本发明公开了一种钛白废弃物综合利用方法,属于冶金领域。本发明方法是要解决现有技术中不能低成本充分利用钛白废弃物的技术问题。钛白废弃物综合利用方法,包括以下步骤:a、氯化钙溶液的制取:向盐酸溶液中加入石灰石,充分反应得到氯化钙溶液;b、石膏的制取:向氯化钙溶液中加入钛白废弃物,充分反应后过滤得二水硫酸钙,经烘干处理得到产品石膏;c、铁精矿的制取:向步骤b所得滤液中加入氢氧化钠溶液,充分反应后生成氢氧化亚铁沉淀和氯化钠溶液,所述氢氧化亚铁沉淀经洗涤、压滤、焙烧制得铁精矿。本发明方法充分利用了钛白废弃物硫酸亚铁和工业废盐酸,生产多种化工产品,解决了钛白废弃物对环境污染的问题,具有很好的推广前景。
本发明提供了一种高铬型钒钛磁铁球团矿及提高高铬型钒钛磁铁球团矿质量的方法,涉及冶金技术领域。一种高铬型钒钛磁铁球团矿通过以下方法制备而得:将水分质量百分比含量为6~7%的高铬型钒钛磁铁精矿与粘结剂按照98.4:1.5~1.7的比例进行混合搅拌,得到混合料;对混合料进行造球,并使得造球后的生球的水分质量百分比含量为9~10%;将生球依次进行筛分以及焙烧后得到熟球,且焙烧是在氧化气氛中进行的。通过上述提高高铬型钒钛磁铁球团矿质量的方法制备而得到,此高铬型钒钛磁铁球团矿的冶金性能优异,质量高,不仅可以满足中小高炉对入炉球团矿的要求,还特别适用于特大高炉的入炉球团矿的要求,具有较大的工业生产前景。
本发明涉及从提钒尾渣中回收铁、钒、铬和镓的方法,属于冶金领域。本发明所解决的技术问题是提供了一种从提钒尾渣中回收铁、钒、铬和镓的方法。本发明从提钒尾渣中回收铁、钒、铬和镓的方法包括如下步骤:a、物料混合:将提钒尾渣、还原剂、氧化钙、粘结剂按下述重量配比混匀:提钒尾渣∶还原剂∶氧化钙∶粘结剂=100∶12~25∶15~25∶2~4;b、造球:a步骤混匀后的物料造球得到生球团;c、初步还原:生球团于1000℃~1200℃下还原,得到金属化球团;d、熔炼及深还原:金属化球团于1450℃~1600℃下熔炼分离和深还原,得到炉渣和含钒、铬、镓的生铁。本发明方法为矿物中钒、镓和铬资源的利用提供了一种新的选择,具有广阔的应用前景。
本发明属于冶金领域,具体涉及一种炼高钛渣用钛球团矿及其制备方法。本发明炼高钛渣用钛球团矿,其主要成分为TiO2?41%~49%,TFe?31%~34%;FeO?0.3%~2%,Fe2O3?42%~47%;粒度为5mm~20mm的钛球团矿质量百分数大于90%;主要原料为钛精矿及占其总质量0.5%~1.0%的由聚丙烯酰胺和氧化钙混合而成的有机成型添加剂。本发明还提供了炼高钛渣用钛球团矿的制备方法,包括以下步骤:配料,烘干,细磨混匀,滚动成型,氧化焙烧,冷却。本发明方法所制备的钛球团矿用于冶炼高钛渣。
本发明公开了一种高钒生铁及其制备方法,属于冶金技术领域。制备方法包括:将钒钛磁铁矿金属化球团以及占钒钛磁铁矿金属化球团的3‑10wt%的碳质还原剂混合置于熔炼炉中熔炼,将熔炼温度升至1500‑1550℃、保温10‑30min后立即放出低钒铁水,保留炉渣;以及将熔炼温度重新升至1550~1600℃,在3~5min中内分3~5次加入碳质还原剂与氧化钙粉形成的混合料,保温10~60min后,立即放出高钒生铁水,凝固后得到高钒生铁。本发明制备的高钒生铁钒含量高,其生产的高钒渣可以适用于直接生产钒铁合金。
本发明涉及球团矿冶炼领域,尤其是一种有效改善高钛炉渣的冶金性能的含氟钒钛球团矿的生产方法,包括如下步骤:将按重量计93~97份的钒钛铁精矿粉矿、1~3份的萤石矿粉以及1~3份的膨润土充分混匀后,经球磨机润磨5~10min,然后经圆盘加水造球得到8~16mm的球团,其中,生球中的水分含量为6~10%,生球进行干燥的温度为200~600℃,干燥的时间为10~15min,球团预热温度为800~1000℃,预热时间为15~25min,球团进行焙烧温度为1150~1300℃,焙烧时间为20~40min,焙烧之后得到含氟钒钛球团矿。本发明解决了萤石粉矿的使用问题,可较均匀的提高炉渣CaF2含量,含氟钒钛球团矿加入高炉冶炼也可以有效改善高钛炉渣的冶金性能,尤其适用于含氟钒钛球团矿的生产制备之中。
本发明公开了电炉冶金领域中一种机械性能高的用于大型钛渣电炉的自焙电极及其生产工艺。该自焙电极采用电极糊焙烧而成,其直径为800mm~1200mm,体积密度为1.45g/cm3~1.5g/cm3。该自焙电极其抗折强度>5.5MPa,耐压强度>19MPa,可适应大型钛渣电炉冶炼工况条件。该自焙电极的生产工艺是将加入电极壳内的电极糊进行焙烧形成自焙电极,并将电极糊中挥发分的重量百分比控制在12.5%~15%,将电极糊柱高度控制在4m~4.5m。采用上述工艺可以焙制出机械性能高,可适应大型钛渣电炉冶炼工况条件的自焙电极,使大型钛渣电炉能够采用自焙电极进行冶炼,大幅度降低电炉的生产成本。
本发明涉及从高钙金属渣中提取金属的方法,属于冶金领域。本发明所解决的技术问题是提供了一种可以有效的从高钙金属渣中提取金属的方法。本发明从高钙金属渣中提取金属的方法包括如下步骤:a、配料:取高钙金属渣和添加剂混匀得到混合物料,其中,所述的高钙金属渣中的金属为钒、铬中至少一种;所述的添加剂为铝酸钠,或碳酸钠、碳酸氢钠、氢氧化钠中的至少一种与氢氧化铝、铝氧化物中的至少一种的混合物;高钙金属渣以金属元素含量计与添加剂以Na2O计的重量配比为0.8~2.5;b、焙烧:混合物料于700~1000℃有氧焙烧2~7h;c、浸出:焙烧后的物料浸出,得到含该金属元素的溶液。
本发明公开了一种钛精矿与钒铁精矿混合精矿酸性氧化球团及其制备方法,属于冶金领域。一种钛精矿与钒铁精矿混合精矿酸性氧化球团的制备方法,该方法包括以下步骤:将钛精矿、钒铁精矿和有机粘结剂,混合均匀后,经造球、干燥、氧化焙烧、冷却,得钛精矿与钒铁精矿混合精矿酸性氧化球团。本发明同时利用了微细粒级钛精矿和钒铁精矿,并外配入有机粘结剂用于造球,在高温氧化气氛下焙烧制备酸性氧化球团,通过对各物料配比和造球、干燥、焙烧工艺的控制,使脱硫率达95%以上,钛精矿与钒铁精矿混合精矿酸性氧化球团的抗压强度>1800N/球,S含量<0.015%,应用前景非常可观。
本发明涉及一种钛合金材料及其制备方法,尤其涉及一种钛硅合金及其制备方法,属于冶金技术领域。本发明的钛硅合金材料含有:37~60重量份的Ti、40~63重量份的Si。本发明的钛硅合金材料的制备方法包括如下步骤:a.配料:取钛白粉35.7~38.5重量份,硅粉26.9~32重量份,氧化钙25~34.6重量份;b.混匀:将a步骤配好的料混合均匀;c.焙烧:将b步骤混匀的原料焙烧,焙烧温度1450~1600℃,焙烧时间10~30min;d.冷却:将c步骤焙烧后的原料冷却,实现钛硅合金和熔渣的有效分离。本发明利用电硅热还原钛白粉一步合成制备钛硅合金的,工艺简单,无需在惰性气体或真空环境下进行,能耗较低,能规模化的生产制备,具有较大的应用前景。
本发明是采用煤基火法直接还原工艺,使攀枝花钒钛铁多金属矿不经冶炼工序,直接从精矿粉中实现金属铁、金属钛、金属钒有效地分离。主要工艺为:将钒钛铁精矿粉与焦粉、添加剂等均匀混合造球后加入隧道窑,以1050-1300摄氏度焙烧,形成的金属化球团经磨细、磁选、还原、分离处理后,分离的铁、钛、钒含量分别为:铁粉含铁量:85-99%钛渣含钛量:70-85%钒渣含钒量:80-98%由于分离后的金属更纯、有害成分更低,所以用途更广市场更好。还原铁粉可代替废钢、生铁入炼钢炉炼钢,也可作为粉末冶金原料;还原钛粉可做海绵钛和钛白粉的原料;还原钒可做钒铁合金和五氧化二钒的原料。本工艺具有工序流程短、节能、环保、资源综合利用率高和产品用途广等特点。
一种含钒钢渣中钒的回收工艺,属于冶金及固废综合利用技术领域。回收工艺包括:将回收原料进行预还原处理,得到预还原物料,回收原料包括含钒钢渣、铁质原料、改质剂以及第一碳源还原剂;将预还原物料与第二碳源还原剂进行熔炼,将熔渣和含钒铁水分离;将含钒铁水进行吹氧提钒,得到钒渣与提钒铁水。采用预还原工序对回收原料进行预还原处理后进行熔炼,可选的铁质原料采用钒钛磁铁矿精矿粉提高含钒量,可选的预还原工序之前进行球磨造球提供反应动力学条件,解决了含钒钢渣在火法回收工艺中回收成本高、收率低的技术问题,回收成本低、收率高。
本发明涉及钒火法冶金技术领域,公开了一种钠化钒渣的分级处理方法。该方法包括以下步骤:(1)将出炉熔融态的钒渣加入冶炼炉中并加入钠化剂,然后对钒渣喷吹氧气或空气进行反应,反应过程中通过外部供热使钒渣始终保持熔融状态,其中,钒渣与钠化剂的用量比为3~10:1;(2)反应结束后停止外部供热以及喷吹氧气或空气,同时在冶炼炉上加保温盖使钒渣随炉自然冷却,待钒渣中的富钒相充分上浮后,脱模得到钒渣饼;(3)分离钒渣饼中的富钒相,并将富钒相加入水中进行浸出;(4)浸出结束后进行过滤,得到含钒溶液和提钒尾渣。该方法具有热损失少、钒渣处理量小、钒浸出率高、浸出时间短等优点。
本发明涉及火法冶金生产装备领域,尤其是一种仅需一套浇钢车装置即可完成车铸线和坑铸线浇铸,从而提高浇钢设备利用率的浇钢车装置及浇钢操作方法,包括底部设置有浇口的钢水吊包,包括横移装置和设置于横移装置上的升降装置,所述钢水吊包设置于升降装置上,所述横移装置设置于行走传动装置上,其中,横移装置的移动方向与行走传动装置的移动方向互相垂直。在实际操作时,由于可以通过升降装置、横移装置以及升降装置的配合操作,实现对钢水吊包高度的调节,适应坑铸线和车铸线不同的浇铸高度要求,从而仅需一套浇钢车装置即可完成车铸线和坑铸线浇铸,从而提高浇钢设备利用率。本发明尤其适用于同时需要对坑铸线和车铸线进行浇钢操作的场合。
本发明属于火法冶金技术领域,提供了一种使用氧化镁强化钒钛铁精矿直接还原‑熔分过程的方法。所述方法包括步骤:将钒钛铁精矿、氧化镁和煤粉混合,加入粘结剂并压制成球,形成含碳球团并进行还原,得到钒钛铁精矿金属化球团;将金属化球团进行熔化分离渣铁,得到含钒生铁和熔分钛渣。本发明的方法能够降低直接还原过程还原温度和缩短还原时间,促进金属化球团熔化分离,渣铁分离良好,提高钒在铁中的回收率,从而降低钒钛铁精矿直接还原‑熔分过程能耗,提高生产效率,降低成本。
本发明涉及一种钒钛磁铁矿低温采选冶钛的方法,属于冶金技术领域。具体经过以下步骤:1)500~1100℃低温焙烧;2)焙烧后的产品添加固体还原剂,于1100-1300℃的温度进行还原熔炼,然后通过渣、铁分离,分别得到铁水和钛渣;3)所述钛渣经磁选除杂,得到富钛料;4)所述铁水在直流电弧炉中添加所需金属氧化物精矿,直接合金化炼成合金钢。本发明冶炼方法是一种全新的冶炼方法,将现有的采选铁矿改为采选钛矿,经低温焙烧还原,球团矿在电弧炉熔化、还原、分离的铁水便于添加缺的金属元素的矿物直接冶炼合金钢;钛渣磁选得到富钛料,进一步熔炼成钛合金或金属钛;熔炼渣可作为冶炼稀土金属原料,一次性充分分别利用矿中各元素。
本发明公开了一种利用钒钛磁铁矿尾矿制备钛铁合金的方法,属于火法冶金技术领域。本发明方法包括如下步骤:a.将钒钛磁铁矿尾矿、粘结剂和水按比例混合造球,干燥后得到干球团;b.将干球团和还原剂按比例混匀,然后熔炼得到钛铁合金。本发明方法具有工艺简单、成本低廉、周期短、产品附加值高等优点,能高效地从钒钛磁铁矿尾矿中富集出铁、钛、钒、铬等有价资源,制备出的钛铁合金具有较高的经济效益,可有效解决现有技术回收钒钛磁铁矿尾矿中有价资源回收率较低的问题。
本发明属于火法冶金技术领域,特别涉及一种硫钴精矿的处理方法。步骤如下:(1)氧化焙烧;(2)压力成型;(3)干燥;(4)直接还原;(5)保护冷却;(6)磨矿磁选:最终得到合金化铁粉和炉渣。本发明方法提供了一种硫钴精矿综合利用新工艺技术,解决了湿法冶炼钴镍行业工艺过程复杂、能耗高、副产品多、污染大、效率低、钴镍回收率低等问题,具有工艺简单、周期短、效率高等优点,能高效的从硫钴精矿中分离出铁、钴、镍、铜、硫等有价资源,资源回收率可达95%以上,具有较高的经济效益。同时,所制得的合金化铁粉既可作为炼钢和铸铁的添加剂,也广泛用于制备磁性材料、高温合金等,磁选尾料可用于制备水泥、混凝土、地砖等建筑材料。
本发明涉及一种钒钛磁铁精矿综合利用的方法,特别涉及湿法与火法冶金相结合处理钒钛磁铁精矿的方法,属于钒钛磁铁矿的冶炼领域。本发明的钒钛磁铁精矿综合利用的方法,包括如下步骤:1)将钒钛磁铁精矿与盐酸在75~95℃下进行酸解、浸出,过滤获得酸浸液和钛中矿,其中酸浸反应的液固质量比为5:1~8:1,反应时间60~100min;2)利用雾化焙烧法将步骤1)获得的酸浸液进行雾化焙烧,通过气固分离得到钒铬铁精矿和盐酸,其中焙烧温度为500~700℃,喷雾压力为0.1~0.3MPa,气液体积比为0.4~0.6。本发明能实现钒钛磁铁精矿中钛、铁、钒、铬的综合回收利用,解决了从钒钛磁铁精矿中回收钛资源的难题,工艺简单、成本低、产品附加值高,工艺过程环境友好。
本发明公开了一种利用钛矿生产富钛料和钢铁制品的方法,本发明能有效回收利用钒钛磁铁矿表内矿、表外矿和风化矿或钛砂矿中各种有价元素。本发明的技术方案为:钒钛磁铁矿(或钛砂矿)经粗碎、中碎筛分后,+15MM~-75MM矿石磁滑轮抛尾,-3MM矿石或风化矿浓缩抛尾后重力选矿,-3MM~+15MM矿石入一段磨矿,磨机排矿经重力选矿进二段磨矿,二段磨机排矿经重选——弱磁——强磁——浮选得钛铁精矿,或者此钛铁精矿(或钛砂精矿或钛精矿)和钒钛铁精矿按一定比例混合配加粘结剂和碳质还原剂混匀后造球进行预还原生成金属化球团矿,进电高炉或矿热炉冶炼生产钛渣和天然合金铁水;钛渣经破碎磨矿重选得酸溶性富钛料;钛渣或酸溶性富钛料进入火法冶金选矿过程,生产人造金红石和微晶玻璃;人造金红石富钛料和煤细磨按一定比例混合配加粘结剂制成含碳钛粒,在焙烧炉内焙烧冷却后,筛分分级成+0.3MM~-1.4MM粒级含碳金红石富钛料;天然合金铁水经转炉双联法吹钒铬,所得钒铬钢渣用湿法冶金提取分离钒铬;天然合金铁水脱硫高压水雾化成铁粒,精还原磨碎得合金铁粉;天然合金铁水经脱硫增碳,钢包精炼,高压水雾化成钢粒,经磁选还原退火磨碎得合金钢粉;天然合金铁水经脱硫增碳,钢包精炼,电渣重熔,水压机锻压得合金钢。
本发明属于火法冶金技术领域,特别涉及一种硫钴精矿金属化球团的制备方法。步骤如下,(1)氧化焙烧;(2)压力成型;(3)干燥;(4)直接还原;(5)保护冷却;最终得到金属化球团。本发明提供了一种处理硫钴精矿的新工艺方法,解决了目前硫钴精矿中有价资源回收率低、湿法冶炼钴镍行业工艺过程复杂、能耗高、副产品多、污染大等问题,具有工艺简单、成本低廉、周期短、效率高等优点,能高效地将硫钴精矿中的铁、钴、镍、铜等金属元素进行高温快速还原,得到金属化率较高的硫钴精矿金属化球团,该球团可经磨矿磁选或电炉熔炼分离提取其中的钴镍铁等有价资源,以提高硫钴精矿和攀枝花钒钛磁铁矿资源的综合回收率。
本发明属于火法冶金技术领域,特别涉及一种从硫钴精矿中综合回收其中钴镍铜铁资源的方法,步骤包括(1)氧化焙烧;(2)压力成型;(3)干燥;(4)直接还原;(5)保护冷却;(6)熔炼深还原;最终得到含钴镍铜生铁和炉渣。本发明方法解决了湿法冶炼钴镍行业工艺过程复杂、能耗高、副产品多、污染大、效率低、钴镍回收率低等问题,具有工艺简单、成本低廉、周期短、效率高等优点,资源回收率均在95%以上。
本发明属于氧化铝生产领域,具体涉及一种非冶金氧化铝的制备方法。非冶金氧化铝的制备方法,具体制备步骤为:a)在铝熔渣中添加碱性物质于1000-1250℃下焙烧改性;b)将焙烧改性的铝熔渣通过拜耳法制得氧化铝或氢氧化铝;c)利用b步骤所得氧化铝或氢氧化铝制得非冶金氧化铝;其中,铝熔渣与碱性物质重量比为100:5~50;所述铝熔渣为采用熔融还原法制取硅钛铁合金过程中产生的尾渣。本发明利用熔融还原法制取硅钛铁合金时产生的铝熔尾渣来生产非冶金氧化铝,实现铝熔渣综合资源化和无害化处理,具有良好的环保效应,符合国家循环经济的产业政策;另外,该渣产生的过程中具有大量余热,因而有效的利用该渣节约电耗,具有一定的经济效益。
本发明属于氧化铝生产领域,具体涉及一种冶金氧化铝的制备方法。冶金氧化铝的制备方法,具体制备步骤为:a)在铝熔渣中添加碱性物质于1000-1250℃下焙烧改性;b)将焙烧改性的铝熔渣通过拜耳法制得冶金氧化铝;其中,铝熔渣与碱性物质的重量比为100:5~50;所述铝熔渣为采用熔融还原法制取硅钛铁合金过程中产生的尾渣。本发明利用熔融还原法制取硅钛铁合金中产生的铝熔废渣来生产冶金氧化铝,所得产品符合GB/T4294?2010的国家标准,且铝熔渣提取氧化铝后的残渣赤泥可用于生产水泥产品,不再产生尾渣,可以实现铝熔渣无害化处理,具有良好的环保效应。另外,该渣产生的过程中具有大量余热,因而有效的利用该渣可节约电耗,具有一定的经济效益。
本发明公开了一种利用冶金固废制备红外涂层涂料的方法,属于红外节能材料领域。利用冶金固废制备红外涂层涂料的方法包括如下步骤:a.将冶金固废与氧化铁红混合均匀;b.将混料分阶段烧结,冷却后得到焙烧料;c.将焙烧料、MgO与过渡金属氧化物混合均匀;d.将混料再次烧结后冷却,机械破碎后得到红外涂层粉料;e.将红外涂层粉料、高温粘结剂和水充分混合后,得到红外涂层涂料。采用本发明方法制备得到的材料,软化温度不低于1500℃,高温粘结性较好,综合发射率不低于0.87,其低波段发射率(1‑5μm)不低于0.93,综合性能优异,生产成本低廉,可有效解决现有高温条件下红外涂层涂料辐射性能较差、制备成本较高的问题。
本实用新型公开了一种高效节能的电弧炉合金熔炼温控装置,涉及冶金技术领域,在将流体进口和流体出口分别与一水循环冷却装置的进水口和出水口连接,其就具有了散热冷却功能,即缩短维护总时长,变向提高了生产效率,交错型加强筋板的设计增大了中空夹层内的散热面积,继而达到高效水冷的目的;若关闭开关阀门Ⅱ并打开开关阀门Ⅰ,将一抽真空装置的吸口与流体出口连接,就可对中空夹层抽真空,继而较大程度的阻断了炉内与外界的热传递路径,大大的提高了电弧炉的熔金效率,且避免电弧炉外界的空气温度过高,使工人的工作环境更佳;交错型加强筋板的设计,能提高电弧炉的结构强度,避免因中空夹层的设计而出现的结构强度过于降低的问题。
本发明公开了一种航空动力装置用耐高温钛合金及其熔炼方法,属于冶金生产工艺技术领域。提供一种能明显的提高成品工作温度,在比现有工作温度高得多的环境条件下工作仍能保持稳定的航空动力装置用耐高温钛合金,以及生产该耐高温钛合金的熔炼方法。所述的耐高温钛合金为通过铪和钽元素在电炉中共熔获得的含有β同质异形相的钛合金坯。所述的熔炼方法采用电炉通过共熔工序获得所述的耐高温钛合金。
本发明公开了一种钒铬还原渣二步法还原熔炼制备钒铬铁合金的方法,属于冶金领域。一种钒铬还原渣二步法还原熔炼制备钒铬铁合金的方法,该方法包括以下步骤:A、将钒铬铁精矿金属化球团、含碳还原剂混合均匀,进行还原熔炼,生成微合金化铁水和钒铬还原渣,将微合金化铁水放出,钒铬还原渣留在熔炼炉中;B、微合金化铁水放完后,加入含碳还原剂和石灰的混合料,再进行还原熔炼,生成钒铬铁水和含钛炉渣,放出钒铬铁水并冷却后得到钒铬铁合金。本发明方法通过二步法还原熔炼,控制两步还原熔炼工艺条件,得到钒铬总含量较高的钒铬铁合金。
本发明涉及钢铁冶金领域,公开了一种有氧焙烧氧化球团的装置及方法。该装置包括底座、至少一个炉体支撑板、炉体、硅碳管加热器、外刚玉保护管、内刚玉保护管和高温试样容器;炉体支撑板竖直设置在底座上,炉体安装在炉体支撑板上,外刚玉保护管竖直设置于炉体底部,硅碳管加热器竖直设置于外刚玉保护管内侧,内刚玉保护管竖直设置于硅碳管加热器内侧;所述高温试样容器可拆卸安装于所述内刚玉保护管内侧,高温试样容器包括试样容器支撑板、试样热电偶管和高温容器。该装置可以保证试样在通风的状态下加热,使试样一直处于空气中,从而保证氧化性气氛供应充足,从而降低制得球团矿中FeO的含量,可以为工业生产提供可靠依据和指导。
本发明公开了一种钠化焙烧水浸净化液盐酸沉钒的方法,属于湿法冶金领域。钠化焙烧水浸净化液盐酸沉钒的方法为在净化液中加盐酸,调节溶液的pH值,在加热和不断搅拌下,析出沉淀,将沉淀洗涤后升温熔化得到五氧化二钒,本发明方法可生产五氧化二钒含量为98.0%、99.0%和99.5%牌号的产品。本发明方法工艺简单、工序较少、生产效率高。在相同条件下,盐酸较硫酸沉钒率高,所得五氧化二钒更纯,有效解决了现有硫酸水解沉钒方法得到的钒产品纯度和沉钒率较低的问题。
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