堇青石蜂窝陶瓷为基体的整体式低温脱硝催化剂及其制备方法,其属于催化剂技术领域。该催化剂是由基体堇青石蜂窝陶瓷(CC),载体TiO2和活性组分三部分构成,活性组分包括V2O5、Sb2O3、CeO3和WO3。催化剂的制备方法包括基体堇青石蜂窝陶瓷预处理,催化剂载体TiO2的选择和催化剂活性组分浸渍液的配制,浸渍顺序和操作,浸渍后物料的处理,堇青石蜂窝陶瓷涂覆浆料制备,涂覆操作及干燥、焙烧等步骤。该催化剂低温活性好,能够在 130‑250℃温度范围保持良好的氮氧化物脱除率和抗水抗硫性能。该催化剂可以安装在燃煤锅炉除尘器之后,克服现有烟气脱硝技术的缺欠,也可应用于工业窑炉等烟气脱硝。当然也具备整体式蜂窝陶瓷催化剂的优点。
本发明公开了一种基于凹版涂布印刷的多层陶瓷电容器用镍浆及应用,所述基于凹版涂布印刷的多层陶瓷电容器用镍浆,其特征在于,其原料包括以下质量份物质:镍粉40~50份;陶瓷粉5~12份;分散剂0.1~2份;增塑剂0.1~5份;及胶水22.1~43份;其中,所述胶水包括以下质量比物质:有机溶剂:树脂:触变剂=80~98:2~4:0.1~0.2。本发明具有良好的流变性和触变性,满足市场的需要,能够得到高质量的导电浆料,其印刷后图形好,无毛边等缺陷,烧结后连续性好,良品率高,从而提高生产效率,降低生产成本。
一种固体氧化物燃料电池纳米阴极的制备方法,由纳米氧化物与氧离子电导材料粉末组成,其中纳米氧化物的质量占阴极总质量的10%~100%,氧离子电导材料粉末为余量。所述纳米阴极的制备方法,首先,制备纳米氧化物和氧离子电导材料粉末,以及两者按不同比例混合、研磨后配成电极浆料;将上述的电极浆料刮涂在电解质层上,在700°C~1400°C下焙烧0.5~10h,制得微米阴极;将微米阴极剥离掉之后重新刮涂电极浆料,在600°C~1200°C下焙烧0.5~10h,即制得固体氧化物燃料电池纳米阴极。该纳米阴极在中低温区具有较低的极化电阻,对氧还原反应有较好的催化活性。
本发明涉及一种煤层气脱氧铈基复合氧化物催化剂的制备方法及应用,该催化剂为Ce和金属M组成的复合氧化物;所述复合氧化物中Ce与金属M的摩尔比为1:0.1~1.0,以Ce及金属M的盐类为原料,按一定比例配成混合溶液,然后采用共沉淀法并经洗涤、干燥、焙烧后制得CeM复合氧化物催化剂。上述催化剂可以以颗粒催化剂的形式应用,也可以担载在蜂窝陶瓷上制成整体催化剂。本发明所制备的催化剂具有原料成本低,制备工艺简单,催化活性高,抗毒性等优点,可用于煤层气催化燃烧脱氧,还可用于甲烷的催化燃烧过程,也可用于其他VOC气体高效脱除利用过程。
本发明公开了一种海参养殖用麦饭石载体芽孢杆菌剂的制备方法,其包括芽孢杆菌剂与麦饭石按1:1~4的质量比混合,所述芽孢杆菌剂的制备过程包括以下步骤:增菌、洗涤后收集菌体;再加入大豆粉混合制得;利用本发明实施例所述方法配制的海参养殖用麦饭石载体芽孢杆菌剂,适用于海参的育苗池和养成池;处理过程简单,耗时少;制备成本低于传统方法,本发明粉剂保存时间长,无污染。
本发明公开了一种海参养殖用麦饭石载体乳酸菌剂的制备方法,其制备过程包括以下步骤:先经过乳酸菌增菌、洗涤后收集菌体;见得到的乳酸菌混合物与营养饲料混合后干燥,制得乳酸菌剂,得到的乳酸菌剂按1:1~4的质量比,加入麦饭石最终制得海参用乳酸菌营养增强剂,利用本发明实施例所述方法制得的产品,适用于海参的养殖;其处理过程简单,耗时少;制备成本低于传统方法,本发明粉剂保存时间长,无污染。本发明对大批量海参养殖具有重要的现实意义。
本发明涉及一种乙醇直接脱氢制备乙醛催化剂,其包括活性组分和负载于作为载体的含硼化合物上的Cu,其中,所述活性组分含有Cu,所述活性组分为0.1~30wt%,载体为70~99.9wt%。本发明还涉及所述催化剂的制备方法及其在乙醇脱氢制备乙醛上的应用,使用本发明的催化剂,乙醛选择性高,转化率高,催化剂具有优异的稳定性。
本发明公开了一种海参养殖用麦饭石载体芽孢杆菌剂,由以下组分按质量份数配比组成,芽孢杆菌剂与麦饭石的质量比为1:1~4;芽孢杆菌剂由芽孢杆菌混合物与营养饲料组成,其重量比为1:20~100,其中:芽孢杆菌剂制备过程包括以下步骤:增菌、洗涤后收集菌体;再加入大豆粉混合制得;利用本发明实施例所述方法配制的海参养殖用麦饭石载体芽孢杆菌剂,适用于海参的育苗池和养成池;处理过程简单,耗时少;制备成本低于传统方法,本发明粉剂保存时间长,无污染。
本发明公开了一种海参用麦饭石载体噬菌蛭弧菌剂的制备方法,其包括将噬菌蛭弧菌剂与麦饭石按质量比1∶1~4混合;且噬菌蛭弧菌培养液与营养饲料重量比为1∶2~10,其中:噬菌蛭弧菌剂的制备方法包括以下操作步骤:噬菌蛭弧菌增菌、洗涤后收集菌体;菌体与营养饲料混合后干燥,制得噬菌蛭弧菌剂,其与营养饲料混合后制得水份含量为2~5%的终产品,利用本发明实施例所述方法配制的海参用麦饭石载体噬菌蛭弧菌剂,适用于海参的养殖;制备成本低,本发明粉剂保存时间长,无污染。本发明对大批量海参养殖具有重要的现实意义。
本发明公开了一种海参用麦饭石载体抗嗜水气单胞菌剂的制备方法,其步骤包括向抗嗜水气单胞菌剂中按照1:1~4的质量比加入麦饭石;其中,抗嗜水气单胞菌剂包括以下组分按质量份数配比组成,嗜水气单胞菌灭活产物与营养饲料总重量比为1:2~10;其中抗嗜水气单胞菌剂的制备方法包括增菌再经β-丙内脂灭活处理后于37℃放置2小时使其水解;再喷雾干燥到营养饲料中,干燥24~36h,制得终产品;利用本发明实施例所述方法配制的产品,适用于海参的养殖,处理过程简单,耗时少;制备成本低于传统方法,本发明粉剂保存时间长,无污染。本发明对解决大批量海参养殖的疾病防治具有重要的现实意义。
本发明公开了一种海参用麦饭石载体抗嗜水气单胞菌剂,由1:1~4的质量比向抗嗜水气单胞菌剂加入麦饭石;其中,抗嗜水气单胞菌剂包括以下组分按质量份数配比组成,嗜水气单胞菌灭活产物与营养饲料总重量比为1:2~10;其中抗嗜水气单胞菌剂的制备方法为,抗嗜水气单胞菌经β-丙内脂灭活处理后于37℃放置2小时使其水解;再喷雾干燥到营养饲料中,干燥24~36h,制得终产品;利用本发明实施例所述方法配制的产品,适用于海参的养殖,处理过程简单,耗时少;制备成本低于传统方法,本发明粉剂保存时间长,无污染。本发明对解决大批量海参养殖的疾病防治具有重要的现实意义。
本发明公开了一种麦饭石载体海参抗溶藻弧菌剂,由以下组分按质量份数配比组成,麦饭石载体海参抗溶藻弧菌剂与麦饭石的质量比为1:1~4;麦饭石载体海参抗溶藻弧菌剂由溶藻弧菌灭活产物与营养饲料按照质量比为1:2~10的比例混合;其制备方法包括增菌、收集菌体;再经β-丙内脂灭活处理后水解;再喷雾干燥到营养饲料中,干燥24~36h,再于麦饭石混合,制得麦饭石载体海参抗溶藻弧菌剂;本发明适用于海参的育苗池和养成池;处理过程简单,耗时少;制备成本低于传统方法,本发明粉剂保存时间长,无污染。对解决大批量海参养殖的溶藻弧菌的防治具有重要的现实意义。
本发明公开了一种麦饭石载体海参抗溶藻弧菌剂的制备方法,其包括以下步骤:增菌、洗涤后收集菌体;再经β-丙内脂灭活处理后于37℃放置2小时使其水解;再喷雾干燥到营养饲料中,干燥24~36h,灭活产物与营养饲料总重量比为1:2~10,再与麦饭石以1:1~4的质量比混合,制得麦饭石载体海参抗溶藻弧菌剂;利用本发明实施例所述方法配制的麦饭石载体海参抗溶藻弧菌剂,适用于海参的育苗池和养成池;处理过程简单,耗时少;制备成本低于传统方法,本发明粉剂保存时间长,无污染。本发明对解决大批量海参养殖的溶藻弧菌的防治具有重要的现实意义。
本发明公开了一种海参用麦饭石载体噬菌蛭弧菌剂,其中有以下组分按质量份数配比组成,噬菌蛭弧菌剂与麦饭石的质量比为1:1~4;噬菌蛭弧菌培养液与营养饲料重量比为1:2~10,其中:噬菌蛭弧菌剂的制备方法包括以下操作步骤:噬菌蛭弧菌增菌、洗涤后收集菌体;菌体与营养饲料混合后干燥,制得噬菌蛭弧菌剂,其与营养饲料混合后制得水份含量为2~5%的终产品,利用本发明实施例所述方法配制的海参用麦饭石载体噬菌蛭弧菌剂,适用于海参的养殖;制备成本低,本发明粉剂保存时间长,无污染。本发明对大批量海参养殖具有重要的现实意义。
本发明属于机械工程技术、自修复材料、润滑油制备工艺领域,涉及一种应用于金属摩擦磨损过程中原位修复磨损金属表面、具有自修复功能的自修复材料润滑油添加剂。该润滑油添加剂由蛇纹石、石英岩粉体和表面活性剂组成,表面活性剂为蛇纹石和石英岩粉体质量的0.005%,将粉体添加于润滑油中,得到含复合添加剂的润滑油。该润滑油添加剂在金属的磨损表面上形成的自修复膜层,使金属摩擦副表面超硬、超滑,摩擦系数极小,起到耐磨、减摩作用,大大改善摩擦副的接触条件,提高机械零件的服役寿命。并且无毒,属于环境友好材料,制备工艺简单,表面修饰工艺操作方便,适合大规模工业生产及应用。
一种微纳米智能基金属磨损自修复材料及其制备和使用方法,属于金属磨损自修复材料技术领域。该微纳米智能基金属磨损自修复材料的组成包括按重量份计的如下组分:氧化硅97.1~97.8,氧化镁20.8~21.9,氧化铝5.2~6.5,氧化铁12.7~13.8,三氧化二钛0.21~0.26,氧化钙9.5~10.2,复合稀土0.8~1.5,氧化镍0.09~0.1,氧化锶0.02~0.03,氧化锌0.01~0.02,氧化钼0.5~0.8,五氧化二磷0.3~0.4;该材料加入润滑油或润滑脂中,可以增加金属摩擦表面的硬度,降低摩擦系数,提高金属表面的耐磨性,其在金属表面形成耐磨保护层,可以对磨损部位进行修复。
本发明提供了一种用于高浓CO气氛下H2选择性催化氧化的高分散整体催化剂及其制备方法和应用。该催化剂适用于固定床反应器。该催化剂具有多层结构,包括但不限于壳层、活性组分层、载体涂层和蜂窝载体层。本发明催化剂可用于高浓CO气氛下H2选择性催化氧化过程中,在原料气中H2:O2=1:1‑1:3,反应温度150‑250℃,压力为0.3‑0.6MPa,空速3000‑20000h‑1条件下,出口H2含量低于100ppm,完全满足后续CO气相催化偶联合成草酸酯的反应要求。
一种低成本高渗透性的晶须状陶瓷膜制备及其应用,其属于高渗透性膜制备的技术领域。该方法中添加氧化钨形成晶须结构陶瓷膜,它具有更低的莫来石形成温度,极大降低了烧结成本;具有更高的孔隙率而机械强度和较好的机械强度,提高了渗透性能;具有更粗糙的表面,有效地增强了膜的浸润性,在油水分离过程中具有更大的抗油污染能力。制备过程中通过采用相转化法或挤出成型法,可以分别得到中空纤维状、管状或中空平板状,大尺寸管状或平板状的晶须结构莫来石陶瓷膜,可用于大规模的工业应用。对于油水分离(如高浓度、高酸碱环境及复杂的含油废水等)晶须状莫来石陶瓷膜均表现出稳定的高渗透通量及高油截留率,具有广泛的应用前景。
一种消除水镁石粉体色团杂质的方法,属于无机粉体材料表面改性技术领域,特别涉及到一种消除水镁石粉体中色团杂质,提高白度的方法。本发明的特征是:用水镁石代替合成法得到的氢氧化镁,在价格上表现出突出的竞争优势,前者成本只是后者的20%左右。但因水镁石中各类杂质的存在,严重影响水镁石粉体白度,本发明采用一种纳米包覆改性的方法消除杂质对水镁石粉体白度的影响。这种表面处理的成本在水镁石粉体加工总成本占3%-10%;整个过程没有废物排放。
本发明涉及废水处理领域,具体关于一种高效化学‑生物降解联用的工业废水处理方法;具体组成包括:Fe/C氧化还原、Fenton氧化、调pH值、沉淀和生化降解;本方法尤其适合处理HPPO生产过程中有一股含有大量双氧水废水的酸性废水,该股废水首先通过Fe和C的电位差实现氧化‑还原反应,去除部分有机物,同时获得大量新生态的亚铁,作为下一步Fenton反应的催化剂。在Fenton反应过程中,废水中的大量双氧水在一种高效Fenton催化剂与新生态Fe(Ⅱ)的共同作用,大量氧化分解有机物。该种高效Fenton催化剂具有金属离子不易溶出,双氧水利用率高,能充分矿化有机物的特点,能够使水中大量的有机物被氧化去除,废水的可生化性大幅提高,为生化降解创造良好条件。
本发明涉及一种调理肠胃的营养面及其制备方法,其配方由如下原料制成:面条专用粉、露兜果、金星果、云龙菜、观音菜、苹婆、少花龙葵、蚌兰叶、山莓根、山棯子及辅料。本发明营养丰富,富含蛋白质、钙、磷、铁、钾、镁、锰、锌、铜等人体所需的矿物质,胡萝卜素、核黄素、烟酸及多种维生素,包括维生素B1、B2、维生素C、维生素E、维生素PP等,另有18种氨基酸、胆碱、甾醇等保健成分。本发明还采用中医“君臣佐使”的组方思想组方,使得各药物功效产生协同作用,能补脾益气,强健机体,增强抗病能力。经试验证明,本发明制得的挂面调理肠胃功能显著,能有效预防肠炎、消化不良等症状,增强体质,促进身体健康。
本发明涉及一种尾气燃烧催化剂的制法及应用,属于固体氧化物燃料电池和催化剂技术领域,其特征是,包括如下步骤:1)用于固体氧化物燃料电池发电系统尾气燃烧的LaxSryPtzTi1‑zO3钙钛矿催化剂的制备;2)用固定床反应器,该催化剂在固体氧化物燃料电池尾气燃烧的反应温度:100‑1200℃。该催化剂用于固体氧化物燃料电池尾气催化燃烧,具有低温催化燃烧活性高和良好的抗高温烧结性能。
本发明公开了利用废弃混凝土全组分制备的水泥生料,按照重量份由如下组分组成:废弃混凝土全组分80‑90份;石灰石5‑20份;铁粉0.5‑1份;高炉矿渣1‑5份。本发明水泥生料以废弃混凝土全组分为主要原料,对石灰石的取代率高达80%以上,大大提高了废弃混凝土的利用率,经实验证明,本发明的方法所得水泥熟料与普通水泥熟料的品质相当,用其制备的水泥的强度达到30MPa以上,可作为原材料应用到混凝土的制备之中。
Fe基双相透氧陶瓷膜材料,同时具备萤石结构和Fe基钙钛矿结构,其具有如下表达式所示的结构组成:x wt%Ce1‑yLnyO2‑y/2‑(100‑x)wt%Lm1‑zBzMO3;式中20≤x≤80,0.05≤y≤0.5,0<z<1;其中Ln和Lm选自镧系元素和Y中的至少一种;B选自Ca、Ba、Sr、Pb和Bi中的至少一种;M=Fe1‑aM’a,M’选自Al、Cr、Ga、Mn、Zn、Zr和Ti中的至少一种,0≤a≤0.5。本发明的双相透氧陶瓷膜材料通过固相法一锅合成,利用其制备成双相透氧陶瓷膜,可用于氢分离制备高纯氢气,尤其是水分解制备氢中的氢气分离。其掺杂的活性元素为非贵金属,成本低,具有较高的氢气分离性能,且稳定性良好,优于现有技术中的氢分离膜。
本发明涉及一种镶嵌纳米二氧化钛的透水砖及其制备方法,属于建筑材料领域。本发明采用喷淋的方式将二氧化钛前驱体悬浊液均匀喷入到透水砖基体的孔隙中,干燥后进行煅烧处理,处理10~30min即得镶嵌纳米二氧化钛的透水砖,所得的透水砖的孔隙中均匀镶嵌锐钛矿型纳米二氧化钛。该透水砖能够有效光催化降解通过透水砖的渗水中污染物以及一些附着于砖体表面有机污染物,同时还可以光催化降解空气中部分污染气体。
本发明公开了一种超轻保温装饰板的制备方法,包括下述步骤:1)制备芯材;2)制备装饰面材;3)装饰工艺。本发明的有益效果是:该超轻保温装饰板由超轻闭孔膨化珍珠岩,水(气)硬性特种胶凝材料,微细活性填充材料和适量外加剂等材料组成。除具有轻质、高强、耐久的力学性能外、还具有保温、不燃、安装简便、使用安全等特点。特别是装饰方法各异,采用天然彩矿块料及粉料,通过喷、刷、滚、贴、洒等装饰工艺,达到仿古、仿石、仿木及永不褪色装饰效果,特别适合建筑物维护结构的外墙外保温及装饰。
本发明公开了一种利用废弃混凝土全组分制备的水泥熟料及其制备方法,包括如下步骤:按照重量比将80‑90份废弃混凝土全组分、5‑20份石灰石、0.5‑1份铁粉和1‑5份高炉矿渣混合,压制成直径50mm、高5mm的圆饼,在105℃烘干12‑24h;取出烘干后的圆饼放入预烧至950℃的高温炉中锻烧30‑40min,然后在1350℃锻烧30‑40min,取出,在室外快速冷却。本发明的水泥熟料,对石灰石的取代率高达80%以上,大大提高的废弃混凝土的利用率,对节约使用天然石灰石和粘土等不可再生自然资源具有重要意义。本发明的方法所得水泥熟料与普通水泥熟料的品质相当,可作为原材料应用到混凝土的制备之中。
一种新型的耐CO2、SO2复合透氧陶瓷膜,由氧离子导电氧化物和电子-氧离子混合导电氧化物组成,其中氧离子导体为具有莹石结构的氧化物,混合导体为具有钙钛矿结构的氧化物,氧离子导电氧化物与混合导电氧化物的质量比为:9:1~1:4;化学式为:(100-x)wt%Ce1-yLnyO2-y/2–xwt%Ln1-zCazM11-wM2wO3;式中10≤x≤80,0.05≤y≤0.5,0≤z≤0.8,0≤w≤1;Ln为镧系元素和Y中的一种或几种;M1和M2为Mn、Fe、Co、Ni中的两种不同元素。通过直接混合所有金属氧化物粉沫的固相合成方法制备上述复合氧化物。该复合氧化物可以用于高温分离含CO2和SO2的空气和以烟道气为吹扫气的空气分离过程。
本发明公开一种轻质烷烃脱氢制烯烃催化剂、其制备方法及应用,所述催化剂为负载型,纤锌矿型高比表面积多孔氮化铝纳米粉做载体,催化活性相为Pt‑M二元合金纳米簇,其中Pt为活性组分,M为金属助剂,为Zn、Cu、Sn、Ga或In;催化剂中Pt的质量百分数为0.1~5.0wt%,M的质量百分数为0.1~10wt%。所述催化剂的制备方法包括氮化铝载体表面预水解,在其表面负载活性和助剂组分,经焙烧和还原自刻蚀生成纳米合金簇。相比于传统氧化铝负载催化剂,本发明获得的催化剂用于丙烷和异丁烷脱氢反应,显著提升了目标烯烃产物的选择性和时空收率,显示出了优越的反应稳定性和可循环再生性能。
中冶有色为您提供最新的辽宁大连有色金属矿山技术理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!