本发明涉及一种超高纯一氧化碳制备装置与工艺,包括依次串联的甲酸脱水反应装置、碱洗塔、低温冷阱、脱氧塔、吸附干燥塔、低温精馏塔,其中甲酸脱水反应装置中发生甲酸脱水反应,碱洗塔用于脱除所述混合气中的酸性杂质组分;低温冷阱对经过碱洗塔后的气体进行冷凝脱水;脱氧塔对经过低温冷阱的气体进行除氧;低温精馏塔对经过吸附干燥塔的气体进行精馏再提纯,在塔釜可得到纯度不低于99.9999%的超高纯一氧化碳产品。与现有技术相比,本发明整体技术工艺以较低的能耗和设备投入取得了优质的电子级一氧化碳产品,可实现工业化的推广;同时得到Na2SO4、NaHSO4副产品,有效提升了资源利用率,节约了制备成本,提升了产品的经济效益。
一种多肽介导的仿生二氧化硅纳米粒子的制备方法及应用,通过采用改进的方案(增加了对沉淀的复性处理)实现快速获取类弹性蛋白多肽ELP40;对于类弹性蛋白多肽ELP40介导二氧化硅粒子沉淀中,对硅源溶液进行改进使其与离散石墨溶液超声混合,可实现粒子的充分混合,进而可获得规则的球形结构的仿生二氧化硅纳米粒子(且粒径分布更集中,粒子直径大小在70nm至400nm之间),反应条件温和、设备简单、操作方便、容易达到工业化规模,具有重要的工业应用价值和巨大的应用潜力。工业上,可以应用于固定化酶领域;生物医学方面,可以作为良好的药物载体,尤其是缓释药物。
本发明提供了一种多级孔沸石分子筛及其制备方法和应用。制备方法包括:SSZ?13沸石进行高温焙烧,得到Na?SSZ?13沸石;将Na?SSZ?13沸石与小分子胺类化合物混合进行充分吸附;抽滤分离Na?SSZ?13沸石,待其表面的小分子胺类化合物挥发后,采用碱液进行碱处理;碱处理后收集的离心固体样品水洗至中性并干燥,然后采用酸液进行酸洗处理;酸洗处理后收集的离心固体样品水洗至中性并干燥,得到多级孔沸石分子筛。该方法实现了SSZ?13沸石碱处理构建多级孔道的同时其沸石骨架能够得到较好的保护,其介孔容更高,传质能力更强,在甲醇制烯烃反应中表现出更优异的催化性能以及更高的双烯选择性和较低的积碳速率。
一种低温等离子耦合光催化氧化氮氧化物的方法,包括以下步骤:S1还原剂A与还原剂B依次浸泡,得到还原性的二氧化钛颗粒;S2利用纳米氧化铁?蛋白溶液的还原剂C进行降温处理,溶胶凝胶法得到光催化剂二氧化钛纳米颗粒;S3低温等离子反应器处理氮氧化物废气;S4收集处理后的氮氧化物废气;本发明的有益效果是:利用酸性还原剂A的维生素C还原特性,醋酸溶液作为螯合剂,利用维生素C作用,稳定还原剂的同时,达到环保无害;利用纳米氧化铁?蛋白的还原剂C进行降温操作,形成复杂的交联结构,增加还原剂整体的稳定性;利用交联结构,固定各个还原性物质,达到环保无害;利用还原剂C的中氧化铁?蛋白形成的交联结构,达到反应纯净的目的。
本发明涉及一种土壤修复系统及其修复方法,其包括依次相连的破碎设备、振动筛分设备、洗石设备、沉淀池、脱滤设备以及搅拌设备,沉淀池内设置有第一清洁装置,第一清洁装置包括多个往复丝杠、清洁框以及多个第一刷毛;清洁框的形状呈环形,第一刷毛的一端与沉淀池的内壁抵接,沉淀池的顶部安装有驱动机构;清洁框上安装有第二清洁装置,第二清洁装置包括固接于清洁框顶部的安装架、转动连接于安装架底部的转块以及竖直安装于安装架的顶部用于驱动转块转动的第一气动马达;第一气动马达的输出轴竖直向下与转块的顶部固定连接,转块的底部安装有清洁块,清洁块的底部安装有多个第二刷毛。本发明便于对沉淀池的内壁进行清理。
本发明公开了三元前驱体及其制备方法、锂电正极材料和锂电池,涉及锂电池技术领域。在底液中加入结构导向剂,利用分级结构调整的方式,在成核阶段通入过氧化氢溶液作为结构改善剂,可以使一次颗粒开始发生弱形变;在成核后继续生长的阶段通入过硫酸钠溶液作为结构改善剂,可以将前驱体一次颗粒变更薄,并且在表面呈现出交错分布,获得一次颗粒较细的放射状多孔结构。能够获得较薄的一次颗粒以及较大的孔隙率,这些特征都使前驱体具有较大的比表面积,高比表面积的三元前驱体表面活性位点数较多,因此锂化之后其在电化学反应中更容易发生氧化还原反应,使反应速率大大提升,从而提高电池的电化学性能,如倍率性能和循环性能等。
本发明公开了一种负载催化剂的介质循环热脱附土壤修复系统,属于土壤修复技术领域。通过系统包含的转筒结构及筛分循环系统实现了介质的循环使用,负载催化剂的循环介质高效降低土壤热脱附所需温度,在不增加设备规模的前提下,提高热脱附效率的同时显著降低了系统能耗。循环介质破碎后催化材料分解为氧化钙等对土壤有改良作用的有益成分。
本公开属于锂电池技术领域,具体涉及一种磷酸锰铁锂正极材料、极片及其制备方法和应用。通过在磷酸锰铁锂基材中引入超离子导电体,配合对超离子导电体的种类进行选择优化,超离子导电体以及碳层的存在可以更大限度地降低电解液与铁、锰的直接接触,从而改善了正极颗粒表面与电解液副反应,能够稳定磷酸锰铁锂正极颗粒内部结构,进而改善材料的电化学性能。通过在极片制备过程中,引入的调节剂,可以使极片在电解液中不容易发生过多溶胀,可以紧密将正极活性材料与集流体粘连,在循环过程中,能够稳定电极结构,抑制材料从极片脱落,从而提升电池的循环性能。
本发明提供了一种耐磨材料、制备方法及应用,包括以下质量百分比的组分:陶瓷碳化钨粉末20?25%,Mo?B粉末40?60%,金属Co粉末5?10%,碳化钨大颗粒4%,余量为Fe。本发明采用新型陶瓷耐磨粉末材料制备纳米金属陶瓷涂层,有助于解决目前滚刀刀圈耐磨性差、经常崩刃、卷刃、异常磨损等失效问题以及不耐磨导致寿命短频繁更换等问题,采用新型金属陶瓷粉末材料制备纳米陶瓷粉末耐磨涂层,涂层与刀圈基体结合强度高、致密性良好、孔隙率低、硬度高、耐磨性好,大大降低滚刀刀圈不耐磨带来的频繁停机换刀等问题,为隧道高效施工、高效掘进提供强有力的支持与保障。
本案涉及一种阻燃保温型聚氨酯材料,是由如下重量份的原料制成:10~20份多元醇组合物;10~20份PM?200;0.03~0.05份催化剂;2~5份发泡剂;0.2~0.5份匀泡剂;其中,所述多元醇组合物按质量百分比计包括20~50%的磷?氮多元醇、10~20%硅?硼阻燃剂以及余量的聚酯多元醇;所述磷?氮多元醇的结构式如下所示:本发明的阻燃保温聚氨酯材料通过含磷、氮、硅、硼、氟的多元醇组合物与多次甲基多苯基异氰酸酯反应制得,使得聚氨酯材料不仅具有优良的阻燃性能,而且还具有优异的力学性能,抗压强度高;此外尺寸稳定性好、导热系数低也是一种性能优良的保温材料。
本发明公开了一种水泥窑全氧燃烧耦合低能耗碳提纯的系统及方法,包括第一、第二生料预热预分解系统和低能耗碳提纯系统,第二生料预热预分解系统排出低温烟气中CO2湿基浓度为60~70%;第二生料预热预分解系统的低温烟气排出口连接低能耗碳提纯系统;低能耗碳提纯系统包括烟气预冷却除尘系统和烟气捕集提纯系统,烟气捕集提纯系统由烟气水洗泵、烟气水洗塔、烟气水洗罐、第一冷却器、第一分水器、第一净化塔、第一增压风机、第二冷却器、第一吸附塔、第三冷却器、第二分水器、第二增压风机、第二净化塔、第二吸附塔、液化器、精馏塔和成品储罐组成。本发明单位CO2制备综合能耗有效降低25%以上,单位CO2制备成本降低约20%。
本发明公开了一种MOCVD制程氢氮混合尾气低温吸附与精馏耦合分离提纯再利用的方法,通过包括原料气预处理、精制除杂、低温变压吸附与低温精馏的主要步骤,将来自MOCVD制程的氢氮混合尾气进行氢气与氮气的分离并提纯至符合MOCVD制程所需的电子级氢气与电子级氮气标准,返回到MOCVD制程中循环使用,实现尾气的资源再利用,其中,氢气与氮气的收率均可大于等于98~99%;既解决了PSA法、深冷分离法、钯膜分离法及其它分离方法的纯度不达标、收率低、能耗高,或只能回收H2等技术经济难题,又解决了半导体产业废气排放的环境问题,实现尾气零排放,填补了MOCVD制程尾气处理技术的空白。
本发明公开了一种除氟滤料的制备方法,是在传统酸碱反应法的基础上进行改进:向反应釜中的糊状液分别加磷酸、加碱,并加入界面反应催化剂同时搅拌,以酸碱反应法制备羟基磷灰石;反应完成后排出反应产物,对其压滤脱水并制粒,羟基磷灰石球放入烧结炉烧结,放入正电荷分子溶液中,浸泡20~60min,捞出沥干,制得荷电性的除氟滤料。本发明在反应时添加界面催化剂加速了反应过程,极大提升了生产效率;而将成球后的滤料放进正电荷溶液浸泡时,由于滤料带正电荷,对水中的F?吸附效果更佳,作用更强。
本发明公开了一种重晶石防辐射陶瓷板材及制备方法,以重晶石为基础原料,用硅酸盐、氧化铝为主要烧结助剂,氧化锌、磷酸二氢铝作为结构加强剂,烧结制作防辐射陶瓷板材。本发明制备的重晶石防辐射陶瓷板材,是一种新型的功能性板材,具有优异的抗辐射性能,制作工艺简单稳定可靠,质量易控,成本低,对环境友好,是重晶石利用的一种新途径。
本发明涉及一种掺杂高分散羟基磷灰石的红土基球型除氟滤料的制备方法,该方法包括如下步骤:(1)、将可溶性钙盐、磷酸或其盐溶液、分散剂溶液,依次添加,均匀混合,滴加氨水,使反应体系的pH保持在9~11的范围内;充分反应;然后从反应釜取出产物,按顺序进行脱水、洗涤、干燥、粉碎,得到羟基磷灰石粉末;(2)、将红土粉末置于造粒机中,加入造孔剂和羟基磷灰石粉末,然后混合均匀;然后喷洒粘合剂,将红土粉制成0.5~2mm的球型颗粒;取出小球,放入烘箱中进行干燥,定型后得到掺杂高分散羟基磷灰石的红土基球型除氟滤料。本发明方法简单、生产成本低廉;制备的除氟滤料除氟效果优异、易再生、出水畅通、绿色环保。
本发明涉及一种基于聚四氟乙烯粘结剂的水系离子电池的极片成型方法,包括:步骤1)以水系离子电池电极使用的陶瓷粉体和无机碳源导电剂为原料,使用水作为溶剂,加入聚四氟乙烯作为粘结剂,球磨制得均匀浆料;步骤2)将所得浆料进行过滤得到滤饼,将得到的滤饼经过进一步烘干得到干燥粉体;步骤3)将所得到的干燥粉体造粒、过筛,得到粒度均匀的颗粒状粉体;步骤4)将得到的颗粒状粉体采用干压成型的方法批量制备电池极片。本发明采用球磨制作浆料联合造粒的方式,得到的粉体成颗粒状,大大改进粉体因为粘结剂带来的流动性问题,使得极片成型容易控制,由此适合采用干压成型制得厚极片。
本发明公布了一种利用加工废料生产碳碳产品的工艺和设备,它包括以下步骤:S1、加工废料进入螺旋过滤器;S2、废料进入螺旋过滤器将灰尘和碳纤维粉、短碳纤维丝分离;S3、碳纤维粉、短碳纤维丝进入振动筛过滤器进行过滤;S4、当收集料高于管道时,废料会进入对应的收集箱;S5、灰尘进入布袋除尘器进行除尘;S6、将短碳纤维丝和沥青粉在高温搅拌机下搅拌;S7、将不同规格的碳纤维粉和沥青粉在高温搅拌机中进行搅拌;S8、下料;S9、成型;S10、产品碳化?浸渍?碳化?机械加工?涂层。本发明提供一种利用加工废料生产碳碳产品的工艺和设备,不仅使碳纤维粉得到充分利用,还使生产出来的产品性能佳,使用寿命长。
本发明涉及一种NTC热敏电阻材料超微粒径的制备方法,所述NTC热敏电阻材料采用钴、镍和铁粉未为原材料,所述制备方法先是采用硝酸法按顺序把铁、钴和镍原材料粉未溶解在硝酸分析液内,然后去除废液,并干烧干燥处理,获得粒径集中度非常高的超微粒径的粉末,再进行高温返烧还原,最后用球磨法把返烧后板结的粉料进行粉碎,即可获得即具有超微粒径又具有高粒径集中度的粉料,由于返烧前粉末的粒径已经很细,返烧后板结的粉料再次粉碎非常容易,只需要4?12个小时的球磨就能再次达到满意的粒径度和较高的粒径集中度,短时间内获得超微粒径的粉体,还可以减少剔除不稳定性杂质的存在。
本发明公开了一种浆液浓缩搅拌装置,包括罩室和安装在罩室内的第一离心室。所述第一离心室的顶部安装有投料管,所述投料管外固定套接有传动轮盘。所述第一离心室外通过锁扣件可拆卸式安装有第二离心室,所述第二离心室的外缘安装有第一环状筛网。第一离心室内固定有横截面为圆形的固定桩柱。固定桩柱的上方安装有与投料管正对的锥形导流罩,所述固定桩柱外依次套设有两个撑限环,靠外设置的所述撑限环与第一离心室的下部内壁固定相连,两个撑限环与固定桩柱之间通过左右对称设置的两对联结架进行固定,所述固定桩柱及两个撑限环之间的缝隙处依次滑动安装有两个第二环状筛网。本发明能在离心力存在的情况下实现对浆粒的最佳下排效果。
本发明提供了一种复合胶原蛋白的磷酸钙生物陶瓷及其制备和使用方法,复合胶原蛋白的磷酸钙生物陶瓷的制备方法包括:使用浓度从低到高的胶原蛋白液在磷酸钙陶瓷颗粒表面形成交联胶原涂层,得到包裹在磷酸钙陶瓷颗粒表面的交联胶原衣,接着与胶原蛋白液混合后冷冻干燥,得到复合胶原蛋白的磷酸钙生物陶瓷的前驱体,随后使用胶原蛋白液浸泡涂层后冷冻干燥,得到具有胶原蛋白包裹层的复合胶原蛋白的磷酸钙生物陶瓷。本发明的技术方案提高了复合胶原蛋白的磷酸钙生物陶瓷的修复能力和降解性能,避免了在临床使用过程中磷酸钙陶瓷颗粒脱落而引发
本发明涉及控制棒材料领域,具体涉及一种稀土中高熵铪酸盐陶瓷材料及其制备方法和应用,所述中高熵稀土铪酸盐陶瓷材料的化学式为:(REaTmbDycMd)4Hf3O12;其中,RE选自Tb、Ho、Gd中的至少一种;M选自Eu和/或Er,a=0.2或0.25或1/3,b=0.2或0.25或1/3,c=0.2或0.25或1/3,d=0.2或0。本发明的中高熵稀土铪酸盐陶瓷为框架制备的稀土铪酸盐中子吸收控制棒材料具有优异的抗辐照性能,是一种极具前景的中子控制棒材料。
本发明公开了一种天然石墨制备高纯石墨的方法,包括以下步骤:(1)将天然晶质石墨精粉与离子型氟盐晶体混合均匀,然后升温加热、保温;(2)保温时间达到后,冷却,然后洗涤、除杂。该方法相比现有工艺而言,能耗低、更加绿色环保,更加简便、易行,在保障石墨纯度的同时具有更低的制造成本。
本发明涉及一种有机废水的零排放处理方法及装置,属于水处理技术领域。为了解决现有技术中采用有无机磷方法合成环肽过程中产生的大量含有氨基酸、四氢呋喃、无机磷的洗涤废水没有效处理方法的问题,本发明提出了一种对该洗涤废水的零排放处理方法,本方法具有运行稳定、能够有效回收废水中的有机溶剂、产水水质达到排放标准等优点。
本发明公开了一种丁基胶制品用高端纳米碳酸钙的制备方法,将生石灰(CaO)与水进行消化反应后生成的氢氧化钙(Ca(OH)2)乳液除杂、陈化、研磨,加入晶型控制剂后与洗涤后的含二氧化碳(CO2)窑炉气进行碳化合成反应反应完成后得到纳米碳酸钙(CaCO3)熟浆,在熟浆中加入改性剂,然后进行研磨,之后进行压滤脱水、烘干,之后加入偶联剂粉碎和分级,得到丁基胶制品用高端纳米碳酸钙;本发明制备的纳米碳酸钙分散性好,比表面积大,用于丁基胶制品中,实现了满足“补强性、配伍性,加工性”三重要素的功能性纳米碳酸钙,是目前市场上合成碳酸钙一次粒径(15~20nm)最细的产品,能替代半补强剂和部分替代增强剂。
本发明公开一种从高炉布袋除尘灰中提取碳、铁、锌的加工利用方法:1,所述高炉布袋除尘灰经过磨矿作业得到细粒级产品去步骤2;2,细粒级产品经粗选作业得粗选精矿和粗选尾矿,粗选精矿去步骤3,粗选尾矿去步骤4;3,粗选精矿经一次精选,得第一粗精矿和第一尾矿;第一粗精矿去二次精选得第二粗精矿和第二尾矿,第二粗精矿得再生碳粉;第一尾矿回步骤2,第二尾矿回一次精选;4,粗选尾矿经一次扫选得第一扫选粗精矿和第一扫选尾矿;第一扫选尾矿经二次扫选作业得第二扫选粗精矿和第二扫选尾矿,第二扫选尾矿去步骤5;第一扫选粗精矿回一次精选作业,第二扫选粗精矿回一次扫选作业;步骤5,第二扫选尾矿经重选后得铁精矿和富锌料。
本发明公开了一种高填充量双组分硅酮胶用活性碳酸钙的制备方法,该方法通过鼓泡式碳酸化反应塔制备比表面积为20~25m2/g的纳米碳酸钙,形貌为类立方体,再加入形貌修饰剂进行加热陈化,并同时补充石灰浆进行低速碳酸化,可增加碳酸钙源有效加快碳酸钙重结晶和晶体生长的速率,最后使用硬脂酸钠进行表面处理改性,可得到大粒径、形貌规整的类立方体比表面积为7~12m2/g的活性碳酸钙,有效提高碳酸钙在胶体中的填充量,并使双组分硅酮胶具有优良的流动性、触变性和力学性能。本方法还把加热陈化与低速碳酸化相结合,产生协同作用,有效缩短陈化时间,提高生产效率,并可有效回收碳酸化尾气,减少二氧化碳排放,降低能耗和生产成本。
本发明公开了一种针对重金属污染土壤的高效稳定化修复方法,该修复方法使用修复药剂,修复药剂的组分为石灰、氧化镁、磷酸盐、硅藻土、骨粉、沸石、钙镁磷肥、纳米复合材料和有机物复合物,修复方法包括如下步骤:通过三次深耕翻土方法将表层土壤翻出并放置在一侧晾晒;将晾晒好的深层土壤进行粉碎,并与颗粒状修复药剂混合后将混合土壤回填;在混合好的深层土壤的上方撒上第一修复药剂层;将晾晒好的中层土壤进行粉碎,并与粉末状修复药剂混合后将混合土壤回填到第一修复药剂层上方;在上方撒上第二修复药剂层;将晾晒好的表层土壤进行粉碎,然后将混合土壤回填到第二修复药剂层上方,再喷洒液体状的修复药剂;以及在表层土壤上挖出网格状的沟槽。
本发明公开了一种氯化钾制硫酸钾设备及其制造工艺,涉及硫酸钾生产领域一种氯化钾制硫酸钾设备,包括外壳,所述外壳的顶端连接有混料机构,所述外壳内壁安装有筛分机构,所述外壳的外壁位于筛分机构的一侧安装有粉碎机构。本发明通过设置的筛分机构以及粉碎机构,在原料混合之后进入到收集仓内,在重力的作用下落在筛分机构上,此时启动旋转电机,旋转电机的输出端带动旋转轴转动,旋转轴通过外壁的棱条带动套环转动,套环通过外壁开设的多组连接杆带动筛分机构转动,从而使筛分机构转动对硫酸钾进行过滤,能够有效的对结块进行处理,提高了产品的品质,有效解决了硫酸钾结块不便处理的问题。
本发明公开了一种三元材料微粉回收处理的方法及其应用,包括将三元材料微粉进行水洗,向水洗后微粉加入包覆剂和促进剂,在加热加压下进行反应,过滤得到包覆基材,再将包覆基材进行烧结,向烧结后物料中加入萃取剂,搅拌,过滤,烘干,所得烘干物料经过筛和除铁,即得三元正极材料。本发明加入包覆剂和促进剂对微粉进行高压水热包覆,包覆剂能够优化材料的存储性能,提升材料寿命,促进剂能够促进包覆剂更好的包覆在材料表面,防止包覆剂脱落。促进剂残留在材料内会影响材料循环性能的发挥,因此烧结后需加入萃取剂把残余的促进剂萃取出来。
基于氧化石墨烯的纳米协同增强片层材料,该片层材料由质量比为1:(3?6)的水滑石与氧化石墨烯复合而成,呈表面层状清晰的片层堆叠状结构,其粒径大小为10?20μm,平均比表面积为1800m2g?1。本发明制备的纳米协同增强片层材料,利用纳米材料间的协同作用,首先通过硅烷偶联剂将水滑石和氧化石墨烯结合,减弱了氢键的形成,利于水滑石在有机溶剂中的分散;其次,水滑石在氧化石墨烯表面的负载可同时增加两种材料的层间距离,增强了纳米杂化物与环氧树脂基体的相容性;最后,水滑石与氧化石墨烯同属二维层状结构纳米材料,应用于防腐涂层中可增强涂层的屏蔽性能,能够进一步增强涂层的防腐性能,实用效果较好。
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