本发明提供了一种复合碳基纳米零价铁微电解材料的制备方法和处理含锑废水的方法。本发明所提供的复合碳基纳米零价铁微电解材料,是以碳元素为载体,负载纳米零价铁,掺杂铜元素做为助剂的微电解材料,金属元素被碳元素包裹。该材料兼具微电解材料较高的氧化还原电位差、介孔材料的超大比表面积、卓越的氧化还原活性以及纳米材料的优良性能。此外,本发明所提供的复合碳基纳米零价铁微电解材料制备成本低廉、处理含锑废水效率高,操作方法简单,非常适合用于吸附去除环境水样中的污染物。
本发明公开了一种用于陶瓷坯体表面形成压应力的低收缩涂层材料,由基料和粘结剂按照重量比基料∶粘结剂=1∶0.001~0.005组成;所述基料按照重量份数其组成为未烧结的所述陶瓷坯体材料70~95份、低收缩材料5~30份。此外,还公开了上述低收缩涂层材料的制备方法和预应力陶瓷制品。本发明通过低收缩材料来抵消涂层材料收缩,利用表面涂层材料与坯体间收缩特性的差异在陶瓷表面形成压应力,从而实现陶瓷制品抗折强度的显著提高,且适用于不同种类的陶瓷。
本发明公开了一种利用尾砂生产的微晶发泡墙体砌块及其制造方法。本发明由尾砂复合料高温制成的尾砂微晶发泡基体上烧结有一层装饰面层,其制造方法包括以下步骤:①预热,升温至800~950℃,保温10~40分钟;②一体化烧结,升温至1000~1350℃,保温30~120分钟;③退火冷却,降温至280℃以下后出窑;④自然降温至100℃以下后出模,得到微晶发泡墙体砌块板材;将微晶发泡墙体砌块板材自然放置60小时以上消除应力后,经打磨或抛光、切割、干燥后得到微晶发泡墙体砌块。本发明具备高强度、耐火、保温隔热、防潮防水、装饰、轻质、耐候、环保等多项功能。
一种(Bi1/2K1/2)TiO3基二元无铅压电陶瓷及其制备,属于压电陶瓷领域。所用的原料为Bi2O3,K2CO3,TiO2,Sb2O3和MnCO3,实现了无铅陶瓷的制备。该体系在800‑900℃进行煅烧,1040‑1070℃进行烧结Bi(Mg2/3Sb1/3)O3的加入,成功了提高了KBT的压电性能,在准同型相界(MPB)x=1.5%附近,退极化温度Td=200℃,d33=104pC/N。在传感器,致动器,滤波器等方面具有巨大的应用潜力。
一种铁电制冷器用无铅铁电材料及其制备方法,属于电子陶瓷领域。该材料以钛酸钡陶瓷为基体材料,包含一种或多种稀土离子R3+取代,其中稀土离子钛酸钡晶格中可进行A位取代—(Ba1-1.5xRx)TiO3、B位取代—Ba(RyTi1-0.75y)O3以及A、B位同时取代—(Ba1-1.5xRx)(R’yTi1-0.75y)O3,其中R表示镧、铈、镨、钕、钷、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥、钪和钇中的一种或多种不同稀土元素的组合。该材料的烧结致密度可达到98%以上,电阻率达到1011Ω?cm数量级以上,电卡效应高于0.20K?m/MV,电卡效应绝热温变峰在-50℃~150℃的超宽温度范围内连续可调,可满足铁电制冷器实际应用需求。
一种具有无滞后大电致应变的BNT基三元无铅铁电陶瓷及制备,属于陶瓷技术领域。化学通式为(1‑x‑y)Bi0.5Na0.5TiO3‑xBaTiO3‑yBiMg0.5Ti0.5O3,0.10≤x≤0.14,0.04≤y≤0.10。该三元无铅铁电陶瓷表现出具有无滞后特性的电致应变,可以满足微位移器件对材料的要求。此时,电致应变S达到0.2%~0.3%,电致伸缩系数Q33达到(2.0~2.8)×10‑2m4/C2的一种无滞后大应变的铁电陶瓷。
本发明公开了一种具有改善负离子与氡气功能的空调过滤网材的组成、制备工艺方法和用途。该网材具有清新空气、除菌、增加负离子、改善氡气含量等有益人体健康和环保功能。本发明的网材可以加工成具有健康环保功能的空调过滤网材、空气净化器、吸尘器网材、交通运输工具过滤网材。本材料具有制备工艺简单、能耗小、造价成本低、使用方便、高效环保等特点。
本发明属于CO2和H2O高温共电解及固体氧化物电解池技术领域,涉及一种新型CO2和H2O高温共电解的超晶格复合氧电极及其制备方法。复合氧电极的结构为BSCF或LSCF基底层覆盖在半电解池片的电解质层上,活性层覆盖在基底层上。采用低温自蔓延法制备BSCF或LSCF粉体以及M2-zSrzCoO4+δ粉体,采用丝网印刷法、浆料涂覆法或湿法喷涂制备复合氧电极基底层,采用浸渗法制备复合氧电极活性层,经高温烧结制得SOEC新型CO2和H2O高温共电解的超晶格复合氧电极。本发明制备的复合氧电极,能显著提高固体氧化物电解池的性能和运行的稳定性,增加电解池的使用寿命。本发明适用于高温共电解制备清洁碳氢燃料领域。
一种TiO2畴结构调控硅酸钛锂材料的制备方法及应用,属于电池技术领域。该复合结构主体为硅酸钛锂,结构化学式为Li2TiSiO5,同时硅酸钛锂复合有TiO2畴结构,可用于锂离子电池负极材料。通过TiO2畴结构的引入,在原始单纯Li2TiSiO5的基础上,复合结构表现出了良好的循环稳定性及高比容量。在此基础上,表面碳层的同时引入,进一步增强了复合结构的电子电导率,提升了材料的倍率性能。本方法公开了该复合结构的制备方法。
本发明涉及一种含稀土铝酸盐的耐高温复合涂层及制备方法,属于热防护涂层制备技术领域。本发明公开了一种含稀土铝酸盐的耐高温复合涂层,沿远离基体表面的方向,依次包括微弧氧化膜层、金属粘结层、稀土铝酸盐陶瓷层;通过先对基体进行微弧氧化处理,再采用大气等离子喷涂工艺在微弧氧化膜层上依次制备金属粘结层、稀土铝酸盐陶瓷层,得到含稀土铝酸盐的耐高温复合涂层。解决了现有技术中合金零件基体喷涂涂层产生较大的变形、结合力不够、不耐高温冲刷的问题,实现了降低基体的变形风险,同时保障基体与涂层界面的结合力,耐高温冲刷。
本发明涉及一种高效连续的药品干燥装置,包括干燥装置本体,干燥装置本体包括装置腔体和设置在装置腔体表面的装置壳体,装置腔体的上端口位置设置有出料口,装置腔体的下端口位置设置有进料口,装置腔体内部靠近出料口的一侧设置有导流板,装置腔体内部靠近进料口的一侧设置有散流板,导流板和散流板之间填充设置有干燥剂。本发明通过制备了一种药品干燥设备,该设备能够对于气体或挥发性药品具有很好的干燥作用,克服了现有对气体类药品干燥存在的危险性比较大、脱水效率低、脱水效果差的缺陷。本发明设置的散流板、导流板以及干燥剂都有助于气体的干燥,加热层和保温层的目的是为了为干燥装置提供适合干燥的环境。
公开一种负载型催化剂,包括载体和第VIB族金属碳化物,所述载体为锰的氧化物或锰氧化物分子筛,所述第VIB族金属碳化物为选自第VIB族中至少两种金属的碳化物。还公开一种负载型催化剂的制备方法即通过该方法制备的负载型催化剂。本发明以第VIB族金属碳化物负载在载体上为甘油加氢制1,2‑丙二醇的催化剂,可明显提高12‑PDO的选择性;同时不采用贵金属,可明显降低催化剂的成本,进而降低12‑PDO的生产成本。
本发明公开了属于电子功能材料与器件技术领域的一种中等介电常数高Q微波介质陶瓷材料及其制备方法。所述陶瓷材料由BaO、SrO、La2O3、TiO2和Al2O3构成,其重量百分比为:0.1%~3.0%BaO、0.1%~8.0%SrO、59%~74%La2O3、21%~30%TiO2、0.1%~7.0%Al2O3;所述陶瓷材料的介电常数为39.2~48.6、Q×f值为51600~89900GHz、谐振频率温度系数为‑0.8~‑30.3ppm/℃。与介电常数相近的微波介质陶瓷材料相比,本发明所述微波介质陶瓷材料具有更高的Q×f值和近零的谐振频率温度系数,有望用于制作介质谐振器、介质滤波器和微波电容器等高性能微波器件。
本发明提出一种多层热障涂层及其制备方法。该多层热障涂层从下至上依次包括粘结层、第一陶瓷层、第二陶瓷层和封闭层,所述的封闭层厚度为10~30μm,封闭层材料为Al2O3,孔隙率为2%~8%。该热障涂层可以采用电子束物理气相沉积技术或等离子喷涂方法制备。本发明提出的一种多层热障涂层在热循环过程中不会发生陶瓷层的层层剥落的现象且其抗热腐蚀性能较双陶瓷层热障涂层有很大的提高,并通过对常规等离子喷涂工艺进行改进,在陶瓷层中引入了垂直裂纹,大大的提高了热障涂层的热冲击寿命。
本发明公开了一种生物质处理用助剂及生物质气化处理方法,所述助剂包括组分A、组分B和组分C;其中,所述组分A包括路易斯酸、和任选的有机酸和质子酸中的一种或几种,所述组分B为IA、IIA、IIIA族金属和铵的盐,所述组分C为乙酸锰、硫酸锰、硝酸锰中的一种或几种。所述气化处理方法为生物质原料与助剂混合后进行反应,反应后得到挥发性组分和生物半焦;挥发性组分经气固分离后得到的固相物料、生物半焦分别进入生物焦微波气化反应器反应后得到粗合成气和活性炭;粗合成气经气固分离后得到的合成气进入净化反应器处理后得到净化合成气。所述生物质气化处理方法及系统可以提高合成气收率,且得到的合成气产品中焦油含量低。
本发明提供了一种从含铬物料中提取铬的方法,所述方法包括以下步骤:将含铬物料与铵盐进行混合后在含有水蒸气的非氧化性气氛中进行焙烧,所述非氧化性气氛包括保护性气体,得到焙烧熟料和尾气;将得到的焙烧熟料与水混合进行浸出,固液分离,得到浸出液和浸出渣,所述浸出渣返回,与含铬物料混合。本发明所述方法采用铵盐焙烧技术,使铬元素转化为易溶于水的含铬化合物,最后通过水浸处理实现对铬的高效提取;所述方法能耗小、操作简单、浸出渣排放量小、环保节能,铬的浸出率可达到95%以上,具有较好的工业应用前景。
一种应用于压电能量收集具有高换能系数的四元系陶瓷材料及制备,属于压电陶瓷材料领域。该陶瓷材料的基本化学组成为(0.2‑x)PZN‑xPIN‑0.8PZT,x为0.000~0.100。以ZnO、In2O3、Nb2O5、Pb3O4、ZrO2、TiO2为原料,采用湿磨、烘干、造粒、压制成型、烧结步骤。本发明实现了有效调控压电电荷常数和介电常数的非协同变化趋势,为进一步发展高性能压电能量收集材料提供了全新的设计思路,并且对大幅度增强压电能量收集器件的机电转换性能及工业化应用具有重大的推进作用。
本发明公开了属于固废绿色处置与资源化利用技术领域的一种含铝灰渣水基浆料原位固化成型制备多孔陶瓷的方法。包括如下步骤:在铝灰渣或铝灰渣和陶瓷粉体的混合物中,加入分散剂、粘结剂、烧结助剂和水,混合均匀得到固液混合相浆料;浆料于模具中加热固化,成型后脱模、干燥烧结得到多孔陶瓷;浆料在固化过程中,含Al成分材料发生水解反应,发挥双重作用;水解反应生成的氢氧化铝溶胶将原料成分中的陶瓷颗粒固定其中;反应生成的气体在坯体中形成多孔结构,实现原位固化及自发泡。本发明利用铝灰渣的成分特性有效解决了铝灰渣的绿色处置与资源化难题,具有低成本、工艺简单、可调控性强、无需高昂设备、易于工业化生产的特点。
本发明提供了PEO基聚合物/陶瓷复合材料、电解质、锂空气电池正极及其制备方法,所述PEO基聚合物/陶瓷复合材料包括以所述PEO基聚合物/陶瓷复合材料重量计,60~85wt%三元交联聚合物和15~40wt%无机陶瓷粉末,所述无机陶瓷粉末填充于所述三元交联聚合物中;其中,所述三元交联聚合物的原料包括:以所述三元交联聚合物的重量计,40~60wt%的聚氧化乙烯、25~40wt%的聚乙二醇二丙烯酸酯和10~30wt%的二乙烯基苯,所述无机陶瓷粉末的粒径D90为0.5~5微米。本发明的PEO基聚合物/陶瓷复合材料和电解质具有高的导电性能和机械性能。
本发明涉及一种治理农村面源磷污染的复合型生态护岸结构,包括沿坡面向水面依次逐级降低设置的生态缓冲槽、防堵塞填料净化槽、植物‑微生物控氧耦合净化槽、生态鱼巢及石笼防冲刷结构,所述生态缓冲槽包括自上而下依次设置的滞水层、耐水湿植被层、第一种植土壤层、粗砂层、砾石层,所述防堵塞填料净化槽包括中心出水筒、强化型除磷填料层、溢流板、半球形格栅及截污网,所述植物‑微生物控氧耦合净化槽包括外槽、内槽、光敏液压杆、第二种植土壤层以及植物‑微生物耦合体。本发明的复合型生态护岸结构在综合净化面源污染物的基础上增强了对磷的拦截净化能力,是农村面源磷污染末端治理的有效手段。
本发明涉及一种蔗糖结合MgO‑C质耐火材料的制备方法,属于耐火材料制备技术领域。其特征是采用镁砂颗粒和细粉(电熔镁砂或烧结镁砂)、碳素原料细粉(鳞片石墨、炭黑、电极屑等)为主要原料,以蔗糖为结合剂以及其他添加剂,经混料、困料、成型、干燥等工艺制备出MgO‑C质耐火材料。所述这种耐火材料可以有效避免类似煤焦油沥青或酚醛树脂等高分子有机物作为MgO‑C质耐火材料结合剂,在研发、生产和使用过程中释放出甲醛和酚类化合物等有害气体,对环境和人体健康造成严重危害的问题,且蔗糖来源广泛,价格相对便宜,可以降低MgO‑C质耐火材料的生产成本。该制备方法还为蔗糖结合剂应用于其它耐高温材料提供了技术和理论基础。
本发明涉及一种Si3N4-SiC-C耐火原料粉体的制备方法,属于耐火材料制备技术领域。其特征是在适当的高温环境和氮气气氛下以焦炭粉、石墨或炭黑碳热还原氮化天然石英制备Si3N4-SiC-C耐高温材料,并经破碎、粉碎、磨细等工艺制成可用于铝电解槽侧墙砖等耐火制品的Si3N4-SiC-C粉体原料。本发明所制备的Si3N4-SiC-C耐火粉体原料的主要组成成分有α-Si3N4、β-Si3N4、α-SiC、β-SiC和少量的C、Si2N2O等。本发明所涉及的这种制备Si3N4-SiC-C耐火原料粉体的新方法具有设备简单、成本低、制备过程消耗能量少以及便于大规模生产等突出优势,同时也为天然石英的高效增值利用提供一条新的技术途径。
本发明公开了一种基于高温和碳化耦合的再生水泥的制备方法和应用。其中方法包括:将水泥浆体进行碾磨,碾磨后,在水和二氧化碳存在下,采用扬粉形式进行高温碳化耦合处理;高温碳化耦合处理后,在高温下进行干燥处理;干燥处理后,急速冷却至100℃以下,进行二次碾磨,得到再生水泥。本发明制备得到再生水泥,有助于实现固碳效果,可以推动建筑垃圾的资源化利用,具有节能减排的优点。
本发明提供一种地聚物改性磷石膏建筑材料,按重量份数计,包括以下组分和配比:硅铝质原料20‑45份,填料1‑20份,磷石膏45‑75份,激发剂2‑5份,高分子助剂2‑4份,颜料2‑3份。本发明提供一种利用地聚物材料的特性对磷石膏进行改性制备出建筑材料的方法,既能对磷石膏进行回收利用,又能制备出稳定性、抗腐蚀性和防渗漏性高的建筑材料。
本发明涉及一种基于多源固废改性的CO2吸附剂及其制备方法与应用,所述制备方法包括以下步骤:(1)将多源固废依次进行浸渍处理和煅烧处理,得到吸附剂;(2)将氧化物进行干燥处理,将干燥后的氧化物与步骤(1)所述吸附剂混合,得到的混合物进行煅烧处理,得到所述CO2吸附剂。所述制备方法成本低廉、工艺简单、环保且无二次污染,适用高温工业烟气的CO2捕集;多源固废经过盐溶液浸渍处理后可以提高吸附性能,采用氧化物对多源固废吸附剂进行改性,可提高吸附性能、吸附剂的高温抗烧结性能和循环吸附性能,实现CO2的高效捕集和工业固废的无害化处理。
本发明公开了制备含镍固体颗粒压块的方法,该方法包括:(1)提供含镍固体颗粒,含镍固体颗粒的平均粒度为75微米以下;(2)利用有机包覆剂,对含镍固体颗粒进行包覆处理;(3)将步骤(2)中所得到的经过包覆处理的含镍固体颗粒与粘结剂进行混合,其中,粘结剂含有糖浆和选自熟石灰和生石灰的至少一种;以及(4)将步骤(3)中所得到的混合物进行压块处理,以便得到含镍固体颗粒压块。利用上述方法可以显著降低制备含镍固体颗粒压块的成本,并且制备得到的含镍固体颗粒压块无需烘干即可进行熔分冶炼处理,为工业生产镍铁合金工艺省去了一个环节,显著降低了生产成本。
本发明公开了一种烟气脱硫脱硝及胶凝材料制备的一体化工艺。该工艺包括如下步骤:(1)将待处理烟气与双氧水反应,形成氧化后的烟气;(2)将氧化后的烟气经过吸收剂浆液处理,形成清洁烟气和副产物浆液;将副产物浆液干燥,得到固体副产物;(3)将包含所述的固体副产物、工业固体废物和碱激发剂的原料混合混匀,得到胶凝材料;其中,待处理烟气与双氧水反应的温度为100~150℃;所述的吸收剂浆液为包含有亚硫酸氢铵的钙基吸收剂浆液。该工艺在较低的温度下能够达到较高的脱硝效率,且得到的副产物适用于制备胶凝材料。
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