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本实用新型涉及冶金装置技术领域,且公开了炼铜废渣中回收铜铅锌锡金属冶金工艺的回收装置,包括底框,底框顶面的左右两侧均固定连接有固定架,两个所述固定架的顶面均固定连接有外壳,右侧的外壳的内壁上开设有滑槽,两个外壳的相对面均转动连接有连接杆,两个连接杆的相对固定连接有电熔炉,右侧的外壳的内部设置转动装置,右侧的外壳的内部设置转动装置,右侧的外壳上设置有减速装置。通过减速装置的设置,齿环转动是通过三个直径较小的行星齿轮带动的,所以齿环的转速较慢,进而导致电熔炉转动的速度慢,从而能够缓慢的将熔炼后的金属溶液倒出,从而更加安全,能够避免溶液烫伤使用者。
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一种冶金成分在线检测装置及方法,属于冶金成分检测技术领域。装置包括传感器、测枪、测枪接口管线、测量仪器、测枪架;在测量之前,传感器和测枪断开,在测量过程中二者处于连接状态;测枪和测枪接口管线相连;测枪接口管线和测量仪器相连;在测量之前,测枪放置在测枪架上,在测量过程中,测枪和测枪架分离;方法是首先测枪操作者将传感器和测枪连接在一起,然后仪器操作者启动测量仪器的供气装置为测枪通气,接着测枪操作者将测枪插入到熔炼炉中一定时间,紧接着仪器操作者操作测量仪器测量一段时间后,最后测枪操作者从熔体中拔出测枪,从测枪上拔下传感器,并将测枪放置在测枪架上。优点在于,便于冶金生产现场制定工艺和控制产品品质。
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本实用新型公开了一种冶金石灰生产用高效回转窑,包括回转窑主体、保温层、托板、减震垫、弹簧、气压杆、隔板、支承座、气缸、气泵、气管、底板、滚筒和钢珠,所述回转窑主体的外侧包裹有保温层,且回转窑主体的下方安置有托板,所述托板的内表面安装有减震垫,且托板的下端连接有弹簧,所述弹簧的下端连接有气压杆,且气压杆的下端固定有隔板,所述隔板的左右两端上方均固定有支承座,且隔板的下方安装有气缸,所述气缸的外壁固定有气泵,且气泵的下端连接有气管,所述气缸的下端安装有底板,且底板的下表面中间位置安装有滚筒,所述滚筒的内部安装有钢珠。本装置设置保温层提高回转窑的保温能力,减少热量损失,有利于提高焙烧的效率。
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本发明公开了一种不锈钢除尘灰煤基氢冶金回转窑高温处置工艺,将不锈钢除尘灰制成3~25mm粒状物料,与残炭配料后加入回转窑内,控制物料在窑时间控制为100~150min,高温还原带窑温控制为1200~1250℃,高温还原带局部火焰温度达到1400℃;不锈钢除尘灰在回转窑内行进中,其镍、铁、铬等氧化物逐渐被还原,还原后的粉状物料在回转窑内高温作用下产生软熔,软熔物料的渣与金属的分离,物料在窑内翻滚流动作用下会形成粒度5~25mm的镍铬铁合金,出窑后的高温焙烧物料经冷却、跳汰分选后,得到镍铬铁合金。本发明在完全无害化处理钢铁企业不锈钢除尘灰的同时,有效利用了不锈钢除尘灰中铁、镍及铬资源,生产出含镍及铬的高品质镍铬铁合金。
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本发明涉及一种Fe‑Mn‑Al系列合金的粉末冶金制备方法,属于粉末冶金制备技术领域。首先将铝粉、锰粉和铁粉混合均匀得到Fe‑Mn‑Al混合粉;在氩气保护下,将得到的Fe‑Mn‑Al混合粉熔炼为合格的合金液体,然后将合金液体注入位于雾化喷嘴之上的中间包内,合金液由中间包底部漏眼流出,通过HK‑03型环孔喷嘴时与压力为6MPa的高速氩气气流相遇被雾化为细小液滴,雾化液滴在封闭的雾化筒内快速凝固成Fe‑Mn‑Al合金粉末,过100目标注筛;将得到的Fe‑Mn‑Al合金粉末压制成型,在氢气环境中,升温至温度为800~1200℃烧结4~8h,烧结完成后,随炉冷却降温至室温,制备得到块状Fe‑Mn‑Al合金。本方法得到的Fe‑Mn‑Al合金的耐腐蚀性能、比强度和高温抗氧等化性得到了极大的提高。
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本发明涉及粉末冶金法制备铜基复合材料的方法,其包括将铝粒置于加热炉中,铝粒溶解后加入铜粒和镍粒进行熔炼,待溶清后捞净浮渣,得到合金液;将合金液滴落至高速旋转的紫铜轮表面甩出,冷却得到合金带;将合金带浸泡在盐酸中,然后洗涤、干燥;裁剪干燥后的合金带,再球磨,得到合金粉;将上述合金粉置于挤压模具中,再通过挤压机挤压成型,得到铜镍铝合金材料;再对上述铜镍铝合金材料进行热处理。本发明通过旋转的紫铜轮将合金液甩出,可使合金液快速冷却,保证金属在高温阶段停留时间较短,合金元素来不及扩散,从而细化组织,降低偏析;同时,本发明通过粉末冶金法制备的铜基合金材料具有较高的硬度和强度。
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本实用新型公开了一种激光微区冶金装置,包括水平放置在实验台上的基体、给料子系统和将混合粉微区冶金成激光增材合金试样的激光发生子系统;基体为陶瓷基体,陶瓷基体上开设有N个呈阵列式排列的球冠形的凹槽,其中,N为不小于100的正整数,给料子系统包括出粉机构、对出粉机构输出的多种金属粉末进行混合的混粉器和对混粉器输出的混合金属粉末进行准确投放至凹槽的落料器,激光发生子系统输出的高能激光束的末端光斑面积小于凹槽的敞口端面积。本实用新型高能激光束对预置于基体上凹槽内的混合粉定点微区熔炼,基于激光熔池的强烈对流实现金属材料微区合金化,实现多元多组分金属材料的快速制备,实现激光增材合金的高效设计与制备。
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一种含钨矿物原料的冶金工艺,包括:使矿物原料与配料配比成生料;焙烧生料,以转型为熟料;采用弱碱溶液浸出熟料,回收各环节反馈回来的溶液;对浸出浆液进行固液分离,对渣相洗涤,洗涤液反馈至熟料浸出环节(第I闭环),至少部分浸出渣反馈至生料配置环节(第II闭环)作为配料;对粗溶液进行净化除杂;对净化后的溶液进行蒸发结晶;将释放出的气体返回至浸出熟料的步骤(第III闭环),而蒸发出的水反馈至浸出浆液的固液分离环节(第IV闭环);对结晶后的浆液进行液固分离,固相经水和/或铵盐溶液洗涤,烘干后即获得含W元素的最终产品;而结晶母液也返回至浸出熟料的步骤(第V闭环),为此,该工艺包含多个闭路循环,全程无废水排放。
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本发明公开了一种艺术用粉末冶金复合材料的制备方法,将镶嵌体放在酒精溶液中用超声波清洗机进行除油并干燥,将镶嵌体按照一定大小和体积占比与不同目数的铜基体粉末根据艺术制造的需要进行整体排布,镶嵌体的色泽要与铜基体粉末色泽不同,并进行烧结,烧结完成后在一定温度下进行扩散退火,最终获得多彩复合材料坯料,并进行后续的加工形成多彩复合材料成品。本发明与熔炼铸造法相比成品率高,净终成型,与常规粉末冶金生产方法相比色泽、形状和图案美观多彩。本发明制备工艺适合产业化生产,可适用于艺术、纪念印章、装饰等领域。
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本发明公开了一种熔炼炉渣协同净化锡冶炼烟气中的SO2与NOx的方法,脱硫、脱硝效率可达95.0%与58.6%;先使用渣浆吸收液与烟气逆流接触反应,渣浆中的铁、锰等过渡金属离子与烟气中的SO2与NO发生催化氧化反应,实现对SO2和NOx的同步脱除,烟气中的SO2吸收转化成硫酸,用作炉渣中有价金属浸出剂,实现以废治废;定期废弃的循环吸收浆可通过湿法处理技术浸出有价金属,实现资源化利用。本方法适应较宽的温度、气体流量等操作条件,除协同净化处理锡冶炼烟气外,也适用其他低浓度SO2冶炼尾气的净化处理。
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从已经历铜浸出过程并包含铜、铁、铅、硅及任选砷、锑和铋的熔炼粉末的冶金残留物浸出铜和铅的方法,包括:(i)用第一酸溶液从冶金残留物浸出铜,以便获得富含铜和铁及任选砷、锑和铋的第一浸出溶液和具有减小的铜和铁含量及任选减小的砷含量且富含铅和硅的第一已浸出泥渣,(ii)用羧酸盐的第一溶液浸出第一已浸出泥渣,以便获得缺乏铅的第二已浸出泥渣和富含铅的第二浸出溶液,(iii)沉淀,其中将第一碱添加至富含铅的第二浸出溶液以便获得第一铅浓缩物和缺乏铅的第一沉淀溶液,(iv)碱性浸出第二已浸出泥渣,其中添加第二碱以便形成碱性浸出溶液,以便获得具有减小的硅含量的第三已浸出泥渣和富含硅及任选砷的第三浸出溶液,(v)第三已浸出泥渣的盐酸浸出,其中在氯化物环境中使用酸溶液,以便获得用于最终处置的第四已浸出泥渣和富含铜、铅和铁及任选砷的第四浸出溶液,(vi)(vii)用中和浆料从富含铜、铅和铁及任选砷的第四浸出溶液沉淀金属,以便生产富含氯化物的第五溶液和富含铁、铜和铅及任选砷的第一沉淀固体,和(viii)用硫酸溶液浸出富含铁、铜和铅及任选砷的第一沉淀固体,以便生产富含铜、铁及任选砷的第六浸出溶液和第二铅浓缩物。
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本发明的三种稀土冶金废水同步资源化治理的化学与生物法,属于稀土工业环境保护技术领域。具体针对氨氮废水、硫酸镁废水和磷酸钠废水进行混合比例调配,控制混合顺序与体系pH后,进行化学沉淀,以实现除磷、脱氮与降镁统一处理,充分利用三种废水中有价元素,生成MAP回收,焙烧制备MHP,作为氨氮吸附剂再利用;出水采用生物法深度处理,利用硝化菌剂进行特定的发酵工艺,以处理废水中剩余低浓度氨氮、磷元素,镁元素。该发明在化学沉淀与生物法有机结合基础上,进行过程优化,实现优势互补,以构成经济、高效的废水处理的实用技术,废水经综合处理后氨氮组分达到废水排放标准。
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本发明提供一种粉末冶金法制备闭孔泡沫铜基材料的新工艺,属于多孔金属材料的制备领域。该工艺以碳酸钙的混合物为发泡剂,铜、镁金属粉末为原材料,通过镁与碳酸钙两者之间反应生成的气体来发泡。该工艺具体步骤为:将铜粉、镁粉和碳酸钙的混合粉末冷压成块后在200℃‑475℃进行合金化处理1‑24h,随后在200℃‑475℃下热压10min‑60min形成预制体,在550℃‑700℃下焙烧发泡,最后冷却可制得孔隙率为40%‑80%,孔径为0.1mm‑4.0mm的具有闭孔孔结构的泡沫铜合金。本发明基体成份可调,成品具有三明治结构,即内部为多孔结构而外部为致密层,且可应用于制备复杂形状的零件,具有广阔的应用前景。
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本发明公开了一种制备高纯材料的粉末冶金方法,包括以下步骤:S1,将需要制备的金属原材料进行准备;S2,将S1中的金属原材料按照一定的比例进行配比;S3,将S2中的金属原材料通过超声波粉碎的方法制成颗粒状的粉末;S4,将S2中粉碎后的各种金属原材料混合在一起,放入熔炼炉中进行熔炼,将金属粉末中的杂质进行清除;S5,将S5中除杂后的粉末压制成形;S6,将S5中压制成形后的粉末进行预烧结,对其中的杂质再一次进行去除;S7,将S6中得到的胚料在真空的环境下进行热压烧结。本发明在低的气氛压力条件下进行预烧结能够有效去除材料中的低熔点杂质,显著提高了制成品的纯度,最终通过真空烧结提高材料的致密性,获得高纯度、致密的金属。
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本发明公开了一种冶金炉协同处置危险废物的方法,该方法包括将含重金属危险废物烧结造块或冷凝造块步骤,以及将可燃危险废物用于成品块熔炼的步骤,得到含重金属的合金粗产品。本发明通过熔融炉处理含重金属危险废物,回收含重金属危险废物中的有价金属,同时利用熔融炉的高温分解可燃危废的有机物并利用有机物中的热值,从而在含重金属危险废物的熔炼过程中使可燃危险废物、作为第一造渣剂的飞灰或焚烧残渣产生的炉渣中有害元素含量降低至0.1%以下,其可直接用于建筑材料、制备岩棉等,金属回收率达90%以上。
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一种提高镍基金属离心雾化细粉收得率的冶金方法,包括以下步骤:步骤1,在镍基金属中加入微量的非金属元素,熔炼成金属棒材;步骤2,金属棒料精加工成电极棒;步骤3,采用等离子旋转电极设备,等离子枪输出功率在50~400kW熔炼电极棒;步骤4,在惰性气体保护下对粉末进行筛分、包装;制备的粉末细粉收得率高、氧含量低。
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本发明涉及粉末冶金技术领域,公开了一种粉末冶金高速钢丝材的制备方法,按配比取用原料Fe、W、Mo、Co、V、Nb的纯金属以及C‑Fe、Si‑Fe、Mn‑Fe、Cr‑Fe、La‑M、Yb‑M、V‑N或Nb‑N、Ti‑C的中间合金熔炼母合金;将母合金一边电渣,一边加入剩余的La‑M和Yb‑M中间合金;并在电渣重熔后不经过凝固和再次熔化的步骤而直接喷射沉积,形成高速钢沉积坯;过程中复合剩余的Ti‑C和V‑N或Nb‑N的粉末;然后进行分级均匀化退火热处理;锻造和/或挤压、轧制、拉拔处理得到丝材后再进行分级热处理。本发明制备的粉末高速钢纯净度更高,非金属夹杂物和有害气体含量减少90%,强度明显提升。
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本发明公开了一种电渣冶金和添加稀土氧化物制备再生高速钢材料的方法,本发明利用还原稀土氧化物来控制碳化物形态与分布的再生高速钢,通过消除网状碳化物和碳化物偏析、细化组织,避免了熔炼法生产所造成的网状碳化物和碳化物偏析引起材料力学性能降低和热处理变形,提高再生高速钢的质量与成材率。本方法通过电渣重熔,在多元渣系中加入稀土氧化物与还原剂的混合物,经电渣铸锭或连铸成型,获得碳化物分布均匀的再生高速钢材料。本发明可以保证稀土的稳定收得率,更好地发挥稀土元素的作用,从而保证再生高速钢的质量稳定。本发明制备再生高速钢材料方法制备工艺简单、成本低的优点,能够在冶金、再生资源行业广泛应用。
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本发明涉及一种冶金法制备硼母合金的方法,属于硼母合金制备领域。一种冶金法制备硼母合金的方法,包括下述工艺步骤:①原料选择:选择与目标硼母合金中硼元素浓度相同的工业硅原料;②杂质去除:利用定向凝固方法去除硅原料中的金属杂质;③磷杂质去除:利用电子束熔炼法去除步骤②所得物料中的磷;④硼母合金制备:利用铸锭方法制备硼母合金锭。本发明中制备硼母合金的方法,无需选用6N级高纯硅原料以及高纯硼粉进行掺杂,制造成本节约30%以上。
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本发明公开了一种定向凝固冶金法太阳能多晶硅提纯设备,其包括一侧面具有活动门的炉体及可活动进出炉体的台车,台车上设置保温隔热层并承托一锭模,在台车的下部设有活动轮;而炉体内壁上设置保温隔热层,在炉体上设置散热通风管,另在炉体上设置有热电偶,而炉体的炉膛顶部设置加热硅碳棒,所述的热电偶及加热硅碳棒电连接炉体外的控制系统。实现了造价低、容量大、能耗低的功效,另实现冶金法硅料在熔炼工序完成后直接进行常压下大容量定向凝固提纯,提高铸锭的成品率及其提纯效果,进而降低生产成本,规模化生产。
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本发明公开了一种冶金液体罐,所述冶金液体罐的材料组成按照重量份计为:三氧化二铝40-50,氧化锆10-15,氧化镧10-15,氧化铍8-12,硼化物6-10,微孔铝酸钙3-5,碳化钨20-25;所述冶金液体罐内侧面上涂覆有耐火层,耐火层的材料为碳化硅、莫来石、刚玉或耐热陶瓷,耐火层厚度为10-15mm。本发明的有益效果为:本发明提供的一种冶金液体罐,罐体内部涂覆有耐火层,能够大幅延长罐体寿命,并能够承受长时间高温熔炼,罐体的材质,增加了罐体的韧度,能够保证冶金液体罐在高温状态下的安全性。
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本申请公开了一种粉末冶金系统,包括熔炼炉、熔体中转容器、辊轮急冷系统、粉碎装置、除气装置和固结装置,所述熔体中转容器位于所述辊轮急冷系统的正上方,所述熔体中转容器的下方设有面向所述辊轮急冷系统的开口,该开口处设有阀门和喷嘴,通过所述熔炼炉获得的合金熔体依次经过所述熔体中转容器、辊轮急冷系统、粉碎装置、除气装置和固结装置获得成品。本发明采用平流薄带方法,提高了冷却的均匀性,熔池稳定,受的扰动小,薄带尺寸变化小,形状规则。用该方法制备的薄带显微结构非常小,合金性能非常的稳定和优异。
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本发明公开了一种以粉煤灰和可循环铵盐为原料生产冶金级氧化铝的方法,其包括如下步骤:(1)备料;(2)焙烧;(3)溶出;(4)结晶;(5)液固氨解反应;(6)研磨除硫;(7)低温拜耳制铝。本发明的优点在于,采用了更适合于强酸弱碱的铝盐进行的氨解方法,即液固或气固氨解,生产效率较液液氨解方法提高60%以上,并优化了上述氨解方法工艺条件,确定了较优工艺参数,所得产物粗氢氧化铝易过滤洗涤,设备好选型,能够实现工业化量产。
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本发明属于多晶硅提纯领域,具体涉及一种应用于冶金法提纯多晶硅工艺的低温破碎硅锭方法,其特征在于将介质熔炼、定向凝固或电子束熔炼提纯得到的硅锭,经降温至300~400℃时,放入到20~80℃的水或油中,且液面超过硅锭上表面,硅锭在水或油中自然破碎成碎硅料。本发明的优点在于:(1)不再需要借助外力,充分利用硅的物理特性进行低温破碎,节省了人力、物力成本;(2)破碎效果好,沿晶界处破碎,形成的碎硅料大小均匀,不需要再二次破碎,经简单处理后即可用于下一环节生产。
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本发明涉及一种采用赤泥快速砂化制备冶金用原料的方法,属于赤泥综合利用技术领域。本发明所述的采用赤泥快速砂化制备冶金用原料的方法,是将复合剂与赤泥混合,使赤泥水分质量含量<15%,制得砂化赤泥;所述复合剂为钙盐和碳酸盐的混合物,其中钙盐为CaCO3或CaF2中的一种或两种,碳酸盐为K2CO3或Li2CO3的一种或两种。本发明设计科学合理,简单易行,节能环保,处理效率高,得到的赤泥具有含水率低、粘度低、铁含量高的优点,氧化铝生产线产生的赤泥无需进入赤泥库或赤泥坝先堆存,也无需烘干或晾晒,可直接用于焙烧选铁等选铁工艺,赤泥的综合利用率得到明显提高,具有显著的经济效益。
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一种高纯净度粉末冶金高温合金母合金的制备方法,属于高温合金的制备领域。包括如下步骤:(1)原材料的提纯;(2)原材料表面预处理;(3)真空感应熔炼;(4)真空电渣重熔;(5)真空自耗重熔。采用该方法制备的粉末冶金高温合金母合金中痕量杂质元素含量为:As<0.00005%、Sn<0.00007%、Pb<0.00005%、Sb<0.00003%、Bi<0.00005%、K<0.00001%、Ca<0.00001%、S<0.0003%、P<0.0005%、N<0.0008%、O<0.0006%,非金属夹杂物的含量为<0.32mg/kg。本发明去除了痕量杂质元素As、Sn、Pb、Sb、Bi、K、Ca、S、P,得到很低的氧、氮含量,减少了氧化物、氮化物的数量。
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本发明公开一种钴镍冶金废水渣的处理方法。将废水渣加入水浆化搅拌,然后往浆化料中通入二氧化碳气体,过滤洗涤得到洗涤废水渣;得到的洗涤废水渣与焦炭、二氧化硅、废铜料一起放入到高温熔炼炉中熔炼,熔炼后的铜水从炉底流出,流入模具后冷却成金属块,金属块放入电解槽内进行电解精炼铜得到阴极铜,电解液加入氧化钙,然后经过过滤,得到第一滤液经过铜萃取线萃取铜得到含钴镍的萃余液,萃余液经过氧化后得到氢氧化高钴,再与醋酸钴混合煅烧得到四氧化三钴,氧化后的溶液经过萃取分离,得到硫酸镍经过浓缩结晶得到硫酸镍晶体。本发明流程短,工艺简单,且能够实现全组分的分离和回收,回收率高,产品附加值高。
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一种含钛熔渣冶金熔融还原生产的方法,属于非高炉炼铁与资源综合利用领域。方法:1)将含钒熔渣或含钒钛钢渣加入熔炼反应装置,用氧化性气体喷入含铁物料和/或含钒钛物料的同时,喷入还原剂,得到反应混合熔渣,将反应熔渣,加热至熔融状态,实时监测反应熔渣,通过调控同时保证反应熔渣,温度在设定范围内,碱度CaO/SiO2比值=0.6~2.0,反应熔渣实现充分混合,获得还原氧化后的熔渣;2)分离回收。本发明方法金属铁的回收率92~96%,无需热补偿或需少量热补偿,可操作性强,生产成本低;整个过程无固体废弃物产生,反应条件温和,实现了节能减排,是一种绿色冶金工艺。
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