粉煤灰检测报告(最新)

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粉煤灰检测报告

粉煤灰检测报告

粉煤灰检测报告粉煤灰是一种煤矿开采和燃烧的副产品,它是一种黄色或灰色的粉末状物质。

粉煤灰是一种重要的环境污染物,因此对其进行检测和分析非常关键。

本文将介绍粉煤灰的检测报告和方法。

首先,粉煤灰的化学成分是非常复杂的,其中含有多种元素和化合物。

在检测粉煤灰时,我们通常会使用化学分析的方法。

我们使用的化学分析仪器包括质谱仪、紫外可见光谱仪等。

通过这些仪器的检测,我们可以得到粉煤灰中各种元素和化合物的含量。

同时,我们还可以根据这些数据来判断粉煤灰是否符合环境标准。

在进行粉煤灰检测时,我们通常会选择一些典型的指标来进行分析。

例如,我们会检测粉煤灰中重金属元素的含量,比如铅、汞、镉等。

这些重金属元素对环境和人体健康都有一定的危害性,因此我们需要对其含量进行监测和控制。

另外,我们还会检测粉煤灰中的放射性元素的含量,比如铀、钍等。

这些放射性元素可能对周围的土壤和水源造成污染,因此需要进行检测和分析。

除了检测重金属和放射性元素的含量外,我们还会对粉煤灰中的化学成分进行分析。

比如,我们会检测粉煤灰中的硅酸盐含量、氧化钙含量等。

这些化学成分对粉煤灰的性质和用途有一定的影响。

在进行粉煤灰检测时,我们还需要注意一些技术细节。

首先,我们需要选择适当的样本来进行检测。

通常情况下,我们会选择一些具有代表性的样本,即能够较好地反映整个粉煤灰样品的特性。

其次,在进行化学分析时,我们需要注意样品的处理方法和仪器的校准。

这些都能够影响到检测结果的准确性和可靠性。

综上所述,粉煤灰的检测是一项非常重要的工作。

通过对粉煤灰样品的化学分析,我们可以了解其化学成分和污染物含量,从而判断其对环境和人体健康的影响。

粉煤灰检测的结果对制定防治措施和保护环境具有重要的指导意义。

希望在未来的工作中,我们能够进一步提高粉煤灰检测的准确性和效率,为环境保护和人类健康做出更大的贡献。

4.1粉煤灰检验报告

4.1粉煤灰检验报告

最小值
2 拉力(N/50mm)
纵向 横向
2
无处理拉伸 强度(MPa)
纵向 横向
无处理断裂
3
伸长率(%)
纵向 横向
4 (
5 (
6 (
不透水性
MPa,
min)
低温弯折性
℃, 耐热度
min)
℃,
min)
结论
备注
委托单位地址:
限量
检验结果
单项判定
注:1.未经本【检测机构】书面批准,不得复制(全文复制除外)检验报告。 2.【检测机构】地址: 3.报告无报告专用章无效。
批准:
审核:
检验:
检测报告专用章)
厚 度工程名 称:
工程部 位:
送检日 期:
监督 员:
广州亚运城媒体服务区媒体村餐厅
检验日期: 见 证 人:
GD210104 0 1 检验单位: (检测报告专用章)
样品编号: 报告日期: 报告编号:
样品类别
产品名称
生产厂家
批号
厚 度(mm)
检评依据
序号
检验项目
平均值
1
厚度(mm)

粉煤灰材料试验报告

粉煤灰材料试验报告

粉煤灰材料试验报告.docx材料试验报告试验表15试验编号:FYBXXX委托单位:安徽省XX公司试验委托人:陈XX工程名称:合肥市阜阳XX高架工程三标项目部部位:砼配合比样品名称:粉煤灰产地、厂别:平圩发电来样日期20_1.23.28要求试验项目:细度、烧失量试样编号验结果:细度:1.12%烧失量:3.5%F类级粉煤灰结论:所检测项目符合G1596-20规范要求。

负责人:审核:计算:试验:报告日期:2023年月日材料试验报告试验表15试验编号:FYBXXX委托单位:安徽省XX公司试验委托人:陈XX工程名称:合肥市阜阳XX高架工程三标项目部部位:砼浇注样品名称:粉煤灰产地、厂别:平圩发电来样日期20_1.2 4.6要求试验项目:细度、烧失量试样编号验结果:细度:1.6%烧失量:3.2%F类级粉煤灰结论:所检测项目符合G1596-20规范要求。

负责人:审核:计算:试验:报告日期:2023年4月6日材料试验报告试验表15试验编号:FYBXXX委托单位:安徽省XX公司试验委托人:陈XX工程名称:合肥市阜阳北XX高架工程三标项目部部位:砼配合比样品名称:粉煤灰产地、厂别:合肥东兴来样日期20_1.2 4.6要求试验项目:细度、烧失量试样编号验结果:细度:9.9%烧失量:1.4%F类级粉煤灰结论:所检测项目符合G1596-20规范要求。

负责人:审核:计算:试验:报告日期:2023年4月6日材料试验报告试验表15试验编号:FYBXXX委托单位:安徽省XX公司试验委托人:陈XX工程名称:合肥市阜阳路高架工程三标项目部部位:砼浇注样品名称:粉煤灰产地、厂别:合肥东兴来样日期20_1.24.9要求试验项目:细度、烧失量试样编号验结果:细度:1.2%烧失量:1.9%F类级粉煤灰结论:所检测项目符合G1596-20规范要求。

负责人:审核:计算:试验:报告日期:2023年4月9日材料试验报告试验表15试验编号:FYB2005004委托单位:安徽省XX公司试验委托人:陈XX工程名称:合肥市阜阳XX高架工程三标项目部部位:砼浇注样品名称:粉煤灰产地、厂别:合肥东兴来样日期20_1.24.9要求试验项目:细度、烧失量试样编号验结果:细度:1.2%烧失量:1.9%F类级粉煤灰结论:所检测项目符合G1596-20规范要求。

粉煤灰检测报告1篇1篇

粉煤灰检测报告1篇1篇

粉煤灰检测报告粉煤灰检测报告(一)一、检测样品信息1.样品名称:粉煤灰2.样品来源:某电厂3.检测项目:水分、热值、挥发分、固定碳、灰分、全硫、Fe、As、Hg、Cd、Pb、Cr、Ni4.检测标准:GB/T 212-2008、GB/T 213-2008、GB/T 214-2007、GB/T 215-2008、GB/T 478-2002、GB/T 20139-2006、GB/T 20140-2006、GB/T 20141-2017、GB/T 20142-2006、GB/T 20143-2006、GB/T 20145-2006二、检测结果1.水分:2.6%2.热值:4800kcal/kg3.挥发分:26.8%4.固定碳:51.4%5.灰分:19.2%6.全硫:0.44%7.Fe:0.0085%8.As:0.0005%9.Hg:0.0003%10.Cd:0.0009%11.Pb:0.0005%12.Cr:0.0006%三、结果分析根据检测结果,本批次粉煤灰水分、热值、挥发分、固定碳、灰分、全硫、Fe、As、Hg、Cd、Pb、Cr、Ni等指标均符合相关标准的要求,可用于工业生产及相关领域。

粉煤灰检测报告(二)一、检测样品信息1.样品名称:粉煤灰2.样品来源:某水泥厂3.检测项目:水分、热值、挥发分、固定碳、灰分、粒度、SO3、Na2O、K2O、MgO、CaO、SiO2、Al2O3、Fe2O3、TiO24.检测标准:GB/T 212-2008、GB/T 213-2008、GB/T214-2007、GB/T 215-2008、GB/T 478-2002、GB/T 5497-1985、GB/T 10695-2012、GB/T 10696-2012、GB/T 10697-2012、GB/T 24438-2009、GB/T 8170-2008、GB/T 8171-2008、GB/T 20135-2006、GB/T 8177-2008、GB/T 20137-2006二、检测结果1.水分:2.8%2.热值:4550kcal/kg3.挥发分:24.5%4.固定碳:47.5%5.灰分:25.2%6.粒度:80%通过筛孔0.063mm7.SO3:2.24%8.Na2O:0.1%9.K2O:1.6%10.MgO:1.0%12.SiO2:34.7%13.Al2O3:7.8%14.Fe2O3:3.6%15.TiO2:0.2%三、结果分析根据检测结果,本批次粉煤灰水分、热值、挥发分、固定碳、灰分、粒度、SO3、Na2O、K2O、MgO、CaO、SiO2、Al2O3、Fe2O3、TiO2等指标均符合相关标准的要求,可用于水泥生产及相关领域。

粉煤灰试验报告

粉煤灰试验报告

标准代号:Q/CR 9205-2015
SJSN-SG3-F-201703-015 SJSN-SG3-F-201703-015 SJSN-SG3-F-201703-015 F类 I级 用于C50及以上 2017年3月24日 试验结果 / 2.5 7.4 / 93 / 0.7 / / / / 2.0
试验结论: 该批粉煤灰批号:20170323A 所检项目均符合《铁路混凝土》 TB/T3275-2011中用于C50及以上的技术要章)
表号:铁建试报06
用于水泥和混凝土中的粉煤灰试验报告
委托单位 工程名称 使用部位 样品产地 代表数量 试验项目 含水率W w(%) 烧失量X (%) 细度(修正后筛余百分数)FC(%) 比表面积S(m2/kg) 需水量比W1(%) 三氧化硫含量XSO3(%) 游离氧化钙含量Xfcao(%) 氯离子含量Xcl(%) 碱含量X(%) 活性指数H 28(%) 氧化钙含量wcao(%) 安定性(mm) 检测评定依据: 《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》 GB/T1596-2005 《水泥化学分析方法》GB/T176-2008 《水泥胶砂强度检验方法(ISO)》 GB/T17671-1999 《高速铁路预制后张法预应力混凝土简支 梁》TB/T3432-2016 《铁路混凝土》TB/T3275-2011 98.46t 预应力箱梁梁体 报告编号 委托编号 记录编号 规格种类 报告日期 标准规定值 ≤1.0 ≤3.0 ≤12.0 / ≤95 ≤3.0 ≤1.0 ≤0.02 ≤1.0 ≥70 ≤10 ≤5.0

矿渣粉检测报告范文

矿渣粉检测报告范文

矿渣粉检测报告范文一、背景介绍矿渣粉,又称为粉煤灰或矿渣粉煤灰,是一种由煤燃烧所产生的矿石灰和煤灰混合物,用于混凝土、水泥、路基等建筑材料的生产中。

为确保矿渣粉符合相关标准和要求,我们进行了一次矿渣粉的检测。

二、检测目的本次检测的目的是确定矿渣粉的化学成分、物理性质和质量指标,以评估其适用性和安全性。

三、检测项目及方法1.化学成分检测:采用X射线衍射仪对矿渣粉样品进行化学成分分析,测定氧化钙(CaO)、二氧化硅(SiO2)、三氧化二铁(Fe2O3)等主要成分的含量。

2.物理性质检测:采用质量法测定矿渣粉的密度、比表面积、颗粒大小等物理性质。

3.质量指标检测:按照相关标准对矿渣粉进行质量指标的测定,如矿渣粉含水率、凝结时间、含煤量等。

四、检测结果与分析1.化学成分检测结果:矿渣粉样品的氧化钙含量为XX%,二氧化硅含量为XX%,三氧化二铁含量为XX%。

根据相关标准要求,矿渣粉的氧化钙和二氧化硅含量都符合要求,而三氧化二铁含量略高于标准规定的上限。

2.物理性质检测结果:矿渣粉的密度为XX kg/m³,比表面积为XX m²/g,颗粒大小主要分布在XX范围内。

这些物理性质符合相关标准的要求,表明矿渣粉具备一定的适用性。

3.质量指标检测结果:矿渣粉的含水率为XX%,凝结时间为XX分钟,含煤量为XX%。

这些质量指标都符合相关标准的要求,说明矿渣粉在混凝土、水泥等建筑材料生产中的使用是安全可行的。

五、结论根据对矿渣粉样品的化学成分、物理性质和质量指标的检测结果,可以得出以下结论:1.矿渣粉的化学成分符合相关标准的要求。

2.矿渣粉具备一定的物理性质,适用于混凝土、水泥等建筑材料的生产。

3.矿渣粉的质量指标符合相关标准的要求,能够安全可靠地应用于建筑材料生产。

六、建议鉴于矿渣粉的化学成分、物理性质和质量指标的检测结果均符合要求,建议在使用矿渣粉时,严格按照相关标准和要求进行操作,并注意工作环境的卫生和安全。

粉煤灰检测报告

粉煤灰检测报告

样品名称粉煤灰样品状态可检报告编号委托单位建设单位国电赤峰化工有限公司委托单编号工程名称委 托 人
委托日期
任务单编号施工单位监理单位中国成达工程有限公司检测类别见证委托检测日期检测依据GB/T1596-2005《用于水泥和混凝土中的粉煤灰标准》
检测环境室温
检测设备正常
报告日期:
检测报告说明:1、若对报告有异议,应于收到报告之日起十五天日内,以书面形式向检测单位提出,逾期视为对报告无异议。

见证取样记录代表数量


粉煤灰检测报告
见证取样单代表结构部位
批 准:
审 核:
检 验:
检测单位:锡林郭勒盟产品质量计量检测所 电 话:0479-******* 地 址:锡林浩特市团结大街11号 邮 编:026000
2、未加盖检测专用章,报告无效。

3、送样检测只对样品负责。

XM-FM11-XM-2011-XM-fm11-。

粉煤灰质量检验报告

粉煤灰质量检验报告

数量(t) 填报日期 技术要求
C50以下混凝土 C50及以上混凝土
实验结果 ≤12.0% ≤95% ≤3.0%

≤25.0% ≤105% ≤8.0% ≤0.02%
≤1.0%(对于排灰) ≤3.0% ≤10%(对于硫酸盐浸蚀环境) ≤1.0%(F类粉煤灰)
结 论
2、执行标准:GB/T1596——2005。 1、本产品为企业F类粉煤灰分选加工生产; 备 注 2、此报告可能存在抽样局限性,使用单位在现场应建立 检验机构,如有问题应及明通知 。 单位(章)
粉煤灰质量检验报告
出厂编号 出厂日期 检验项目 细度(0.045mm) 需水量比 烧失量 CI-含量 含水率 SO3含量 CaO含量 游离氧化钙 ≤4.0%(C类粉煤灰) 安定性 活性指数
≤5.0%mm(雷氏夹沸煮后增加距离) H28(%)≤70.0% 1、本产品符合 C50以上 混凝土用粉煤灰质量标准,准予出厂; C50以下
检验员:

粉煤灰试验报告

粉煤灰试验报告

粉煤灰试验报告一、粉煤灰烧失量检测1、试验目的:测定粉煤灰中的未燃碳是有害成分(烧失量越大,含碳量越高,混凝土的需水量就越大,从而导致水胶比提高,严重影响了粉煤灰效用的充分发挥,同时粉煤灰烧失量过高会严重影响对混凝土中含气量的控制)。

2、取样标准及数量粉煤灰样品按GB12573-2008进行取样(每批散装水泥不大于120T同厂家、同品种、同批号、同出场日期的水泥)为一批,(任何新选货源或同厂家、同批号、同品种、同生产日期的水泥出厂日期达到6个月进行全检)。

自检取样数量为:采用四分法缩分至约100g。

3、试验仪器:(1)、箱式电磁炉,最高温度:1200℃。

(2)、瓷坩埚:带盖,容量15-30mL。

(3)、精密天平,不低于四级,精确度至0.0001。

(4)、干燥器。

4、试验注意事项:试样在950-1000℃的箱式电磁炉中,驱除水分和二氧化碳,同时将存在的一氧化元素碳化。

由硫化物的氧化引起的烧失量误差必须进行校正,而其他元素存在引起的误差一般忽略不计。

5、试验步骤:称取一个试验,精确至0.0001g,置于已灼热恒量的瓷坩埚中,将盖斜至于坩埚上,放在电磁炉内从低温开始逐渐升高温度,在950-1000℃下灼烧15-20min,取出坩埚置于干燥器中冷却至室温,称量。

反复灼烧,直至恒量。

6、试验结果:烧失量的质量按百分数计算二、粉煤灰细度检测1、试验目的:粉煤灰的细度(对和易性的影响主要体现在粘聚性方面,另外掺量过高对强度也有影响。

对耐久性也有影响,细度大的粉煤灰耐久性差,实体混凝土碳化较大)。

2、试验仪器:负压筛析仪、天平:量程不小于50g,最小分度不大于0.01g。

3、试验注意事项:检测仪器是否运行。

筛子是否符合要求。

4、试验步骤:(1)、将粉煤灰样品置于温度为105-110℃烘干箱内置恒重,取出放在干燥器中冷却至室温。

(2)、称取试样约10g,准确至0.01g倒入45μm方孔筛筛网上,将筛子置于筛座上,盖上筛盖。

粉 煤 灰 检 测 报 告

粉 煤 灰 检 测 报 告
2、本报告末加盖公章及资质章者,结果无效。3、验:地址:电话:
上岗证号:邮编:
粉煤灰检测报告
试验表35
样品名称样品状态报告编号
委托单位建设单位委托单编号
工程名称委托人委托日期任务单编号
抽样单位取样地点检测类别
检测日期产品标准
检测环境检测标准
生产厂家/产地
灼烧温度(0C)
仪器设备
烧失量(%)
细度
需水量比(%)
抗压强度比(%)
检测结论
检测报告说明:1、若对报告有异议,应于收到报告之日起十五内,以书面形式向检测单位提出,逾期视为对报告无异议。

粉煤灰试验检测报告

粉煤灰试验检测报告

粉煤灰试验检测报告一、实验目的:本实验旨在通过对粉煤灰进行一系列的试验检测,评估其在建筑材料中的应用性能,为粉煤灰在建筑工程中的推广提供科学依据。

二、实验方法:2.物理性能测试:包括比表面积、体积密度、颗粒大小分布等参数的测试。

3.化学性能测试:包括主要化学成分、矿物组成以及氧化物含量的测试。

4.力学性能测试:包括抗压强度、抗拉强度和抗冻融性等参数的测试。

三、实验结果:1.物理性能:通过测试,得到粉煤灰的比表面积为XXXm²/g,可以发现其细度适中,有利于提高混凝土的流动性;体积密度为XXXg/cm³,低于水泥,有助于提高混凝土轻度;颗粒大小分布均匀,满足了粉煤灰在混凝土中的填充要求。

2.化学性能:通过检测,得到粉煤灰的主要化学成分为SiO₂、Al₂O₃、Fe₂O₃等。

其中,SiO₂和Al₂O₃含量较高,具有良好的硅铝活性,有利于增强混凝土的强度和耐久性。

矿物组成主要为无机玻璃体和结晶物质,无机玻璃体有助于提高混凝土的早期强度,结晶物质有助于提高混凝土的长期强度。

氧化物含量均低于标准要求,满足了混凝土添加剂的要求。

3.力学性能:抗压强度测试结果显示,混凝土中添加不同比例的粉煤灰后,抗压强度呈现不同程度的提高,其中添加比例为XX%时,混凝土抗压强度达到最大值。

抗拉强度测试结果显示,混凝土中添加粉煤灰后,抗拉强度有所提高。

抗冻融性测试结果显示,添加粉煤灰的混凝土在经历多次冻融循环后,出现较低的质量损失和抗压强度降低。

四、实验结论:根据以上试验结果,可以得出以下结论:1.粉煤灰具有较好的物理性能,适合作为混凝土添加剂使用,能够改善混凝土的流动性和轻度。

2.粉煤灰的主要化学成分和矿物组成有利于提高混凝土的强度和耐久性。

3.适当添加粉煤灰可以显著提高混凝土的抗压强度和抗拉强度,同时能够提高混凝土的抗冻融性。

综上所述,粉煤灰作为建筑材料的一种添加剂,在混凝土工程中具有广阔的应用前景,能够提高混凝土的性能和降低环境污染。

粉煤灰试验检测报告

粉煤灰试验检测报告

检测结论 该批粉煤灰所检项目均符合GB/T1596-2005《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》标准要求
备注: 试验:
审核:
签发:
日期:
粉煤灰试验检测报告
建设项目: 试验室名称: 施工/委托单位
工程名称 工程部位/用途
试验依据 主要仪器设备及
编号 生产厂家
种类等级
试验项目
细数(%)
F类粉煤灰 C类粉煤灰
需水量比(%)
F类粉煤灰 C类粉煤灰
烧失量(%)
F类粉煤灰 C类粉煤灰
含水量(%)
F类粉煤灰 C类粉煤灰
F类粉煤灰 三氧化硫含量(%)
C类粉煤灰
合同号: 报告编号: 委托编号 样品编号 样品描述 判定依据
代表数量
出厂批号
标准规定值
I级
Ⅱ级
Ⅲ级
≤12.0
≤25.0
≤45.0
≤95
≤105
≤115
≤5.0
≤8.0
≤15.0
≤1.0
≤3.0
检测结果
检测依据 GB/T176-2008《水泥化学分析方法》和GB/T1596-2005《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》试Байду номын сангаас规程

粉煤灰检测报告

粉煤灰检测报告

粉煤灰检测报告随着人们生活水平的提高和全球工业的发展,能源消耗量增加,燃烧过程排放的废气和灰渣量也大幅度增加。

其中,粉煤灰是一种常见的工业废渣,主要由烟煤在燃烧过程中产生的灰分经过细碎、筛分和脱颗粒物处理而得到。

然而,由于粉煤灰中含有大量的悬浮颗粒物和重金属等有害物质,如果不进行严格的检测和控制,会对人们的身体健康和环境造成极大的危害。

因此,对粉煤灰进行检测和评估,可以有效保障公众健康和环境安全。

粉煤灰检测的主要目的是评估其安全性并确保其达到国家和地区的标准。

检测需要通过选择合适的检测方法和检测设备,对样品进行分析和测试,并根据检测结果制作相应的检测报告。

具体来说,对于粉煤灰的检测,可以从以下几方面进行分析:重金属含量分析粉煤灰中含有较高浓度的铅、镉、汞、铬、锰和铜等重金属,它们都是有毒有害物质,会对人体造成不良影响。

重金属含量分析是对粉煤灰中这些元素进行检测的最重要的环节之一。

通常采用的检测方法有原子吸收光谱、电感耦合等离子体发射光谱以及质谱等。

对于不同种类的重金属元素,检测方法也会有所不同。

粒径分布测试粉煤灰中的颗粒物的大小,直接关系到其在大气中的扩散和对健康的影响程度。

因此,粒径分布测试也是对粉煤灰进行检测的一个重要的环节。

常用的分析方法包括激光衍射、电阻数分析仪、相衬电子显微镜等。

测试结果可以为制定相应的治理方案和政策提供有力的依据。

有机物测试粉煤灰中还含有大量的有机物和挥发性物质,它们对健康和环境的影响同样不容忽视。

有机物测试是从热分解的角度对粉煤灰中的有机物进行检测。

可以通过热重分析将样品分解为无残留物质和残留物质,分辨有机物含量和物质的分解能力。

综上所述,粉煤灰检测报告的编制需要考虑多方面的因素。

对于测试结果中的有害物质,需要与国家和地区的有关法规和政策进行比较,以确定粉煤灰是否达标。

对于未达到标准的粉煤灰,必须对其进行处理和处置,减少其对人体健康和环境的危害。

粉煤灰检测报告的发布可以提高公众对粉煤灰安全的认识,同时促进相关部门的监管和治理,保障公众的权益和安全。

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(单位名称)
粉煤灰检测报告
样品编号:
报告编号:
委托单位
委托日期
工程名称
工程1
检测起始日期
工程部位
粉煤灰检测报告(最新)
报告日期
粉煤灰类别
粉煤灰级别
代表批量(t)
生产厂家
生产日期
年月日
样品状态
检测依据 GB/T1596-2005《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》
取样人
见证单位
见证人
检测项目
技术要求


细度(45μm方孔筛筛余),%
பைடு நூலகம்
≤12.0
≤25.0
需水量比,%
≤95
≤105
烧失量,%
≤5.0
≤8.0
含水量,%
≤1.0
三氧化硫,%
≤3.0
游离氧化钙,%
≤1.0
安定性(雷氏夹沸煮后增加距离),不大于/mm
----
结论
备注
1、检测结果仅对来样负责;
说 明 2、报告复印件未加盖检测报告专用章无效;
3、对报告如有异议,应于收到报告15天内提出。
批准:
审核:
受控编号:
年月日 年月日 年月日
取样证号 见证证号
Ⅲ ≤45.0 ≤115 ≤15.0
资质证书编 号:
邮编:
电话:
地址:
盖章
检测结果
检测:
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