本发明公开了一种TPU反光膜用玻璃微珠及其制备方法,其由以下重量份的原料制成:海泡石25-35、碎玻璃36-49、磷铝石22-38、金红石16-27、白榴石22-36、金矿尾矿30-40、聚α烯烃?5-10、山梨坦橄榄油酸酯3-6、十二氟庚基丙基三甲氧基硅烷2-4、乙氧基化蓖麻油3-6、1,4-丁烷磺内酯4-8、添加剂8-14。本发明采用合理的配料配比以及科学的制备工艺与技术,实现了高质量、高折射率,高稳定性的玻璃微珠高的生产,且具有优良的力学性能、耐腐蚀性能、耐候性能和耐高温性能,可以实现大规模批量生产。
凹凸棒石粘土除磷吸附剂的制备方法及其应用,其特征是选择凹凸棒石含量大于60%的凹凸棒石粘土矿石,经堆存、均化后,调节矿石含水量按重量百分比为40-50%,经挤压机剪切挤压成片状料;片状料在经晾干或烘干后粉碎成粉料,以及不同粒径的粒料;将粒料分别在300-500℃的温度下煅烧得到不同粒级的凹凸棒石粘土除磷吸附颗粒剂;将粉料以300-500℃的温度煅烧0.5-2小时得凹凸棒石粘土除磷吸附粉剂;或将粉料先造粒成颗粒料,再煅烧得凹凸棒石粘土除磷吸附颗粒剂。本发明为低浓度含磷水处理提供廉价、高效的吸附材料和方法。
本发明涉及一种高膳食纤维的五谷膨化粉及制备方法,属于食品加工领域。该五谷膨化粉包括以下原料:糙米粉、小麦粉、燕麦粉、小米粉、糯玉米粉、黄豆粉、麦麸粉、乳酸钙、葡萄糖酸亚铁、葡萄糖酸锌、维生素B1、维生素B2、维生素B6。本发明五谷膨化粉的加工方法包括:杂粮筛选、碾磨制粉过80目筛、物料按比例混匀、调整物料水分、水分平衡、双螺杆挤压膨化、干燥、粉碎过100目筛、强化矿物质元素和维生素。本发明产品的特点:采用天然的谷物杂粮制造,未添加任何乳化剂和甜味剂,强化了矿物质元素和维生素,膳食纤维含量达到国家高膳食纤维食品规定,开水冲泡即可方便食用,是一种适宜于中老年人群食用的理想营养方便食品。
本发明公开了一种轻质耐酸性腐蚀的陶粒增强型加气砌块,其特征在于,由下列重量份的原料制成:铁矿渣20-25、陶粒30-50、粉煤灰15-30、生石灰10-15、水泥6-12、铝粉0.2-0.4、石膏粉2-3、氟硅酸钠0.2-0.3、木质素磺酸钙0.3-0.5、铁粉1-3、纳米三氧化二铝3-5、炭黑2-4、无水乙醇15-20、水适量;本发明采用的工艺方法解决了陶粒在加工过程中易破碎和质轻在浆料中分布不均的问题,添加的铁矿渣变废为宝,解决了环境污染的问题,而且填充了水泥之间的空隙,降低水泥的使用量,增强砌块的强度、耐磨性、防腐性能,使砌块在恶劣的盐碱条件下耐久性提高。
褐铁矿矿石首选破碎筛分获得所需要的粒径,在氢气或一氧化碳气氛下高温还原制备出组要有纳米铁组成、具多孔结构特性的毫米粒径的颗粒材料,该颗粒材料中的纳米铁缓慢释放新生态氢原子和氢气,化学还原硝酸盐。同时,该颗粒材料具有较高的空隙率,颗粒材料内部和外表面材料附着丰富的功能厌氧微生物反硝化菌以纳米铁和水反应释放的氢为电子供体还原硝酸盐;附着的依赖硝酸盐铁氧化菌也具有还原硝酸盐的作用。在纳米铁化学作用及厌氧微生物协同作用下去除废水中硝酸盐。纳米铁与水在化学反应、厌氧微生物氧化协同作用下,多孔颗粒物内外表面不断形成二价铁和三价铁氢氧化物,促进水中磷的化学吸附,从而达到同步脱氮除磷的作用。
本发明公开了一种陶粒增强不易开裂的加气砌块,其特征在于,由下列重量份的原料制成:磷矿石渣10-14、陶粒30-50、粉煤灰15-30、生石灰10-15、水泥16-22、铝粉0.3-0.5、苯丙乳液2-4、石膏粉2-4、木质素磺酸钙0.3-0.5、铁粉1-3、纳米三氧化二铝3-5、炭黑2-4、无水乙醇15-20、水适量;本发明添加的烧结陶粒质轻,保温隔热性能好,干缩小,防潮性能优异,采用的工艺方法解决了陶粒在加工过程中易破碎和质轻在浆料中分布不均的问题,添加的磷矿石渣解决了对土地的污染,并且提高了砌块的强度和密度,本发明的砌块干缩小,耐热性好,不易开裂,延长了建筑的使用寿命。
本发明公开了一种清热泥鳅人造米,由以下重量份原料构成:粳米125‑130、糙米25‑35、糯米粉38‑42、核桃仁粉7‑8、红枣3‑4、泥鳅5‑6、莲藕6‑7、燕麦12‑15、败酱草1‑1.5、松节0.9‑1.3、葛根1.5‑2,复合矿物质、淀粉、食盐和水适量。本发明的人造米具有两层包膜,在浸泡蒸煮时不容易变形破碎,更好的保持米粒的外形;燕麦经炒熟后具有焦香气味,使其成品口感更好,更具有嚼劲;添加的泥鳅、莲藕等原料使成品的营养成分更全面,复合矿物质的添加满足了人体对于微量元素的需求;添加多种中草药使其具有保健功效,如败酱草能清热解毒等。
本发明是一种苗圃的基肥,基肥作为底肥提供作物生长必需的所有基本元素,它的好坏直接决定作物的收成,这里将废弃的猪床垫料经发酵制成基肥,床垫料含有粪便及细菌分解的有机物,营养丰富,但腐殖性较大,不能直接使用,这里加入腐殖土、石粉及河沙等可以调节酸碱度,将柚子皮及橘皮烘干后粉碎成粉末加入发酵是利用他们富含的P元素,有机P元素远远比加入的矿质元素更加健康,种植的效果更好,特别适于茄子生长合成维生素P,特别加入的助剂很好的调节各种矿质元素在基肥中的分布,防止养分流失,大大减少追肥及人工的后续使用量,提高经济收益。
本发明是花卉种植的专用缓释肥料,特点是具有很好的保水疏水效果,提供丰富有机质,改善土质及具有优良的缓释效果,先是将有机质棉籽壳及中药渣磨浆,再加入微生物群体,丰富的有益微生物有利于花卉的根系对矿物质的吸收,增强本体抗逆性,微生物是先用面粉及明胶融合,烘干后粉碎成小颗粒,提供菌体很好的依附体,提供营养,有力扩增数量,最后是内部矿质元素,加入铁、锰等防止花卉叶片黄化的元素,对保持生命力和观赏性有好处。
本发明提供了一种农林作物用有机‑无机保水剂的制备方法,涉及保水剂技术领域,该方法包括以下步骤:将丙烯酰胺和氢氧化钠溶液加入反应器中,将体系温度降至0~5℃,然后再加入沸石粉、多孔矿物基材料、丙烯酸、N‑N亚甲基双丙酰胺、过硫酸钾,于0~5℃下搅拌5~10min后,通入惰性气体,缓慢升温至30~35℃,搅拌15~20min后缓慢升温至65~70℃进行反应,反应130~150min后,将产物使用蒸馏水进行清洗,再将产物进行干燥、粉碎、过筛,即得;本发明结合有机物聚(丙烯酸‑丙烯酰胺)和无机物沸石粉、多孔矿物基材料的特性,并通过优化的工艺,使制备得到保水剂吸水保水性能好,并具有良好的耐温耐盐性,使用效果好。
本发明公开了一种AMOLED基板玻璃用石英粉的生产工艺,包括以下步骤:(1)将英原矿洗净后进行细碎成粒径≤40毫米的矿石颗粒,再用高铝衬研磨体球磨机进行球磨;(2)将球磨后的石英粉体进行磁选处理,再用色选机除去其中的杂色杂质颗粒,然后将石英粉体送入酸洗槽中酸洗,再用水把酸洗后的石英粉体充分洗涤至中性后晾干;(3)把晾干后的石英粉体送入煅烧炉中在750‑820℃的温度下煅烧45‑55min后,将石英粉体放入水淬槽中用6‑10℃的水进行水淬;(4)将上述石英粉体用磁选机进行三级磁选后,再进行分级,收集粒径为160‑220目的石英砂粉作为半成品,用离心机脱水;(5)将脱水后的石英砂粉进行干燥,再用永磁磁选机进行磁选后,即可制得AMOLED基板玻璃用石英粉。
本发明公开了一种隔热保温材料及其制备方法,其由以下原料组成:憎水型膨胀蛭石、空心玻璃微珠、多孔陶粒、硅酸钙、钠基膨润土、矿渣棉、酚醛树脂、邻苯二甲酸二丁酯、甲基硅酸钠。本发明通过合理筛选配方和各个物料的比份,使得隔热保温材料的整体性能得到提升,其中添加了合理比份的憎水型膨胀蛭石,增强了隔热保温材料的保温性能,同时选用的空心玻璃微珠、多孔陶粒、硅酸钙、钠基膨润土、矿渣棉等材料,并通过粉碎处理,使得各物料具有更好的结合效果,从而在提高隔热保温材料的保温性能的同时也提高了材料的抗压强度、抗腐蚀性能。
本发明公开了一种氧化钒/铁氧化物脱硝催化剂及其制备方法。该催化剂特征是铁氧化物表面负载钒氧化物纳米颗粒,铁氧化物协同纳米钒氧化物催化氨还原脱硝。催化剂中钒的质量百分比为0.1~10%。其制备方法是把粉碎制备天然针铁矿颗粒或合成针铁矿粉与偏钒酸盐的草酸溶液计量后混合,经过搅拌、老化、干燥、热处理获得催化剂颗粒材料或粉体。催化剂以颗粒状固定床使用,或涂敷在其它多孔结构材料上使用。该催化剂在温度150~450℃范围内均有较高的催化氨还原脱硝反应的活性。
本发明公开了一种园林环保路面砖及制备方法,所述路面砖原料包括:改性凹凸棒石粘土、膏状凹凸棒石粘土、高岭土尾矿粉、玻璃纤维、碳纤维、硅藻土、石灰、石墨、纳米氧化铝、微孔碳酸钙、粉煤灰。制备方法包括:首先对凹凸棒土进行提纯、改性处理,然后将改性后的凹凸棒石粘土、膏状凹凸棒石粘土混合均匀,再在搅拌条件下依次加入高岭土尾矿粉、玻璃纤维、碳纤维、硅藻土、石灰、粉煤灰粉碎混合料,石墨、纳米氧化铝、微孔碳酸钙,混合均匀;将混合料注入模具成型,开模后将其进行烘干、焙烧,再冷却切割,即可。所述路面砖具有较好的力学轻度及较好吸音、除异味等性能,为园林提供安静、清新的环境提供了保障,具有较好的生态环保经济效益。
本方法公开了一种基于纳米铁的除磷方法。纳米铁是在500-700℃温度环境下,用氢气或一氧化碳还原破碎后的针铁矿(0.1-5mm)制备而成。其除磷原理是针铁矿经还原形成的纳米铁与水和溶解氧的作用下释放Fe3+,Fe3+和PO43-可形成FePO4沉淀,进而净化水中微量磷。本方法可有效净化含磷废水,尤其是深度除磷。
一种黄壤土型砂,其特征在于由下列重量份的原料制成:黄壤土300-330、铅锌矿渣粉100-120、纳米二氧化钛3-5、玉米秸秆80-90、甲基丙烯酸甲酯1-2、十二烷基硫酸钠1-2、贝壳粉30-35、钛白粉10-15、丙烯酸乳液2-3、蛭石25-30、水适量;本发明将黄壤土、铅锌矿渣粉煅烧、粉碎、再高温煅烧,不仅保留了黄壤土的部分粘性,又增加了透气性、溃散性,不会在干燥时开裂;结合使用玉米秸秆,增加了透气性,节约了成本,通过加入纳米二氧化钛,钛白粉,增加了型砂的溃散性、光滑度,降低收缩率;本发明成本低,制造的铸件不粘砂,提高了成品率,经济效益好。
本发明涉及一种活性炭的制备方法,包括如下步骤:步骤1,生物质原料经清洗、干燥、粉碎后过60目筛备用,将粉碎的生物质原料进行酸化处理;步骤2,煤泥经浮选处理至灰分不大于25%,然后再经干燥、破碎、过200目筛,得到煤泥粉备用;步骤3,按照质量份数计,称取木粉10~15份、粘土矿物10~15份、步骤1中制备的酸化生物质粉末30~40份、步骤2中制备的煤泥粉45~60份混合搅拌均匀得到混合原料;步骤4,混合原料成型;步骤5,炭化;步骤6,活化;步骤7,将步骤6中制备的活化成型颗粒先进行酸洗、在经过水洗至中性,干燥后得到成型活性炭。本发明,能够制备出易成型、结构不易松散的活性炭,吸附饱和后便于分离。
本发明提供一种橡胶降噪路面砖及其制备方法,涉及路面砖生产技术领域,橡胶降噪路面砖包括面层和底层,面层包括以下重量份的原料:水泥10‑15份、粉煤灰5‑10份、矿石碎粉3‑5份、碎石60‑65份、橡胶粉0.5‑0.7份、凹凸棒土1‑1.4份、减水剂0.2‑0.5份、颜料0.3‑0.5份和水1‑3份;底层包括以下重量份的原料:水泥3‑5份、石英砂7‑12份、碎石16‑24份、橡胶粉0.1‑0.5份、颜料0.1‑0.3份和水1‑2份;制备方法包括以下步骤:(1)面层配料的制备;(2)底层配料的制备;(3)成型;本发明解决了目前路面砖存在着的降噪效果差、抗压强度低、耐磨性能差、抗冲击性能差和不能废物循环利用的问题。
本发明涉及路面砖技术领域,具体涉及一种使用废旧瓷器制造的生态路面砖。所述生态路面砖的原料包括:粉煤灰、煤矸石、粘土、膨润土、废瓷骨料、发泡剂和水。经过配料、成型、干燥、烧制、养护等工艺制备而成。其中,废瓷骨料是烧制出的瓷器次品经过破碎、研磨、筛分后得到颗粒,颗粒的粒径为1‑3mm;膨润土选用钠基膨润土或经过改性的钙基膨润土;发泡剂为碳酸钙或碳酸氢钙;粘土为以蒙脱石和高岭土为主导矿物的粘土;煤矸石在使用前需要进行粉碎,粉碎后的物料粒度为0.4‑0.6mm。该型路面砖大量使用工业废料作为原材料,烧制的砖体结构强度高,耐磨性能好,并且具有较好的透水性能,生态、环保、经济价值相对较高。
本发明公开了一种用于汽车尾气净化的催化剂载体材料的制备方法,本发明中通过使用强酸处理海泡石,H+取代海泡石骨架结构中的Mg2+,增加硅羟基浓度,同时除去海泡石矿中的碳酸盐杂质,使得海泡石晶体内部分通道连通,之后对海泡石与γ‑Al2O3进行混合超细粉碎,一方面粉碎过程中酸改性处理后的海泡石可以有效去除γ‑Al2O3表面的羟基,阻止γ‑Al2O3在高温烧培下的进一步晶化,从而提高γ‑Al2O3的热稳定性,另一方面经超细粉碎后使得颗粒更加细化,气孔互相贯通且较深,从而使制得的载体空隙较大,具有较大的比表面积,在汽车尾气净化方面有着广阔的应用前景。
本发明公开了一种低活性凹凸棒粘土及其制备和测试方法,以优质凹凸棒粘土原矿土为原料,包括除杂、破碎、减活处理和筛分,所述的减活处理是将破碎后的块状物料加入空心浆叶粉碎干燥机中,于50‑60℃保持3‑4小时,然后喷入浓度20‑25%减活剂水溶液于90‑100℃保持3‑4小时。经减活处理后的凹凸棒粘土具有表面酸强度低,比表面积大,吸油率高、稳定性强等优点,减活后的凹凸棒粘土可作为农药粉剂载体,可保持活性组分长时间不分解,使产品易于贮存、有效时间延长,同时公开了一种低活性凹凸棒粘土表面酸强度的快速测试方法。
本发明公开了一种石墨提纯方法,所述提纯方法包括如下步骤:1)以隐晶质石墨含量为65~73%的低品位隐晶质石墨为原料,进行超细粉碎处理至矿样的粒径为45μm以下;2)将经步骤1)超细粉碎处理后的隐晶质石墨置于反应釜中,加入氢氧化钠、偏硼酸钠和水,150~260℃下反应2~3h进行碱熔处理;3)将经步骤2)碱熔后的隐晶质石墨进行酸浸,所述酸浸的过程为:将经步骤2)碱熔后的隐晶质石墨水洗至pH为7.5~7.8,一次加酸,搅匀后静置沉降1~1.5h,所述酸的体积浓度为2~5%。本发明以隐晶质石墨含量为65~73%的低品位隐晶质石墨为原料,通过超细粉碎‑反应釜碱熔‑酸浸工艺,获得隐晶质石墨含量大于等于99.0%的高品位隐晶质石墨,使得隐晶质石墨的应用更广阔。
本发明提出一种锰氧化物MnOx负载纳米零价铁复合材料及其制备方法和应用,所述复合材料制备方法包括:将天然锰矿粉碎后煅烧,得到包含活性成分MnOx的矿物粉体;将铁盐和包含活性成分MnOx的矿物粉体充分混合后,加入还原剂进行还原反应,得到所述锰氧化物MnOx负载纳米零价铁。本发明制备得到的锰氧化物MnOx负载纳米零价铁复合材料可以将纳米零价铁负载于锰氧化物MnOx上用作非均相催化材料,从而针对性用于有机废气中苯系物的催化降解,具有净化效率高,吸附容量大,价格低廉,热稳定性好的优点。
本发明涉及一种多组电机驱动的挤压粉磨机,包括机体和与机体下方相连的破碎腔,所述机体内穿接有伸入破碎腔内的主轴,机体的上、下两端分别设有主轴的上、下轴承,所述主轴的上端连接有大皮带轮,主轴的下端连接有用于破碎矿物料的转子,所述破碎腔上以主轴为中心设有至少两个电机架,其上各安装一台功率、转向相同且相互对称的电机,所述电机的轴上端设有小皮带轮,所述大皮带轮和小皮带轮之间通过交错排布的皮带传动连接。本发明结构简单,不易发生故障,维护方便且成本较低,保证了生产效率,节约了大量的人力物力成本。
本发明公开了一种物理法氢氧化镁阻燃剂的提纯方法,它涉及矿物提纯技术领域。它是将以水镁石为原料采用物理法直接粉碎制备出的氢氧化镁阻燃剂进行后期的除砂提纯,步骤包括加药剂重力浮选、分离、沉淀滤水、压滤、干燥和粉碎。本发明采用湿法重力浮选分级除砂工艺,工艺流程连贯,将原来由粉碎机直接粉碎水镁石得到的氢氧化镁阻燃剂中的砂石杂质进行分离,大大提高了物理法氢氧化镁阻燃剂的纯度。
本发明公开了一种环境友好与资源节约型高效低温脱硝催化剂的制备方法,涉及环境催化和烟气脱硝技术领域,对褐铁矿矿石进行破碎、研磨筛分、干燥等一系列预处理;将一定比例的含钨前驱体与草酸溶解于去离子水中,得到溶液A;采用等体积一步浸渍法,将经过预处理的褐铁矿粉末等体积浸渍于溶液A中,经超声、陈化、烘干、焙烧得到以铁、钨、锰等复合金属氧化物为主要物相的新型低温高效脱硝催化剂。本发明所制备的催化剂为复合金属氧化物纳米颗粒,低温脱硝活性表现优异,能够在125℃的低温下达到100%的氮氧化物去除率,具有较宽的活性温度区间和较好的耐硫性,适用于工业炉窑排放烟气的深度治理,满足氮氧化物超低排放的要求。
本发明公开了一种园林绿化苗木复合肥及其制备方法,涉及苗木肥料领域,该种复合肥以重量份数计,包括以下原料:菜油饼20‑40份、家禽粪20‑40份、磷矿粉5‑25份、中药渣10‑30份、木质素5‑15份、松针土10‑30份、钙基硅酸盐矿5‑15份、腐植酸钠5‑13份、磷酸二铵3‑7份、生物菌剂3‑7份、土壤调理剂1‑5份。制备方法是先将菜油饼粉碎后与磷矿粉混合加水、浸泡、文火煎煮,分离得沉渣与溶液,之后将家禽粪等原料和沉渣混合加入水搅拌发酵,制成有机颗粒,接着向溶液中加入木质素等原料浓缩喷雾得混合粉,最后有机颗粒、混合粉和其余原料混匀即可。该种复合肥肥力药效长,施用便捷,能使苗木生长加快、健壮。
本发明公开了一种耐风化高抗压强度的加气砖及其制备方法,涉及到加气砖领域,该种加气砖包括以下原料:普通硅酸盐水泥、铁矿尾渣、凹凸棒粘土、滑石粉、矿物纤维、白乳胶、硅钙渣、磷酸钙、有机硅防水剂和添加剂。该添加剂按照重量百分比计包括减水剂30%、发泡剂30%和早强剂40%,矿物纤维采用海泡石纤维、水镁石纤维或石棉纤维中的一种或者多种,该种加气砖通过去杂、破碎、混料、浇筑成型、静养、切割成块、蒸压养护等步骤制得。本发明的加气砖从原料上降低了生产成本,具有明显的社会、经济和环保效益,更重要的是,本发明的加气砖改善了现有技术中加气块存在的不足,提高了其抗压强度、抗冻性、抗风化性,增强了砖体的实用耐久性能。
本发明提出一种利用MnOX/Fe0纳米复合材料活化过硫酸盐处理有机废水的方法,包括:将天然锰矿粉碎后煅烧,得到包含活性成分MnOx的矿物粉体,将铁盐和所述包含活性成分MnOx的矿物粉体充分混合后,加入还原剂进行还原反应,得到MnOX/Fe0纳米复合材料;将得到的MnOX/Fe0纳米复合材料和过硫酸盐加入到有机废水中,搅拌条件下处理所述有机废水。本发明提出的一种利用MnOX/Fe0纳米复合材料活化过硫酸盐处理有机废水的方法,可针对性的对有机废水中各种有机物进行催化降解,从而具有净化效率高,方法流程简单,易于操作,所需试剂种类极少,成本低廉的优点。
本发明公开一种环境友好植物培养基,主要利用建筑垃圾及炉渣,混合必要的添加成分及辅助成分构成。建筑垃圾包括旧砖、烂瓦、碎玻璃、碎陶瓷、碎多孔水泥砌块等,炉渣是指工业、生活锅炉炉渣(煤灰),添加成分是指:天然纳米材料改性沸石、轻料是珍珠岩和蛭石;重料是磷矿石、大理石、花岗岩、白云石等。该培养基成本低廉,制造简单,经过筛选,破碎,限粒径为0.1-20mm的砂砾,经理化及高温处理及在营养中浸泡,使每个砂砾成为保水保肥透气的优良植物栽培介质。而且本无土培养基不板结,不涝水,不会引起植物烂根,可长期使用不碎不粉化。
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