本发明的制备方法,制得的磷酸铁粒径小且均匀,进而可制备粒径小且均匀的磷酸铁锂,且制备过程无废水排放,对环境无污染。
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本发明公开了一种利用生物炭加速好氧污泥颗粒化的方法。所述的好氧颗粒污泥以吡啶降解菌Rhizobium?sp.NJUST18和普通活性污泥为复合接种物,采用序批式反应器的反应器形式,利用生物炭作为好氧颗粒污泥的晶核,促进吡啶降解好氧颗粒污泥的快速形成。本发明所提供的具有吡啶降解功能的好氧颗粒污泥,以吡啶为唯一碳源、氮源进行生长,颗粒污泥培养成熟后,颗粒形状规则,沉降性能好,反应体系污泥浓度高,可实现高浓度吡啶的降解并同步亚硝化,且可有效地缩短用于处理难生物降解废水的好氧颗粒污泥的培养时间。
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本发明涉及一种多功能多孔纤维素薄膜吸附剂的制备方法,其特征在于采用相转变法制备多孔纤维素膜,利用固?固相界面反应的TEMPO氧化法得到氧化纤维素膜,在此基础上,将氧化纤维素膜浸渍在一定浓度的戊二醛水溶液中,随后逐滴加入不同浓度的多胺基化合物,在一定温度下反应一段时间,即得多胺基氧化纤维素薄膜。本制备方法简单可行,易于操作,生产成本低,多胺基氧化纤维素膜对染料废水具有高效的去除能力,且具有可回收、可重复性使用的特点;此外,本发明提供的多胺基氧化纤维素薄膜表现出了多重吸附功效,扩大了吸附效果,这也打破了传统吸附剂只对单一染料吸附的局限性。
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本发明公开了一种具有催化降解功能的复合纳滤膜,支撑膜内生成有通过原位合成制备的并且具有催化性能的金属氧化物,其制备方法及应用。通过原位合成的方法在纳滤膜的微孔中生成金属氧化物催化剂,从而得到具有催化功能的复合纳滤膜,其能够有效地降解废水中难以降解的有机物,从而也减少了大分子有机物堵塞膜孔而导致的膜污染现象。本发明的催化功能化纳滤膜在不调节pH,25℃的条件下对浓度为25ppm的苯酚的截留率达到75%以上,并且同时能降解大部分污染物,降解率能达到80%以上,降解产物经测定为小分子酸类。
本发明提供的是一种提高钢铁表面与环氧树脂结合力的钼酸盐与硅烷转化膜的制备方法。将钼酸钠水溶液与硫酸锌水溶液混合,用乙酸溶液调pH值,得到a转化液;将处理后的硅烷偶联剂①溶液与硅烷偶联剂②溶液混合,向其中加入氟化钠水溶液、硫酸锌中溶液、硫酸铜水溶液,用氢氧化钠调pH值,得到b转化液;将清洗好的钢铁基材置于a转化液中处理,取出用去离子水清洗并烘干后置于b转化液中处理。经过本发明处理液处理后的金属表面形成黑色转化膜,可以大大提高钢铁与环氧树脂的结合力。本发明是一种无毒环保的转化膜制备方法,可取代传统的磷系转化膜以及铬系转化膜,避免产生大量有毒废水,对环境造成污染。
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本发明公开了一种麦秸秆生物基离子交换型吸附材料及其制备方法,选取麦秸秆为原料,预先将带有引发基团的单体分子接到麦秸秆表面,再以热引发表面原子自由基转移的方法实现聚合物单体的链增长,制得一种高接枝率、高吸附量的麦秸秆生物基离子交换型吸附材料,可应用于对稀土矿选冶废水中稀土离子进行富集与回收,并能够进行多次再生使用。本发明开发了麦秸秆的合理资源化利用途径,采用热引发技术以化学键合的方式在基材表面接枝直链聚合物,具有性能稳定,接枝量高,吸附容量大,吸附速率快,再生容易等特点,实现了变废为宝,以废治废的理念,具有显著的社会和经济效益。
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本发明公开一种海水淡化综合利用工艺及系统,海水经简单预处理后,经过微滤级过滤模块、超滤模块进行过滤存入超滤缓冲罐,然后进入一级反渗透膜系统进行过滤得到盐分较低的粗淡水,粗淡水存储在两个存储罐中,其中在需要进一步处理的存储罐中加入碱性物质调高pH,然后进入二级反渗透膜系统,得到符合或高于饮用水要求的精淡水,二级反渗透的浓缩液则排入粗淡水存储罐,并作低水质要求的淡水。所述微滤级过滤模块及超滤模块可平行过滤或可单独反冲,采取轮盘并联方式进行工作。本发明大幅降低海水淡化系统的能耗及成本,实现了能量及废水的回收综合利用。
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本发明提供一种带钢镀膜方法,该方法主要包括:A)带钢开卷后,进入等离子环境中进行表面清洗和表面活化的前处理;B)前处理后的带钢进入真空镀膜单元,采用物理气相沉积工艺实现镀膜。此外,本发明还提供相应的带钢镀膜系统。使用本发明的方法和系统,可以实现环保的生产工艺,整个生产过程中没有废水、废酸、废碱的排放;整条线工艺紧凑,前处理和镀膜单元只需传统电镀、热镀约1/2-1/3的空间需求。
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本发明涉及一种去除稀土溶液中铝的方法,所述方法为:先对有机相进行皂化,再用分馏萃取的方法分离稀土料液中的铝,分馏萃取流量比采用有机相∶稀土溶液∶洗液∶反液体积比为40~60∶100~200∶3~20∶1~3L/min;稀土料液浓度REO为1.6~1.77mol/L,其中Al2O3为0.003~0.03mol/L,洗液酸度为0.1~3.0mol/L,反液酸度为1.0~4.5mol/L;分馏萃取级数为萃取段∶洗涤段∶反萃段等于8∶10∶7;稀土回收率达99.98%以上。本发明所述方法缩短了除铝流程,消除了萃取中的乳化现象,分离效果好,实现联动萃取,稀土回收率高,而且产生的废水更易处理。
本发明公开了一种环境友好的制备邻羟基苯甲腈的DMF溶液的方法,其特征在于,将三光气和水杨酰胺分别加入DMF中,充分反应。本发明中的制备方法可以得到含量大于98%的邻羟基苯甲腈(扣除溶剂),化学转化率和选择性都大于98%,直接应用于下一步反应没有任何问题。在生产过程中没有污染性废气和废水排放,残渣为可以直接利用的无机盐或可以回收利用的有机胺盐酸盐,大幅降低了邻羟基苯甲腈的综合生产成本,是一个环境友好型生产工艺。
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本发明涉及一种脱硫除尘方法,其浮选药剂采用油酸和纯碱,其生产工艺先将原矿破碎成适当粒度,再进入到球磨机细磨,分级后加入浮选药剂进行粗选和精选,再经浓缩过滤后根据用户要求可分别制得湿精矿和干精矿。原矿平均品位50%,其主要成分的平均含量为:CaF?266.91%;含SiO2?30.06%、S?0.016%、P?0.024%。生产过程中,主要产生的污染物有:粉尘(粉碎和烘干)、含氟废水(浮选)、固体废物和噪声。湿精矿和干精矿,后者只是对前者进行干燥后得到。干燥使用回转式干燥机;烘干工序使用柴油作为燃料,柴油在燃烧室内燃烧,产生高温热风,将高温热风引入到回转式干燥机,湿精矿从干燥机的尾部进料得到干燥,干燥尾气依次进入旋风除尘器和布袋除尘器后排放。排放量为1.03kg/h,经过除尘处理后的总氟排放浓度为143mg/m3,排放量为0.10kg/h。
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一种低品位富钛料氯化收尘渣的处理方法,在生产四氯化钛过程中产生的金属氯化物以收尘渣的形式排出后,收尘渣直接进入打浆罐进行打浆,打浆液进行循环使用;待循环泥浆的氯根含量达到5~30%时,将其打入中和反应罐,在搅拌的同时用石灰进行中和反应,中和液的PH值控制在6~9;然后,这些混合泥浆在过滤机中进行过滤,滤液即为氯化钙溶液,蒸发浓缩达到要求的浓度即可作为商品出售;滤饼用新鲜水进行洗涤,洗出全部氯化钙溶液,补入打浆罐中。优点是:处理后形成有价值的产物,氯根全部回收利用,完全达到循环经济和无害排放的要求,彻底解决四氯化钛生产过程中排出废水对下游水体产生大量污染的难题,且工艺简单、处理成本低。
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本发明公开了一种处理炉渣智能协同控制系统,包括废水处理系统、炉渣处理系统和监控系统,所述炉渣处理系统包括沉渣池,所述沉渣池的下端对称设有两组支腿,所述沉渣池内对称设有两个活动板,所述活动板的一端通过转轴与沉渣池转动连接,且活动板的另一端设有吊环,所述沉渣池的两端均设有电动葫芦,所述电动葫芦通过螺丝与沉渣池固定连接,且电动葫芦的绕线轴上设有钢丝绳,所述钢丝绳的另一端固定在吊环上,所述沉渣池的上端设有支撑架,且支撑架的上端设有横梁,所述横梁上设有轨道行走小车。本发明通过设置炉渣处理系统和监控系统,两个系统相互协调工作,可以有效保证炉渣处理安全进行。
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本发明提供了一种介孔复合材料及其制备方法与应用,所述制备方法包括以下步骤:(1)将稀土金属盐、介孔材料与醇溶液进行第一混合,固液分离后进行第一干燥,得到固体混合物;(2)将碱溶液与步骤(1)所得固体混合物进行第二混合,固液分离后进行第二干燥,得到所述介孔复合材料。本发明中利用稀土金属盐在介孔材料中与碱溶液反应生成具有氧空位的稀土氧化物,所述具有氧空位的稀土氧化物与介孔材料构成复合材料,得到的具有选择性吸附作用的介孔复合材料,本发明所述介孔复合材料具有吸附效率高、选择性强且制备方法环保的优点,可广泛用于含砷废水的处理,具有较好的应用前景。
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本发明提供LAT高效无动力预处理装置,涉及废水处理技术领域,包括水泥外壳,所述水泥外壳的内部固定插设有加固钢筋。本发明,防溢管防止突增水量灌注发生冒溢,有效进行溢流循环,污水由进水管经过折流板沉降去除比重较大的颗粒物及杂物,同时实现雨污分流等,再通过过滤网进入酸化仓厌氧发酵处理有机物等,LAT海葡萄填料增大污水与生物膜接触面积增加反应速度提高排污效率,再经过通过孔进入LAT消解填料通过微生物处理残留有机物等,提高排水标准、降低排放污染,具有多项综合处理能力,LAT高效无动力预处理装置的水泥外壳采用新型复合水泥材料,可进行提前预制成型,提高施工效率,使用加固钢筋加强布置,提高更强的承载负荷能力。
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本发明涉及一种2‑环己烯‑1‑酮的制备方法,该方法包括:第一步,环己烯、氧化剂、促进剂、碱和溶剂在较为温和条件下氧化反应,该促进剂能提高氧化效率、提高反应选择性,使反应在较为温和的条件下进行;第二步,将第一步所得混合液加入还原剂,搅拌,过滤;第三步,滤液经裂解剂进行处理,促进部分反应中间体能够进一步向产物2‑环己烯‑1‑酮转变,提高反应收率,最后减压蒸馏得2‑环己烯‑1‑酮。本发明合成2‑环己烯‑1‑酮,收率高,产物纯度好,反应条件温和,废水较少,安全环保,具有很大的市场竞争优势。
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本发明涉及一种处理高难度污水系统。包括一级处理桶、二级处理桶和储水箱,所述的储水箱连接加热器,所述的加热器通过第一管道和循环泵连接至主处理器,所述的主处理器内部设置全氟离子交换无孔膜和多孔支撑体构成的膜组件,所述主处理器的出口端通过第二管道连接冷凝器和集水箱,所述的冷凝器通过管道连接压力计和真空泵,所述的一级处理桶内设置过滤器,所述的二级处理桶内设置加药器、搅拌装置和PH计,所述的第一处理桶、第二处理桶、储水箱和集水箱内分别设置液位计,所述的第一管道上设置温度计,所述的PH计、液位计、压力计和温度计均连接主控制器。本发明可以处理高污染废水,降低能耗,具有较好的过滤效果。
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本发明公开了一种生活垃圾固体零排放处理系统,该处理系统采用生活垃圾综合分选+有机质堆肥+塑料造粒系统+无氧碳化系统+建筑垃圾破碎与分选系统+弃土按配比制砖+烧结制砖系统+焦油处理系统及污水处理系统相结合的综合处理方式。即原生垃圾分选后,回收铁质金属等可资源循环利用的成分,塑料进入塑料造粒系统;有机物含量较高的物料经预处理后进入堆肥与筛分系统;垃圾中的可燃物进入无氧碳化系统;碳化产生的焦油进入焦油处理系统;碳渣、渣土、砖石瓦块以及垃圾处理过程中产生的经处理后的废水等进入烧结砖系统生产建材产品;窑炉煤结砖时产生的热能为碳化提供热能。因而在该综合处理厂,垃圾中的各个组分达到了物尽其用,实现零填埋。
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本发明公开了一种可用作起爆药的胶囊结构铝热剂及制备方法。该铝热剂由以高碘酸钠为基质,以纳米铝粉为核的胶囊结构组成,其中,高碘酸钠质量含量为60%~80%,纳米铝粉质量含量为20%~40%。本发明制备的胶囊结构铝热剂由于具有独特的微观结构,使其具备更高峰值压力和良好起爆能力的性能,可用作起爆药,相较于传统的起爆药,具有安全性高,能量密度大,起爆能力强等优点,解决了当前雷管用起爆药的安全和能量问题,同时,本发明制备方法简单,过程安全,无废水废气,且易于放大生产。
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本发明涉及一种钛基锡铱氧化物电极及其制备方法,属于电极领域。上述钛基锡铱氧化物电极的制备方法包括:对钛板依次进行打磨、除油、浸泡刻蚀,得到具有麻面的钛板层。按重量比3‑5 : 2‑4将SnCl4·5H2O和H2IrCl6·6H2O溶解于前驱体溶剂中,得到前驱体涂液;将前驱体涂液涂刷于钛板层的表面,得到第一涂层,烘干并第一次烧结。将硝酸锰溶液涂刷于第一涂层远离钛板层的表面,得到第二涂层;干燥并第二次烧结第二涂层,得到钛基锡铱氧化物电极。该制备方法简单,易操作。通过上述制备方法制备而得的钛基锡铱氧化物电极具有较高的电催化能力,对含盐有机废水的处理具有较佳效果。
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本发明涉及一种钒渣砖及其制备方法,属于提钒尾渣再利用技术领域。本发明钒渣砖的制备方法包括:将提钒后的钒渣用钠化焙烧法提取V2O5,将提取V2O5后的沉钒废水进行梯度焙烧,再加入还原剂混合后1000~1150℃反应1.5~2h还原,得到固体和SO2、NH3、CO2气体,所述固体中含有Na2S;将所述固体用碱在75~90℃浸出Na2S后得到固体残渣,将固体残渣烘干备用;将烘干后的固体残渣与石灰,矸石,按照2.8~3.2:0.8~1.2:0.8~1.2的比例混合均匀,加水、陈化、成型,再烧结即可。本发明的方法高效利用钒渣,同时排放低,资源价值得到最大化。
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本发明公开了一种循环水阻垢剂组合物,所述的组合物含有膦羧酸共聚物、多元醇磷酸脂、马丙共聚物、羟基乙叉二膦酸和水,且膦羧酸共聚物、多元醇磷酸脂、马丙共聚物、羟基乙叉二膦酸和水的质量百分比为10%‑30%:23%‑27%:12%‑18%:12%‑18%:23%‑27%。所述膦羧酸共聚物的药品浓度为40%‑60%;所述多元醇磷酸脂的药品浓度为35%‑45%;所述马丙共聚物的药品浓度为25%‑35%;所述羟基乙叉二膦酸的药品浓度为25%‑35%。本发明可以使循环水保持在很高的浓缩倍率而不结垢,保护循环水设备的安全运行。循环水的循环使用率更高,达到节水节能的效果。循环水的排污量减少了,排到环境中的废水变少了,对环境保护有很大的益处,通过使用此缓蚀阻垢剂能更接近零排放的目标。
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本发明公开了一种利巴韦林中间体的合成工艺及中间体,以草酸单酰肼酯为原料,依次通过与原甲酸三酯缩合、氨解、关环反应获得利巴韦林中间体1,2,4‑三氮唑‑3‑甲酰胺。该工艺选用草酸单酰肼酯为起始原料,原料易得且价格低廉,合成路线短,且不使用次磷酸等昂贵原料、不使用双氧水等危险原料,不采用危险工艺“重氮化反应”,反应条件温和,整个合成工艺几乎不产生废水与废固,绿色环保,并且操作简单、收率高。
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