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石煤提釩的浮選工藝及吸附機(jī)理

2012-09-29 01:20:56曹學(xué)鋒劉潤(rùn)清徐龍華韓海生
關(guān)鍵詞:實(shí)驗(yàn)

孫 偉,王 麗,曹學(xué)鋒, 劉潤(rùn)清,徐龍華,韓海生

(中南大學(xué) 資源加工與生物工程學(xué)院,長(zhǎng)沙 410083)

石煤提釩的浮選工藝及吸附機(jī)理

孫 偉,王 麗,曹學(xué)鋒, 劉潤(rùn)清,徐龍華,韓海生

(中南大學(xué) 資源加工與生物工程學(xué)院,長(zhǎng)沙 410083)

針對(duì)傳統(tǒng)石煤提釩工藝中釩回收率低、環(huán)境污染嚴(yán)重等問(wèn)題,在工藝礦物學(xué)研究的基礎(chǔ)上,采用浮選的方法對(duì)含釩石煤礦進(jìn)行條件實(shí)驗(yàn)和閉路實(shí)驗(yàn),設(shè)計(jì)出提釩浮選流程,并利用分子動(dòng)力學(xué)模擬研究捕收劑分子在礦物解理面的吸附過(guò)程。結(jié)果表明:石煤中主要含釩礦物為釩云母,主要的脈石礦物為石英;通過(guò)閉路浮選實(shí)驗(yàn),得到了五氧化二釩品位為3.20%(質(zhì)量分?jǐn)?shù))、回收率為74.50%的釩精礦;捕收劑分子容易在釩云母(001)面發(fā)生吸附,而在石英(001)面幾乎不吸附,從而實(shí)現(xiàn)了石煤中釩云母和石英的浮選分離。

石煤;釩云母;浮選;分子動(dòng)力學(xué)模擬

Abstract:In order to avoid the problems of pollution and low recovery in the conventional process, the flotation was adopted in the treatment of stone coal containing vanadium before leaching on the basis of mineralogical analysis. The proper flotation route was proposed based on condition experiments and closed-circuit test. The method of molecular dynamics simulation was used to study the adsorption process of the collector on roscoelite and quartz, providing a fundamental understanding of the flotation mechanism. The results show that the primary vanadium mineral in stone coal is roscoelite, while the main gangue is quartz. Roscoelite concentrate is eventually obtained with V2O5grade of 3.20%(mass fraction) and the recovery of 74.50% by a flotation closed-circuit process. The collector is easy to be adsorbed on the surface of roscoelite (001), while hardly on that of quartz (001), which leads to the flotation separation of roscoelite and quartz in stone coal.

Key words:stone coal; roscoelite; flotation; molecular dynamics simulation

釩是一種重要的戰(zhàn)略性物質(zhì),廣泛應(yīng)用于鋼鐵工業(yè)、航天工業(yè)、化工業(yè)和國(guó)防尖端技術(shù)行業(yè)[1?2]。在我國(guó),釩主要存在于石煤和釩鈦磁鐵礦中。其中石煤是作為釩單獨(dú)礦床開(kāi)采的低品位含釩碳質(zhì)頁(yè)巖,廣泛分布于湖南、湖北、江西、浙江和陜西各省,占我國(guó)釩礦總儲(chǔ)量的 87%,是釩金屬的重要來(lái)源[3?7],也是近年來(lái)選礦冶金行業(yè)的重點(diǎn)研究方向。

我國(guó)傳統(tǒng)的石煤提釩工藝主要采用鈉化焙燒?水浸?酸沉粗釩?堿溶?銨鹽沉釩?熱解脫氨制精釩的工藝流程[8],該生產(chǎn)流程穩(wěn)定,成本較低,但釩回收率和轉(zhuǎn)化率都很低,產(chǎn)業(yè)化程度不高,且焙燒過(guò)程中產(chǎn)生大量的氯氣和氯化氫等有害氣體,嚴(yán)重污染環(huán)境[9]。因此,根據(jù)我國(guó)釩金屬富集現(xiàn)狀,研究高回收率、低污染的提釩新工藝顯得十分迫切。浮選法能夠脫除礦石中絕大部分尾礦并能降低后續(xù)處理成本,在石煤提釩中展現(xiàn)出廣闊的應(yīng)用前景。姚金江等[10]對(duì)某地石煤釩礦進(jìn)行了選冶聯(lián)合提釩工藝,用浮選的方法將V2O5品位由 0.16%提高到 1.28%,釩精礦回收率達(dá)到74.62%,同時(shí),在選礦過(guò)程中脫除了方解石等耗酸物質(zhì),大大減少了冶煉處理量,能夠提高低品位釩礦的資源利用率,但是,釩精礦中含有大量碳,在冶金過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生很多有害氣體。向平等[11]對(duì)阿克蘇石煤釩礦進(jìn)行了浮選實(shí)驗(yàn),該地釩礦中的主要有用礦物是釩云母,且釩粒級(jí)分布極不均勻,通過(guò)“濕式分級(jí)+浮選”聯(lián)合流程處理,獲得了較好的實(shí)驗(yàn)指標(biāo),對(duì)V2O5品位為0.7%的原礦進(jìn)行處理,獲得精礦品位為3.2%,釩回收率達(dá) 74.5%,但是該方法中的實(shí)驗(yàn)流程過(guò)于復(fù)雜,且對(duì)石煤礦進(jìn)行的篩分分級(jí)限制了其工業(yè)應(yīng)用。

針對(duì)陜西低品位含釩石煤礦,本文作者在前人研究的基礎(chǔ)上,通過(guò)浮選條件實(shí)驗(yàn)和閉路實(shí)驗(yàn),確定石煤提釩合理的浮選工藝流程和藥劑制度;同時(shí),利用分子動(dòng)力學(xué)模擬方法研究捕收劑分子與礦物表面的吸附作用,進(jìn)一步探討石煤提釩的浮選機(jī)理。

1 實(shí)驗(yàn)

1.1 原礦成分

實(shí)驗(yàn)用礦樣取自陜西某石煤礦,主要化學(xué)組成列于表 1。由多元素化學(xué)成分分析可知,該石煤礦中SiO2的含量達(dá)到 88.34%(質(zhì)量分?jǐn)?shù)),V2O5的品位為1.10%,具有工業(yè)開(kāi)采價(jià)值。

表1 石煤礦的主要化學(xué)成分Table 1 Main chemical composition of stone coal ore (mass fraction, %)

1.2 礦物組成及釩的賦存狀態(tài)

圖1所示為石煤礦的XRD譜,表2所列為原礦的物相分析結(jié)果。分析可知,該地石煤礦的主要成分是石英、云母、高嶺石和褐鐵礦;主要含釩礦物是釩云母、氧化鐵及粘土礦物,其中,云母類礦物中的釩占62.28%,氧化鐵及粘土類礦物中的釩占37.11%。

2 結(jié)果與分析

2.1 粗選實(shí)驗(yàn)

粗選條件實(shí)驗(yàn)按圖2所示流程進(jìn)行,通過(guò)對(duì)磨礦細(xì)度、pH值調(diào)整劑鹽酸用量、抑制劑水玻璃用量和捕收劑 T(胺類陽(yáng)離子捕收劑)用量進(jìn)行粗選單因素實(shí)驗(yàn),最終確定當(dāng)磨礦細(xì)度小于0.074 mm占 85%,礦漿pH值為3~4,水玻璃用量為700 g/t,捕收劑T用量為150 g/t時(shí),可以達(dá)到最好的粗選實(shí)驗(yàn)指標(biāo),粗精礦V2O5品位可達(dá)2.01%,回收率達(dá)到88%以上。

圖1 石煤礦的XRD譜Fig.1 XRD pattern of stone coal ore

表2 釩原礦的物相分析結(jié)果Table 2 Phase analysis of results vanadium raw pre

圖2 浮選條件實(shí)驗(yàn)流程Fig.2 Flowsheet of flotation condition test

2.2 精選實(shí)驗(yàn)

在粗選條件實(shí)驗(yàn)的基礎(chǔ)上對(duì)粗精礦進(jìn)行精選實(shí)驗(yàn),精選實(shí)驗(yàn)流程如圖3所示。采用4次精選,精選一和精選二添加水玻璃 500 g/t,浮選指標(biāo)見(jiàn)表3。通過(guò)此精選實(shí)驗(yàn)結(jié)果可以確定中礦的返回地點(diǎn)。

圖3 精選實(shí)驗(yàn)流程Fig.3 Flowsheet of concentrating circuit flotation

表3 精選實(shí)驗(yàn)結(jié)果Table 3 Test results of concentrating circuit

2.3 閉路浮選實(shí)驗(yàn)

根據(jù)以上針對(duì)含釩石煤礦進(jìn)行的粗選和精選條件實(shí)驗(yàn),設(shè)計(jì)出合理的浮選流程,通過(guò)圖4所示閉路實(shí)驗(yàn),可以獲得理想的浮選指標(biāo)。表4所列為含釩石煤礦閉路浮選指標(biāo),可得V2O5品位達(dá)到3.20%的釩云母精礦,尾礦中V2O5的品位可降到0.36%以下,可使冶金提釩中每噸釩所需原料由200 t降至60 t左右[11],大大降低了提釩的生產(chǎn)成本。

圖4 石煤礦閉路浮選流程Fig.4 Flowsheet of closed circuit flotation of stone coal ore

3 捕收劑與礦物作用的分子動(dòng)力學(xué)模擬

分子動(dòng)力學(xué)模擬已成為研究固液界面性質(zhì)的一種強(qiáng)有力工具,能在分子水平上提供實(shí)驗(yàn)上難以觀察和檢測(cè)到的吸附結(jié)構(gòu)和動(dòng)力學(xué)過(guò)程[12?16]。選礦藥劑與礦物表面作用的研究將隨著分子模擬技術(shù)的快速發(fā)展而不斷深入。在選礦新藥劑的篩選和開(kāi)發(fā)過(guò)程中,分子動(dòng)力學(xué)方法已經(jīng)成為一種快捷的工具,新的原子層面的分析技術(shù)也將為研究礦物晶體表面?藥劑?水溶液體系的界面物理化學(xué)變化提供微觀圖像[13]。為了研究該含釩石煤礦的浮選機(jī)理,本文作者選擇含釩石煤礦中有用礦物釩云母的極完全解離面(001)面和主要脈石礦物石英的一個(gè)Si—O面(001)面為研究對(duì)象,對(duì)捕收劑T與釩云母和石英的作用分別進(jìn)行分子動(dòng)力學(xué)模擬。使用MS(Materials Studio)5.0版?Discover模塊?Compass力場(chǎng)進(jìn)行分子動(dòng)力學(xué)模擬和計(jì)算,藥劑分子結(jié)構(gòu)優(yōu)化計(jì)算采用MS的DMol3模塊。所有計(jì)算工作在Intel(R)Xeon(R),E5420@ 2.50 GHz、內(nèi)存為16 GB的計(jì)算機(jī)上完成。

圖5所示為釩云母原始晶體結(jié)構(gòu)示意圖。晶格參數(shù)為a=0.529 nm、b=0.913 nm、c=1.021 nm、α=90°,β=100.98°,γ=90°。從圖 5可以看出,釩云母的晶體結(jié)構(gòu)與鉀云母的類似,為三層結(jié)構(gòu)的鋁硅酸鹽礦物,即兩個(gè)硅氧四面體夾一層釩(鋁)氧八面體層的“三明治”結(jié)構(gòu)。其中一些Al3+類質(zhì)同象替換硅氧四面體中的 Si4+,因此,夾心面帶一個(gè)單位層間陽(yáng)離子補(bǔ)償?shù)碾姾伞bC云母晶體中由于中和負(fù)電性的陽(yáng)離子充填于夾層中,鍵力較弱,因此解離沿著此層即(001)面進(jìn)行。

表4 石煤礦閉路浮選指標(biāo)Table 4 Test results of closed circuit flotation of stone coal ore

圖5 釩云母晶體結(jié)構(gòu)示意圖Fig.5 Schematic diagram of roscoelite crystal

本研究中晶體結(jié)構(gòu)的優(yōu)化和動(dòng)力學(xué)模擬都是基于釩云母的極完全解離面(001)面和石英的(001)面,將捕收劑分子T置于礦物表面建立初始模型。捕收劑T在釩云母和石英表面作用的初始狀態(tài)分別如圖 6(a)和7(a)所示;經(jīng)幾何、能量?jī)?yōu)化和動(dòng)力學(xué)模擬后,捕收劑T分別與釩云母和石英表面吸附的最低能量構(gòu)效圖分別如圖6(b)和7(b)所示。

為了進(jìn)一步描述捕收劑分子在礦物表面的相互作用,定量計(jì)算了捕收劑T在釩云母和石英表面的吸附能(Ead),吸附能反應(yīng)捕收劑T與礦物表面的結(jié)合強(qiáng)度,其數(shù)值越小,分子的吸附越強(qiáng),越穩(wěn)定。用DISCOVER模塊分別對(duì)終態(tài)吸附體系的總能量、捕收劑T分子的能量和釩云母和石英的能量進(jìn)行計(jì)算,則吸附能的計(jì)算按式(1)[17]進(jìn)行。

圖6 捕收劑T在釩云母(001)面的吸附模型Fig.6 Adsorption model of collector T on roscoelite (001):(a) Initial adsorption model; (b) Final adsorption model

其中:Etot、Ereag和Esurf分別是優(yōu)化后吸附絡(luò)合模型,吸附劑模型和被吸附表面模型的能量。相互作用能(Eads)的大小表示吸附體系的穩(wěn)定性,Eads值越負(fù),表明吸附體系越穩(wěn)定、吸附越容易發(fā)生;Eads為 0或正值時(shí)吸附難以發(fā)生。捕收劑分子T與釩云母(001)面和石英(001)面的吸附能計(jì)算結(jié)果見(jiàn)表5。

計(jì)算結(jié)果顯示,捕收劑T在釩云母(001)面的吸附能比在石英(001)面的吸附能低很多。所以,捕收劑T更容易在釩云母表面吸附,其吸附能 Eads=?47.83 kJ/mol。相比之下,在石英(001)面的吸附能為 Eads=?1.02 kJ/mol,表明捕收劑T在石英(001)面的吸附作用很弱。上述模擬過(guò)程沒(méi)有考慮釩云母表面陽(yáng)離子在水中的溶解,由于實(shí)際浮選過(guò)程中釩云母表面的陽(yáng)離子會(huì)在水溶液中溶解并與 H+進(jìn)行交換,使表面帶負(fù)電[18],捕收劑T分子是陽(yáng)離子捕收劑,在水溶液中帶正電,釩云母表面和捕收劑T會(huì)發(fā)生很強(qiáng)的靜電作用,所以,實(shí)際過(guò)程中釩云母與藥劑的作用比模擬計(jì)算的還要強(qiáng)很多。

圖7 捕收劑分子T在石英(001)面的吸附初始和最終模型Fig.7 Adsorption model of collector T on quartz (001):(a) Initial adsorption model; (b) Final adsorption model

表5 捕收劑T與釩云母和石英的互相作用能Table 5 Interaction energies calculated for collector T with roscoelite and quartz

通過(guò)分子動(dòng)力學(xué)模擬計(jì)算和礦物表面電荷溶解理論可以推出,捕收劑T在釩云母表面的作用力遠(yuǎn)大于在石英表面的作用力,在浮選過(guò)程中主要吸附在釩云母表面。由圖6(b)可以看出,捕收劑T鋪展在釩云母表面,疏水的碳鏈暴露在表面,使其易于粘附于氣泡表面而成為泡沫產(chǎn)品;石英則由于與捕收劑T的作用很弱,不與氣泡發(fā)生粘附,而是留在礦漿中成為尾礦產(chǎn)品。這就是捕收劑T能實(shí)現(xiàn)釩云母與石英浮選分離的機(jī)理,與實(shí)際浮選實(shí)驗(yàn)結(jié)果一致。

4 結(jié)論

1) 含釩石煤礦中含釩礦物主要為釩云母,脈石礦物主要為石英,浮選的主要目的是選擇有效藥劑將釩云母與石英分離;新型陽(yáng)離子捕收劑T能夠有效地分離云母和石英。

2) 采用閉路浮選實(shí)驗(yàn)可使精礦中V2O5的品位達(dá)到3%以上,尾礦中V2O5品位降到0.36%以下,用浮選的方法富集釩,進(jìn)行釩礦濕法冶金前的預(yù)處理,可以大大節(jié)約釩浸出的成本,提高釩的資源利用效率。

3) 由捕收劑T在釩云母(001)面與石英(001)面吸附的分子動(dòng)力學(xué)模擬可知,捕收劑 T容易在釩云母(001)面發(fā)生吸附,而在石英(001)面幾乎不吸附。

REFERENCES

[1] 潘 勇, 于吉順, 吳紅丹. 石煤提釩的工業(yè)評(píng)價(jià)[J]. 礦業(yè)快報(bào),2007, 23(4): 10?13.PAN Yong, YU Ji-shun, WU Hong-dan. Process evaluation of vanadium extraction from stone coal [J]. Express Information of Mining Industry, 2007, 23(4): 10?13.

[2] 劉萬(wàn)里, 王學(xué)文, 王明玉, 胡 建, 張力萍. 石煤提釩低溫硫酸化焙燒礦物分解工藝[J]. 中國(guó)有色金屬學(xué)報(bào), 2009, 19(5):943?948.LIU Wan-li, WANG Xue-wen, WANG Ming-yu, HU Jian,ZHANG Li-ping. Mineral decomposition process of vanadium recovery from stone coal by low temperature sulphating roasting[J]. The Chinese Journal of Nonferrous Metals, 2009, 19(5):943?948.

[3] 屈啟龍, 謝建宏, 王冠甫. 高碳釩礦綜合回收石墨試驗(yàn)研究[J]. 礦業(yè)快報(bào), 2007, 23(4): 35?37.QU Qi-long, XIE Jian-hong, WANG Guan-fu. Study of comprehensive recovery of graphite from high carbon vanadium ore [J]. Express Information of Mining Industry, 2007, 23(4):35?37.

[4] 吳惠玲, 魏 昶, 樊 剛, 李旻廷, 鄧志敢, 葛懷文. 高碳石煤中釩的賦存狀態(tài)與優(yōu)先選煤[J]. 昆明理工大學(xué)學(xué)報(bào): 理工版, 2008, 33(6): 17?21.WU Hui-ling, WEI Chang, FAN Gang, LI Min-ting, DENG Zhi-gan, GE Huai-wen. Occurrence of vanadium in high carbon stone-coal and priority of preparation process [J]. Journal of Kunming University of Science and Technology: Science and Technology, 2008, 33(6): 17?21.

[5] 李昌林, 周向陽(yáng), 王 輝, 張?zhí)? 李 劼, 歐 星, 江小舵.強(qiáng)化氧化對(duì)石煤鈣化焙燒提釩的影響[J]. 中南大學(xué)學(xué)報(bào): 自然科學(xué)版, 2011, 42(1): 7?10.LI Chang-lin, ZHOU Xiang-yang, WANG Hui, ZHANG Tai-kang, LI Jie, OU Xing, JIANG Xiao-duo. Effect of oxidation on vanadium extraction from stone coal with calcified roasting[J]. Journal of Central South University: Science and Technology,2011, 42(1): 7?10.

[6] 劉建忠, 張保生, 周俊虎, 馮展館, 岑可法. 石煤燃燒特性及其類屬研究[J]. 中國(guó)電機(jī)工程學(xué)報(bào), 2007, 27: 17?22.LIU Jian-zhong, ZHANG Bao-sheng, ZHOU Jun-hu, FENG Zhan-guan, CEN Ke-fa. Combustion characteristics and classify attribute of stone coal [J]. Proceedings of the CSEE, 2007, 27:17?22.

[7] 漆明鑒. 從石煤中提釩現(xiàn)狀及前景[J]. 濕法冶金, 1999(4):1?10.QI Ming-jian. Current situation and prospect about extracting vanadium from stone coal [J]. Hydrometallurgy of China,1999(4): 1?10.

[8] 何東升, 馮其明, 張國(guó)范, 歐樂(lè)明, 盧毅屏. 含釩石煤的氧化焙燒機(jī)理[J]. 中國(guó)有色金屬學(xué)報(bào), 2009, 19(1): 195?200.HE Dong-sheng, FENG Qi-ming, ZHANG Guo-fan, OU Le-ming, LU Yi-ping. Mechanism of oxidizing roasting process of vanadium containing stone coal [J]. The Chinese Journal of Nonferrous Metals, 2009, 19(1): 195?200.

[9] 錢 強(qiáng). 石煤釩礦提取五氧化二釩的技術(shù)現(xiàn)狀[J]. 中國(guó)資源綜合利用, 2008, 26(3): 13?14.QIAN Qiang. Current status on extraction technology of vanadium pentoxide from stone coal vanadium ore [J]. China Resources Comprehensive Utilization, 2008, 26(3): 13?14.

[10] 姚金江, 吳海國(guó), 李 婕. 高鈣低品位石煤提取五氧化二釩新工藝[J]. 湖南有色金屬, 2009, 25(6): 21?23.YAO Jin-jiang, WU Hai-guo, LI Jie. A new technology of extracting vanadium from high calcium low-grade stone-coal [J].Hunan Nonferrous Metals, 2009, 25(6): 21?23.

[11] 向 平, 馮其明, 鈕因健, 潘安新. 選礦富集阿克蘇石煤釩礦中的釩[J]. 材料研究與應(yīng)用, 2010, 4(1): 65?69.XIANG Ping, FENG Qi-ming, NIU Yin-jian, PAN An-xin.Enrichment of vanadium from stone coal in Aksu vanadium mine by ore dressing method [J]. Materials Research and Application, 2010, 4(1): 65?69.

[12] 羅思崗, 王福良. 分子力學(xué)在研究浮選藥劑與礦物表面作用中的應(yīng)用[J]. 礦冶, 2009, 18(1): 1?4.LUO Si-gang, WANG Fu-liang. Application of molecular mechanics in studying on flotation reagents interacting with minerals [J]. Mining and Metallurgy, 2009, 18(1): 1?4.

[13] REIMER U, WAHAB M, SCHILLER P, MOGEL H J. Monte-Carlo study of surfactant adsorption on heterogeneous solid surfaces [J]. Langmuir, 2005, 21(4): 1640?1646.

[14] TAREK M, BANDYOPADHYAY S, KLEIN M L. Molecular dynamics studies of aqueous surfactants systems [J]. Journal of Molecular Liquids, 1998, 78: 1?6.

[15] LEERMAKERS F A M, KOOPAL L K, GOLOUB T P,VERMEER A W P, KIJLSTRA V. Confinement-induced symmetry breaking of interfacial surfactant layers [J]. Journal of Physical Chemistry B, 2006, 110(17): 8756?8763.

[16] 宋其圣, 郭新利. 十二烷基苯磺酸鈉在 SiO2表面聚集的分子動(dòng)力學(xué)模擬[J]. 物理化學(xué)學(xué)報(bào), 2009, 25(6): 1053?1058.SONG Qi-sheng, GUO Xin-li. Molecular dynamics simulation of sodium dodecyl benzene sulfonate aggregation on silica surface [J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2009, 25(6): 1053?1058.

[17] 張 軍, 于維釗, 燕友果, 于立軍, 任振甲. 咪唑啉緩蝕劑在Fe(001)表面吸附行為的分子動(dòng)力學(xué)模擬[J]. 物理化學(xué)學(xué)報(bào),2010, 26(5): 1385?1390.ZHANG Jun, YU Wei-zhao, YAN You-guo, YU Li-jun, REN Zhen-jia. Molecular dynamics simulation of the adsorption behavior of imidazoline corrosion inhibitors on a Fe(001) surface[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2010, 26(5): 1385?1390.

[18] 孫傳堯, 印萬(wàn)忠. 硅酸鹽礦物浮選原理[M]. 北京: 科學(xué)出版社, 2001: 22?23.SUN Chuan-yao, YIN Wan-zhong. The flotation principle of silicate mineral [M]. Beijing: Science Press, 2001: 22?23.

(編輯 陳衛(wèi)萍)

Flotation technology and adsorption mechanism of vanadium extraction from stone coal

SUN Wei, WANG li, CAO Xue-feng, LIU Rui-qing, XU Long-hua, HAN Hai-sheng
(School of Mineral Processing and Bioengineering, Central South University, Changsha 410083, China)

TD923

A

1004-0609(2012)07-2069-06

國(guó)家“十二五”科技支撐計(jì)劃資助項(xiàng)目(2012BAB07B05)

2011-06-20;

2011-11-15

劉潤(rùn)清,講師,博士;電話:0731-88830482; E-mail: liurunqing@126.com

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太空探索(2016年5期)2016-07-12 15:17:55
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