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本发明公开了一种高产杆菌肽A的地衣芽孢杆菌基因改组菌株及应用。本发明采取了育种新技术中的等离子体诱变技术,与传统物理、化学诱变方法相结合,并采用基因组改组技术,效果明显,产量提高显著。本发明提供的用于杆菌肽A高效发酵生产的基因改组菌株F2‑X1,降低了以地衣芽孢杆菌为发酵菌株,生产杆菌肽的成本。而且产量提高明显,经所述条件发酵后,杆菌肽A产量可达到1.7g/L,适用于大规模发酵生产杆菌肽A。本发明提供的以HPLC检测方法简单准确,是用于快速准确检测杆菌肽A产量。
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本发明公开了一种纳米纤维素钴酸镍传感器材料的制备方法,本发明将纳米纤维素与NiCo2O4结合,有助于改善NiCo2O4的表面形态,获得高比表面积,进而调控其表面活性空位,提高响应率;该方法制备工艺得到的材料修饰的电极应用到抗坏血酸非酶电化学传感器中,其对抗坏血酸具有较好的检测极限、线性相关系、线性检测范围,灵敏度高。
1096
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本发明涉及覆铜箔板技术领域,且公开了一种聚四氟乙烯玻璃布陶瓷覆膜铜箔板。该聚四氟乙烯玻璃布陶瓷覆膜铜箔板,通过研发的“聚四氟乙烯玻璃布陶瓷膜覆铜箔板F4BM‑2‑A”,强度高,吸水性低,有效保障了Z方向膨胀系数,其抗热、防火、耐化学性、防潮、热稳定性、绝缘性能极佳。本产品经江苏省电子信息产品质量监督检验研究院(江苏省信息安全测评中心)检测,介电常数:2.65‑2.67,表面电阻率≥3.2×106(MΩ),体积电阻率≥3.0×107(MΩ.cm),介质损耗≤1.2×10‑3,击穿电压22(KV),剥离强度:热应力后(1.55‑1.62)、150℃下(1.40‑1.47)、暴露于工艺溶液后(1.51‑1.56),不分层、不起泡,弯曲强度:纵向(120.3MPa)、横向(114.9MPa),吸水率≤0.07%。
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本发明公开了一种原料廉价易得,操作简便,反应条件温和,生产成本低,便于产业化的光学调控的细胞膜生化标记物探针及其制备方法和应用,涉及有机荧光探针领域,其化学结构特点主要是具有细胞膜靶向基团,生化标记物识别基团和光学调控基团链接组成。此类探针可应用于人类健康/疾病的检测和诊断,例如,利用此类探针可以检测帕金森病人细胞膜上的铜离子浓度,从而可以达到对帕金森病人的早期预警。本发明所说的具有光学调控的细胞膜生化标记物探针结构如下图所示:
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本发明公开了一种增强压电薄膜传感器性能的图形化修饰方法,使用简单化学沉积方法在声波传播波峰(波谷)进行纳米级厚度自组装图形化修饰,在传感器表面实现同一平面材料上生物分子的图形化排布,提高传感器敏感区单位面积分子的捕获量。同时,在非波峰(波谷)区域进行疏水化修饰,减少样本中其他分子的非特异性吸附,以此促进分子集中图形化排布在传感器振幅最大位置,将质量的增加集中在波峰(波谷)区域,增加单位面积内质量的增加,增强压电薄膜的灵敏度,从而增强压电薄膜传感器的性能,实现对复杂样本中生物分子的定量检测,为建立高灵敏度、多通道、高通量的自动化生物分子定量检测方法提供关键技术。
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本发明提供了一种高速经济的城市有机固体废物的处理系统,所述系统包括用于进行生物化学反应的主反应池,与主反应池连通的营养液存储池,用于主反应池的固液分离装置,供液装置,排液装置,气体收集与检测装置,加热与控温装置,和时间控制装置,所述时间控制装置分别连接供液装置、排液装置、气体收集与检测装置和加热与控温装置,并控制系统运行时间。本发明还提供了一种高速经济的城市有机固体废物处理系统的运行方法。本发明可以大幅度降低城市固体废物处理时间(50%以上)及占地需求(40%),产生清洁的生物能源,同时还能同步实现温室气体零排放,取得经济环保双重效益。
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本发明涉及碳纤维处理技术领域,具体涉及一种新型的碳纤维表面处理方法。将碳纤维丝通过缠绕滚轴进行定向缠绕,使得碳纤维丝牵引至表面处理池内;在处理池中加入溶剂、强碱性化合物、改性硅油与化学处理剂,通过交错的牵丝装置将碳纤维丝穿过处理液;将经过处理液处理过的碳纤维丝牵引到超声装置,对碳纤维表面倒刺进行检测;通过超声装置检测后的碳纤维丝进行选择性处理,若碳纤维倒刺数量不符合要求,重新牵引至处理池中进行二次处理;若碳纤维倒刺数量符合要求,通过清洗装置进行净化收集。它处理后的碳纤维使网胎的生产更均匀,便于生产,使用处理后的碳纤维制得的碳纤维针刺预制体的Z向纤维含量和层间剪切强度均得到提高,且针刺预制体也具有较好的树脂浸润性与热场均匀性。
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本发明涉及一种新型小口径液压管路清洗方法,其特征在于:具体清洗方法如下:S1:除油清洗:S2:氧化皮清洗;S3:氮气吹冲及检测;本发明针对液压管路的内径尺寸小于7mm以下时,常规的液压油串洗方案已经难以满足实际生产需求;本发明操作简单:整个清洗方法采用简单的化学药剂、清洁淡水、氮气进行即可;安全系数高:整个清洗方法没有采用高压串洗单元,也没有采用液压油进行串洗,可以有效的避免高压作业危险源和火灾危险源;完成周期短:通过化学清洗的方式,可以多根液压管路串联进行,整体作业周期比串油作业方案周期要短得多。
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本发明公开了一种原位电产生过氧化氢协同臭氧处理难降解有机物的装置和方法,涉及水处理技术领域,其装置包括氧气瓶、电解槽和反应柱,所述氧气瓶连接有臭氧发生器,所述第一臭氧检测器连接有第一流量计,所述电解槽内部设置有阳极电极和阴极电极,所述电解槽的底部通过第二蠕动泵连接有电解液池,所述微孔曝气盘的上方连接有反应柱,所述反应柱连接有第一蠕动泵。该原位电产生过氧化氢协同臭氧处理难降解有机物的装置和方法,利用了传统臭氧氧化工艺中被浪费的尾气,通过廉价的阴极电极原位电化学高效产生H2O2,协同电化学氧化和臭氧氧化效果,高效快速降解难降解有机污染物,整个过程只需电、氧气、和电解液,具有绿色、安全、节能、处理效果好的优点。
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本发明公开了一种水质调节系统,其包括:PH传感器,与压光机的加热冷却系统连接,用于检测压光机的加热冷却系统内的水的PH值;PLC控制器,与PH传感器连接,用于获取PH传感器反馈的PH值,并根据PH值生成控制命令;药品储存罐,用于为压光机的加热冷却系统提供化学药品,以改变压光机的加热冷却系统内的水的PH值;控制开关,分别与PLC控制器、药品储存罐和压光机的加热冷却系统连接,用于根据控制命令控制药品储存罐与压光机的加热冷却系统连通,以通过药品储存罐为压光机的加热冷却系统添加相对量的化学药品。通过上述方式,本发明通过控制压光机的加热冷却系统内的水的PH值处于标准范围,能够有效抑制加热冷却系统内腐蚀结垢发生。
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含钪铝合金材料的制备装置,包括含钪氧化物分解控制部分、电解槽体及降温冷却部分;其中,电解槽体一端设置有电解质输入管道,另一端设置有合金坯料输出管道,电解槽体内依次设置有电加热部分、石墨槽、阳极导电管及阴极导电棒;含钪氧化物分解控制部分通过含钪输入管道与电解槽体连接,降温冷却部分设置在合金坯料输出管道尾端,并与冷却循环系统连接;此外,电解槽体内还设置的电化学传感器与电流传感器同时与含钪氧化物分解控制部分连接。本发明利用含钪富集度较高的矿物作原料,大幅度地降低生产成本,简化了生产工艺;并通过电化学传感器检测电解质中氟离子活度,实现精确控制含钪氧化物添加量,从而提高含钪铝合金材料的性能。
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本发明涉及一种服装印染的废碱液回收设备,包括丝光槽,还包括废碱液贮存槽、过滤设备、管道,所述管道上设置有控制阀、化学泵和流量传感器,所述丝光槽和所述废碱液贮存槽内设置有液体含量检测装置,所述丝光槽通过管道、过滤设备与废碱液贮存槽相连,所述废碱液贮存槽另一侧通过管道及处于管道上的化学泵与丝光槽相连,所述过滤设备可为过滤器、滤棒或压滤机。所述过滤设备可为过滤器、滤棒或压滤机,所述废碱液贮存槽内设有由浮球阀、控制开关组成的液位控制器,所述管道、控制阀采用不锈钢材料制成。本发明的有益效果是:产品质量稳定提高,节约了生产成本,提高了碱的利用率,节约了用水量,同时污染负荷大大减轻,减少了环境污染。
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本发明公开了一种晶圆承载装置,包括晶圆承载台、用于支撑晶圆承载台的承载支柱、设置在承载支柱内的缓冲装置和预清洗装置,还包括可旋转、可竖直移动以及可水平移动的真空晶圆夹盘,真空晶圆夹盘四周还设置多个有限位夹具和驱动限位夹具相对于真空晶圆夹盘移动的驱动装置,还包括设置在真空晶圆夹盘上的位置传感器,利用可移动的限位夹具矫正晶圆相对于晶圆承载装置的位置,从而在检测系统不报警的情况下,依然能够保证晶圆位置准确,避免在后续的工艺过程中晶圆相对目标位置错位的情况发生,设置预清洗装置,在晶圆卸载至晶圆承载台之前对晶圆进行预清洗,去除晶圆表面残留的化学液,避免残留的化学液对已加工完成的晶圆产生腐蚀。
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本发明涉及一种光控调节精确检测近细胞膜次氯酸根的荧光探针及其制备方法和应用,属于有机荧光探针领域。ClO‑是活性氧类(ROS)中重要的一种离子,机体内次氯酸是由过氧化氢和氯离子在髓过氧化物酶(MPO)催化剂的作用下形成的。在细胞分化、传导、免疫等生理过程起着很重要的调节作用。因此,次氯酸探针具有十分重要的意义。HOCMem荧光探针的结构如式(Ⅰ)所示。本发明荧光探针兼顾细胞膜靶向和光控基团,能够精确检测细胞膜上的次氯酸,避开非细胞膜上的次氯酸的干扰。经过一系列的实验表明,该探针具有很好的靶向性、化学稳定性、生物兼容性和高选择性。对研究次氯酸相关的疾病提供了一种有力的工具。
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本发明公开了一种双杯[4]芳烃衍生物的金属配合物,具有如式II所示的化学结构。上述的配合物毒性小、生物相容性高,适于与核酸、肽或蛋白等生物分子共价结合,形成荧光量子率高、荧光寿命长、检测限低的荧光探针分子,适于细胞、组织或者活体中的生物分子检测,在生物医药领域中具有广泛的应用前景。本发明公开了上述配合物的合成方法,为配合物的合成提供了多种选择途径,合成路径简单易行,制得的配合物产率高,适于配合物的大规模生产制备。
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本发明涉及一类含噻吩基苯并噻唑单元的荧光小分子材料及其对Hg2+的检测。本发明中的含噻吩基苯并噻唑单元的荧光小分子材料,结构可由式(I)表示。其中R表示芳基、取代芳基、杂环芳基、取代杂环芳基、氢原子、卤原子、烷基、取代烷基、烷氧基、芳氧基、烷硫基、芳硫基、芳香氨基、脂肪氨基中的一种。本发明的含噻吩基苯并噻唑单元的荧光小分子材料,可用于汞离子的检测,由于Hg2+与荧光小分子材料中噻吩基苯并噻唑单元的配位作用,通过对荧光小分子材料的光物理、电化学和传感性能的影响,从而实现对Hg2+的高选择性、高灵敏度、快速响应的识别。式(I)
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本申请属于化学传感材料领域,尤其涉及一种荧光传感材料及其制备方法和应用。本发明提供的荧光传感材料,具有式(I)结构,其中,R1、R2和R3独立地选自氢、烷基或烷氧基。本发明提供的荧光传感材料在溶液中可以很好的和零价钯、二价钯形成配位化合物,从而使得该荧光传感材料荧光猝灭,达到检测零价钯和二价钯的目的。另外,该荧光传感材料在与钯形成配位化合物过程中不会受到汞离子、铂离子等其它的金属离子干扰,对钯有很高的选择性。实验结果表明,本发明提供的荧光传感材料对零价钯和二价钯的检测具有很高的选择性和抗干扰性。
本发明公开了一种改性g‑C3N4@MOF荧光复合材料及其制备方法和应用,改性g‑C3N4@MOF为g‑C3N4‑O@MOF,是将氧掺杂的石墨相氮化碳g‑C3N4‑O与金属中心离子和有机配体原位合成的g‑C3N4‑O@MOF荧光复合材料。本发明的基于改性g‑C3N4@MOF荧光复合材料构建的荧光传感器,无需任何化学标记和荧光染料的添加,操作简便,灵敏度、可重复性以及稳定性都很高,可在复杂样品中实现特异性检测,具有良好的经济实用价值,有望应用于医疗、环境、食品及畜牧养殖业中抗生素的检测。
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本发明公开了一种水雾放电空气等离子体射流处理装置及高压电源,将待处理的水先雾化成细小的水珠和空气的混合物,在放电反应处理过程中有效提高放电产生的活性粒子与水中有毒害物种的碰撞频率,有效提高化学反应速率可调整的水雾射流的水-气混合比和水雾射流流速,调整其水雾射流在雾化反应器中产生的化学反应动力学,实现水处理系统运行的最高效最节能状态,将被处理的水经过多次循环处理,最终达到排放的要求,高压电源的输入和输出端的电压和电流检测电路,有效判断系统运行是否正常,实现输出端的放电功率大小、水雾射流速度、水-气混合比等物理参数与水处理的效果之间,开展水处理系统的进行最优化运行参数控制。
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本发明涉及电化学领域,且特别涉及一种电极及其制备方法和应用。该电极包括电极基体和设置于电极基体表面的纳米复合层,纳米复合层表面附着有Fe(CN)63‑/4‑。该电极具有优良的电化学性能,能够快速、特异性地检测阴离子高聚化合物。制备电极的方法包括将带正电荷的复合材料的溶液滴涂到电极基体上并晾干后。将表面附有带正电荷的复合材料的电极浸泡到Fe(CN)63‑/4‑溶液后晾干。该方法制备工艺简单、操作条件温和。
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本发明公开了一种成品率高且品质稳定的柔性OLEM、AMOLEM超薄玻璃盖板薄化工艺,包括以下步骤:一、前清洗;二、一次蚀刻:对各个玻璃板进行化学蚀刻做一次整体强化,将产品厚度化学强化蚀刻至200±10μm;蚀刻结束对产品进行厚度区间分类,每相差5μm为一个区间进行区分,便于后续二次蚀刻作业;三、玻璃板深度薄化前处理:将需蚀刻的同一区间的两片产品分别贴附于支撑板上下表面;然后用耐酸胶带半边将两条短边、长边分别进行封边贴附;使贴合边的三层板状料被胶带完全保护;四、二次蚀刻:过程中需对三层叠装板的固定位置进行测厚作业,直至达到目标厚度:目标厚度=两枚待蚀刻面玻璃厚度和+支撑板厚度‑减薄量;五、分离产品;六、擦拭;七、外观终检。
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本发明提供一种飞拍拍摄触发点的确定方法和装置,所述方法包括以下步骤:S1,构建强化学习网络;S2,以飞拍设备在多个飞拍状态下拍摄到的图像作为训练数据,对所述强化学习网络进行训练,得到飞拍控制模型,其中,每个所述飞拍状态具有对应的拍摄触发点;S3,通过所述飞拍控制模型确定实际拍摄触发点。本发明能够自动、快速且准确地确定飞拍过程中相机的拍摄触发点,从而快速、高效地得到高质量的待检测工件图像。
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本发明公开了一种垃圾焚烧炉膜式水冷壁管排及其防腐层再造的方法,包括垃圾焚烧炉和膜式水冷壁,所述膜式水冷壁包括钢板墙和钢焊管,所述钢焊管整齐排列,在所述钢焊管的高温热水或蒸汽出口处还设置有化学法防腐专用结构,所述化学法防腐专用结构包括铁离子检测取样结构和腐蚀替代物供给结构,所述腐蚀替代物供给结构为镁锌棒材损耗自动补偿供料机构,包括镁锌棒材、自动限位供料装置、密封系统和警报模块。本发明结构简单、生产制造方便,成本较低,施工改造安装可靠;能够提供非常有效的保护、防止或大幅减缓其腐蚀效应,大幅提升膜式水冷壁的寿命;使用灵活,适合膜式水冷壁的新造和已老化的膜式水冷壁的改造。
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本发明公开了一种掺氮三维多孔石墨烯基电极材料及其制备方法和应用,属于电化学技术领域。本发明中制备方法的具体步骤为:1)将氧化石墨烯溶液与过氧化氢溶液混合后进行反应,得到三维多孔氧化石墨烯;2)将三维多孔氧化石墨烯和尿素混合后,进行水热反应,得到掺氮三维多孔石墨烯;3)将掺氮三维多孔石墨烯配制成分散液,并滴加至玻碳电极基片中心,得到掺氮三维多孔石墨烯基电极材料。本发明工艺简单、可操作性强,采用本发明制备的掺氮三维多孔石墨烯基电极材料用于电化学传感器中,可对有机磷农药甲基对硫磷的含量进行检测,具有灵敏度高、响应时间短、抗干扰能力强、重复性好、长期稳定性好和回收率高的优点。
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本发明公开了芯片封装开帽工艺,包括以下步骤:步骤一:配置试剂;步骤二:化学反应;步骤三:超声波清洗;步骤四:观察检测。该芯片封装开帽工艺中,将浓硫酸和发烟硝酸按照容积比2:3的比例进行混合均匀,其中,浓硫酸的浓度为98%,发烟硝酸的浓度为95%,能够在保证去除芯片塑封外壳的同时不影响到芯片内部其他部件;首先将开帽后的芯片放入到水中,超声清洗10秒,再放入到丙酮中,超声清洗10秒,将化学反应后的残留物彻底清除,提高了开帽的效果,本发明设计合理,适合推广使用。
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本发明公开了一种三倍体矮牵牛的培育方法,包括以下步骤:选择杂种优势强的二倍体矮牵牛组合作为杂交亲本,在父本开花期选择适当大小的花蕾,用秋水仙素、氨磺灵和氟乐灵混合药液进行化学诱变促使形成2n花粉,将2n花粉授粉到二倍体母本柱头上得到F1杂交种子,同时将父本没有经化学诱变处理的n花粉与母本杂交得到对照二倍体F1杂交种子。F1杂交种子发育的成株与对照二倍体F1杂交后代进行农艺性状、解剖学比较,在此基础上再进行染色体数目检测,最终确定三倍体植株。本发明育种周期短、操作简便诱变效率高,具有较好的应用前景。
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本发明涉及一种碳纤维表面镀铜工艺,包括如下步骤:(1)碳纤维改性预处理:采用化学法或水蒸气活化法对碳纤维进行改性,以克服碳纤维表面光滑、疏水性和表面惰性等不适合镀铜的特点;(2)化学镀铜:将经过表面预处理的碳纤维加入镀液中并不断搅拌,用精密pH试纸检测镀液pH值,观察碳纤维颜色变化,碳纤维逐渐变红,并有气泡冒出,待镀液中气泡逐渐减小至消失后,取出碳纤维并洗净烘干。本发明的有益效果是:该工艺有效的解决了对碳纤维镀铜时经常发生的碳纤维素“黑心”问题,镀铜后碳纤维和镀层结合的很紧密,碳纤维直径增加,电阻减小,导电性增加。镀铜碳纤维镀覆均匀,光泽性好,电阻率明显下降,导电性比未镀铜碳纤维有了显著提高。
本申请公开了一种新型ABX3型杂化钙钛矿晶体材料,其制备方法及应用。该晶体材料的化学式为(C5N2H9)CdCl3,属于正交晶系,空间群为Pnma,晶胞参数为α=β=γ=90°,Z=4。该晶体材料在溶剂中具有较大的荧光效应。此外,乙腈对溶有该晶体的溶液有淬灭作用,在化学传感器、发光系统、生物医学、阴离子检测等有广泛的应用前景。
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本发明公开了一种钐离子激活的磷酸盐光学工程陶瓷制备方法与应用,属于光学工程陶瓷技术领域。该光学工程陶瓷的化学通式为NaSrLa1‑xSmx(PO4)2,其中基质为磷酸盐,x为激活剂Sm3+离子的掺杂摩尔比,0.015≤x≤0.3。该光学工程陶瓷制备步骤为:先采用化学溶胶‑凝胶法制备陶瓷粉体,再采用干压、等静压方法进行陶瓷粉体净尺寸成型,最后进行固相烧结得到最终光学工程陶瓷。得到的光学工程陶瓷在近紫外光的激发下发射出~602纳米的红色发光,可以用来制造近紫外芯片激发的白光LED器件或用于工程陶瓷缺陷的无损光学检测方面。本发明的磷酸盐光学工程陶瓷制备简单、生产成本低。
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本发明公开了一种石油开采作业用抗硫化氢不锈钢锻件及其制备方法,包括以下步骤:(1)原材料采购:取F6NM不锈钢锭;(2)性能检测:化学成分复验;(3)锻造:多火次锻造;(4)锻后热处理:冷却、回火;(5)粗加工:切削加工;(6)性能热处理:固溶、冷却、回火;(7)精加工:精加工,制得不锈钢锻件。本发明通过对不锈钢锻件的化学成分进行具体限定,将C含量控制在超低状态,同时控制N含量,在维持相稳定的同时,降低硬度,提高焊接性能和抗H2S腐蚀性能,加入极少量的Al,细化晶粒,提高抗疲劳性能,重新优化Cr、Mo含量,优化Cr、Ni当量比,显著提高耐腐蚀性能,使得不锈钢锻件更适应富含硫化氢的作业环境,并能够显著提高生产效率,使得合格率得到提高。
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