本发明涉及纺织技术领域,具体涉及一种防辐射涤纶包芯纱及其制备方法;所述防辐射涤纶包芯纱的组成为:改性涤纶纤维丝作为芯层、改性天然蚕丝棉和改性羊毛纤维丝为外层,经过混纺和后处理改性得到三元混纺包芯纱。本发明制备的防辐射涤纶包芯纱采用高压喷涂的方式将防辐射喷雾剂喷涂在涤纶包芯纱,促使其具有很高的抗辐射性能,同时其还具有弹性好、柔软性能,其力学性能也是非常的优良;用其制备的布料易染色的同时不易褪色,另外其透气性能和吸湿性能较好等特性。
本发明公开了一种基于农作物秸秆与炼镁废弃物的除氟材料制备方法。所述的炼镁废弃物指的是硅热法炼镁流程中所产生二氧化碳废气以及包括废煅白、镁还原渣与粉尘在内的固体废弃物;所述制备方法包括以农作物秸秆为原料的生物质粘结剂制备、硅热法炼镁流程中所产生固体废弃物的消化、消化浆液的碳酸化、碳酸化浆液的热分解以及混料、成型高温热处理等步骤。本发明所述除氟材料可高效去除一般工业废水与有色金属电沉积用电解液中的氟,而且还实现了以废治害,使农作物秸秆与热法炼镁废弃物成为了治理“氟害”的主要原料。
一种利用铬渣和铬污泥制备活性渣粉的方法,以铬渣、铬污泥、废弃物、石膏、废石粉、碳基物为原料,经备料,配料、均质,成型,还原焙烧、急冷,加醇胺型助剂和石膏配料,或加醇胺型助剂、改性膨润土和石膏配料一起粉磨制成细度为80μm筛余≤18%的活性渣粉。本发明工艺简单,投资小,资源化利用量大,且无二次污染或潜在污染隐患,可同时资源化消纳铬渣和铬污染泥土及其它废弃物,解毒处理彻底,处理成本较低,为终极资源化处理利用。
本发明公开了一种泡沫陶瓷的生产工艺,属于陶瓷材料领域。所述的泡沫陶瓷的生产工艺,包括以下步骤:(1)原料粉碎;(2)混料研磨:将原料、发泡剂和助剂混合,研磨制得陶瓷粉体;(3)烘干造粒:将陶瓷粉体烘干后用造粒机造粒制得陶瓷坯料;(4)氧化发泡:将陶瓷坯料氧化烧制发泡,制得发泡陶瓷产品;(5)退火成型;所述助剂包括质量比为(4‑6):(2‑4):(1‑3)的聚碳酸酯,硅藻土,端氢硅油。本发明通过采用聚碳酸酯,硅藻土,端氢硅油为补强体系,提高泡沫陶瓷的硬度和降低其容重。
本发明公开了一种基于双重相变的动态热红外隐身复合材料及制备方法;特别指一种VO2/云母基相变储热薄层复合材料及制备方法;属于热红外隐身材料制备技术领域;所述VO2/云母基相变储热薄层复合材料由VO2纳米颗粒涂层与云母基相变储热薄层构成,所述云母基相变储热薄层由硬脂酸和提钒后云母基体按质量比3‑5:5‑7组成。本发明采用焙烧酸浸工艺从钒云母提钒制备VO2纳米颗粒,以提钒后云母为支撑基体嵌入相变功能体制备云母基相变储热薄层,在云母基相变储热薄层上涂覆VO2纳米颗粒,制得双重相变复合材料。本发明基于双重相变的动态热红外隐身复合材料能够实现协同强化热红外隐身性能,可应用于热红外隐身技术中。
本发明公开了一种火灾逃生通道防火粉末涂料及其制备工艺,其火灾逃生通道防火粉末涂料,包括胶结料、骨料、化学助剂、着色颜料浆和水,所述胶结料包括硅酸盐水泥、氯氧化镁和无机高温黏结剂中至少一种材料,其火灾逃生通道防火粉末涂料的制备工艺,包括以下步骤,S1:按5:2:1的比例配置胶结料、骨料中防火组分和着色颜料浆组成防火浆料。本发明通过多组分形成受热多孔结构,形成海绵状炭化层定形,提高阻燃防火性能,喷涂工艺使用发泡涂层,在通道的表面涂覆泡沫胶层,利用该涂膜层产生阻燃、防污等性能,并使通道外观效果醒目,喷涂成本低,成型效果好。
本发明涉及一种钙型聚合氯化铝净水剂的制备方法。其特征主要是:首先通过机械研磨、焙烧等方法活化高岭土,制得熟料,采用溶出新方法-“一酸二料”法,浸出熟料的中的铝,得到较高盐基度的半成品溶出液和滤渣,采用钙的化合物作为调节剂调节溶出液的盐基度,制备钙型聚合氯化铝净水剂。使用本净水剂处理废水,絮凝响应时间短(30S),沉降时间只需20MIN。
本发明公开了一种加煤矸石的石油压裂支撑剂,所述石油压裂支撑剂按重量份包括以下组分:煤矸石10份~35份、铝矾土30份~80份、复合助融剂5份~15份、复合增强剂5份~10份。本发明通过加入膨润土,使得在进行烘干加工制备获得的半成品强度高,减少储存和运输过程中掉灰现象,降低回转窑结圈几率,提高合格率,且通过加入硫酸钡和铝硅酸盐,在进行烧结加工时,硫酸钡和铝硅酸盐会氧化变成氧化钡和莫来石,氧化钡可以增强支持强度,同时铝硅酸盐氧化成莫来石,莫来石晶体为细长的针状且呈放射簇状,相互交织,实现对支撑剂进行增强增韧,提高支撑剂强度,防止出现破损。
本发明涉及水泥、混凝土领域,公开了一种农村乡镇及抗裂砼用32.5混合硅酸盐水泥及其制备方法,采用生产或外购要求控制指标的熟料,与其它原料混合粉磨制备的方式,按水泥质量计其配比:硅酸盐水泥熟料40%~65%、石灰石10%~25%、石膏3.0%~6.0%、混合材6%~45%、助磨剂0.05%‑0.5%;其部分控制参数:3um~32um颗粒质量含量≥70%;2.2%≤SO3<3.5%,水泥与减水剂相容性指标的净浆流动度≥210mm及1小时经时损失率≤20%。本发明制备工艺简单,原料来源广泛;使用本发明水泥加水、砂、石及外加剂,可直接配制C35—C20等级混凝土,不需再添加掺合料,主要用于农村乡镇普通结构工程等;抗裂性能等级达至少达到L‑Ⅲ,可提高混凝土的密实性、匀质性、耐久性和工作性能,减少工程裂缝,既经济又提高施工效率。
本发明涉及农田保育与修复技术领域,具体为一种钝化农田重金属的土壤调理剂以及制备方法,所述土壤调理剂包括以下重量百分比的各组分:生石灰40‑60%、白云石10‑40%、钙镁硅肥1‑20%。该土壤调理剂的制备方法如下:将生石灰、白云石、钙镁硅肥按照上述比例进行混合均匀,即得所述土壤调理剂。该调理剂的原料来源广泛,制备方法简单、易行,使用方便,推广应用前景广阔,产品可从多角度降低土壤重金属生物有效性,还能较大幅度地提高土壤pH值、促进土壤团粒结构形成、增强土壤的通透性,兼具修复酸化土壤、改善土壤耕地质量等功能,适用于各种成土母质发育的土壤,是一种广谱型、多功能的环保产品。
本发明属于沥青制备技术领域,公开一种绿色环保橡胶沥青及其制备方法和应用,绿色环保橡胶沥青的主要制备原料包括以下重量份组分:道路石油沥青80‑120份、废橡胶粉10‑20份、硝酸钙5‑15份、纳米碳酸钙5‑15份、无机脱硫剂5‑15份、改性剂5‑30份、稳定剂0.1‑2份、表面活性剂1‑5份和水15‑60份;所述道路石油沥青为50#、70#、90#中的任意一种。本发明制备方法简单,且绿色环保;制备原料易得,且成本低廉;制备过程安全,且不会释放有害气体。有利于工程推广和应用。
本发明涉及一种从铅冰铜中回收有价金属的工艺,属于有色冶金湿法冶金领域。该工艺采用在碱性体系下加压氧化浸出,将硫转化为硫酸盐而脱除,然后通过稀酸常压浸出铜,再经过净化除杂,电积沉铜得到阴极铜;该工艺是真正的清洁冶金过程,对设备材质的耐腐蚀条件要求低,基本没有外排污物,对环境无污染,工艺流程短,金属综合回收率高,规模可大可小,以及具有较强的实用性和对规模与原料的适应性等优点。
一种氟化工废渣制备的高强耐水型粉刷石膏,其特征在于:包括由以下重量百分比的物料制备:氟石膏粉50~99%,活性掺料0~40%,含硅压力渣0~20%,碱性激发剂0.5-20%,硫酸盐激发剂0.2~5%,增粘剂0.1%~1%,保水剂0.05%~0.5%。本发明原料易得,生产工艺和设备简单,成本低廉,具有呼吸功能;施工时直接以冷水调配,可机械喷涂、滚涂、刷涂;遮盖力强、可薄涂;连结牢固,不掉粉,具有较好的经济效益、社会效益和环境效益。
本发明公开了一种经济型砂粒蓄热包块、制备方法及用途。属于太阳能利用、废热循环利用技术领域。它由蓄热砂粒、外壳和、或导热剂、防护袋组成。不仅资源丰富,物美价廉,而且结构简单,蓄热快,清洁干爽,便于携带、清洗与消毒,生态环保,安全节能,适合工厂、实验室、办公室、住宅、饭店等场所采用,市场前景广阔。
用废弃混凝土和污泥制生态水泥和活性砂的方法,将废弃混凝土破碎分离为粒径<10mm细颗粒料和粒径10~40mm粗颗粒料,污泥采用脊粒晶种化方法处理为脊粒晶种化污泥,陈化结块的污泥破碎至粒径≤40mm,以粒径10~40mm粗颗粒料废弃混凝土、污泥、校正料、蚀变剂为原料,用干法旋窑生产线工艺装备制备生态熟料,以粒径<10mm细颗粒料废弃混凝土为原料,用干法旋窑生产线工艺装备制备活性渣粉和活性砂,制备的生态熟料和活性渣粉用干法旋窑生产线工艺装备制生态水泥。本发明可充分利用最普及最大量的石灰岩粗骨料废弃混凝土及污泥等废弃物,生产生态水泥及活性砂,利于保护社会生态环境及自然环境。
本发明适用铝合金技术领域,尤其涉及一种汽车变速器壳用高强度铝合金复合材料及其制备工艺,所述复合材料组分比例按重量百分数计:镁为1.7‑2.7%,硅为18‑25%,锌为6.5%‑8.0%,铜为5‑6%,磷为0.1‑0.2%,钪为0.1‑5%,锆0.1‑1%,余量由铝和不可避免的杂质组成。通过直流磁溅射方式获得纯铝以及具有纳米尺寸的2.5%质量分数的Fe含量的Al‑Fe合金,使得铁溶质进入Al能够在Al(Fe)固溶体中形成具有高密度柱状晶粒;通过控制铜、镁及锌的量,解决了现有汽车变速器壳铝合金材料使用过程中强度低,容易变形等的问题,同时,通过控制硅的用量范围和尺寸,并添加锆和钪,从而进一步改善铝合金的机械加工性和耐磨性。
本发明公开了一种用电解锰渣高温脱硫富集烟气制备硫酸的方法,该制备方法在电解锰渣中配入一定比例的活化剂和还原剂,粉磨均匀计量后喂入回转窑中高温煅烧脱硫,酸浸渣脱硫率提高到85%以上,富集烟气中SO2浓度提高到5.5%以上,可以采用一转一吸的制酸工艺制造93%或98%的工业硫酸,本发明利用电解锰渣制取硫酸,实现了废弃资源的再利用使电解锰渣循环使用,并减少了环境污染,能够在工业上广泛应用。
本发明公开了一种高铝质低温快速烧成强化瓷, 热稳定性从180℃高温投入20℃水中一次热交换不裂。 抗冲击强度达3.18J/cm2。主要含有45.00~50.8%Wt 的SiO2, 38.66~41.60%Wt的Al2O3, 及一定分 子比的CaO、MgO、K2O、Na2O等碱土金属与碱 金属。可在1210℃~1280℃温度下烧成, 烧成周期在9小时 以内。制品性能达到日用强化陶瓷标准, 成本低, 能耗低, 工 艺过程简单, 易于大规模生产。
本发明提供了一种氧化铝隔膜,包括多孔Al2O3‑ZrO2基体;所述多孔Al2O3‑ZrO2基体的孔径大小为100‑150nm;所述多孔Al2O3‑ZrO2基体的孔壁表面设有无定形的Al2O3‑ZrO2薄膜;所述Al2O3‑ZrO2薄膜内镶嵌有纳米氧化钙颗粒。本发明还提供了所述氧化铝隔膜的制备方法,以及所述的氧化铝隔膜作为电镀池的阳极保护隔膜的应用。
本发明系一种钼钒多金属冶金物料碱分解方法,该方法的特点是,为避免焙烧过程产生SO2等有害气体,及浸出过程大量P、As、Si等杂质进入溶液,冶金物料先加石灰进行焙烧,焙烧得到的焙砂再加入NaOH或Na2CO3或NaOH和Na2CO3的混合物在水中搅拌浸出。该方法具有加工成本低、有价金属浸出率高、作业环境好等优点。
本发明属于一种日用陶瓷技术领域,具体是涉及到一种以石英为基体材料的高硅陶瓷和制备方法,其产品中二氧化硅的重量含量为84‑88%,氧化铝的重量含量为7‑11%,氧化钾的重量含量为3‑3.5%,氧化钠的重量含量为0.5‑1.0%,氧化钙的重量含量为0.3‑0.4%,氧化铁的重量含量小于0.07‑0.11%,氧化镁的重量含量为0.2‑0.3%;所述以石英为基体材料的高硅陶瓷的密度为2.5~2.55g/cm3,抗折强度为120~140Mpa,瓷胎的白度不小于80;本发明解决制品的炸瓷缺陷,提高制品的热稳定性。
本发明提供一种瓷质制品用复合原料,以钾长石和滑石形成复合熔剂的组合物原料配方,尤其是两种高质量高岭土、钾长石、烧滑石和石英的组合以及关键的配比,不仅解决了以单一钾长石原料配方带来的质量不稳定,还拓宽了烧成范围、降低了产品变形机率,使瓷质的白度、润度,产品的规整度、透明度得到了大幅度提升,从而大大提高了产品质量。本发明还提供一种采用上述瓷质制品用复合原料制作瓷质制品的方法,制作工艺精简,工艺参数易控制,便于大规模化生产。
本发明涉及一种钼钒多金属冶金物料分解方法。将冶金物料先加石灰进行一次焙烧,焙烧得到的焙砂再加硫酸进行二次焙烧,二次焙烧得到的焙砂再加水搅拌浸出。该方法具有加工成本低、有价金属浸出率高、作业环境好等优点。
本发明属于节能环保技术领域,公开了一种绿色水泥,由以下重量份数的原料组成:熟料10‑25份、石膏3‑7份、硅钙渣30‑50份、冶炼渣20‑45份、锂渣3‑8份、聚合铝盐0.05‑0.15份、助磨剂0.01‑0.03份、增强剂0.05‑0.5份。本发明可有效处理工业固体废弃物,节约大量的能源和资源,减少环境污染。
本发明公开了一种智能混凝土试块及其制作、应用。由于本发明将试块配合料中的碳纤维、细粉掺和料及粗骨料采用二级三次或二干一湿搅拌制作和使用电容值作电性能测试参数的技术方案,既克服了试块导电性能下降的缺陷,又解决了碳纤维无法分散的难题而且还更替了使用不稳定的电阻率作监测的方法;达到了试块对压应力的反应敏感,单个测试数据稳定,在低应力状态应力电容值的增长速度比应力增长速度快,当应力超过4MPa后基本呈线性增长趋势,压电性能稳定,可重复性强,刷新了该领域高强碳纤维混凝土压电性研究的新记录,而且独创了无刀片搅拌的碳纤维分散新工艺;可适用于建筑结构应力的检测。
本发明公开了一种用于花炮引线的氧化剂。其特征在于:包括下列组分和重量百分比组成:重铬酸铵20‑45%、硝酸钾35‑50%、硝酸胍5‑10%、硅藻土5‑15%、防潮剂活性粉5‑15%。本发明具有摩擦和撞击系数低,更加安全可靠,制造成本低,便于推广使用等优点。
本发明提供一种大球泥高端艺术瓷长石釉的制作工艺,长石釉属透明釉的一种,是在清代晚期由欧美传入中国的制釉新方法。其特点是釉面硬度高,光亮透明,有柔和感,烧成范围宽,高温黏度大,不易流淌,发色均匀,化学成分稳定,是一种非常好的陶瓷工艺颜料。本项目主要通过结合大球泥自有特性,在生产过程中使用长石釉,减少大球泥瓷猪毛孔或者是保证没有猪毛孔,使得瓷器的表面平整光滑细腻,色彩鲜艳。同时,由于长石釉原料来源广,具有较强的成本优势,是广大陶瓷企业调整产品结构、降低生产成本的强大技术引擎。
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