1119
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本发明公开了一种根据处理水量分阶段控制水厂运行的方法,包括下述步骤:S100:采集污水处理厂的实时进水流量数据,并计算当前进水化学需氧量,将采集到的实时进水流量、进水化学需氧量数据以及对应的时间点存入数据库;S200:对采集到的数据以实时进水流量和进水化学需氧量数据为纵坐标,实时进水流量数据对应的时间点为横坐标建立数据曲线,对所述数据曲线进行平滑削噪;S300:将进行平滑削噪后的数据,采用神经网络技术建立数据预测模型;S400:对选定时刻的数据进行预测,获取预测值;S500:按照获取的预测值对污水处理厂的运行进行控制。通过采用本方法可以保证工艺调整及时,使工艺运行依进水变化而微调,以达到出水稳定,并达标排放的目的。
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本发明公开了一种智能化自动炼钢方法及装置,所述方法包括:根据初始炼钢参数构建炼钢预测模型;所述炼钢参数包括物料的种类、物料的化学成分、物料和能源载体的消耗系灵敏、出钢时钢水的化学成分、造渣次数和冶炼周期持续时间;根据所述炼钢预测模型输出的炼钢参数,实时调整炼钢过程中的生产参数;所述生产参数包括钢水的重量、钢水的温度、碳含量、氧枪吹氧时间、吹氧量和炉口火焰信息;当所述炼钢预测模型计算出所述炉内各成分含量达到预设钢水指标时,进行出钢操作;其中,所述钢水指标包括钢水重量、温度和化学成分。本发明实施例的技术方案通过构建炼钢预测模型,能够实现自动化炼钢,标准化炼钢。
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本发明属于表面处理技术领域,具体涉及一种适应于凹槽、盲孔部位保护的硬质阳极氧化前处理工艺。其流程为:工件验收→→汽油去油→对凹槽、盲孔部位保护胶绝缘→装挂→化学除油→热水洗→冷水洗→酸蚀→冷水洗→冷水洗→硬质氧化→冷水洗→冷水洗→封闭→冷水洗→冷水洗→干燥→拆卸→干燥→去除绝缘胶→检验;本发明不采用化学去油和碱蚀工序彻底避免了腐蚀风险,经实际生产证明可以避免某型号产品凹槽部位产生氧化色。采用该方法可避免通常局部硬质氧化前处理过程中凹槽、盲孔部位胶层掀胶脱落,引起该部位保护失效,或者碱蚀液残存于凹槽、盲孔,引起该部位严重电化学腐蚀。
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本发明涉及光学玻璃加工技术领域,具体涉及一种K9超薄玻璃的加工方法,步骤如下:首先,对厚重的K9玻璃砖块原材料进行切割,得到K9玻璃薄片,作为半成品备用;然后,对所得K9玻璃薄片进行分次抛光减薄,具体包括物理减薄、贴合及固定、化学减薄、清洗、机械减薄和解胶的过程,得到K9超薄玻璃;接下来,进行成品的切割及检验;最后,对最终所得的产品进行包装、储存。本发明充分发挥了物理减薄、化学减薄和机械减薄的优越性,减薄速率快,减薄厚度可控,得到了理想厚度且表面平整光滑的K9超薄玻璃;采用顶喷瀑布流式化学减薄方法,蚀刻液可循环使用,节约了能源,节省了成本,且提高了工业生产的自动化程度,有利于推广及应用。
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本发明提供一种化合物晶体及其制备方法和固体电解质材料、固态锂电池,所述化合物晶体,其组成式为LiaYbX3+a,其中,1.5≤a≤4.5,X为F、Cl、Br、I中的至少一种;在使用CuKα射线的X射线衍射测定中,在2θ=17.3°±0.5°、2θ=21.7°±0.5°、2θ=23.6°±0.5°和2θ=36.7°±0.5°位置具有特征衍射峰。本发明提供了化合物LiaYbX3+a的一种新晶型,其晶体结构对称性为P‑3m1,属于三方晶系,具有高于0.5×10‑3S cm‑1的室温离子电导率,而且可与正极材料相兼容,将其应用于全固态锂二次电池,具有较高的安全性、化学稳定性和电化学稳定性。
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本发明公开了属于碳纳米材料加工和应用范围,涉及炭/炭复合材料的一种基于定向碳纳米管的炭/炭复合材料及制备工艺。该复合材料利用化学气相渗透法,首先将经过前期纯化处理的定向碳纳米管阵列放入化学气相沉积炉,抽真空,通入保护气体;加热升温至设定温度,调整载气流量,通入碳源,调整炉内压力;沉积一个周期或多周期沉积,冷却后进行石墨化处理。该复合材料结构主要为粗糙层结构,界面结合良好,碳纳米管分散均匀,导热性能测试显示,在0.8~1.5g/cm3的密度下,原始态导热系数约为13~42W/m·K,经过3000℃石墨化处理后,导热系数提高到70~190W/m·K。本发明的基于定向碳纳米管的炭/炭复合材料可应用于高温散热装置和部分电子器件。
本发明提供一类含有[Mn4CaO4]核心结构的水裂解催化剂的制备方法和其应用。本发明提供一类以廉价金属离子(Mn2+、Ca2+离子)、简单羧基配体和高锰酸盐化学合成含有[Mn4CaO4]核心结构的簇合物,并对它们的空间结构进行单晶X-ray衍射测定,利用电子光谱、电化学和电子顺磁共振技术等对它们进行理化特性表征。该类化合物能够在氧化剂存在下催化水裂解,释放出氧气,也可在电极表面催化水的裂解,并将电子释放到电极表面,形成电流。
本发明公开了一种过渡金属硫化物的制备方法。首先以无机盐硝酸钴、硝酸铝、十二烷基硫酸钠为原料,氢氧化钠为碱源制备SDS插层的Co2+Co3+Al3+?LDH水滑石前驱体。其焙烧后以硫代乙酰胺(TAA)继续完全硫化,最终得到Co9S8/S?C/Al2O3纳米复合材料,所制备的硫化物晶粒尺寸为纳米级别,且均匀分散。采用该方法制备的过渡金属硫化物具有超高的电化学活性,源于该材料中的碳能够增加导电性,且在储锂的过程中能够缓冲体积的变化,而低含量非活性物质Al2O3的存在又具有缓冲效应,可以缓解在充放电的过程中体积变化引起的应力。将本发明制备的复合材料作为锂离子电池负极材料,对其循环性能进行充放电测试,发现其具有高的可逆比容量及优异的循环稳定性,在电化学领域有着很大的应用潜力。
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本发明涉及一种套管外壁用锌合金牺牲阳极材料;该锌合金阳极牺牲材料的化学组成为Zn-Al-Cd-Mn-Mg-In,按重量百分比计,Al:0.15~0.3%、Cd:0.1~0.2%、Mn:0.1~0.2%、Mg:0.1~0.2%、In:0.05~0.15%,余量为锌,杂质含量≤0.1%;该锌合金牺牲阳极材料在20℃进行电化学性能测试,电流效率均≥90,阳极腐蚀均匀,腐蚀产物疏松自动脱落,在60℃高温条件进行电化学性能测试,电流效率均≥80%,阳极腐蚀均匀,腐蚀产物疏松自动脱落,表明没有发生高温电位逆转现象,电化学性能优良,具有保护效果好、体积小、重量轻、易于安装、使用寿命长和成本低等特点。
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一种钢铁行业的动态质保书管理系统,属于冶金行业制造与信息化技术领域。为了解决质保书由于化学成分、力学性能列不固定(动态)造成的质保书制作困难,本发明提出一个适用于钢铁行业的动态质保书管理系统来解决此项问题。本系统功能模块主要包括:质保书结构配置模块、质保书打印模块、质保书数据抽取模块及质保书运算模块。在运用了动态质保书技术之后,可以保证质保书化学成分、力学性能区域内的单元格根据实际业务数据来动态绘制,信息的选择调整非常方便。在化学成分、力学性能检验项目逐渐增加的情况下,也无须更改质保书模板,保证了质保书扩展的延续性。
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一种高密度石墨烯材料、制备方法及其储能应用,涉及超级电容器和锂离子电池电极材料领域。以物理法或化学法制备的石墨烯为原料,通过粉碎或球磨等机械处理过程,得到高密度的石墨烯材料,这种高密度石墨烯材料作为锂离子电池和超级电容器电极材料时表现出良好的电化学性能。经测试发现,作为锂离子电池电极材料使用时,质量比容量可达800‑1100mAh g‑1,体积比容量可达1000‑1500mAh cm‑3;作为超级电容器电极材料使用时,质量比容量可达130‑180F g‑1,体积比容量可达220‑320F cm‑3;同时具有优异的倍率性能和循环稳定性。
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一种微球AlV3O9作为铝离子电池正极的方法,通过水热法制备出微球AlV3O9,其微观结构与形貌通过场外扫描电镜被证实,制备出的微球AlV3O9作为铝离子电池正极材料,高纯铝箔作为负极,无水氯化铝(AlCl3)和1‑乙基‑3‑甲基咪唑氯化物([EMIm]Cl)按照摩尔质量为1.3:1配置成淡黄色透明离子室温液体作为铝离子电池的电解质。其组成的电池在电化学测试中表现出优异的电化学性能,在100mA/g电流密度下的首次放电比容量为321.7mA h/g,充电比容量为294mA h/g。AlV3O9的3维微球由纳米层状结构组成,有利于Al3+嵌入和脱出电极材料。微球AlV3O9在铝离子电池中的应用为其他电极材料在铝离子电池中的开发奠定了基础。
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一种淬透性预报及生产窄淬透性带钢的方法,主要针对有淬透性要求且以Jominy值评价末端淬火硬度的钢种,包括齿轮钢、调质钢、弹簧钢和轴承钢。本发明将BP(Back?Propagation)人工神经网络模型和增量算法结合,以化学成分对参考炉次的成分增量作为输入,以Jominy末端淬火硬度对参考炉次的端淬值增量作为输出,建立基于增量神经网络的淬透性预报模型;根据增量神经网络模型的端淬预测值与端淬目标值的差值,由成分规则库给出各元素成分调整量,并按合金加料模型计算的合金加入量进行加料,实现钢水精炼过程中的化学成分在线微调和窄淬透性带控制。应用本发明,可生产出淬透性带宽为4HRC的端淬钢。
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一种电解液体系、制备方法及其应用,其中电解液体系包括电解液和增粘型添加剂,所述增粘型添加剂包括:有机溶剂,能溶于水,且所述有机溶剂粘度大于所述电解液;或者离子液体和助溶剂,所述离子液体的粘度大于所述电解液,所述助溶剂用于将所述离子液体和电解液混溶。增粘型添加剂增加电解液的粘度,应用于MEMS电化学地震检波器中,提高MEMS电化学地震检波器的低频性能,扩展其低频工作频带,并在一定程度上减少对流噪声,降低低频频域的噪声水平。
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本发明系医学检验、生物化学、免疫学中用超强永磁快速沉降吸盘的制造方法。用当代超强永磁最新材料钕铁硼(Nd-Fe-B),提出了一套独特的成型工艺和排列组合,与提高表面磁场强度500-1000Gs的结构,该结构并能将磁力线引向试管上部呈喷泉状,能将试管高位液体中的磁性微粒拉向下方迅速沉降,并吸牢于试管底部,倾倒液体时磁粒不丢失,可反复冲洗纯化。制成性能优异的超强永磁快速沉降吸盘,可以代替离心机做活性物质的分离。
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本发明涉及一种工业系统无模型自适应控制方法及系统。该方法包括:获取工业过程中各种设备的历史监测数据;利用所述可控制类数据生成控制指令集合;所述控制指令集合包括多条下一时刻生成的控制指令;根据所述历史监测数据构建预测仿真模型;基于所述控制指令集合,根据所述预测仿真模型训练基于强化学习的控制模型,生成训练后的基于强化学习的控制模型;获取当前监测数据;将所述当前监测数据输入至所述训练后的基于强化学习的控制模型中,自适应控制工业系统的生产过程,输出所述工业系统的最优设定目标。本发明能够大大降低试错成本,得到更有效的智能控制策略。
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本发明涉及一种大型特异型复合镁铝尖晶石制品,其配方为:5-1mm镁铝尖晶石48-56%、 1-0.088mm镁铝尖晶石12-22%、d90<0.088mm镁铝尖晶石16-25%、d90<0.010mm镁铝尖晶石 3-6%、d95<0.020mmβ氧化铝微粉3-15%、可水化氧化铝2-6%、镁质助剂1-5%、外加高效 减水剂(聚羧酸+磺化萘甲醛聚合物+磺化三聚氰胺聚合物)0.05-0.4%、外加聚丙烯酸系乳液 1-6%、外加水1-6%,上述复合结合镁铝尖晶石耐火材料的化学成分:Al2O3 72-87%,MgO 12-27%, Na2O 0.2-1.5%,SiO2 0.1-0.5%。上述各原料按以上配比称量,经混合、成形、养护制得坯体, 经干燥再经1430-1650℃烧成、检验等工序制得大型或特异形的复合镁铝尖晶石耐火材料制 品。本发明具有良好的制造性能和优异的耐高温、抗侵蚀、抗蠕变性能,由于制品是浇注成 型,从而能制得大尺寸及特异形制品。
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本实用新型属于电化学领域,涉及一种可自动控制薄液膜厚度的电解池装置,可实现10ΜM-990ΜM薄液膜厚度的连续自动控制,可用于测量电偶或单种金属电极在上述薄液膜厚度范围内的电化学行为。电解池装置主要由薄液膜的形成系统和厚度测量系统构成。薄液膜的形成系统由水位探头、注水器、液位继电器、电磁阀等组成并用导线连通。厚度测量系统主要由灵敏的欧姆表和焊有水位探头的螺旋测微器构成,测量薄液膜的厚度。本实用新型优点是在准确、简洁地测量出薄液膜的厚度,并在此基础上实现了长期测试过程中薄液膜厚度的稳定控制,保证电化学测试环境的稳定。
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本发明公开了一种大气污染来源的解析方法、装置、存储介质及终端,所述方法包括:获取运行于CMB化学质量平衡模型的输入数据和指定区域的监测环境数据,输入数据至少包括用于表征运行于CMB化学质量平衡模型中的每一个污染源类的各个组分的组分浓度数据;将输入数据和监测环境数据输入至CMB化学质量平衡模型中进行解析,得到并输出解析结果,采用本申请实施例,由于本申请实施例提供的解析方法,运行于CMB化学质量平衡模型的输入数据中的每一个污染源类的各个组分的组分浓度数据是自动生成的,因此,使得获取运行于CMB化学质量平衡模型的输入数据的过程从手工获取的方式变成自动化获取的方式,简化了大气污染来源的解析方法过程,提高了解析效率。
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本发明涉及一种头皮脑电传感电极界面材料的性能表征方法,属测试技术领域,解决了现有技术无法定量化、系统化有效表征头皮脑电传感电极界面材料综合性能的问题。本发明公开的性能表征方法包括如下步骤:针对待表征电极界面材料,制备多个头皮脑电传感测试电极;对上述测试电极分组进行标定测试,获得每组测试电极的电化学指标参数,进而获得待表征电极界面材料的电化学指标参数;将每组测试电极与脑电放大采集系统连接,对头皮脑电模拟信号进行采集,得到采集系统的输入阻抗,结合上述得到的待表征电极界面材料的电化学指标参数获得头皮脑电传感材料的量化综合表征参数。通过该综合表征参数,为头皮脑电传感电极界面材料的合理选用提供基础。
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一种磷化镓多晶铸锭的方法,它包括以下步骤:将合成好的磷化镓多晶料放入石英容器内,加入王水加热去除表面的氧化物杂质,用去离子水冲净、烘干备用;将多晶料砸碎成小块,放入覆盖剂氧化硼;将坩埚放入高压单晶炉内,密封炉体,抽真空;检查炉体密封性;升温至合成料全部化完;逐步降温,缓慢放掉炉体内气体,使覆盖剂发泡后,再降温至常温;将铸锭料从炉体内取出,去掉上面的覆盖剂氧化硼;将铸锭好的磷化镓多晶料放入石英容器内,加入王水加热去除表面的杂质及富镓,用去离子水冲净、烘干备用。本发明的优点是:可将多晶料中镓的氧化物杂质的含量降低90%以上,由于多晶料中析出多余的镓,使多晶料中化学原子配比更接近1∶1,得到的透明、致密的多晶锭,单晶成品率由48%提高到62%。
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本发明属于生物质废物处理领域,公开了一种抗生素菌渣解毒的方法,所述方法包括:浆化处理:将拟处理的抗生素菌渣和水混合,搅拌均匀,使得混合物料的浓度为5~10%;水热处理:将浆化处理完毕的物料,通入温度为200~230℃、压力在1.6~2.8MPa的饱和蒸汽,致使物料温度上升至160~200℃,并停留时间30~120min;闪蒸处理:将水热处理完毕的物料进行泄压,致使物料温度降低到90~100℃;检验:将闪蒸处理后的物料进行化学效价检验。本发明的方法能够将抗生素菌渣中的化学效价降为零,即实现了抗生素菌渣的解毒,抗生素菌渣的解毒为抗生素菌渣的减量化和资源化提供了基础。
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一种用硫酸化废棉绒制造微晶纤维素的生产方法,包括陈化、水洗、除杂、漂白、脱氯处理、脱水烘干、粉碎过筛和检验包装。本生产方法开创了一种用硫酸化废棉绒实现低成本制造微晶纤维素的生产方法,本生产方法具有投资少、成本低、减少化学试剂用量和环境污染的特点,适合大规模的工业化生产,也适合因陋就简小批量生产。
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本发明公开了一种N80级ERW油井套管的制造方法,其工艺流程包括原料检验、钢管焊接、焊缝热处理,所述热轧钢卷板的化学成分重量百分比为:C≤0.12%,Mn≤1.85%,S≤0.010%,V+Nb+Ti≤0.15%,余量为Fe和不可避免的杂质,所述钢管焊接采用高频直缝电阻焊。本发明由于采用了上述技术方案,控制碳、锰及其它合金元素含量以及碳当量,从而使得N80级ERW油井套管产品具有良好的可焊性,且有助于经过钢管焊接、焊缝热处理后的N80级ERW油井套管产品机械性能均匀。
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本发明涉及一种借助原位反应制备的炉外精炼用镁钙锆砖及生产方法,制造时采用配比为:5-3mm镁砂颗粒20-0%、3-1mm镁砂颗粒55-30%、1-0.088mm镁砂细颗粒15-4%、0.5-0.088mm脱硅锆细颗粒10-2%、<0.088mm镁砂粉料30-5%、<0.088m锆酸钙粉料15-0%、<0.020mm氧化锆微粉9-2%、<0.020mm碳酸钙微粉8-2%、外加纸浆废液4-8%、外加第三代减水剂0.2-0.05%。生产时采用的工序为:首先,预混合氧化锆-碳酸钙微粉;其次,将5-3mmm、3-1mm和1-0.088镁砂加入混炼机,再加入纸浆废液和第三代减水剂混合;随后,加入<0.088mm镁砂粉料、<0.088m锆酸钙和<0.020mm预混合氧化锆-碳酸钙微粉混合至均匀;然后,经成型、干燥、1580-1700℃烧成、检验后制得以方镁石-锆酸钙-斜锆石为主晶相的耐火材料。本发明具有制造方便、成本低廉、使用简单、性能优异的特点,具有优良的抗侵蚀、耐热震性能和优良的高温物理化学稳定性,能够胜任炉外精炼的工作,制取洁净钢。
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一种制备铸态铅、铅合金EBSD样品的方法,该方法包括:手工打磨:用水砂纸打磨铸态铅、铅合金样品待测表面;化学抛光1:在样品待测表面上滴加H2O2和CH3COOH体积比为0.8~1.2∶0.8~1.2组成的化学抛光液;化学抛光2:随后,在样品待测表面上滴加H2O2和CH3COOH体积比为0.05~0.2∶0.8~0.95组成的化学抛光液;侵蚀:用柠檬酸、钼酸铵和去离子水的重量份比为10~20∶6~12∶60~150组成的侵蚀液覆盖样品表面,侵蚀后在酒精中浸泡5~10秒钟,取出用冷风吹干,得到可以通过电子背散射技术显示菊池线的样品。该样品制备方法操作简便,制备的样品组织真实、背散射电子衍射花样标定率高。
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本发明公开了属于化学热处理技术领域的一种高纯钨表面生成WC方法。具体方法为:准备高纯钨零件和渗碳剂,高纯钨零件表面处理后与渗碳剂装炉进行渗碳处理,采用高真空渗碳,真空度要求< 10?2Pa,渗碳温度为1600~1800℃,保温3?4h,然后再通入约1000Pa高纯氩气炉冷到室温取出,最后进行检验。本发明的方法能够在高纯钨表面生成7?15μm的WC化合物,有效提高了金属钨的耐蚀性。
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本发明公开了属于电解槽及其制备方法技术领域的一种机械成型玻璃钢电解槽及其制备方法。该电解槽由四片分片模压成型的槽壁板组成,上部为矩形槽,下部为锥形槽;槽壁板矩形部分模压时留有凹槽,玻璃钢矩形管加强筋镶嵌在凹槽内与槽壁板固定为一体,槽壁板锥形部分与带状加强筋同时模压为一体;电解槽矩形部分与锥形部分连接处外围设有托槽承重梁,经浇注玻璃钢与电解槽合为一体;在电解槽锥形槽底部与放料口内外围之间设有模压加固内套和模压加固外套。本发明的玻璃钢电解槽耐化学腐蚀性、物理性能、绝缘性能好。制造工艺节能、省人力、减少损耗。各项性能使该电解槽使用寿命十年以上,无需每年停产检修,减少维修费用,提高电解产量、节省成本。
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本发明提出了一种基于移动智能设备的HSE数据采集仪,包括:通信装置与现场采集设备进行移动通信,以获取来自现场采集设备的现场设备数据;地理信息服务装置用于获取终端所在的当前位置信息;应用管理装置用于根据现场设备数据和当前位置信息提供以下至少一种功能管理:智能巡检、作业许可管理、培训管理、承包商管理、危险化学品管理、应急管理和事故事件管理;显示装置与应用管理装置相连,用于实时显示应用管理装置的管理过程和管理结果,以提供给用户查看和监控。本发明采用小型化、移动化设备,可以通过采集的现场设备数据,完成智能巡检、作业许可管理、培训管理、承包商管理、危险化学品管理、应急管理和事故事件管理等工作。
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