933
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本发明公开了一种可食用香料香兰素的制备方法,包括缩合反应、氧化反应和脱羧反应,先向反应器中加入愈创木酚和第一碱液,控温在25~50℃,滴加乙醛酸和第二碱液的混合物,滴加2~4h,保温反应1~4h,用硫酸溶液调节pH至2~6,用第一有机溶剂萃取两次,分离出水相;加入NaOH水溶液到水相中,将pH值调至10~14,将物料转入高压反应器中,加入催化剂,温度在50~100℃,通入压缩空气至0.5~1.5MPa至反应结束,得到氧化液;向氧化液中加入硫酸溶液,反应结束后,用第二有机溶剂萃取反应液,分离出油相,经精馏、重结晶即可得到可食用香料香兰素。采用本发明生产的香兰素产率高、反应条件温和且产生的废水少。
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一种浮体发电装置属发电装置,由通道1、潜入通道3、24、闸门2、闸门6、阀门22、23,给水阀门5,N个空心浮体4,伺服机构7,提升塔9内盛满水,浮体提升塔9内部的传动装置由上链轮12、下链轮8、链条11,浮体笼10,上链轮12上接连接轴13,提升塔9上部安装提取装置14,提升塔9侧由上链轮15、支撑架16、链条17、回收笼18,下链轮20、输出轴19组成浮体回收传动装置,输出轴13、19联接发电机,空心浮体4到达底部自动落入回收槽21内,回收槽21与通道1是联通的,内盛水所组成,其特点投资小,自动化程度高,效率高,无废水,无废气,无废渣,不需要不可再生能源,可连续不断的产生电能。广泛适用于各种电网供电,大型用电企业及用电设施。
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本发明公开了一种延伸黄丹生产工艺节能制备四碱式硫酸铅的装置,包括:保温储料桶、自动计量设备、圆形轨道、反应罐、离心装置及废水收集桶;所述保温储料桶设置在黄丹煅烧炉出料口下方,用于储存从煅烧炉出来的黄丹产品,所述自动计量设备设置在保温储料桶下料口处,所述圆形轨道被支架支起,形成高架结构,圆心的一点(初始投料点)落在保温储料桶的下方,其他部位可以根据生产车间布局而定;本发明结构简单,实用性好,充分有效利用黄丹生产工艺的产品黄丹,以及产品煅烧后的热度,不仅以实现能耗低,生产效率高,节约生产成本的特点,同样生产的产品形貌均一,产生的废液可循环利用,不会对环境带来污染。
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本发明涉及一种以煤矸石为硅源的块体二氧化硅气凝胶及其制备方法和应用,属于二氧化硅气凝胶材料研究技术领域,该块体二氧化硅气凝胶呈乳白色块体,密度为0.0948‑0.0966g/m3,润湿接触角不小于90°,可在水体表面油污治理方面应用,其吸油率可达500%,本发明所制得二氧化硅气凝胶呈块体结构,成形性好,疏水性良好,其密度小于水的密度但是大于油的密度,间于油水之间,可悬浮于含油废水表面,进行油污吸附,易于打捞,避免给水体带来二次污染,有效解决了水体油污治理难、成本高的问题。
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本发明公开了一种利用二氧化碳进行滤料再生的水处理技术,操作步骤分别为:原材料预处理,装填处理容器,进水经过处理,材料再生,材料重新利用,可以降低地表水地下水或者自来水中50%的TDS含量,并去除水中的钙镁离子对水进行软化,以及氯离子硫酸根离子,并选择性吸附水中的氟等有害离子,材料再生时,不产生高浓度盐废液或者强酸强碱废液,采用二氧化碳一次性再生两种树脂,相比现有技术极大降低化学药品消耗,降低成本,且不产生高浓度或者危险强酸碱废液,减少废水排放。
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本发明属于生物技术领域,公开了一种制备和纯化虾青素的方法,其包括如下步骤:步骤1)淀粉废水预处理,步骤2)制备混合菌液,步骤3)菌藻混合培养,步骤4)提取虾青素,步骤5)纯化虾青素。本发明方法通过从雨生红球藻中制备和纯化虾青素,提高了虾青素的纯度,收率达到90%以上。
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本发明公开一种双功能钌基金属有机框架材料催化合成3,3,5,5‑四甲基联苯二酚(TMBP)的方法,即制备一种金属有机框架材料MIL‑101(Al),再将金属钌纳米颗粒负载到MIL‑101(Al)的空腔中,制得一种双功能金属有机框架材料Ru@MIL‑101(Al),用于一锅法催化2,6‑二甲基苯酚(DMP)合成TMBP,克服了传统两步法氧化阶段加入过量氧化剂,还原阶段加入过量还原剂,产生大量废水造成环境污染的问题,并且催化剂催化活性高、催化反应条件温和、可重复利用等优点,当原料DMP、反应溶剂、催化剂质量比1:50:0.5时,TMBP质量收率达97.4%、纯度98%。
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本发明提供了一种采用油砂沥青质为原料制备富含氮硫的多孔吸附剂材料的方法和应用,以油砂提取出的沥青质为原料,采用热解、化学活化方式制备碳基多孔吸附剂材料,同时保留原料中富含的氮硫元素。将制备的吸附剂与染料废液混合,吸附染料,净化废水。材料丰富的孔隙、含量较多的氮硫原子使得吸附剂有着较好的吸附能力,同时处理过程有着速度较快、容量较大等特点。本发明提供的多孔吸附剂材料,具有丰富的微孔结构,具有吸附速率快、吸附能力好、氮硫官能团促进吸附、可重复利用等优点,制备工艺简单。
本发明公开了一种负载型双金属高级氧化催化剂、制备方法及其各强化功能贡献的分析方法,属于废水处理用催化材料领域。所述催化剂的制备包括以下步骤:1)载体准备:取MIL‑53(Cu)为载体材料,进行预处理;2)铁盐负载:配制铁盐溶液,将所述的MIL‑53(Cu)载体材料置于铁盐溶液中,充分混合均匀,通过浸渍法进行负载;3)铁的固定:将步骤2)处理后的载体材料上的铁通过焙烧固定,然后清洗除去未固定的铁,得到所述催化剂。本发明的负载型双金属高级氧化催化剂的各强化功能贡献的分析方法,可以对催化剂的催化贡献效果进行测定,测定结果表明,本发明的催化剂极大的提高了双金属催化的催化性能。
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本发明属于精细化工技术领域,涉及2,2,4‑三甲基‑1,2‑二氢化喹啉的制备方法。以酵母为生物催化剂,在特定的生物转化体系中,加入异丁醛或4‑甲基‑2,3‑戊二酮,在0‑50℃下,培养10‑1000分钟,离心除去菌体,得到发酵液;在发酵液中加入溶剂萃取,之后再加入苯胺,加热至反应温度,反应一定时间后,蒸馏脱除溶剂,得到2,2,4‑三甲基‑1,2‑二氢化喹啉。本发明不使用强酸做催化剂,无需液碱中和、分水的过程,即不产生废水,使用生物转化的方式,酵母可重复使用,同时替代原料丙酮在反应过程中易挥发的问题,降低反应温度,缩短反应时间,形成绿色环保的合成工艺。
本发明公开了一种等离子体技术和水相法联合制备氯化聚烯烃的方法,其特征在于:包括有等离子体活化聚烯烃、气固相氯化合成低氯化聚烯烃、再经水相悬浮法进一步氯化反应制备氯化聚烯烃。本发明可以先快速制备出中低氯含量的氯化聚烯烃,在随后用水相悬浮法制备高氯含量氯化聚烯烃。与目前的水相悬浮法相比,达到相同氯含量的氯化时间缩短三分之一左右,生产效率高;与已有的紫外光照引发以及等离子体介导的氯化技术相比,消除了后期因高温的深层氯化导致的交联和脱氯老化等副反应,产品质量与水相悬浮法的相当;反应过程中生成的氯化氢用用水相悬浮氯化反应过程产生的稀盐酸吸收制备成浓盐酸,过程几乎无废水排放,可实现清洁生产。
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本发明属于地下工程施工技术领域,公开了一种轨道交通工程地下连续墙施工方法;所述轨道交通工程地下连续墙施工方法具体包括:施工准备、导墙施工、泥浆系统、槽段开挖、槽段检验、清底换浆、刷壁、钢筋笼制作、钢筋笼吊装、混凝土浇筑、接头处理、预埋件的设置及控制保护措施、废水废浆处理。本发明提供的方法安全、经济、适用、合理、优质、高效、技术先进;在充分进行实地考察和交通调查的基础上,合理的编制施工方案,使其科学适用且着重考虑施工的经济性等因素,其方案做到科学、经济、实用、安全;立足规范化及标准化施工,优先选用科学、先进的施工方法,确保工程质量和工期;建立全面、可靠、可操作的安全保证措施。
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本发明涉及一种废旧电路板回收利用方法,属于废旧电子电器废弃物回收技术领域。本发明通过炭化、摇床分选、浸出还原制备催化剂,实现废旧电路板的综合利用,并且制备的催化剂用于高效非均相催化降解废水中有机污染物,实现“以废治废”的绿色技术路线。本发明提供了一种废旧电路板资源化利用技术,该技术成本低、工艺简单、综合利用率高、催化剂催化活性高、环境友好,为废旧电路板的回收利用提供技术支撑。
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本发明提供一种2,4‑二氯苯氧乙酸的制备方法。所述方法包括:(1)将2,4‑二氯苯酚与碱溶液进行酚中和反应得到A溶液;(2)将氯乙酸钠与A溶液进行缩合反应得到B溶液;(3)当步骤(2)的反应液中2,4‑二氯苯酚的质量百分比含量小于预设百分比时,将B溶液冷却至预设温度,2,4‑二氯苯氧乙酸钠结晶析出,过滤分离得到粗晶体;(4)将粗晶体加入水中并加热打浆制得浆液,所述浆液采用氯乙酸酸化结晶,再过滤分离得到2,4‑二氯苯氧乙酸晶体以及包括氯乙酸钠的滤液,所述滤液作为循环的氯乙酸钠返回步骤(2)重复利用。本发明采用氯乙酸代替盐酸酸化反应,减少了饱和氯化钠废水排放,还减少了原料的消耗。
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本公开涉及对环己烷氧化液废碱进行分离的改进方法及装置,提供了一种对环己烷氧化液废碱进行分离的改进方法,该方法包括以下步骤:(a)环己烷氧化液原料经碱洗去除副产物后,对其进行第一步皂化分离,获得脱去80‑90%碱水的环己烷氧化液溶液,即第一步分离的混合物;(b)将水注入到第一步分离的混合物中,进行第二步水洗分离,使原料中碱性物质向水中迁移并富集,获得进一步脱除了至少80%碱水的环己烷氧化液溶液,即第二步分离的混合物;以及(c)对第二步分离的混合物进行第三步液膜分离,进一步分离去除含碱性物质的废水,获得Na+的残余量低于3mg/L的环己烷氧化液溶液,即净化后的产物。还提供了一种对环己烷氧化液废碱进行分离的装置。
本发明涉及化学领域,具体涉及污染物处理。一种构建有机‑无机复合材料用于同步去除六价铬离子和苯酚的方法,其特征在于,包括以下步骤:制备共轭聚合物1,4‑二苯基丁二炔(PDPB);制备氧化石墨烯(GO);构建二元复合材料GO/PDPB;构建三元有机‑无机复合材料Au‑GO/PDPB;将三元有机‑无机复合材料Au‑GO/PDPB投入包含六价铬离子和苯酚的废水中,通过可见光照射同步去除六价铬离子和苯酚。由于三元有机‑无机复合材料Au‑GO/PDPB优秀的光捕获和有效的电子空穴空间分离能力,其在可见光下对于有机污染物和重金属离子的同步降解有着高的光催化活性。
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本发公开了一种基于活性炭技术的污水深度处理方法及处理设备。该方法步骤如下:1)将待处理废水水样注入培养装置中,再加入粉状活性炭和培养液;2)将培养好的生物活性炭加入到生物活性炭水处理装置中;3)将待处理污水引入所述生物活性炭水处理装置中,进行第一曝气处理,得到生物降解产水;4)生物降解产水引入至多功能污水处理装置中,加入污水处理药剂,进行第二次曝气处理;5)将多功能处理产水经超滤膜过滤,得到符合排放标准的可排放产水。该处理方法大大简化现有对市政污水深度处理技术的工艺流程,提高了活性炭的使用效率,一定程度的降低了市政污水深度处理的投资运行成本。同时,该设备结构简单,使用成本低。
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本发明提供一种磁性复合材料的制备方法、磁性复合材料及其应用。所述磁性复合材料的制备方法包括以下步骤:1)将壳聚糖溶于醋酸,搅拌,形成粘性混合物;2)在混合物中加入骨炭颗粒和Fe3O4颗粒,匀浆机搅拌均匀;3)加入乙醇与氢氧化钠的混合溶液,匀浆机搅拌;4)固液分离,清洗固体分并烘干、研磨、过筛,得磁性复合材料;所述磁性复合材料包括骨炭颗粒,磁性颗粒和壳聚糖;所述的壳聚糖包覆于所述的骨炭颗粒与磁性颗粒表面。所述磁性复合材料用于处理含镉废水中的重金属离子,其吸附容量大、吸附速度快且效率高,同时由于Fe3O4具有超顺磁性的优点,具有强磁响应,易于磁分离,易回收、不易造成二次污染,从而更加适于实用。
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本发明涉及塑料模具生产加工技术领域,尤其是一种塑料模具生产加工用表面除尘装置,包括废水箱。本发明结构简单,通过两个第一电动伸缩杆推动两个第一皮带轮将塑料模具夹持住,并且在驱动装置的作用下,塑料模具发生转动,在喷水装置和软毛刷的作用下,对塑料模具表面进行除尘操作,并且在一次除尘操作后,在第一电动伸缩杆、直线电机和第二电动伸缩杆的共同作用下,将塑料模具自动放置在转盘上,在第二电机的作用下转动塑料模具的角度,然后再次用两个第一皮带轮将塑料模具夹持住进行二次除尘操作,让塑料模具的除尘更加的全面。
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本发明公开了一种金刚石回收装置,它是在反应釜上增设了气液混合喷射循环装置、控压报警装置和氯气供给装置,所述气液混合喷射循环装置是由泵、变频器、气液混合喷射器和管道组成,所述控压报警装置是主要由缓冲釜、报警器、液位指示管、气体循环阀和管道组成,所述氯气供给装置是由设置在反应釜一侧的放置氯气钢瓶的计量秤、反应釜上部相连的带氯气阀的管道和氯气分布管组成。本发明能在可减少氯气泄漏的微负压下,将氯气溶于水生成酸液溶解金刚石废品,且避免了原有工艺购买的盐酸或硝酸夹带大量的水,使生产过程中水能循环使用,无废水排放。
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本发明涉及一种防臭易清理下水管,基于现有S弯水管,设计触发式电控排水结构,针对S弯水管(1)上低位弯折段最低位置开设第一通孔(8),设计彼此基于内螺纹、外螺纹相活动连接的套筒(9)与旋盖(3),并在旋盖(3)内端面上对应套筒(9)边缘位置设计测距传感器(6),以检测旋盖(3)内端面与套筒(9)边缘之间的距离检测结果,据此判断针对旋盖(3)的操作动作,并基于拧动取下旋盖(3)的动作,针对设置于直排管(4)上的电控阀门(7)进行智能控制,在取下旋盖(3)之前,针对S弯水管(1)中残留的积水实现排放,如此避免取下旋盖(3)所带来的废水溢出问题,能够有效提高管道清理工作效率。
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一种纳米晶体Fe3O4微粒的制备方法,按以下步骤进行:(1)在容器中配制含Fe3+和Fe2+混合溶液;(2)加入氨水溶液,然后在氮气和搅拌条件下超声分散,再加热到68±1℃搅拌40~60min,静置后过滤;(3)将固体沉淀水洗至中性,离心分离后的固相真空干燥去除水分。本发明的方法制备的纳米晶体Fe3O4微粒尺寸分布范围较窄;对废水中的有毒重金属离子具有非常高的吸附容量。
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本发明公开了一种载镧生物炭除砷吸附剂的制备方法及其应用,主要包括如下步骤:首先将玉米秸秆洗净并去除杂质,风干后破碎,过筛;玉米秸秆粉末同氯化镧溶液在一定条件下搅拌混合,调节pH至碱性,去除溶液中多余的氯离子;然后将混合物在一定温度和时间下绝氧焙烧,制成负载有纳米镧氧化物的生物炭材料。本发明制得的载镧生物炭,可用于处理废水体中五价砷离子,具有制备简便、成本低廉、吸附效率高等特点,应用前景良好。
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本发明公开了一种玉米秸秆酶解残渣制备Cu2+吸附剂的方法及其应用。该方法为:取玉米秸秆酶解残渣、粉碎、筛分,得到玉米秸秆酶解残渣粉末;将玉米秸秆酶解残渣粉末平衡水分,加入碱液,浸泡,过滤,滤液调节?pH?值至?1.5,析出沉淀,离心分离,沉淀盐酸溶液洗涤离心,冷冻干燥去除水分,即得到酶解木质素;然后向三口烧瓶中加入酶解木质素、碱液和环氧氯丙烷,均匀搅拌升温反应,抽滤然后洗涤干净得到环氧木质素;向三口烧瓶中加入环氧木质素、碱液和二乙烯三胺,均匀搅拌升温反应,抽滤然后洗涤干净得到吸附剂。该吸附剂对溶液中的Cu2+具有较强的吸附能力, 可用于含有Cu2+离子废水的吸附分离和净化。
本发明属于高分子复合材料合成领域,涉及β-环糊精-纤维素-氧化石墨烯复合材料的制备方法与应用。一种β-环糊精-纤维素-氧化石墨烯复合材料的制备方法,先利用改进的Hummers法制得氧化石墨烯,然后将β-环糊精和纤维素置于碱性环境中在环氧氯丙烷作用下制得β-环糊精-纤维素,再将β-环糊精-纤维素加入到氧化石墨烯悬浮液中进行超声分散,真空干燥研磨后制得。本发明所制得的复合材料,既能保持环糊精包结、缓释及催化的能力又包含了纤维素的多孔结构,同时兼具高聚物较好的机械强度和化学可调性等,而氧化石墨烯碳层呈负电性易于吸附有机阳离子,为去除废水中的染料分子提供了新的可行方向,具有脱色效果好、操作方法简便,吸附率高的特点。
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螺旋式胡椒鲜果脱皮机,该装置主要包括出料口,溢水孔,主轴,注水孔,进料口,毛刷,螺旋齿,机身,螺旋网,其中胡椒鲜果从进料口喂入,从注水孔注入与溢水孔等高的水量;胡椒鲜果或沉降于容器底部或附着于螺旋网网面上;当电源接通时,螺旋齿随主轴转动,完成对胡椒果穗的翻转与摩擦动作;其上的毛刷将沉降于容器底部的胡椒果粒扫起,实现果粒在螺旋网和机身内壁的摩擦,被脱皮的胡椒果、果梗及废水通过出料口排处,完成胡椒果的脱皮过程后;该螺旋式胡椒鲜果脱皮机工作效率高,操作方便,结构简单,节约更多的劳动资源,增加农民收入,降低工人的劳动强度。
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本发明涉及有机化工生产技术领域,尤其是涉及苯乙腈的生产技术领域,公开了苯乙腈生产中的连续氰化方法,包括以下步骤:按比例,将原料氯化苄和相转移催化剂混合,并与原料氰化钠溶液一同向反应塔内连续进料,所述反应塔为板式塔,控制塔板温度,使塔内氰化反应连续进行,塔釜连续采出反应液,经降温后进连续离心分离装置,将产物苯乙腈油相和盐水相进行分离,分离出的盐水进废水处理工段,分离出的油相为苯乙腈粗品。本发明具有生产效率高和转化率高的优点,生产过程连续且稳定,耗能低、产能大,所需操作人员数量少,人员劳动强度低,生产成本低。
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本发明提供了一种从选钼尾矿再选稀土预选抛尾的方法,该方法以选钼尾矿作为原料,通过磁选的方法进行稀土预选抛尾的再选。所述的方法首先将选钼尾矿通过水调浆,将调好的矿浆通过磁选机进行磁选粗选,得到粗选精矿和粗选尾矿;然后将粗选尾矿通过磁选机进行磁选扫选,得到扫选精矿和尾矿,将粗选精矿和扫选精矿合并得到稀土预选抛尾。原料主要为矿山尾矿,能够很好的促进尾矿的综合利用;磁选为纯物理方法,生产过程中没有任何化学药剂,产生的废水可全部回收再用,环保效果明显。本发明针对的是浮选钼尾矿,方案直接处理浮选钼尾矿,不经过磨矿作业,生产成本低。
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本发明涉及一种碳酸钙磁性吸附剂制备方法及其应用。本发明的碳酸钙磁性吸附剂由Na2CO3和CaCl2在FeSO4溶液中通过水热合成法合成,合成的碳酸钙磁性吸附剂Fe3O4镶嵌在CaCO3粒子中,从而FeSO4与CaCO3产生了协同效应,比通过水热合成法单独合成的Fe3O4或CaCO3有更好的重金属离子吸附性能。此外,该吸附剂呈现的介孔结构极大地增强了去除重金属离子的能力。该制备过程简单,实验条件温和,使用原料价格相对低廉,成本较低,通过结合磁分离技术,可快速分离出含有重金属离子的吸附剂,本发明的碳酸钙磁性吸附剂在对含有As(V)、Cr(VI) 和Pb(II)的重金属离子废水处理等方面具有良好的应用前景。
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本发明提供利用顺酐制备L?天冬氨酸和L?丙氨酸的方法,包括:以顺酐为原料加热水合制得马来酸溶液,向其中加入马来酸异构酶和L?天冬氨酸酶,所得酶转化液经过滤、浓缩脱氨后,以马来酸溶液作为酸化剂调pH至L?天冬氨酸等电点2.8,结晶析出L?天冬氨酸。进一步利用L?天冬氨酸脱羧酶,将L?天冬氨酸转化为L?丙氨酸。本发明采用双酶法一步反应制备L?天冬氨酸,工艺简便,转化率高,可有效控制副产物苹果酸的产生,产品质量好;以马来酸作为酸化剂等点结晶制备L?天冬氨酸,结晶母液可用作酶反应底物循环利用,大大降低废水排放量,符合绿色环保理念。此外,采用酶法进一步将L?天冬氨酸转化为L?丙氨酸,使整套工艺获得的产品多元化,更具有市场竞争力。
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