本发明公开了一种耐久型植生混凝土,属于建筑材料技术领域。本发明将丝瓜络粉碎,过筛,得丝瓜络粉;将丝瓜络与氯化铁溶液搅拌混合,减压浓缩,干燥,得预处理丝瓜络,将预处理与氢氧化钠溶液搅拌混合,过滤,改性丝瓜络;将海泡石,钾长石,铝矾土,粉煤灰,蓝晶石混合球磨,过筛,得混合粉末,将所得混合粉末,明胶液和改性丝瓜络混合,造粒,干燥,充氮烧结,煅烧,即得改性陶粒;将水泥,改性细骨料,改性陶粒,矿渣混合料,水,脲酶分散液,偶联剂,减水剂,尿素搅拌混合,即得耐久型植生混凝土。本发明提供的耐久型植生混凝土具有优异的力学性能和耐久性能。
本发明公开了一种成人脱脂乳制品,包括浓缩乳清蛋白粉、蓝莓粉、复合矿物质元素、牛磺酸、叶黄素酯、乳双岐杆菌;乳制品采用如下原料依次经原料乳验收、脱脂、乳糖水解、预热均质杀菌、真空浓缩、过滤、喷雾干燥、出粉、冷却过筛、包装后制成:原料乳、乳糖酶、葡萄糖氧化化酶、过氧化物酶、4‑氨基安替吡啉、邻‑硝基苯‑β‑D‑半乳糖吡喃糖苷。本发明还公开了成人脱脂乳制品的制备工艺,包括如下依次进行的工艺步骤:原料乳验收、脱脂、乳糖水解、预热均质杀菌、真空浓缩、过滤、喷雾干燥、出粉、冷却过筛、包装。本发明依靠各原料的协同作用增强脱脂奶粉的功效,在制备的真空浓缩工序中,能将蒸汽余热更充分利用,节约能耗;能提高浓缩效率。
本发明公开了一种基材为环保复合材料的墙体砖制备方法,包括以下操作步骤:S1:称取原料,放入粉碎搅拌一体机中打碎混合,搅拌时间为10‑20分钟,形成粗碎骨料;S2:称取辅料,放入研磨机中研磨成细粉,过400目筛,得到辅料细粉;S3:预备冰砖,破碎成细小颗粒,过80目筛;S4:将处理好的原料、辅料、冰颗粒混合在一起,加温度在2℃以下的冰水,搅拌均匀,倒模;S5:将制好的模胚送入窑中烧制,制成墙体砖。本发明所述的一种基材为环保复合材料的墙体砖制备方法,通过利用煤矸石、废混凝土块、废弃石矿石、废弃硅酸盐、废木等资源来生产墙体砖,充分体现减排节能降耗的效果,同时又避免了对环境造成二次污染。
一种基于溢流低坝的小型河流后置式除磷装置,包括除磷单元和固定单元,所除磷单元呈梯形体状,除磷单元设置在溢流低坝凹槽的溢流面正下方,除磷单元的固定侧面通过固定单元固定在溢流面,除磷层和钢渣层设置在除磷单元固定侧面的相对侧面上,所述除磷层,外层为金属筛网,内层为高炉炉渣和铁矿石粒混合颗粒,所述除磷层的水平剖面为弓形,所述钢渣层,外层为金属筛网,内层为钢渣粒,所述钢渣层与所述除磷层的弓形弧边连接。本发明具有增加河流与后置式除磷装置的接触面积,提高河流中磷去除率,减少河水的二次污染。
本发明提供一种用于3‑甲基吡啶制备的纳米凹凸棒土复合催化剂的生产方法,包括以下步骤:将纳米凹凸棒土原矿加入到盐酸水溶液中,分离洗涤,再用硝酸银溶液洗涤,再经蒸馏水加热煮沸,离心洗涤,得到酸改性的纳米凹凸棒土;再和沸石分子筛混合均匀,加入氢氧化铝水溶液,混合均匀,干燥研磨,高温煅烧,得到纳米凹凸棒土复合载体;将纳米凹凸棒土复合载体再加入二氧化硅溶胶中,充分吸附,干燥研磨,得到用于3‑甲基吡啶制备的纳米凹凸棒土复合催化剂。本发明制备的催化剂以沸石分子筛和凹凸棒土作为复合载体,将氧化铝和二氧化硅吸附于多级载体孔隙中使催化剂强度高,成本低,分散性好,作为3‑甲基吡啶制备中具有很好的选择性和产品收率。
一种高中间密度物含量的难选煤泥重选浮选联合分选工艺,利用分级设备分级,分级后细粒粗选精煤直接进行浮选精选作业,得到细粒级精煤和尾煤产品;粗粒粗选精煤采用TBS干扰床重力分选,得到重选精煤和重选尾煤。将TBS干扰床分选得到的重选精煤通过脱水设备脱水,得到最终重选精煤产品和筛下水,筛下水合并进入细粒粗选精煤的精选作业;该工艺通过浮选粗选作业抛掉大量的高灰脉石矿物,TBS干扰床重选过程受到高灰细粒矸石的影响较小,浮选粗选粗粒精煤可以严格按照密度精确分选,提高分选效率。通过浮选和重选联合分选工艺有效地处理高中间密度物含量的难选煤泥,投资少,耗电量小,运行费用低,精煤产率高,且不破坏精煤产品的粒度组成。
本发明公开了一种倾斜通道强化重介浅槽分选装置,包括槽体、设在槽体内的倾斜板分选室和方形槽分选室,倾斜板分选室和方形槽分选室的相对空间由主隔板和固定板组成的容积调节器调节;倾斜板分选室内部设有间隔排列的多块倾斜板,倾斜板分选室的底部设置有排料装置;方形槽分选室顶部设置有排矸槽,侧部有入料口,方形槽分选室内部设有筛板,筛板上设有刮板转动链装置,倾斜板分选室和方形槽分选室底部设有相连通的导流口,锥形介质给入口上方设有布流孔大小可调节的布流板。通过容积可调节倾斜板的数量,可加快分选物料的运动,提高处理量;减小矿物颗粒沉降时间,产生更大的沉降面积,克服传统物料分选中颗粒粒度作用的影响,改善密度分选效果。
本实用新型涉及一种水煤浆成套生产设备,主要用于工业锅炉和电站锅炉燃烧的燃料。包括原料仓(1)、振动给料机(2)、胶带输送机(4)、可逆反击锤式破碎机(5)、斗式提升机(6)、中间仓(7)、计量皮带机(10)、螺旋给料机(11)、磨机(12)、水煤浆振动筛(13)、水煤浆缓冲罐(14)、水煤浆滤浆器(16)、稳定性处理桶(17)、均质罐(19)和储浆罐(21),其特征在于:所述磨机(12)采用棒磨机,该棒磨机(12)为连续式溢流型磨机,磨介质采用直径不等的长条形钢棒。本实用新型棒磨机其磨矿介质(钢棒)装载量小,设备动力配置小和磨矿介质投资小。
本发明公开了一种低品质煤炭资源综合提质增效工艺方法,属于矿物加工及煤炭提质领域;区别于传统煤炭提质工艺,本发明采用细粒级干法脱粉技术,可有效降低煤泥水产量,节约煤泥水系统,适宜于低品质易泥化动力煤的分选,同时,可有效提高精煤产率。运用多级筛分与窄粒级入选工艺,改善筛分及分选精度,结合脱水提质与配煤技术,得到合格的煤炭产品。本发明具有提质效率高、生产成本低、工艺简单、运行稳定的优点,可有效实现低品质煤炭资源的提质增效。
本发明公开了一种轻质泡沫混凝土及其制备方法,属于建筑材料技术领域。本发明将纳米二氧化硅,纳米氧化铝,水,粘结剂,桃胶液,氟化钠和纳米锌粉,搅拌混合,得混合浆料;将混合浆料滴入液态氮中,干燥,得具有气孔结构的微球颗粒;将具有气孔结构的微球颗炭化,烧结,加入桃胶液中,收集,洗涤,得筛选陶瓷微球;将筛选陶瓷微球通入载有三甲基铝的氮气,再通入含水氮气,干燥,得预处理多孔陶瓷微球;将冰晶石熔融,再加入预处理多孔陶瓷微球,电解,即得改性发泡剂;将水泥,河沙,硅灰,粉煤灰,矿渣,水,减水剂,硅烷偶联剂,改性发泡剂搅拌混合发泡,即得轻质泡沫混凝土。本发明提供的轻质泡沫混凝土具有优异的抗压和耐水性能。
本发明公开了一种基于地貌特征保留的内排地貌动态近自然重塑方法,基于采排复周期安排,进行采复子区空间位置识别,确定采复子区一一对应关系,以此利用内排自然原始遥感地表高程数据,矿层底板高程数据和矿层厚度空间分布数据,保证采排复过程中土方动态平衡;以区域原有稳定地貌中特征要素提取结果为形态参考,构建地貌特征要素保留曲面,并通过曲面土方控制,实现近自然地貌重塑过程中复填区域与周边自然原始地貌的“无缝”融合;基于区域坡度缓和目标,定向筛选各地貌特征保留曲面形态下复填区内排土场近自然地貌构建结果中整体坡度最小对象,以此实现复填区地貌形态稳定。
本发明涉及到一种混凝土再生工艺及混凝土配方,包括以下步骤,S1:预处理、S2:杂质过滤、S3:杂质吸附、S4:筛分处理、S5:破碎处理、S6:烘干收集;本方案中采用的各类原材料均符合环境友好理念,其中的物质如矿粉、粉煤灰和矿物掺和料均为废弃料,属于废物利用,资源的合理化应用;再生骨料具有孔隙率高、吸水率大等特点,导致再生混凝土是一种多孔性材料;因为人行步道对于承重能力要求不高,因此可用再生混凝土进行浇注成型。
本发明公开了一种大掺量粉煤灰泡沫填体及制备方法,属煤矿采空区及地下空间填充体领域。泡沫填体包括水、粉煤灰、胶凝材料、外掺料、活性剂及适量泡沫,其制备方法是:a原材料预加工:将粉煤灰和水泥进行筛分处理,滤掉大结块硬粒;b按照配比称量各组份数;c发泡剂与水按照配比混合制取发泡液;d原料拌合:在搅拌机内将水泥、粉煤灰、促凝剂、减水剂和活性剂拌合至均匀;e制取泡沫:在d步骤同时进行发泡,将发泡液通过发泡机制取泡沫;f混泡:在胶凝浆体制备好后,加拌适量倍数泡沫,不停机;g定模成型:混泡后浆液上面看不到浮泡时,泡沫浆制备完成。成型后的泡沫填体显著增加了粉煤灰用量,制备简单成本较低,具有轻质、抗裂、保温和抗震等功能,特别用于煤矿采空区和地下空间的充填。
本发明属于改性聚丙烯复合材料领域,涉及一种适用于制造汽车内饰件的低VOC的耐刮擦改性聚丙烯复合材料,包括:聚丙烯、增韧剂、矿物填料、气味吸附剂、耐磨剂/耐刮擦剂和助剂,按照重量份,上述成份的重量份分别为:聚丙烯?60-90;增韧剂?5-20;矿物填料?5-20;气味吸附剂?0.1-4;耐磨剂/耐刮擦剂?5-15;助剂?0.1-3;所述气味吸附剂选自:粘土、膨润土、多孔二氧化硅、活性氧化铝或分子筛中的三种的混合物。所述耐磨剂/耐刮擦剂选自:聚四氟乙烯微粉或反应型高聚硅氧烷中的一种或两种的混合物。本发明所制得改性聚丙烯复合材料不仅具有较好的耐冲击性能及强度;而且还具有出色的耐刮擦性能以及优异的低VOC散发特性;同时所需原材料来源广泛,方便易得。
本实用新型提供了一种精准分离湿地土壤样品中土壤颗粒和植物根系的装置,涉及土壤样品处理技术领域。该装置包括壳体、压力单元、静电吸附单元、收集单元和称量单元,其中,压力单元包括施压盘、若干个碎土齿和受力盘,受力盘上设置有若干个与碎土齿相对应的凹槽,凹槽表面开设有孔隙,施压盘和碎土齿可相对于受力盘进行运动,静电吸附单元包括静电发生器和静电筛网;上述装置实现了湿地土壤样品中土壤颗粒和植物根系的精准分离、收集以及自动测量,大大减少分离土壤颗粒和植物根系样品的人力、时间消耗,提高土壤有机碳矿化、植物生理生化研究的科学性、准确性,为气候变化对土壤有机碳矿化和植物生理生化影响的研究提供更多数据支持。
本发明公开了一种生产硅铬合金的方法,步骤如下:将铬精矿粉、还原剂粉按配比添加粘结剂和水进行混匀,得到混合料;然后对混合料进行压球或造球处理使混合料成型得到成型球团;之后进行烘干得到干燥球团;之后进行还原焙烧得到焙烧球团;将焙烧球团和硅石、焦炭一起加入电炉内进行深还原,获得硅铬合金;还公开了生产硅铬合金的系统,包括:混料装置、制球装置、生球筛分装置、烘干装置、转底炉装置、加料装置和电炉装置。本发明直接利用铬精矿粉生产硅铬合金,降低了硅铬合金冶炼的操作技术难度,与传统硅铬合金二步法(高碳铬铁‑硅铬)相比,降低了吨硅铬合金冶炼的电耗1%~7%,提高了硅铬合金冶炼的铬金属回收3%~5%。
本发明提供一种赤泥‑炉渣‑水泥复合除磷剂制备方法,包括如下步骤:包括如下步骤:将原料赤泥、炉渣和水泥分别干燥、破碎、过筛、烘干至恒重,然后按一定配比均匀混合;将混合物与去离子水混合,而后制成生料颗粒;将生料颗粒进行微波活化处理,微波活化完成后冷却到室温,即得赤泥‑炉渣‑水泥复合除磷剂。本发明赤泥、炉渣和水泥都含较高的氧化钙,利用钙基组分将水中磷酸盐以磷酸钙形式去除;赤泥和炉渣中的氧化铁在微波作用下迅速升温,起到煅烧的作用;且赤泥和炉渣中的水合矿物和碳酸盐矿物等易分解并释放出水分或气体,在颗粒内部形成孔隙结构;同时炉渣含有一定比例的未燃灰分,微波活化过程也可起到造孔作用。
本发明公开了一种三相复合导电型抗冰冻沥青混合料及其制备方法,它包含粗集料、细集料、矿粉、沥青,还添加了导电材料,添加的导电材料为石墨、碳纤维和钢渣三种,以重量百分比计:石墨:15%-20%;碳纤维:0.2%-0.5%;钢渣:15%-55%。制备方法,将集料筛分碎石加热至180±5℃,加入钢渣搅拌,拌和时间为85-95s;再加入碳纤维,拌和时间为80-90s;再将基质沥青加入继续搅拌85~95s,拌和温度为165±5℃;最后添加填料矿粉和石墨拌和85-95s;然后在140-145℃烘箱中保温1-2h得到三相复合导电型抗冰冻沥青混合料。实现导电融雪的同时,提高路面的高温力学性能、抗疲劳耐久性能。
本发明公开了一种使用改性钢渣制备的密集配沥青混合料及制备方法,该沥青混合料的组成材料为:水性丙烯酸材料改性钢渣、玄武岩集料、矿粉和改性沥青,其中水性丙烯酸材料改性钢渣为表面覆盖有水性丙烯酸材料的钢渣,水性丙烯酸材料包括丙烯酸酯类、含端乙烯基团的有机硅氧烷、复合乳化剂、硅烷偶联剂、引发剂、助剂、填料、氨水、碳酸氢钠、无水乙醇和蒸馏水。该沥青混合料的制备方法为:首先依次对钢渣进行筛分、清洗和改性处理,然后进行矿料级配设计并制备改性钢渣沥青混合料。本发明提供的沥青混合料具有良好的高温稳定性、低温抗裂性和水稳定性,同时降低了沥青用量,节约了生产成本,有利于废弃钢渣在道路工程中的大规模利用。
本发明公开了一种碎石形凹凸棒河底淤泥陶粒,其技术方案的要点是,碎石形凹凸棒河底淤泥陶粒由高粘凹凸棒石粘土粉、凹凸棒石粘土尾矿粉、红色膨润土粉、河底淤泥、粉煤灰和木屑粉组成。将碎石形凹凸棒河底淤泥陶粒的配料经过混合、造粒、焙烧、冷却、粉碎和筛分后包装为碎石形凹凸棒河底淤泥陶粒。碎石形凹凸棒河底淤泥陶粒为不规则形状的颗粒,颗粒内部有大量的细微气孔,是一种重量轻、强度高、导热系数低、耐火度高,化学稳定性好、耐久性和保温隔音性能好的建筑陶粒。综合利用河底淤泥和尾矿生产碎石形凹凸棒河底淤泥陶粒,有利于提高资源利用率,变废为宝,保护环境,碎石形凹凸棒河底淤泥陶粒适用于生产陶粒混凝土和保温隔音材料。
本发明属于石英砂生产设备领域,具体公开了一种用于生产高纯石英砂的浮选装置及浮选方法,所述浮选装置包括浮选桶(100),加热内胆(101)、喷气口(102)、尾矿出口阀(103)、进料口(104)、中矿出料口(105)、循环分配机(110)、喷射口(111)、筛板(120)、顶盖板(130)、泡沫刮板(131)、出料口(132)、旋转电机(140)、旋转轴(141)、搅拌桨(1411)、进料泵(200)、循环泵(300)、浮选液泵(310)、出料泵(400);本发明公开的一种用于生产高纯石英砂的浮选装置,通气量量大,同时还可以清洗叶轮,循环浮选效果好,浮选效率高。
本发明提供了一种活性竹盐的制备方法,所述方法包括如下步骤:(1)制备粉状精制井矿盐;(2)制备竹子提取物;(3)将所述粉状精制井矿盐、所述竹子提取物及纯净水混合后,依次经过搅拌,挤压造粒处理,得到颗粒竹盐;(4)将所述颗粒竹盐经过煅烧处理后,筛选得到所需竹盐;其中,步骤(1)与(2)不存在先后顺序之分。本发明实施例提供的技术方案,制备方法简单,绿色环保,工艺稳定性高,速度快,易于推广,且制备的竹盐中氯化钠含量在99%以上,无重金属,具备活性功能,孔径分布广泛,且具有超强的消炎、杀菌、渗透、除恶生新、解毒、排毒、止咳等作用,可广泛应用于医疗卫生、保健用品领域。
本发明提供了一种油井水泥粉末消泡剂的制备方法,该消泡剂组分包括10‑65%亲水白炭黑、1‑10%疏水白炭黑、1‑10%极性溶剂、10‑30%聚醚、25‑50%矿物油,制备该消泡剂的方法是:(1)第一部分疏水白炭黑与矿物油混合,得到中间体E;(2)第二部分疏水白炭黑与聚醚混合,得到中间体F;(3)中间体E与亲水白炭黑混合,得到混合G;(4)混合物G中加入极性溶剂混合均匀得到混合物H;(5)混合物H中加入中间体F混合,得到混合物I,最后将混合物I筛分即可得到粉末消泡剂,本发明的粉末消泡剂具有优良的消抑泡性能、相容性和抗衰减性能,主要应用于石油油井、建筑水泥、混凝土等行业。
本发明涉及一种花卉混合营养土的制备方法包括:(1)配置花卉混合营养土,将原料按照如下的成分及配比混合均匀,得到均匀原料;(2)将所述均匀原料放到在50~60℃密封罐中发酵,得到发酵原料;(3)向所述发酵原料中逐次少量添加砻糠灰,得到PH原料;(4)向所述PH原料中添加磷肥、钾肥,并搅拌均匀,得到矿物质原料;(5)对所述矿物质原料进行消毒,得到消毒原料;(6)将所述消毒原料粉碎,过筛取粒径2~3厘米的产品,既得花卉混合营养土。该方法操作简单,省时省力,且制作出的营养土可以直接将花卉放入其中生长。
本发明涉及一种用于熄焦蒸气混合重整甲烷制合成气的钙钛矿型催化剂及其制备方法,属冶金资源综合利用和催化剂制造技术领域。其特征在于,采用溶胶‑凝胶法制备Pr0.6Sr0.4M1‑xNixO3‑δ催化剂前驱体,样品经压片、破碎、过筛,去20‑40目即为所得催化剂。本发明所述方法制备的催化剂在一定镍含量下保持钙钛矿结构,具有很好催化活性。Pr0.6Sr0.4Fe1‑xNixO3‑δ催化剂中x=0.3时表现出最高的催化活性,当温度从725℃升高到850℃时,Pr0.6Sr0.4Fe0.7Ni0.3O3‑δ催化剂的CO2的转化率从53.78%升高到79.48%,CH4的转化率从62.48%升高到87.44%;在800℃下50h的试验周期内,CO2的转化率从71.96%下降到65.36%,CH4的转化率从80.66%下降到73.86%。
本发明公开了一种凹凸棒火山碎屑岩混凝土骨料砂,其技术方案的要点是,凹凸棒火山碎屑岩混凝土骨料砂由凹凸棒石粘土尾矿、火山碎屑岩混合物、建筑垃圾、蛋白石、煤矸石和蒙脱石尾矿组成。将凹凸棒火山碎屑岩混凝土骨料砂的配料搅拌均匀进行粉碎、浸泡、挤压、焙烧、粉碎和筛分后包装为凹凸棒火山碎屑岩混凝土骨料砂的成品。将凹凸棒火山碎屑岩混凝土骨料砂作为建筑材料使用,所需技术设备比较简单,处理费用低,有较好的社会效益和经济效益。本发明的配料中大量采用各种废弃物,不仅有利于提高资源利用率,变废为宝,还能减少占用土地,保护和净化环境,节省能源,提高经济效益,凹凸棒火山碎屑岩混凝土骨料砂适用于混凝土工程。
本发明公开了一种凹凸棒火山碎屑岩混凝土熟骨料,其技术方案的要点是,凹凸棒火山碎屑岩混凝土熟骨料由凹凸棒石粘土尾矿、火山碎屑岩混合物、建筑垃圾、蛋白石、煤矸石和蒙脱石尾矿组成。将凹凸棒火山碎屑岩混凝土熟骨料的配料搅拌均匀进行粉碎、浸泡、挤压、焙烧、粉碎和筛分后包装为凹凸棒火山碎屑岩混凝土熟骨料的成品。将凹凸棒火山碎屑岩混凝土熟骨料作为建筑材料使用,所需技术设备比较简单,处理费用低,有较好的社会效益和经济效益。本发明的配料中大量采用各种废弃物,不仅有利于提高资源利用率,变废为宝,还能减少占用土地,保护和净化环境,节省能源,提高经济效益,凹凸棒火山碎屑岩混凝土熟骨料适用于普通混凝土工程。
一种一体化高速碎磨机,尤其适用于中低硬度矿物(中煤)的破碎解离。该一体化高速碎磨机为筒式结构,包括安装底座,安装底座上部设有筒式机体,筒式机体内壁设有第二级反击块,底部设有筛板和出料口,侧壁设有快速排料口,底部出料口和侧壁快速排料口间设有第三级反击块,上部设有进料口和第一级反击块,机体内部设有碎磨辊筒,碎磨辊筒上设有弧形碎磨冲击块,碎磨辊筒与传动装置通过联轴器连接。该一体化高速碎磨机结构简单,碎磨粒度下限低,过粉碎现象小,不易堵塞,有利于中低硬度矿物(中煤)的破碎解离,特别是有利于破碎解离后中煤的二次分选。
本发明公开了一种建筑垃圾路基材料,其特征在于,包括以下重量组分:建筑垃圾50‑60份、矿渣20‑30份、煤矸石15‑20份、石子15‑25份、沙子20‑25份、石灰石10‑15份。还公开了一种建筑垃圾路基材料的准备方法,其特征在于,包括以下步骤:(1)建筑垃圾筛检出钢筋后,粉碎至粒径为2‑5cm;(2)煤矸石粉碎至粒径为1‑3cm;(3)将建筑垃圾、煤矸石混合后,加入矿渣、石子、砂子、石灰石充分搅拌混合。本发明可以充分利用建筑垃圾,制作出的路基材料成本低、质量好。
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