本发明公开了一种废玻璃‑电石渣基C‑S‑H凝胶纳米晶核早强剂及其制备方法和应用,该废玻璃‑电石渣基C‑S‑H凝胶纳米晶核早强剂按重量份计,主要由以下组分经过湿磨工艺湿磨得到:废玻璃粉:5‑7份,电石渣粉:7.5‑10.5份,助磨剂:0.5‑1份,分散剂:0.5‑0.6份,稳定剂:0.001‑0.002份,去离子水:80‑90份。本发明利用废玻璃和电石渣制备C‑S‑H凝胶纳米晶核早强剂,可作为异相成核种子诱导水泥矿物相的离子溶出,缩短水泥水化诱导期,加快水化前期的水化产物的成核生长,可以从改善孔结构以及诱导成核两个方面达到早强的目的,而且本发明整个体系中NaOH含量较高,使得体系中pH升高从而促进了水泥的水化以及提高C‑S‑H凝胶的稳定性,更有利于水泥的早期强度发展。
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本发明提供一种纳米二氧化钛的改性方法、分散液及其制备方法与应用。本发明的纳米二氧化钛的改性方法,包括如下步骤:取纳米二氧化钛与改性剂,经水热反应,得到改性的纳米二氧化钛。本发明通过与所述改性剂发生水热反应,使纳米二氧化钛的表面接枝有小分子,进而使得纳米二氧化钛颗粒表面产生双电层,或者空间位阻,有效克服纳米二氧化钛颗粒间的团聚现象,从而获得分散性能较好的纳米二氧化钛,其作为钙钛矿太阳能电池的电子传输层时,电池效率也得到显著提高。
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本发明提供尼龙工程塑料高值化电极活性材料及其制备方法,该尼龙工程塑料高值化电极活性材料为尼龙或尼龙/碳复合材料,尼龙/碳复合材料为尼龙与碳纳米材料复合而成。本发明开创性的提出使用尼龙工程塑料作为电极活性材料,该类材料虽不含常规有机电极活性材料所具备的共轭结构,但却具有良好的热稳定性、机械柔性和电化学氧化还原反应活性,从而具有作为金属离子电池电极活性材料的潜能。同时,采用该类材料作为电极活性材料,能够提高尼龙工程塑料的附加值,减少对不可再生过渡金属氧化物和石墨等矿产资源的使用,非常有益于能源利用的可持续发展。
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本发明属于水泥灌浆材料技术领域,特别涉及一种半柔性混合料用水泥基灌浆材料及其制备方法,由以下重量份的组分组成:硫铝酸盐水泥35‑50份,10‑20份矿渣粉、10‑20份粉煤灰、6‑7份的化学添加剂、0.3‑0.4份改性石墨烯纤维、水;改性石墨烯纤维采用简易湿纺丝和氧等离子体蚀刻技术制备,具有优异的灵活性,在水溶液中分散良好,高表面粗糙度和抗拉强度。所得的改性石墨烯纤维被纳入硫铝酸盐水泥基灌浆材料中,使合成的复合材料的机械性能和电气性能有显著提高,通过通过化学改性的减水剂能够显著提高其在水泥体系中的分散性能。
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本发明属于锂离子电池制备相关技术领域,并公开了一种全固态锂硫电池,其包括金属负极、硫化物固体电解质和复合正极,其中金属负极的材质选自Li金属、Li‑In合金、Li‑Al合金、Li‑Si合金、或者Li‑Sn合金中的一种;硫化物固体电解质选自Li10GeP2S12型固体电解质、Li2S‑P2S5玻璃态电解质,硫银锗矿型固体电解质中的一种或组合;复合正极则由硒碲掺杂的硫化聚丙烯腈、组分与所述硫化物固体电解质相同的正极固体电解质,以及碳基导电添加剂三种材质以特定配比共同组成。本发明还公开了相应的制作方法。通过本发明,能够很好地克服常规全固态锂硫电池中存在的低倍率性能和低活性物质利用率等缺陷,同时还优化了活性物质/固体电解质/导电助剂的三相界面。
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本发明公开了一种抗硫酸盐侵蚀防水砂浆及制备方法,包括如下重量份的原料:镍渣250‑350份、电石渣20‑30份、碳酸钠25‑35份、玄武岩纤维4‑6份、木质素磺酸钠5‑7份、聚乙烯醇稳定的乙烯‑醋酸乙烯乳液40‑50份、镍铁尾矿750‑1050份、水35‑45份、助剂4‑6份、减水剂1‑6份、消泡剂1‑2份。本发明采用湿磨超细化方式制得的抗硫酸盐侵蚀防水砂浆及制备方法可有效阻止混凝土硫酸盐侵蚀,具有优异的自修复性和抗渗性,保证机体变形相协调,材料价廉易得,绿色环保,操作工艺简单方便,有效降低制备成本,具有明显的实用性和经济性。
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本发明属于建筑材料领域,具体涉及一种高速路基层用钢渣再生混凝土,包括以下重量份的成分:90‑100份的水泥,15‑20份的改性钢渣微粉,5‑10份的硅灰,5‑10份的粉煤灰,275‑290份的改性钢渣细集料,300‑390份的再生粗集料,0.84‑0.96份的减水剂,38.5‑45.5份的水。本发明采用CO2矿化技术对钢渣进行游离氧化钙和氧化镁进行碳化固定,当将处理后的钢渣微粉和钢渣细集料用于高速路基层用钢渣再生混凝土,可有效避免基层开裂,以最紧密堆积理论适当加入硅灰和粉煤灰填充由水泥、细集料和粗集料构成的空隙,可有效提高所得高速路基层用钢渣再生混凝土的致密度和承载能力。
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本申请属于建筑材料生产制备工艺方法技术领域,尤其涉及一种环保混合建筑填料制备方法。包括如下步骤:电解锰渣预处理:对出厂电解锰渣,静置清烘干至恒重;基于前述预处理后得到的电解锰渣,向其添加生石灰、硅酸盐矿粉、粉煤灰;经过无害固化的混合基料;按照重量比制备混合建筑填料。本申请的环保混合建筑填料制备方法主要用于电解锰渣的无害化处理以及工业应用,本方法充分考虑了现有建筑施工和材料制备工艺过程中所需要的各类基本原材料的理化特性,通过优化配比和处理步骤,实现了对电解锰渣的无害化处理,整个制备方法材料使用成本低,生产工艺,可以方便的将电解锰渣进行回收再利用,以降低电解锰企业生产成本。
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本发明涉及一种多孔结构复合吸附材料的制备方法,将含硅物料、含钙物料、成孔材料按一定质量比例,依次进行预混破碎、研磨处理,在一定温度、一定压力条件下反应,制得多孔结构复合吸附材料。该多孔结构复合吸附材料具备较高比表面积、高孔隙率,含羟基,亲水性好,应用于污水处理领域,尤其是应用于含磷废水或含磷淤泥上,吸附磷,并可将吸附磷后的吸附材料应用于含磷的多孔矿物肥的制备,补充磷元素,以及作为土壤改良剂改良土壤。
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本发明涉及一种具有光催化性能的石膏产品及其应用,利用钛白粉厂硫酸法工艺产出钛白石膏作为原料,将钛白石膏转化为半水石膏,增加其强度;通过添加防水剂、缓凝剂和发泡剂,制得具有防水性能的合格砌块或者板材材料,添加发泡剂制得外墙保温层。利用钛白石膏中的二氧化钛和氧化铁的催化氧化能力,添加天然铁矿石后增强其催化活性,用于建筑物材料在太阳光或者可见光下可以降解有毒有机污染物。
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本发明提供了一种复合重金属污染土壤修复药剂,包括按质量百分比计的如下组分:白泥55~70%,偏高岭土15~20%,高炉矿渣10~15%,磷石膏5~10%。另外,本发明还提供了该复合重金属污染土壤修复药剂的制备方法。该发明采用工业废渣为主要原料,利用工业废渣本身化学性质和相互间的活性激发实现了重金属污染土壤的固化,具有成本低廉、资源利用率高及处置效果好等特点,有效解决了现有技术中无机胶凝材料处理后的复合重金属污染土壤具有效果较差,长期稳定性弱和重金属再溶出率高的技术问题,不仅为白泥、磷石膏的资源化利用提供了新出路,还为复合重金属污染土壤的安全修复和资源化利用提供了药剂支持。
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本发明提供一种基于酚醛树脂和金属橡胶的摩擦材料,它包括酚醛树脂5‑8份,玻璃纤维4‑8份,金属橡胶粒子3‑6份,101矿物纤维8‑12份,硫酸钡20‑45份,碳酸钙10‑15,氟化钠2‑4份,氧化铝1‑3份,锆英粉1‑3份,合成石墨2‑4份,焦炭粉3‑6份,氢氧化钙3‑8份,摩擦粒子2‑5份,芳纶纤维1‑2份,以上均为重量份。本发明还提供一种摩擦制品,由下述方法制备:将所述摩擦材料各组分混合得到摩擦材料混合料;将摩擦材料混合料进行热压固化操作即得到所述摩擦制品。本发明的摩擦制品解决了摩擦制品在高温条件下,制动力矩不理想问题,提供一种高强度、高耐磨、抗衰退性强,摩系数稳定的摩擦制品。
本发明公开了一种高铁相‑改性钙铝黄长石高活性水泥熟料及其制备和应用,所述水泥熟料含有10%~30%改性钙铝黄长石、10%~40%铁铝酸四钙、0%~25%硅酸三钙、20%~50%硅酸二钙,按质量百分比计。本发明将改性钙铝黄长石和高铁相水泥熟料创新性的通过调配合适的比例和较低的煅烧制度实现了各矿相在高温下反应的协同,在熟料体系中实现了铁相、改性钙铝黄长石、硅酸盐相的大量共存;由该水泥熟料制备的水泥产品,具有早期强度良好,中后期强度持续发展,耐磨抗侵蚀性能好等优异性能,应用价值高。
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本发明公开了一种基于生物捕食技术的有机污泥快速消解剂及处理方法,所述消解剂包括:无机物粉剂载体和高效菌剂;所述无机物粉剂载体以总质量为100%计算,包含以下组分:钠化膨润土5%~10%;陈化钢渣磨细粉50%~60%;粉煤灰磨细粉10%~20%;矿渣磨细粉20%~30%;三乙醇胺聚合物0.5~3%;甲酸钙0.5%~1.5%;所述高效菌剂由经过驯化的氧化亚铁钩端螺旋菌干粉和嗜酸硫化杆菌干粉按质量比4~5:3混合而成,所述高效菌剂中菌落总数至少为1.0*108cfu/g。本发明其污泥消解果好、生产成本低、工程使用性强、设备条件要求低,同时又能使得有机污泥能够快速就近资源化利用。
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本发明公开了一种耐高温刹车片,属于功能材料技术领域。本发明按重量份数计,将20~30份碳化硅晶须,3~5份二沉池污泥,2~3份蔗糖,30~50份水混合发酵,接着加入碳化硅晶须质量0.1~0.2倍的硝酸铁溶液,接着滴加氨水调节pH至8.6~8.9,搅拌混合,过滤,干燥,高温处理,得预处理碳化硅晶须;将酚醛树脂,稀释剂,固化剂,预处理碳化硅晶须,芳纶,改性添加料,硫酸钡,矿物纤维,硬脂酸钠,煤焦油,线性树脂,异氰酸酯,搅拌混合,注模,热压成型,排气,脱模,干燥,粗磨精磨,开倒角,喷砂,去除毛刺,喷胶,即得耐高温刹车片。本发明提供的耐高温刹车片具有优异的耐磨性能和耐高温性能。
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本发明提出了一种地聚物轻质砂浆及其制备方法和应用,所述地聚物轻质砂浆包括纳米羟基磷灰石、钢渣微粉、尾矿粉、填料和保水剂,本发明采用纳米羟基磷灰石替代常规的水泥作为胶粘剂,从而改善了砂浆的抗菌抑菌性能,同时对纳米羟基磷灰石进行改性处理,克服了纳米羟基磷灰石存在的脆性问题并提高了其机械性能,具有良好的应用前景,所述制备方法采用机械混合的方式将所有原料进行混合均匀,得到地聚物轻质砂浆,该砂浆可用于砌块砌筑粘接、室内外墙面的抹灰处理,安全环保,同时具有较长的保质期。
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本发明涉及一种井下防静电陶瓷托辊及其制备方法,属大型皮带运输机械配件技术领域。它由瓷石、高岭土、紫木节、钠长石、黑粘土、钾长石、碳化硅粉等原料按一定重量百分比配制后,再通过料浆制备,料浆均化,滤泥,练泥、存腐,毛坯挤出成型,生坯车制,高温烧制,精磨制成。它是利用碳化硅具有的半导体电性和高温抗氧化、导热、抗熔融以及掺入一定杂质即具有导电性能的特性,使陶瓷托辊既具有导电、防静电性能,又具有重量轻、硬度高、耐磨、耐酸碱、防水等特点。解决了现有陶瓷托辊采用普通的不具有导电性的陶瓷材料制作,不能及时释放电荷,导致产生静电火花引发瓦斯爆炸,危及煤矿工人生命及生产作业安全的问题。且使用安全可靠、使用寿命长。
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本发明公开了一种钢结构厚涂型钾基地聚物防火涂料及其制备方法,防火涂料包括硅铝质胶凝材料、激发剂、隔热填料、增强材料、阻燃材料、和可再分散乳胶粉;制备方法包括(ⅰ)制备激发剂;(ⅱ)预处理隔热填料;(ⅲ)混合等步骤。本发明提供的钢结构防火涂料环境友好且成本低廉,选择用偏高岭土和矿粉作为硅铝质粘结剂,与传统水泥基防火涂料相比,使得防火涂料绿色环保,有效减小防火涂料的生产成本,且本发明钢结构防火涂料施涂涂层厚度较薄时即可满足耐火极限优良。
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本发明涉及一种无锂耐热日用陶瓷及其制备方法,由以下质量百分比的原料制备得到:高岭土21‑28份、工业氧化铝粉21‑28份、钛白粉16‑22份、石英17‑22份、长石4‑6份、滑石6‑8份,外加以上原料总质量的1‑3%氧化铁、1‑2%氧化锌以及0~5%的坯体增强剂。本发明所得无锂耐热日用陶瓷不使用含锂矿物原料,可以与现有陶瓷生产企业生产技术相结合,无需增加新的设备和改变陶瓷生产的原有工艺流程。只需添加少量外加剂和调整陶瓷原料的配合比,即可通过改变瓷坯物相组成达到增强普通日用陶瓷抗热震性和力学性能的目的,所得产品使用性能好,成本低廉,有利于大规模生产推广。
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本发明一种碱激发无熟料耐火自流平混凝土,其质量份组成为:胶凝材料225~550份、碱激发剂10~20份、粗集料1000~1200份、细集料800~1100份、水150~200份、外加剂0.2~0.5份。本发明还包括该混凝土的制备方法,包括以下一,对钢渣、废玻璃、磷渣进行破碎;二,对铜尾矿进行研磨获取粗骨料和细骨料;三,对步骤一中的破碎料研磨;四,将步骤三中得到的研磨料加入碱激发剂、水、外加剂、粗骨料、细骨料进行混合搅拌制得无熟料耐火自流平混凝土。本发明充分利用了固体废弃物,避免了水泥熟料的使用,实现固废资源的高效利用。
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本发明公开了一种脱硫石膏高强晶体装饰板及其制备方法:将脱硫石膏熟粉、胶粉、转晶剂、减胀剂、保水剂按95~99.6:0.1~1.2:0.02~0.05:0.2~1.0:0.1~2.8的重量比制得脱硫石膏活化微粉;再将脱硫石膏活化微粉、光催化环境矿物废料、防水剂、复配胶液、增强纤维/网格布按100:0.5~12:0.1~1.8:60~75:0.8~7.0的重量比经搅拌、振动、二次搅拌、双面定位覆膜成型、脱模、切割打磨、干燥养护、饰面处理工艺处理后制得装饰板。本发明解决了现有技术中凝结时间快、强度不稳定、膨胀率高、颗粒密实度大的问题;制得的装饰板具有净化甲醛、负氧离子诱生、自调湿的生态性,实现了工业废渣的资源生态性利用,实现了全自动标准化生产,产品外观质量及性能得以标准化控制。
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本发明属硬石膏制备建筑材料领域。硬石膏胶结料防返霜的方法,其特征是由如下步骤实现:1).在硬石膏中加入复合活性激发剂和抑制盐霜析出的填料;2).上述原料在干燥条件下,经计量、混合后可以即成为防返霜硬石膏胶结料。可在此基础上根据用途不同,采用不同的现有生产工艺制造硬石膏建筑制品。其防返霜硬石膏胶结料,它包括硬石膏,其特征是:加入复合活性激发剂、抑制盐霜析出的填料,各组份所占总重量百分比为:硬石膏87-95,复合活性激发剂3-8,抑制盐霜析出的填料2-5。本发明的特点是原料组成合理,方法简单、具有防治返霜现象特点。
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本发明专利涉及一种掺锰堆积工序从含钒石煤中提取钒的方法,其技术方案是:首先将含钒石煤粉、MnO2粉、棉花秸秆粉进行搅拌后,再加入浓硫酸、大孔阴离子交换树脂桶的流出液进行充分混合。然后将搅拌混合物输送到特制的大型堆积池中,密闭堆积36~72 h进行炭化‑氧化反应。后续工序将堆化物铲出,加水搅拌浸取钒、固液分离、调节浸取液pH值、大孔阴离子树脂吸附钒、强碱洗脱钒、沉钒焙烧等工艺制备出99.5%以上的 V2O5。本发明的最大特点是采取堆浸金的模式,对含钒石煤掺入生物质、氧化剂、浓硫酸进行大规模化堆积预处理。本方法无须对矿石进行脱碳焙烧、不产生废气, 钒浸出率高, 是一种全新的、环境友好型的提钒方法。
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一种高效润滑油抗磨添加剂,包括基础油及其内均匀分散的金属有机框架材料,金属有机框架材料的颗粒直径为50―200 nm,浓度为1‑10 mg/ml;一种抗磨润滑油,包括基础油及其内均匀分散的本抗磨添加剂,抗磨添加剂的浓度为0.05―0.5 mg/ml;所述基础油为矿物基础油、生物基础油或合成基础油。本设计不仅抗磨效果较好、稳定性很强,而且操作难度较低、利于推广应用。
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本发明提供了一种磁性混凝土喷射浆液和减少浆液回弹的装置及施工方法,它包括混凝土喷射机、浆液搅拌罐、料斗、搅拌器、增程式浆液输送管及强电磁化喷头组成;其中混凝土喷射机上部安装减速器,减速器上方安装传动装置;动力系统由电动机与油水分离器组成;强电磁化喷头由强电磁器和喷头组成,计量装置,由计量泵组成;通过利用废矿渣中的铁磁性物质,通过强电磁喷头给磁性材料赋磁,施工过程中磁性混凝土浆液通过彼此之间的磁力作用,有效减少浆液回弹同时提高混凝土早期强度。可有效解决混凝土凝固时间和可泵性无法动态实时控制,以及混凝土浆液的可泵性、流动度、凝固时间等参数无法高效地满足施工工艺要求。
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本发明属于固体氧化物燃料电池技术领域,并公开了一种抗积碳金属支撑固体氧化物燃料电池及其制备方法。所述电池包括依次紧密结合的多孔催化重整层、多孔金属支撑层、多孔阳极功能层、致密电解质层和多孔阴极层,其中,所述多孔催化重整层包括Ni‑M合金及储氧‑吸水氧化物;所述多孔金属支撑层包括Ni‑M合金和MgO;所述多孔阳极功能层包括Ni‑M合金及萤石结构氧化物或者Ni‑M合金及(离子导电型)钙钛矿结构氧化物。本发明还公开了相应电池的制备方法。本发明燃料电池在以碳氢化合物为燃料时,可以在碳氢化合物燃料中长期稳定运行,其制备工艺成本低廉,适用于大面积单电池及规模化生产制造,具有广泛的应用前景。
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本发明属于玻璃装饰材料领域,具体涉及一种喷墨打印用白色玻璃墨水及其制备方法。所述白色玻璃墨水包括固相组分、溶剂、表面活性剂和其他助剂,各组分按质量百分比计为:固相组分25~35%,溶剂50~65%,表面活性剂3~11%,外加剂0~5%;所述固相组分是由锐钛矿型TiO2白色色料和Bi2O3-B2O3-SiO2体系玻璃粉经熔制、淬冷和研磨制备得到。本发明所述玻璃墨水的固相组分均匀地分散在溶剂中,悬浮相不容易絮凝或沉淀、稳定性好,固相组分的粒径较小,不会阻塞打印机喷头或者对其造成磨损;所述白色玻璃墨水的发色效果好,制备工艺简单,生产成本低,设备要求不高,便于企业推广使用。
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谐振频率温度系数接近零的高频介电陶瓷及其 制备方法。该陶瓷以组成为 Ba6SnNb4O18的六方类钙钛矿晶 相为主相,采用相应的方法制备,本陶瓷烧结良好,高频介电 损耗低。本陶瓷 可广泛用于各种介质谐振器、滤波器等微波器件的制造,可满 足移动通信、卫星通信等系统的技术需要。
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本发明公开了一种轻质人工卵石,包括卵石内核和包裹在其上的卵石外壳,所述卵石内核主要由如下重量份的组分制备而得:钢渣砂10~20份,钢渣尾泥30~40份,水泥10~15份,矿粉25~35份,粉煤灰5~10份,激发剂1~3份,发泡剂0.1~0.2份。本发明同时公开了该人工卵石的制备方法,包括制备卵石内核和卵石外壳两个步骤。本发明以钢铁厂钢渣尾渣作为主要原料制备轻质人工卵石,既是固废消纳的有效途径,又缓解了天然卵石供应缺口,具有良好的环境效益和技术经济性。
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本发明涉及一种磁性材料及其制备方法,属于环保技术领域,具体是涉及一种用于污水处理的磁性材料及其制备方法。本发明所述磁性材料主要由主要是由铁矿粉、粉煤灰、甘蔗渣、聚乙烯醇为原料,在适当条件下经一锅法制得。对废水中的COD、浊度、SS等指标有较好去除效果,可用于石材厂废水的净化。所述磁性材料的制备简单、成本低廉、处理速度快、易于回收、工艺简单、处理效果优异,操作简单,对设备要求低,不腐蚀设备,使用简单易行。
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