本发明公开了一种含废弃泡沫混凝土的耐火砖及其制备方法,其由以下重量份的原料制成:废弃泡沫混凝土26‑39、镁还原渣17‑31、烟道灰14‑28、石英石废料30‑40、动物骨灰7‑14、铝铬渣19‑33、镁钙砂13‑24、碎砾石15‑25、铅锌矿浮选尾矿16‑29、普鲁兰多糖10‑15、泥灰岩18‑32、磷铝酸盐水泥41‑52、乳化沥青5‑10。本发明添加的废弃泡沫混凝土与铝铬渣、镁钙砂、泥灰岩等原料复合,可以在保证耐火砖具有较高耐火度的基础上,不仅可以显著降低耐火砖的导热系数,提高耐火砖的保温隔热性,还可以改善耐火砖的抗侵蚀性和抗热震性,同时实现了废弃泡沫混凝土的资源化利用,还有利于降低耐火砖的生产成本。
本发明公开了一种抗剥落耐火砖及其制备方法,其由以下重量份的原料制成:石墨坩埚废料15‑25、地开石17‑29、苦榄岩14‑26、水洗浆12‑19、焦宝石11‑18、本山绿泥28‑42、糖钙5‑10、锆英砂14‑22、金属矿渣洗料12‑19、高钛渣10‑15、苏州土19‑31、白玉石13‑21、铝矾土17‑28。本发明采用金属矿渣洗料、高钛渣、苏州土为主要原料,并加入水洗浆、石墨坩埚废料、本山绿泥、糖钙等作为结合剂和添加剂,经成型和高温烧成制得的耐火砖具有抗剥落性能优异,热震稳定性突出,机械强度高,抗化学腐蚀性好,热膨胀系数低等优点。
本发明公开了一种可发射远红外线的保温砂浆及其制备方法,其由以下重量份的原料制成:粉煤灰硅酸盐水泥47‑58、大理石废渣18‑26、建筑废渣14‑23、硅砂11‑18、羟丙基甲基纤维素7‑12、砭石5‑10、锰矿渣8‑13、六环石6‑11、魔芋粉6‑9、脱硫石膏废料13‑18、蛇纹石尾矿15‑20、磁波石8‑14、废玻璃10‑15、珠光砂9‑14。本发明制得的保温砂浆可以发射较强的远红外线,能够通透人体皮下,渗入人体细胞组织中与人体细胞中的分子、原子、振动频率相同,并形成共振,活化了细胞组织,加速血液循环,有效改善人体微循环,净化体内垃圾,从而达到缓解和治愈人体疾患的作用。
本发明公开了一种低吸水率瓷砖的制备工艺,本发明以粘土矿、废陶瓷料、玻璃粉、硅灰石、钼尾矿等复配作为瓷砖的原料,制得的陶瓷致密度高、烧结温度低,并在原料的表面喷涂包覆金属有机骨架化合物掺杂纳米二氧化硅碱性溶胶作为烧结助剂,这种烧结助剂吸附能力强,喷洒在原料表面上后其独特的结构使其均匀稳定的附着与粉料表面,实现了金属离子和纳米材料的高效引入,并提高了原料的成型能力,在高温烧结过程中粉料表面粘附的烧结助剂与粉料中的元素反应,生成多种具有助熔、助烧结的化合物,在相对较低的烧结温度下就获得了高强度、高致密度、低吸水率的优质瓷砖。
本发明公开了一种高效响应光耦合脱硝催化剂及其制备方法,属于高炉渣应用技术领域。该产品制备方法是将含钛高炉渣与稀土元素氧化物、过渡金属氧化物以及一定量的氢氧化钠混合均匀加热至熔融,使过渡族元素固溶进钙钛矿相的同时重构硅酸盐相,而后通过酸浸处理剥离硅酸盐相,最终得到钙钛矿基功能材料,即为本发明的具有高效响应活性的光耦合低温脱硝催化剂。本发明方法所制备催化剂可以通过投加光源的方式在低温条件(140℃)下对NOx的去除率达到100%,N2选择性达到92%,实现了低成本短流程制备在低温条件下能够高效响应的脱硝催化剂;本发明在含钛高炉渣高附加值应用及对工业废气中NOx持续、高效去除方面具有重大意义。
本发明公开了一种固废基免烧高强陶粒及其制备方法,属于建筑材料技术领域。本发明的免烧陶粒,其芯材包括以下重量份的组分:磷石膏32%~46%;污泥焚烧灰18%~24%;矿渣微粉16%~20%;Ⅲ级粉煤灰10%~15%;水泥8%~14%,保温板颗粒0.5%~3%;碳酸氢铵0.2%~1%;所述外壳包括以下组分:磷石膏28%~38%;矿渣微粉24%~35%;水泥12%~20%;Ⅰ级粉煤灰12%~18%;硅灰1%~6%。本发明采用二次养护工艺,首先制备芯材,初次养护后使用壳材将芯材包裹,并进行表面改性,使得制备的免烧陶粒保证了轻质的前提下,强度较高,耐久性又优良。
本发明公开了一种陶瓷锅的制作方法,其中原料重量份数为:二氧化皓130‑160份,二氧化硅50‑70份,碳化钨10‑15份,钛酸钡5‑10份,二硼化镁5‑8份,二氧化铈3‑5份,二氧化钛3‑5份,氧化铝5‑8份,氧化钇1‑2份,氧化铪1‑2份,滑石粉5‑10份,巢湖砂4‑6份,磷酸二氢铝5‑15份,钢纤维4‑8份,碳纤维8‑15份,碱式碳酸镁10‑15份,微晶玻璃粉15‑20份,乌克兰蜜蜡原矿石40‑55份,翠铬锂辉石35‑45份,碳酸锂10‑15份,硝酸铝13‑20份。本发明以二氧化皓,二氧化硅,乌克兰蜜蜡原矿石,翠铬锂辉石为主料,使其硬度大大提升,且兼具抗氧化特性,再辅以其他各原料,使整体材料具有耐酸、耐碱、耐急冷急热的特性,各材料相辅相成,使得陶瓷锅导热迅速、均匀,不会出现底部食物煮烂而顶部食物未煮烂的情况。
本发明涉及灯具散热材料,具体涉及一种LED用含改性钛酸钾晶须的铝基复合散热材料及其生产方法,该散热材料由以下重量份的原料制成:铝70-72、铁15-16、钨1-2、纳米碳5-6、纳米二氧化硅4-5、纳米银粉0.5-1、硫酸铵2-3、异丙醇4-5、钛酸钾晶须15-18、凹凸棒土6-8、铬铁矿粉10-12、助剂4-5;本发明的散热材料综合了铝、铁、钨、纳米碳以及改性的钛酸钾晶须、凹凸棒土等成分的优点,兼具良好的导热和绝缘性能,改性后的钛酸钾晶须更易与其它原料相容,导热性能好,本发明散热材料结构致密,表面光洁,耐锈蚀能力强,且力学性能优良,散热快速,经久耐用,能很好的保护LED灯具,大大延长灯具的使用寿命。
本发明公开了一种泵用轴承及轴承座清洗剂,涉及设备保养技术领域,由如下重量份数的原料制成:矿土15-20份、氢化松香10-15份、石棉绒10-15份、茶籽粉8-11份、肥皂粉6-9份、硬脂酸6-9份、火山灰4-8份、聚天冬氨酸3-6份、水杨酸钠3-6份、苏打粉2-4份、铝粉1-2份、硼砂0.5-1份、硅烷偶联剂0.2-0.3份、乙醇200-250份。本发明清洗剂使用方便,使用时只需用抹布蘸取少量清洗剂即可对轴承和轴承座进行擦拭,能够彻底清除其表面附着的污物,并且擦拭后具有防锈功能,避免轴承和轴承座与环境中的水分或氧气作用而发生锈蚀现象,延长其使用寿命,从而保证泵的正常运行。
本发明公开了一种高强度陶瓷砖及其制备方法,其由以下重量份的原料制成:黄砂40-60、重晶石30-50、白云石15-25、火山岩10-20、锆英石20-30、莫来石5-15、高炉矿渣4-12、改性粘土16-28、海泥7-14、硅微粉11-19、废砖粉8-16、磷酸三钙3-9、碳酸钡4-8、纳米碳化硅2-5、纳米氧化铝3-6。本发明制备的陶瓷砖强度高,破坏强度≥1050N,断裂模数≥30MPa,抗震、抗裂,不易碎,可以显著提高使用寿命。
本发明公开了一种用于瓷砖喷墨印花的新型陶瓷墨水,是由以下重量份的原料组成:复合钙钛矿型无机色料20‑45%、分散剂1‑2%、溶剂余量;其中复合钙钛矿型无机色料是由稀土氧化物、过渡金属氧化物、金属有机骨架材料、助熔剂按照1:1:(0.01‑0.05):0.001的摩尔比混合,研磨分散后经高温煅烧、除碳、研磨后制得的粉料,其粒径为0.01‑1μm。
本发明公开了一种耐高温高强度瓷砖及其制备方法,其由以下重量份的原料制成:石棉尾矿18‑24、电熔刚玉渣13‑21、堇青石16‑22、硼化钨11‑16、石英坩埚废料1、硅灰石15‑20、锆英粉22‑28、铜矿尾砂14‑19、纳米硫酸钡17‑23、伊丁石10‑15、水煤浆渣12‑17、钠闪石14‑18、碱木素6‑11。本发明通过添加纳米硫酸钡、硼化钨、锆英粉,同时配伍石英坩埚废料、电熔刚玉渣、伊丁石等原料,通过各组分的复配,克服了瓷砖耐高温性差和机械强度低的缺陷,使制得的瓷砖不仅具有较高的机械强度,还具有优良的耐高温性、耐磨性、耐腐蚀性和耐老化性。
本发明公开了一种隔音效果好的耐火砖及其制备方法,其由以下重量份的原料制成:金矿尾砂23‑37、白榴石16‑29、阿拉伯树胶14‑22、聚乙二醇10‑15、煤矸石25‑35、电熔刚玉渣18‑31、珠光砂24‑38、火山岩纤维19‑33、中空二氧化硅微球16‑22、钾长石尾矿15‑25、花岗岩废渣14‑20、火山碎屑岩17‑28、硼泥44‑56、熟石膏22‑34。本发明添加的珠光砂、火山岩纤维、中空二氧化硅微球、火山碎屑岩膨胀珍珠岩等原料,不仅可以增强耐火砖的隔音效果,能有效隔绝噪音的传播,避免噪音的干扰,还可以提高耐火砖的机械强度和耐火度。
本发明公开了一种耐水保温砂浆及其制备方法,其由以下重量份的原料制成:火山灰8‑16、金矿尾矿10‑15、硅钙渣7‑13、六水合六氟硅酸镁4‑8、黄磷炉渣5‑10、木质素磺酸钠3‑6、凹凸棒石6‑12、高铝水泥31‑39、β‑环糊精5‑10、葡萄糖酸钙3‑5、松香酸钙4‑7、多孔粉石英8‑16、生石灰5‑10、硅质页岩11‑17、疏水性气相二氧化硅4‑8、二硬脂酸羟基铝 2‑4。本发明的耐水保温砂浆物理性能稳定,具有优良的保温隔热性、抗开裂性、粘结性能和耐温性等优点。
本发明公开了一种高内禀矫顽力永磁锶铁氧体及其制备方法。该高内禀矫顽力永磁锶铁氧体,包括以下重量百分比的组分:铁源80~85wt%;碳酸锶1~3wt%;氧化镧8~15wt%;氧化钴2~5wt%;所述铁源中含有换算成SiO2时为0.2~0.3wt%的Si元素,以及换算为Al2O3时为0.2~0.4wt%的Al元素。本发明采用铁精矿中含有的Si元素与Fe2O3反应形成了低熔点的FeSiO3,烧结过程中产生的会存在于晶界之内,起到抑制晶粒长大的作用,因此铁精矿制备的预烧料中锶铁氧体的晶粒更加细小,内禀矫顽力更高。
本发明公开了一种长江卵石耐火砖及其制备方法,其由以下重量份的原料制成:长江卵石16‑24、煤泥24‑38、勃姆石15‑25、菱镁石尾矿12‑23、尖晶石10‑15、硅微粉13‑21、钒铁渣16‑28、红柱石14‑22、炉窑灰15‑25、铁矾土25‑35、千枚岩11‑19、亚硫酸盐纸浆8‑14、黄河泥沙10‑15。本发明长江卵石既与红柱石、勃姆石、菱镁石尾矿、尖晶石等原料复合作为耐火砖的耐火原料,也可与炉窑灰、黄河泥沙、钒铁渣、千枚岩等原料复合作为耐火砖的填充性材料,使制得的耐火砖综合性能优异,具有强度高,荷重软化温度高,耐高温性好、抗酸碱腐蚀能力强,抗热震性能好等特性。
本发明公开了一种阻燃、防锈与体质一体化冶金固废颜填料及其制备方法,属于固废资源利用领域。该颜填料包括盐酸溶液、钢渣微粉、石墨烯、高效助磨剂和红土镍矿渣‑铬铁渣。所述钢渣微粉为热闷渣微粉、风淬渣微粉、铁水脱硫渣微粉、铸余渣微粉、转炉热泼渣微粉、转炉滚筒渣微粉、电炉热泼渣微粉、电炉滚筒渣微粉中的一种或多种。本发明解决了不仅降低了现有防锈涂料中体质颜填料的生产成本35%~50%,而且提高了防锈涂料中体质颜填料的附着力与阻燃性,实现了防锈性能、阻燃性能、体质性能与高附着力与在颜填料的一体化,大幅增强了颜填料市场竞争力与应用范围;拓展了钢渣、红土镍矿渣与铬铁渣的高附加值应用,实现“以废增效”的新思路。
本发明公开了一种耐腐蚀陶瓷砖及其制备方法,其由以下重量份的原料制成:重晶石36-48、石灰石27-39、蛭石15-25、风化砂12-24、煅烧陶土14-20、废砂浆5-10、尖晶石10-20、金矿尾渣8-16、蛋白石11-23、熟石灰6-13、纳米氮化硼9-18、硅酸钙4-8、改性粘土22-34、碳酸钠2-4。本发明陶瓷砖具有优异的耐化学腐蚀性能,能够抵抗家庭化学试剂、化工用品以及游泳池盐类等酸碱盐的长久反复侵蚀,保持瓷砖表面的光泽,且强度高,吸水率低,耐候性好,大大提高了提高了瓷砖的使用寿命,可以广泛应用于客厅、卫浴间、厨房、阳台等的墙面和地面,市场前景广阔。
本发明提供了一种渣尘泥复合型高性能橡胶功能填料及其制备方法,属于冶金固废资源利用领域。该橡胶功能填料包括石墨烯‑磷酸激发剂、轧钢污泥、红土镍矿渣和高炉干法除尘灰。所述石墨烯‑磷酸激发剂为石墨烯、水和磷酸的混合物,其中石墨烯和磷酸均为工业纯、水为去离子水;所述轧钢污泥的粒径为3.8~84.3μm;所述红土镍矿渣的粒径为4.4~101.8μm;所述高炉干法除尘灰的粒径为3.9~58.6μm。本发明不仅降低了补强填料与阻燃剂的成本、拓展了橡胶填料的多功能性,而且实现了难处理轧钢污泥、红土镍矿渣和高炉干法除尘灰的高性能、高附加值资源利用,促进了企业增效,符合当前节能环保、循环经济的产业发展要求。
本发明公开了一种固废资源利用型防锈‑阻燃‑体质一体化颜填料及其制备方法,属于固废资源利用领域。该颜填料包括复合助磨剂、高硅铝土矿、磷渣、锰渣和不锈钢渣。所述复合助磨剂为甘油、丙酮和三乙醇胺的混合物,所述甘油、丙酮和三乙醇胺的质量比为4:2:1~1:1:1;所述高硅铝土矿、磷渣、锰渣与不锈钢渣均为工业固体废弃物。本发明不仅降低了现有颜填料的生产成本30%~50%,而且实现了颜填料的防锈性能、阻燃性能与体质性能一体化,大幅增强了颜填料市场竞争力与应用范围;拓展了不锈钢渣、磷渣、锰渣和高硅铝土矿的大规模、高附加值的利用,实现“以废增效”、“以废提性”的新思路;符合相关节能环保、循环经济的政策要求。
本发明公开了一种炼油加热炉附墙用耐火砖及其制备方法,其由以下重量份的原料制成:粉砂岩14‑22、温石棉尾矿18‑27、三聚磷酸钠4‑7、硫铁矿烧渣21‑29、白石墨7‑13、漂珠9‑16、矿山粉尘24‑33、烧结镁铝尖晶石砂22‑30、镁渣硅酸盐水泥33‑46、蛋白石14‑22、聚醋酸乙烯酯均聚胶粉5‑10、膨胀珍珠岩10‑15、拟薄水铝石16‑24。本发明以烧结镁铝尖晶石砂为主要骨料,辅以粉砂岩、白石墨、蛋白石、拟薄水铝石等原料制得的耐火砖不仅具有较高的机械强度和耐火度,还具有优异的抗热冲击性和抗热震稳定性。
本发明公开了一种钛酸钙纳米纤维和腈纶浆粕增强的保温砂浆及其制备方法,其由以下重量份的原料制成:废弃硅钙板19‑27、腈纶浆粕12‑19、铜矿尾砂14‑21、方解石10‑15、炉灰渣13‑20、白泥8‑14、钛酸钙纳米纤维10‑15、海藻酸铵7‑11、玄武岩矿渣16‑22、石煤渣9‑16、氟石膏5‑10、低热矿渣硅酸盐水泥51‑58、碳化稻壳11‑18、聚丙烯酸钠10‑15。本发明在保温砂浆中加入钛酸钙纳米纤维和腈纶浆粕,不仅起到很好的增强作用,可以提高保温砂浆的抗压强度,还可以改善保温砂浆的耐腐蚀性和耐高温性。本发明保温砂浆具有较高的抗压强度和较好的耐腐蚀性、耐高温性、耐水性和耐老化性。
本发明公开了一种含软木粉的盐石膏基保温砂浆及其制备方法,其由以下重量份的原料制成:转炉钢渣18‑26、软木粉15‑25、白云石 12‑19、盐石膏14‑22、长石矿尾矿11‑18、海浮石10‑15、偏铝酸钠5‑9、聚乙烯醇6‑11、骨胶粉4‑8、钙镁铝酸盐水泥47‑53、高钛矿渣13‑22、废纸纤维8‑13、碳酸镁5‑10、草木灰5‑10。本发明采用软木粉、盐石膏与海浮石、偏铝酸钠、聚乙烯醇、骨胶粉、草木灰等原料搭配制成的保温砂浆不仅具有优异的隔热保温性能和粘结性能,还具有良好的耐老化性和抗开裂性,使用周期长,满足建筑工程保温材料的需求。
本发明公开了一种黄山球石瓷砖及其制备方法,其由以下重量份的原料制成:黄山球石20‑30、膨润土10‑20、陶瓷抛光废渣16‑24、煤气化炉渣15‑25、盐泥7‑14、萤石矿尾矿11‑19、低硅铜尾矿14‑22、电炉磷渣17‑29、氢氧化镁5‑13、锂渣13‑21、重晶石18‑32、镍铁渣15‑25。本发明通过使用黄山球石与陶瓷抛光废渣、电炉磷渣、锂渣、煤气化炉渣复合制得的瓷砖综合性能优异,不仅具有优异的力学性能,还具有优良的耐候性、耐磨性、耐水性、耐腐蚀性和耐热性。
本发明公开了一种具有防锈‑阻燃‑体质一体化的固废资源利用型颜填料及其制备,属于固废资源利用领域。该颜填料包括复合助磨剂、高硅铝土矿、磷渣、镁渣、半干法脱硫灰和尘泥窑渣。所述复合助磨剂为甘油、无水乙醇和三乙醇胺的混合物,甘油、无水乙醇和三乙醇胺的质量比4:2:1~1:1:1;所述高硅铝土矿、磷渣、镁渣、半干法脱硫灰以及尘泥窑渣均为工业固体废弃物。本发明不仅降低了现有颜填料的生产成本30%~50%,而且实现了颜填料的防锈性能、阻燃性能与体质性能一体化,大幅增强了颜填料市场竞争力与应用范围;同时拓展了高硅铝土矿、磷渣、镁渣、半干法脱硫灰和尘泥窑渣的大规模、高附加值的利用,实现“以废增效”、“以废提性”的新思路。
本发明公开了一种耐水防潮瓷砖及其制备方法,其由以下重量份的原料制成:斑马石20‑30、东壁土15‑25、铬矿渣18‑27、六水合六氟硅酸镁5‑10、硬硼钙石17‑26、煤泥14‑22、精炼渣16‑24、尖晶石15‑25、氟石膏11‑19、长石矿尾矿20‑30、海菜粉10‑15、磷灰石19‑28、锂云母渣13‑21、高温活性竹炭粉5‑10。本发明瓷砖中添加了斑马石、东壁土、六水合六氟硅酸镁、海菜粉、高温活性竹炭粉等原料,不仅可以提高瓷砖的耐水性和防潮性,还可以达到抗菌防霉的效果,同时还可以改善瓷砖的耐候性和力学性能。与传统瓷砖相比,本发明瓷砖具有优异的耐水性、防潮性、抗菌性、耐腐蚀性和机械性能。
本发明公开了一种利用脱硫石油焦渣制备的加气砌块及其制备方法,其由以下重量份的原料制成:脱硫石油焦渣?27-39、硅砂?14-22、砂卵石?18-26、赤铁矿尾矿?22-33、轻钙粉?15-25、高岭土?11-19、多孔陶粒?10-15、羟乙基纤维素4-6、稻壳灰7-14、炉窑渣?12-18、橡胶废料16-24、高铝水泥?20-30、锂皂石?17-23、铝粉?1.6-2.2、水适量。本发明利用脱硫石油焦渣与砂卵石、赤铁矿尾矿、稻壳灰、炉窑渣?、橡胶废料、锂皂石等原料相互配合制得的加气砌块具有高强度、耐火防火、低热膨胀系数、高抗热震性、保温隔热性好、抗渗耐水等特点,具有重要的经济效益与社会效益。
本发明公开了一种低吸水率陶瓷砖及其制备方法,其由以下重量份的原料制成:硅质页岩45-55、钾长石30-40、绿泥石25-35、改性粘土20-30、刚玉粉15-25、橄榄石12-23、煤矸石10-20、锰尾矿7-16、黄磷矿渣5-10、氧化铍3-6、纳米氮化硅2-4、碳酸钙9-18、石膏粉5-10、粉煤灰8-14。本发明陶瓷砖具有吸水率低、收缩率低,耐水性好,抗折强度高,不易开裂等特点,其吸水率≤0.5%,抗折强度≥15MPa,可以广泛应用于居民住宅、宾馆饭店、公共场所等建筑物外墙和室内地面的装饰。
本发明公开了一种可见光响应型空气净化器光触媒滤网,包括滤网基材,滤网基材表面涂覆催化剂携带层,滤网基材与催化剂携带层之间具有粘合层,催化剂携带层包括具有微孔结构的复合吸附材料及负载在复合吸附材料内的光触媒活性组分;光触媒活性组分由二氧化钛与钙钛矿型复合光催化剂AB1-xCxO3/TiO2构成,A、B、C均为金属元素,其中掺杂比x的取值范围为0至1,催化剂携带层以重量百分比计包括:二氧化钛与钙钛矿型复合光催化剂:2-50%,其余为具有微孔结构的复合吸附材料;本发明所设计的可见光响应型空气净化器光触媒滤网催化剂携带层牢固,对滤网基材附着力强,净化有效率高、能耗小、使用寿命大大延长,无二次污染且在可见光下具有良好光催化性能。
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