本发明提供了一种稻田有机除草剂,包括如下重量份数的组分:腐殖酸90~99份,硅油1~10份;所述稻田有机除草剂的粒径小于400目。将本发明的稻田有机除草剂喷施在稻田的水面,能够有效抑制杂草生长,并能够促进水稻产量增加。本发明还提供了该稻田有机除草剂的制备方法和使用方法。
本发明涉及转炉铁水加纯碱生产含钠钒渣的方法,属于钢铁冶金及钒钛化工领域。本发明解决的技术问题是钒渣生产过程钒的氧化率低、热量损失大。本发明公开转炉铁水加纯碱生产含钠钒渣的方法,步骤包括在铁水兑入转炉后,进行一期吹炼氧化,吹炼过程中加入冷却剂、纯碱,一期吹炼结束后将半钢倒出,含钠钒渣留于转炉内,转炉内加入NaCl进行二期吹炼氧化,吹炼氧化结束后经水浸得到含钒浸出液。本发明能够减少铁水生产含钒浸出液的工序数量,能提高钒的氧化率、减少过程能量消耗,有利于资源的利用及提钒生产成本降低,为企业节约成本、创造效益。
本发明涉及铁水生产含钠钒渣直接浸出提钒的方法,属于钢铁冶金及钒钛化工领域。本发明解决的技术问题是钒渣生产过程钒的氧化率低、热量损失大。本发明公开铁水生产含钠钒渣直接浸出提钒的方法,步骤包括在铁水兑入转炉后,进行一期吹炼氧化,吹炼过程中加入冷却剂、纯碱,一期吹炼结束后将半钢倒出,含钠钒渣留于转炉内进行二期吹炼氧化,吹炼氧化结束后经水浸得到含钒浸出液。本发明能够减少铁水生产含钒浸出液的工序数量,能提高钒的氧化率、减少过程能量消耗,有利于资源的利用及提钒生产成本降低,为企业节约成本、创造效益。
本发明涉及一种以磷铁为还原剂处理和资源化利用硫酸钙的方法,其中以磷铁为还原剂,将其与硫酸钙混合物在CO2气氛中焙烧,产生可以后续利用的SO2气体,以及铁氧化物、磷酸盐等产品。通过这种方式实现了硫酸钙中的硫元素的回收,为其资源化利用提供了一种新的方法。该方法所采用的磷铁可以来自化工副产物——磷铁渣,因此该方法具有成本低的特点。该方法在回收利用硫元素的同时,将本身难以利用的磷铁转换成了磷酸盐或者焦磷酸盐,方便其在后续工序中加入磷酸工业而被资源化利用。此外,本方法还具有工艺简单反应易操作,对过程设备的要求低,能耗低,清洁环保,效益高,适用于磷酸钙和磷铁的综合利用和规模工业化低成本清洁生产。
本发明公开了一种适用于CO2增强型地热系统的固井水泥浆体系,涉及油气田开发固井材料技术领域。本发明的适用于CO2增强型地热系统的固井水泥浆体系按重量百分比计包括:胶凝材料:53wt%~63wt%;硅砂:20wt%;抗高温耐蚀保温外掺料:15wt%~25wt%;高温稳定剂:1.5wt%;分散剂:0.5wt%;抗高温耐蚀保温外掺料是由锂渣、加气混凝土、钼酸钠和次磷酸钠按照重量比11~13:5:1~2:1~2的比例复配而成。本发明的适用于CO2增强型地热系统的水泥浆体系能够有效满足CO2‑EGS环境下的对水泥石工程性能的要求。
本发明公开了一种用于热塑性弹性体的石墨烯橡胶增强母料及制备方法。所述增强母料由以下步骤制得:a、将石墨烯与聚氨酯预聚体混合均匀;b、将蛇纹石、油酸和偶联剂混合研磨为蛇纹石颗粒;c、将蛇纹石颗粒、促进剂加入石墨烯与聚氨酯预聚体混合物中,固化后急冷脆化,粉碎制得复合颗粒;d、将复合颗粒与热塑性橡胶、分散剂、润滑剂混合造粒,制得石墨烯橡胶增强母料。所述方法具有以下有益效果:本发明解决了石墨烯在橡胶基体内易团聚的问题,制得的高浓度的石墨烯母料,能够显著提升橡胶材料的耐热性能、耐磨性能,并且制备工艺简单快捷,成本较低,可规模化推广生产。
本发明提供一种微胶粒子肥及其应用,特征是将分散液喷覆至完全悬浮的微细化肥原料粒子表面,迅速喷雾干燥,依据需要将胶体包覆的不同养分的肥料粒子混配,得到一种微胶粒子肥。该肥料分散于水中后形成分散液而非完全溶解的溶液,即使微溶或者不溶肥性化肥,在包覆后呈现的微细粒子在水中均匀分散。进一步,微胶粒子肥作为水溶性肥料应用于滴灌肥、喷灌肥、冲施肥、叶面肥或者调制高浓度液体肥,可替代现有水溶性肥料,溶于水中后形成胶体分散液,胶体包覆的化肥微粒在土壤中具有传输性,增加了植物对养分的吸收。属于新一代水肥一体化的水溶性肥料。
本发明涉及一种复合氧化物电极材料及其制备 方法和电极及混合型超级电容器。所述的复合氧化物电极材料 是指以锂、钛(原子个数比约为2∶3)为主要金属元素的复合氧 化物 Li2Ti3O7。本发明选取资源丰富、 价廉易得的原材料,采用工艺简单、操作简便的制备工艺,合 成出的复合氧化物电极材料具有140mAh/g的比容量。复合氧 化物 Li2Ti3O7的品格为正斜方结构,能 提供一定量的阳离子空位,因此是一种理想的锂离子嵌入材 料,适合于作为一种电极应用在混合型超级电容器当中。使用 该种复合氧化物电极材料的混合型超级电容器具有高比容量 和优良的循环性能,表现出较好的倍率放电特性,适合于用作 大功率用电设备的电源部分,具有较好的产业化价值。
本发明涉及由磷铁和CO2制备磷酸亚铁的方法,其中以磷铁为磷源和铁源,CO2为氧源,通过高温焙烧反应得到磷酸亚铁和CO。该方法将廉价的磷铁和CO2转化成高附加值的磷酸亚铁和CO。在该方法中,磷铁中所有的磷元素和铁元素都被转化成磷酸亚铁而被充分利用,使该工艺符合绿色环保的要求。同时,温室气体CO2被转化成了工业原料CO,实现了CO2的固定和转化,对节能减排和废物利用有积极意义。磷铁来源广泛,并且调整磷铁形貌和粒度可以控制最终产物磷酸亚铁的形貌和粒度。此外,本方法还具有工艺简单反应易操作,对过程设备的要求低,能耗低,清洁环保,效益高,适合磷铁的综合利用和高端磷酸亚铁规模工业化低成本清洁生产。
本发明利用三废中的无机固体作基材,用一定比例的表面活性剂、乳化稳定防腐剂和电位调节剂作辅料,用简单的工艺生产防水、耐热、抗冻、抗震、耐老化的性能优良,价格低廉的防水隔热粉。本发明实现了三废的综合治理,变废为宝,其实施前景极好。
本发明涉及一种磷石膏与硫磺结合制酸联产水 泥的工艺方法,是利用湿法磷酸生产所得废渣磷石膏制取水泥 硫酸,具体是指利用磷石膏制酸系统出回转窑的低浓度 SO2气体,该窑气经洗涤、净化、 干燥后,与硫磺制酸系统的高浓度 SO2气体混合,配成8~9%的 SO2气体浓度,采用先进的两转 两吸制酸流程制成硫酸,同时磷石膏在回转窑中烧成为水泥熟 料,经研磨配料制成水泥。本发明能够克服磷石膏制硫酸联产 水泥的技术缺陷或不足,可以采用先进的两转两吸制酸流程, 利用燃烧炉的高温SO2气体,可 简化两转两吸换热流程,正常生产的尾气可以不经处理直接排 空,降低了污染的可能,提高了硫的利用率,从而提高装置的 整体效益。
本发明属于湿法冶金和资源综合利用领域,涉及一种从含钛高炉渣中提钛的方法,目的是提供一种改善和克服已有高炉渣提钛工艺的缺点,缩短工艺流程、减少废副产物、对环境友好、提高资源提取率的高效提钛方法,其步骤包括(1)细磨‑磁选;(2)研磨筛分;(3)酸浸;(4)静置分层;(5)水洗烘干;(6)煅烧;最终得到高品位的二氧化钛。本发明采用一步法盐酸处理含钛高炉渣,炉渣中杂质元素进入酸浸液,钛以偏钛酸的形式进入酸浸渣中;通过静置分层,实现偏钛酸与酸渣的分离。能高效地从含钛高炉渣中提取钛资源,所得二氧化钛粉末可作为生产人造金红石、钛铝合金的原料,也可广泛用于建筑、涂料、汽车、塑料、造纸等行业。
本发明公开了一种原位微区元素分析标样的制备方法,一种原位微区元素分析标样的制备方法,包括以下步骤:选用鲕粒砂为原料,经粉碎研磨、高压制片获得;研磨后,质量占比90%以上的颗粒的粒径小于1μm;高压制片时采用50吨压力压制。本发明增加了标样的种类,制备的标样作为用于对原位微区元素含量分析结果进行校正的标准品。
本发明公开了一种纳米碳多功能饮料,其原料包括纳米碳和水,经研磨、调配、灭菌工艺后制备而成,其中纳米碳含量为1μg~100000μg/ml。本发明还公开了一种纳米碳多功能饮料的制备方法,原料包括纳米碳和水,将纳米碳加入水中经过研磨制得纳米碳浆料,再取纳米碳浆料调配入水中,经灭菌工艺即可。本发明提供的纳米碳多功能饮料,能有效地清理胃肠道垃圾,还能吸附肌酐、尿酸等有害物质,同时具有杀菌抗菌作用,且纳米碳的作用原理为物理作用,对人体完全无毒副作用。本发明提供的纳米碳多功能饮料的制备方法,简单可操作性强,易于标准化,值得在业内推广。
本发明公开了一种石墨烯/碳包覆钛酸锂复合材料及其制备方法,将二氧化钛、三(羟甲基)氨基甲烷配制成分散液,加入盐酸多巴胺并引发其聚合,在二氧化钛表面形成聚多巴胺包覆层;将产物洗涤后重新分散在去离子水中,然后加入氧化石墨烯,利用其与聚多巴胺包覆层之间的静电作用,形成稳定的复合物;将干燥后的复合物与锂源均匀混合,并在惰性气氛中进行高温焙烧,最终得到石墨烯/碳包覆钛酸锂复合负极材料。该方法的特点在于构建了连续的导电网络,同时实现了钛酸锂颗粒的粒径控制和均匀分布。采用本发明方法制备的复合负极材料中的钛酸锂物相纯度高、材料导电性好,因此具有优异的倍率性能和循环稳定性。
本发明公开了一种提高硫铝酸盐熟料早期强度的方法,其特征在于:包括如下工艺步骤:第一步、生料配料,将以下重量百分比计的原料进行配料:石灰石:45?58%;铝矾土:30?42%;石膏:8?20%;硼盐:0.2?2%;第二步、生料粉磨,将第一步配好的混合料进行粉磨,粉磨至80μm方孔筛筛余小于14%得到生料粉;第三步、熟料煅烧,按照常规硫铝酸盐熟料煅烧及控制方式进行煅烧;第四步、冷却,得到硫铝酸盐熟料。本发明能够提高硫铝酸盐熟料早期强度。
超微漆粉的表面改性方法,属金属和非金属表面粉末涂装及其它包含超微粉体操作的技术领域。用气流使硬而小的添加剂颗粒与被处理漆粉颗粒发生碰撞,或用外加机械力使其发生挤压,将单个添加剂颗粒的一部分射入或压入超微漆粉颗粒表面,另一部分仍然暴露于漆粉颗粒表面,形成分布于其表面的“锚钉”,没有“锚固”在漆粉颗粒上的那部分添加剂颗粒,将被吸附在“锚钉”周围,避免了添加剂与漆粉的分离。改变漆粉颗粒表面性质,使其易于流动、流化和气流输送。本发明消除团聚效应强,添加剂分散好,具有高效、成本低、设备和操作简单等优点,容易实现工业推广运用。用本发明生产的超微漆粉流化质量高,喷涂层均匀光洁,漆粉可回收再用。
本发明涉及转炉含钠钒渣的生产及其后续浸出提钒的方法,属于钢铁冶金及钒钛化工领域。本发明解决的技术问题是钒渣生产过程钒的氧化率低、热量损失大。本发明公开转炉含钠钒渣的生产及其后续浸出提钒的方法,步骤包括在铁水兑入转炉后,进行一期吹炼氧化,吹炼过程中加入冷却剂、纯碱,一期吹炼结束后将半钢倒出,含钠钒渣留于转炉内,转炉内加入纯碱进行二期吹炼氧化,吹炼氧化结束后经水浸得到含钒浸出液。本发明能够减少铁水生产含钒浸出液的工序数量,能提高钒的氧化率、减少过程能量消耗,有利于资源的利用及提钒生产成本降低,为企业节约成本、创造效益。
本发明涉及一种低品位含非硫化态锌物料的利用方法。将低品位含非硫化态锌物料采用氨法浸出后得到浸出液,浸出液直接或经净化除杂后,生成沉淀物收集,收集的沉淀物作为原料,采用湿法将其溶解后再生产锌产品。本发明解决了低品位含非硫化态锌物料量少,运输成本高,且富集难,不便集中大规模生产的缺点;收集的沉淀物作为原料,采用湿法将其溶解后再生产锌产品,可以根据生产需要采用氨法或酸法,生产氧化锌、电锌、硫酸锌、硫化锌、立德粉等锌及锌衍生系列的产品,且可以使生产出的产品质量更好,更稳定。最主要的是,利用了我国储量多、分布广但难以利用的低品位锌资源。
本发明涉及一种钛酸锂/C复合电极材料及其制备方法,属于电化学电源领域。本发明所 要解决的技术问题是提供一种制备方法简单的高充放电倍率的Li4Ti5O12/C复合电极材料。本 发明的技术方案:以二氧化钛为钛源,高分子羧酸锂盐为锂源和碳源,通过固相反应制备具 有高充放电倍率性能的Li4Ti5O12/C复合电极材料。本发明方法成本低廉、工序简单,制备的 Li4Ti5O12/C复合材料具有高的充放电倍率特性,并具有较大的克容量,可广泛应用于移动通 信以及各种便携式电子设备和各种电动车所需的锂离子电池。
本发明公开了一种玄武岩纤维增强高速钢轨打磨磨石及其制备方法,该磨石原料含有改性玄武岩纤维,玄武岩纤维改性方法为:将玄武岩纤维高温烘烤后,用NaOH溶液进行浸润刻蚀,浸润刻蚀后干燥,然后用含硅烷偶联剂KH550的酒精溶液进行浸泡,浸泡后干燥。将磨石原料经混料、成型、烧结三个步骤即可制得磨石。本发明制作的玄武岩纤维增强高速钢轨打磨磨石,具有高强度、高韧性和出刃能力强的性能;磨石的磨削量大、磨耗量小以及打磨过程中火花量大且均匀,打磨温度低,打磨后钢轨表面质量好,不易烧伤钢轨。
本发明公开了一种金属锂和固态电解质界面层及制备方法,在无机固态电解质表面形成一层界面层,以改善固态电解质与金属锂负极的兼容性问题,其制备方法为:将聚合物基体和锂盐溶于有机溶剂中,再加入氮化硼纳米颗粒和固态电解质的混合粉体,分散均匀后,涂覆于固态电解质上,干燥后形成界面层,该界面层具有较好的粘性,改善了金属锂和固体电解质的接触性,降低界面阻抗。而将氮化硼纳米陶瓷作为添加剂,不仅提高了界面层的离子导电率,同时有效阻碍了锂枝晶的生长。该方法操作简单,所述界面层具有较高的离子电导率和较好的化学稳定性,在改善固态电解质与金属锂负极接触问题的同时,具有较好的对锂稳定性。
本发明公开了一种湿法-火法联合工艺回收含铅锌废渣中有价金属的方法,其特征在于:包括单质铅的制取、次氧化锌的浸出、单质铜、铟和锡的制取和锌的制取等步骤;使用上述工艺回收金属,铅和锌的回收率高,铜、铟和锡浸出分离好,废渣循环利用,既是对现有资源的进一步回收,又避免了有价金属对环境的污染,更安全环保;同时,该方法原理简单、流程合理、产率和产品品味较高、成本低廉。
本发明涉及建筑材料技术领域,公开了一种高性能核壳轻集料及其制备方法,该高性能核壳轻集料由内核和外壳两部分组成;内核原料包括粉煤灰、铝矾土、轻烧镁砂和石英粉;外壳原料包括铝矾土、粘土、硬石膏和石灰石;内核和外壳的质量比为1:0.2~1:0.4。该高性能核壳轻集料依次经造粒成球、表面裹粉和高温烧结制备而成。采用本发明制备的高性能核壳轻集料内核组成为堇青石、钙长石和尖晶石,外壳组成为β‑硅酸二钙和硫铝酸四钙,内核、外壳原料经高温扩散反应和液相烧结产生玻璃相、镁黄长石和钙长石的低共熔化合形成物界面结合区,使得高性能轻集料具有轻质高强、低吸水和表面反应活性的特点,可显著改善并提升轻集料混凝土界面过渡区和力学性能。
本发明公开了一种硅酸盐水泥熟料及其制备方法,涉及水泥制备技术领域。本发明制备硅酸盐水泥熟料的原料重量百分比为钙质材料:石灰石42‑72%,硅质材料1‑20%,补充钙质材料10‑40%,铁质材料0‑5%;铁铝质材料3‑15%;所述补充钙质材料为石灰石型砂废弃物;本发明将石灰石型砂废弃物应用水泥熟料,能够为企业降低成本,变废为宝,对社会和企业有着巨大的社会效益和经济效益。
本发明涉及用于半导体材料外延生长的衬底,特别涉及一种生长氮化镓晶体的复合衬底及其制备方法。该复合衬底材料由掺杂蓝宝石基底和覆盖在掺杂蓝宝石基底上的导电层组成,其中掺杂蓝宝石基底由石墨烯和稀土金属掺杂蓝宝石组成,导电层是含有高熔点金属或合金的薄片,通过真空处理使导电层与掺杂蓝宝石基底键合在一起,冷却即得生长氮化镓晶体的复合衬底。本发明采用掺杂改性的蓝宝石作为基底,解决了普通蓝宝石衬底用于生长氮化镓基半导体材料存在的晶格不匹配及热失配等问题,从而降低了现有氮化镓基半导体生长衬底的成本,同时提高了其后续生长的氮化镓基半导体材料的质量。
本发明涉及一种锂离子电池镍钴锰酸锂复合正极材料及其制备方法,属于锂电池正极材料技术领域。本发明所述的复合正极材料包括镍钴锰酸锂以及包覆在其表面的钛酸镧锂;所述的复合正极材料的化学式为LiNixCoyMn(1-x-y)O2/LizLa(2-z)/3TiO3,其中0<x<1,0<y<1,0<x+y<1,0.5≤z≤1.5,所包覆的钛酸镧锂的质量百分比为0.5-1.5%wt。本发明的镍钴锰酸锂复合正极材料表面包覆了一层稳定的导电材料钛酸镧锂。钛酸镧锂一方面结构相当稳定,另一方面有相当高的离子电导率,从而能够在一方面抑制镍钴锰酸锂材料的溶解,在另一方面提高导电性能,因而大大提高材料的倍率性能和循环性能。
本发明公开了一种装饰仿石混凝土及其制备工艺,其技术方案要点是包括如下重量份数的组分,水泥320~370份、水150~200份、中砂850~890份、粒径为5~25mm的碎石150~200份、粒径为5~10mm的碎石800~820份、减水剂5~7份。水泥、中砂、碎石和水混合后能够形成自密实的混凝土,且加入的800~820份粒径为5~10mm的碎石配合混凝土能够形成仿石的材质,装饰仿石混凝土的运用,减少了铺路砖块的使用,具备环保性;改性粉煤灰的加入增加了组分间的混合均匀性,生成的混凝土使用性能优良;减水剂中干酪素的使用配合改性粉煤灰能够增强材料的混凝土组分间的粘黏性能,生成的混凝土的性能优良,浇筑的混凝土的表面碳化硅的加入增加了装饰效果。
本发明提出一种抑制锂硫电池穿梭效应的正极材料及制备方法,所述正极材料是将三维多孔框架的碳基材料、氧化镍和氧化钕粉末均匀混合,接着低温处理后真空烧结,得到硝酸钕铁电材料,然后通过硫化氢将碳基材料还原同时将单质硫负载在碳基材料表面而制得。本发明提供的硫电池正极材料在应用中,通过将硫固定在框架内部,通过其强极性自发吸附中间产物极性多硫化物,有效避免了正极材料流失的问题,抑制了穿梭效应,得到的锂电池的电学性能优异,具有广阔应用前景。
本发明涉及陶瓷模具制作技术领域,公开了一种纳米二氧化钛抗菌陶瓷模具及其制作方法,制作方法如下:步骤S1选取原料研磨后加水搅拌,经除杂后形成液体坯料;步骤S2:将步骤S1中的液体坯料注入成型机中干燥,并放入烧结炉内烧结成型,形成陶瓷模具素坯体;步骤S3:选取适当配料研磨成粉后均匀混合制得抗菌物料;步骤S4:选取适当配料研磨并混合搅拌制成浆料,并加入步骤S3中制得的抗菌物料再次混合制成液体釉料;步骤S5:将步骤S4中制得的釉料喷涂至步骤S2中制成的素坯体上;步骤S6:将步骤S5中制得的上釉陶瓷坯烧结制成陶瓷模具制品。本发明制作方法简单,制得的陶瓷模具的抗菌效果好,且更加持久耐用。
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