本发明公开了一种汽车陶瓷刹车片及其制备方法,其原料按重量份包括有:陶瓷纤维26‑28份、高碳石墨3‑4、氟磷灰石14‑20份、硫化锑7‑9份、铬铁矿3‑5份、无机粘合剂15‑18份,铜纤维13‑18份和重晶石5‑8份,准确称取定量的陶瓷纤维、高碳石墨、氟磷灰石、硫化锑、铬铁矿、铜纤维和重晶石,并分别对其进行碾碎,分别经过不同大小的过滤筛进行过滤,本发明涉及陶瓷刹车片技术领域。该汽车陶瓷刹车片及其制备方法,使用的无机粘合剂是利用无机纳米材料经缩聚反应制成的耐高温无机纳米复合粘结剂,具有高强度的耐热性,温度不会影响其粘合性,并且使用陶瓷纤维、高碳石墨、氟磷灰石可以增强刹车片的摩擦系数和韧性,并且大大提高了刹车片的耐磨性能。
本发明实施例提供一种制备不锈钢粉末的工艺方法,包括:将超级精铁矿还原为海绵铁;超级精铁矿中各化学成分的质量百分比包括:TFe≧70%,SiO2%≦2.0%,S≦0.1%,P≦0.1%;在还原气氛条件下,利用3D打印真空气雾化设备对海绵铁进行抽真空、熔融,获取铁水;对铁水进行真空熔炼,制备钢水;利用3D打印真空气雾化设备对钢水进行气雾化,获取金属粉末;利用氮气对金属粉末进行冷却,对冷却后的金属粉末进行磁选、筛分,获取粉末产品;如此,在利用3D打印真空气雾化设备对海绵铁进行熔融时,海绵铁中少量的Fe2O3可以对熔融物中的杂质进行氧化去除,进一步提高了粉末的纯度。
本发明是一种旋转永磁筒选金机,涉及金银矿选机器。为了克服现有选矿工艺的不足,本发明应用涡电流原理,旋转磁铁产生变化磁场,作用于金银颗粒,使金银颗粒受力运动落入金槽中。所采取的技术方案:包括永磁筒、隔离筒、电动机、留金槽、漏斗、流沙篷、脚架、流沙通道,其特征在于:在隔离罩中设置有永磁筒和电动机,永磁筒和电动机的输出轴连接,隔离罩与留金槽之间是流沙通道,其进口处设置有漏斗,隔离罩下面设置有四个脚架,脚架上面设置有流沙篷。本发明的旋转永磁筒产生的电磁力只作用于金银等金属,不作用于沙粒,筛选效果明显,可以对金银颗粒进行分级留槽,输出动力不与大量的流沙作用,流量可以更大,能耗更小,对环境没有污染。
本发明提供了一种多孔页岩砖的制备方法,首先将提钾后剩余的胶磷矿伴生含钾页岩进行湿磨粉碎、过筛,使其粒度达到200目以下,烘干后研磨制得粉体,然后将所制得的粉体混合均匀后压制成型,放入高温炉中梯度煅烧,煅烧后取出冷却即可制得多孔页岩砖。本发明提出的页岩多孔砖的制备方法具有以下有益效果:1)本发明制备的页岩多孔砖所能承受的压力为17mpa以上,因此,其抗折能力强,几乎适用于所有建筑领域。2)本发明制备的页岩多孔砖测得的气孔率小于20%,符合国家标准,可用于大多数建筑领域。3)使用了提钾后的尾料(提钾后剩余的胶磷矿伴生的含钾页岩)以及色料,其生产成本极低,具有变废为宝的优点,为环境友好型产品。
本发明提出了一种降低酸化土壤稻米中砷的阻控剂及其制备方法,涉及农业技术领域。一种降低酸化土壤稻米中砷的阻控剂,其包括如下原料:矿物成分、生物炭成分、磷肥、紫云英和纳米二氧化锰,其重量比为(1.5‑3):(2‑4):(0.01‑0.02):(1‑2):(0.2‑2);其能够阻控水稻中砷的含量,治理酸化砷污染土壤。该制备方法包括如下步骤:取动物粪便和玉米秸秆,干燥研磨后厌氧加热1.5‑2h,得到生物炭成分;将矿物成分、紫云英粉碎过筛,然后一同与生物炭成分、磷肥、纳米二氧化锰均匀混合,得到成品;该方法流程简单,制备得到的产品使用效果好。
本发明涉及一种利用脱硫渣生产球墨铸铁的方法。其技术方案是:对脱硫渣进行研磨,筛分,重选,磁选,得到脱硫渣精矿:TFe为75~90wt%,S为0.15~0.25wt%;将焦炭、脱硫渣精矿和石灰石按质量比为(2.8~3.5)∶(15~18)∶1依次分批加入熔炼炉,再加入8.0~12.0wt%的纯碱到铁水包中进行脱硫,脱硫后铁水进中频炉精炼,然后加入2.5~3.0wt%的焦炭、1.0~2.0wt%的硅铁和0.5~1.0wt%的锰铁进行成分调节,出铁;最后依次加入0.2~0.5wt%硅铁孕育剂进行孕育处理和加入1.0~1.2wt%QRMg6RE2球化剂进行球化处理,球化处后将铁水倾倒入锭模中浇铸成型,即得球墨铸铁。本发明具有成本低、附加值高、环境友好和能对冶金废弃资源进行资源化利用的特点。
本发明公开了一种玻化煤气化炉渣的资源化利用方法,首先对玻化煤气化炉渣进行破碎、筛分等处理,分别得到预处理玻化炉渣砂料和玻化炉渣粉料;将所得玻化炉渣粉料作为混凝土的矿物掺合料;将所得预处理玻化炉渣砂料依次进行高温碱性雾气表面侵蚀处理和硅烷偶联剂溶液浸泡处理,得玻化炉渣机制砂,将其作为混凝土的细集料。将所得机制砂和矿物掺合料同时应用于制备混凝土,可显著提升玻化煤气化炉渣等工业废弃物在混凝土中的资源化利用率,具有显著的经济和环境效益;同时,可有效保证所得混凝土的工作性能和力学性能,适合推广应用。
本发明公开了一种碳酸锂的制备方法,包括:将天然锂辉石富集成精矿,送入回转炉中焙烧,使矿石中的α‑锂辉石转变为β‑锂辉石,停止加温,自然冷却;待锂辉石温度降至80‑120℃时,进行粉碎,过筛,加入过量浓硫酸送入转炉中烧结,将硫酸烧结块料再用水浸取制成水溶性硫酸锂;将过量的硫酸中和至pH为5.5‑6.5,过滤,将滤液除去钙、镁、铁、铝,然后脱色,并将料液浓缩后制成饱和硫酸锂溶液;在饱和硫酸锂溶液中加入饱和碳酸钠溶液,生成碳酸锂沉淀,分离沉淀,得到产品纯度为70%以上的碳酸锂,重复热水洗涤,得到纯度为96‑97%的碳酸锂,干燥,即得;本发明制备方法简单,能源消耗大大降低,提高了企业的经济效益。
本发明提供一种利用焙烧后白云岩控制粉煤灰淋滤液水质的方法,包括以下步骤:将白云岩破碎、研磨,然后过筛网,得到白云石粉末;焙烧所述白云石粉末,得到焙烧产物;将所述焙烧产物与粉煤灰混合均匀,得到焙烧产物与粉煤灰的混合物,将所述焙烧产物与粉煤灰的混合物填埋于地下,所述焙烧产物与粉煤灰的混合物在受到地下入渗水淋滤的过程中,焙烧产物释放Ca2+和Mg2+,粉煤灰释放Al3+和阴离子,Ca2+、Mg2+、Al3+和阴离子结合形成阴离子黏土矿物,这些阴离子黏土矿物在地下重新沉淀实现固定粉煤灰淋滤后的有害阴离子组分。本发明解决了粉煤灰直接填埋或填埋时虽采取防渗措施,但防渗效果不好后,由于被淋滤出阴离子有害组分而引发的土壤和水环境污染问题。
一种从生活垃圾焚烧发电余渣中选含金银铜渣的方法及其设备,包括①滚动筛选:去除铁丝、铁皮等大块废铁以及未燃烧干净的大的生活垃圾;②磁选:除去较细余渣碎料中的废铁;③浮选:来自破碎机的余渣碎料进入跳汰机进行浮选;④精选:小于4毫米的余渣碎料通过跳汰机的下导流孔流入初选摇床进行初步水洗精选,并收集半成品;收集的半成品在带有磁选机的终选摇床上经行二次水洗精选,并收集成品即含金银铜渣。本发明具有如下积极效果:提取了生活垃圾发电余渣中的矿产;解决了制砖或制作肥料过程中含有非铁金属而造成的质量问题;节能、减排;可连续机械化生产,生产成本低,即保护了环境又增加了矿产资源。
本发明涉及利用铁离子交换法由黑云母制备水铁云母的方法,具体步骤为:(1)取黑云母矿石,粉碎后过筛;(2)将步骤(1)所得黑云母矿粉与硝酸铁混合,加入蒸馏水至溶液的pH为1~2;(3)对步骤(2)得到的混合物溶液进行加热反应,反应完成后进行过滤,干燥即得水铁云母。本发明利用三价铁离子的水解性质,使溶液呈酸性,并利用硝酸根离子在酸性条件下的氧化性将黑云母八面体空隙中的Fe2+氧化成Fe3+,制备得到具有硅酸盐层状结构的蛭石型结构水铁云母。无需额外加酸,条件简单,耗时短,提钾率高,废液易处理,所得水铁云母可替代金云母有效应用于建材行业、消防行业以及金云母颜料、涂料等经济效益较高的行业。
本实用新型公开一种石料破碎机,涉及石材粉碎加工领域,包括破碎机机壳和除尘系统,破碎机机壳内破碎辊组的设置实现了矿石粉碎作业时的均匀高效,而且碎石进行粉碎后会自动进入倾斜设置的出料筒进行筛分并排出,避免了人工再次筛分,有效提高了工作效率;此外,除尘系统能够在破碎机运作的过程中,将产生的尘土及时吸收,既避免了粉尘污染工作环境,而且可有效防止四散的粉尘被操作工人吸入身体内对身体造成一定的损伤,本实用新型的石料破碎机结构紧凑合理,真正实现了集充分粉碎功能、碎石颗粒筛分功能、除尘功能于一体,实用性极强。
本实用新型涉及破碎磨粉装置技术领域,且公开了一种工作效率高的石膏生产用破碎磨粉装置,包括四个支腿、第一支撑板、粉碎机和磨粉机,四个所述支腿与第一支撑板固定连接,所述第一支撑板的上表面固定连接有物料架、固定板和第一输送管,所述第一输送管位于粉碎机的左侧,所述固定板位于物料架和第一输送管之间,所述固定板上端固定连接有筛选盒,所述支撑板的内部左右两侧分别设置有第一空腔和第二空腔,所述第二空腔内设置有收料盒,所述收料盒与第二空腔的内壁固定连接,所述第一空腔内设置有电机,所述电机下部设置有磨粉机,所述磨粉机与电机的输出端固定连接。本实用新型增加了筛选盒,可对矿石原材料进行筛选,增加了工作效率。
一种磷石膏高强集料的制备方法,依次通过干燥处理、搅拌混合、成块、破碎、打磨、分筛和养护的步骤,采用搅拌机对磷石膏、矿渣和水泥进行混合并搅拌均匀,制备成混合料,将混合料装入模具的空腔内,受大压力作用被压实成块,经破碎机破碎后,放入磨圆机去角磨圆,通过分筛设备对打磨后的集料进行分筛,得到不同粒径的集料,先雾化养护24h,然后浸泡饱和石灰水中养护28d后,即可得到磷石膏高强集料。粉料混合物经“压实‑破碎‑磨圆‑养护”工艺,制备出的磷石膏高强集料具有高密实度高、强度高的特点,用于建筑材料中不仅可以降低水灰比,还会降低整体结构的孔隙率,使整体结构变得更加密实,力学性能优势明显。
本发明涉及一种晶须增强煅烧锂电池正极材料用陶瓷匣钵及其制备方法。其技术方案是:将海泡石矿物细粉、氧化铝细粉、电熔镁砂细粉和金属微粉@陶瓷膜微胶囊干混,洒水,湿混,造粒,筛分;将筛分后的三种粒度的颗粒和一种细粉混合,机压成型,干燥,烧成,得到陶瓷增强块体料;经破碎和筛分,得到三种陶瓷增强骨料颗粒和一种陶瓷增强基质细粉;然后将陶瓷增强基质细粉和金属微粉@陶瓷膜微胶囊预混,预混后与三种陶瓷增强骨料颗粒搅拌,洒水,搅拌,机压成型,干燥,烧成,自然冷却,制得晶须增强煅烧锂电池正极材料用陶瓷匣钵。本发明生产成本低、工艺简单和成品率高;所制制品强度高、抗热震性能好、抗侵蚀性能优异和使用寿命长。
本发明公开了一种高温负温度系数热敏电阻材料制备方法,包括步骤:根据CaWO4-xCeTiyO2y+2的配方称量分析纯的粉体CaCO3、CeO2、TiO2、WO3,并将粉体放入球磨罐中,加入去离子水、锆球磨石,球磨四小时;将球磨后的浆料烘干,烘干粉体碾磨后过80目筛;将过筛后的粉体进行预烧,将预烧粉体再次球磨、烘干、碾磨、过80目筛后得到均匀细粉体;在粉体中加入PVA作粘结剂进行造粒;采用干压成型方法将得到的造粒粉体压制成圆片状样品;最后将干压成型的样品放在高温炉中烧结得到热敏电阻材料。本发明制备的热敏材料主晶相为白钨矿相,室温电阻率为5.642×106-1.982×109Ω·cm,材料常数为5077-7275K,在整个测试温度区间电阻温度关系曲线Lnρ-1000/T具有很好的线性,适合室温-1000℃宽温度范围内温度测量使用。
本发明提供了一种整体式铁钴双金属费托合成催化剂及其制备方法。该催化剂包括多孔金属铁载体、包覆在多孔金属铁载体表面的分子筛膜、以及负载在分子筛膜上的金属活性组份钴,多孔金属铁载体是以分割成碎块的聚氨酯泡沫为模板,将其浸泡在混合有活性粉末氧化铝、碳酸钾、碳酸钙、磁铁矿和铁粉的粘接剂溶液中,再经过干燥、烧结而成的整体式三维网状结构载体,整体式三维网状结构载体中主要组份的重量比满足如下数学关系:Fe∶Al2O3∶K2O∶CaO=100∶(1.5~6.0)∶(0.2~2.8)∶(0.2~3.2);分子筛膜为ZSM?5纳米颗粒分散均匀的团簇聚集体;金属活性组份钴的负载量占催化剂成品重量的10~30%。该催化剂具备载体表面积大、催化剂附着性能强的优点,其制备方法工艺简单、产品性能稳定性好。
一种利用工业废渣原料配合烧结建筑骨料的生产工艺方法,包括如下步骤:第一步,原料制备;先将工业废渣分别进场堆积,按比例配合粉磨储存;第二步,均化陈化;将制备的物料根据成份分析和压力等级的不同通过堆取料机进入储库分层平铺堆放,陈化;第三步,造粒;使用对辊挤粒机对堆放陈化处理的粘土进行对辊造粒;第四步,煅烧;经过烘干、预热、分解、煅烧等阶段合成骨料矿物;第五步,冷却;将高温状态下的骨料产品在大风量的工作状态下迅速冷却;第六步,筛分包装;将冷却后的骨料产品经分级筛设备筛选分级,按不同规格包装。本发明原材料选取方便,生产出来的产品强度较高、密度较大,而且材料成本较低,产品的市场前景应用广阔。
本发明公开了一种利用废弃沙浆制备建筑砂浆的方法,属于建筑材料工程技术领域,步骤为:(1)将沙浆在350~380℃煅烧5~10小时;(2)将煅烧后的沙浆机械破碎后,用鄂氏破碎机破碎到5mm筛余<5%;(3)将破碎后的沙浆用20目标准筛筛分,分离成两部分;(4)将步骤(3)中分离的‑20目沙浆粉,加入球磨机干磨;(5)步骤(3)中得到的+20目混合物料,加入球磨机干磨;(6)将步骤(4)和(5)中球磨后的物质混合,掺加水泥、矿物掺合料、外加剂的其中一种或两种或三种制得建筑砂浆。
本发明公开了一种煤矸石中硒活化的方法,其包括如下步骤:1)将煤矸石用矿物样品粉碎分机初粉碎后,过100目的筛,未过筛的煤矸石重新粉碎后再过筛,得到煤矸石粉;2)将煤矸石粉在60℃~70℃条件下烘干;3)按质量体积比煤矸石粉:硝酸溶液=1:40g/mL-1:5g/mL,将步骤2)中烘干的煤矸石粉加入到体积百分浓度为15-20%的硝酸溶液中,搅拌均匀后放入反应池中,将反应池密封,控制反应池的温度为80-85℃,反应1.5-3.5小时,冷却至室温。该方法具有简单、节能环保、成本低廉和活化效率高的特点,使用该方法对煤矸石中硒进行活化后,水溶性硒的含量大幅度提高。
本发明提供了一种不产生石英尾砂的高纯度石英砂生产方法。先把原料矿石进行水洗、破碎、化学清洗、色选、煅烧、水淬、晾干或烘干、色选、制砂、筛分、磁选、色选包装成品,筛下物磁选、球磨制粉、筛分、包装产品。整个生产过程没有任何尾砂产生,不仅节约了大量的水资源还提高了产品质量,最大的优势在于该生产方法没有任何的尾砂废弃物产生,有效的解决了废水污染和粉尘污染,是一个节能环保的生产工艺方法。
本发明涉及摩擦片技术领域,公开了一种新型摩擦片及其制备方法,常用的摩擦片在使用时,耐磨性不好,延展性较差,且使用寿命也较短,起到的摩擦效果也不是特别好。摩擦片的成分包括有:酚醛树脂,玻璃纤维,丁腈胶粉,碳纤维,矿物纤维,硫酸钡,碳酸钙,氧化铝,锆英粉,高岭土,蛭石,鳞片石墨,合成石墨,焦炭粉,氢氧化钙,钢纤维,聚四氟乙烯,硫化锰,麻纤维,EPDM橡胶粒子以及磨尘造粒,本发明通过将原料通过筛选机进行筛选,筛选后通过搅拌机进行搅拌,使得使用效果较好,质量较高,添加有钢纤维等材料,使得新型的摩擦片延展性较好,且整体耐磨性也较好,较传统的摩擦片使用时间较长,起到的摩擦作用更大。
本发明涉及一种仿生结构碳化硅基多孔陶瓷及其制备方法,上述制备方法包括:将陶瓷骨料球磨后过筛,取粒径为88‑150μm颗粒备用;将结合剂球磨后过250目筛,再向过筛后颗粒中混入矿化剂,得粘结剂,备用;取76‑82wt%陶瓷骨料、18‑24wt%粘结剂,将其球磨混合均匀后再向其中加入造孔剂并球磨混合均匀,得坯料;将坯料陈腐一段时间后于模具中压制形成坯体,再将坯体干燥后烧制,即可获得一种仿生结构碳化硅基多孔陶瓷。本发明提供的仿生结构碳化硅基多孔陶瓷为单层结构,避免了常规设计中因涂覆膜层而需二次烧成的技术问题,相应的其也可避免膜层在使用过程中易脱落等问题,因而整体使用寿命长。
本发明涉及一种硅灰石粉碎装置,粉碎主箱体的顶部设置进料口,进料口下方设有粉碎室,粉碎主箱体的上部设置有粉碎室,粉碎室的内部横向设置有主轴,主轴上安装有粉碎刀具结构,粉碎主箱体内设置有分料装置;粉碎室的下方设置有筛网,筛网下方设有石粉出口,筛网下方设置有传送装置和分料装置,分料装置设置于石粉出口正下方,传送装置连接于分料装置右端,传送装置末端连接次级粉碎室;本发明首先能够现将体积较小的矿石进行初步粉碎和收集,然后将体积较大的硅灰石进行多级粉碎,每级粉碎后,均有收集装置,将达标的硅灰石与体积大的硅灰石进行分开,防止硅灰石颗粒过多粉碎不彻底,提高了粉碎效率。
本实用新型公开了一种高效浓缩磁选机,涉及浓缩磁选机技术领域,为解决现有的分筛矿浆效率较低的问题。所述壳体的一侧设置有进料口,所述壳体的内部分别设置有第一磁选滚筒和第二磁选滚筒,所述第一磁选滚筒与第二磁选滚筒的内部均设置有磁系,所述第一磁选滚筒与第二磁选滚筒之间安装有输送装置,所述第二磁选滚筒的上方设置有安装筒,所述安装筒的下方安装有固定杆,所述固定杆之间安装有压滤辊,所述壳体的另一侧设置有风机,所述风机的出风端安装有加热装置,所述加热装置的一侧设置有风箱,所述风箱的内部分别安装有第一扰紊板和第二扰紊板,所述壳体下方的一侧设置有矿石出口,所述壳体下方的另一侧设置有精矿出口。
本发明提供了磷石膏免烧陶粒轻集料,其包括磷石膏、矿粉、水泥组成的混合物和水,所述混合物中各原料的重量百分比分别为:磷石膏80‑90%、矿粉3.3‑10%、水泥6.5‑10%,所述水的重量为所述混合物重量和的17%;本发明还提供了制备磷石膏免烧陶粒轻集料的方法,以磷石膏为主体材料,以水泥为碱性激发剂,以矿粉为活性材料,经改性、造粒、养护、破碎、筛分等工艺制备而成,本发明生产的磷石膏免烧陶粒轻集料可广泛用于公路路基材料、C40及以下等级混凝土、水泥混凝土砌块等制品中,可大量消耗磷石膏库存量,变废为宝,对节约资源、实现资源优化配置和可持续发展都具有极其重要的意义。
本实用新型属于矿料破碎技术领域,尤其是涉及一种重型履带式破碎装置。所述的支撑支架的上端设置有输送履带,输送履带的右端内侧连接有驱动齿轮电机,输送履带的左半部分通过导向轮与从动齿轮的配合弯折卡接在破碎垫辊的下端,且输送履带的右半部分上表面与破碎垫辊保持齐平;所述的破碎垫辊的上端设置有一对破碎碾压辊,所述的破碎垫辊、破碎碾压辊均固定在支撑支架上与外置传动装置连接。它通过输送带与碾压辊的配合,实现矿石物料的连续性破碎,且通过输送带与碾压辊保持联动,额定功率下通过调控速度来控制破碎锤破碎压力,实现不同硬度矿料的破碎调节;同时,在破碎过程中进行分选,减少后期筛分的困难。
本实用新型公开了一种硫化锑高效提纯装置,涉及硫化锑提纯技术领域,为解决现有技术中的现有的硫化锑较为常见的加工方法是通过天然辉锑矿经筛选和粉碎等加工而制得的成品,但天然矿材的内部会含有大量的非锑矿杂质,从而影响到成品的质量的问题。所述氧化还原罐的顶部设置有预热气口,且底部设置有单质出料口,所述氧化还原罐的外表面设置有进料口,且氧化还原罐的一侧设置有过滤罐,所述高温化合罐的顶部设置有蒸汽输出口,且底部设置有成料输出口,所述高温化合罐底部的一侧设置有原料输入口,所述氧化还原罐和高温化合罐的上方设置有设置有交换器,所述交换器的一端设置有蒸汽输入口,且交换器的另一端设置有热空气输出口。
一种再生铅除铜剂及其制备方法,包括按质量分数计的组分:黄铁矿60‑80%、萤石1‑20%、硫磺5%‑30%、碳酸钠1‑10%。将黄铁矿和萤石混合,然后进行破碎、过筛、分选、烘干、冷却,使之粒度、水分达到的要求;所述烘干温度为90~150℃,烘干时间为30‑90min;按配方比将所述黄铁矿与萤石粉末与硫磺及碳酸钠共同混合搅拌,得到再生铅除铜剂。本发明的再生铅除铜剂比表面积大,可提高除铜反应效率;可降低渣量及渣含铅,提高铅直收率;同时,反应过程基本不产生SO2,解决了SO2排放导致的环境污染问题。
本发明提供一种用于重金属Cd污染土壤的新型复合固化剂及其使用方法,成分包括赤泥、高炉矿渣和碱激发剂或者赤泥、粉煤灰和碱激发剂,赤泥与高炉矿渣的混合比为7:3,赤泥与粉煤灰的混合比为1:1。碱性激发剂的NaOH与Na2SiO3的比例为9:1。将待修复土壤破碎筛分得细粒土,将高炉矿渣混合物或粉煤灰混合物与细粒土充分混合,搅拌均匀成细粒土复合物。将碱性激发剂的水溶液均匀喷洒至细粒土复合物中使含水率达到15~20%并充分混匀。将上述混合土壤静置7~28天,可固化重金属离子污染的土壤。本发明的固化剂不仅可以显著减少土壤中重金属的含量,还可以提高土体承载力,达到“以废治废”,“变废为宝”的效果。
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