电解锰渣综合利用及制备微晶玻璃的方法,属于资源再利用领域。该方法以电解锰渣为主要原料,以生石灰为氨氮提取剂、煤泥为石膏分解剂和石英砂(补充二氧化硅)、铝土矿(补充三氧化二铝)、钠长石(补充钠钾)等为调质剂,经过二次焙烧和熔融水淬得到玻璃料,通过布料、烧结、晶化得到微晶玻璃。得到的微晶玻璃的抗弯强度36.2~55.8MPa,耐酸性(1.0%硫酸)0.03~0.11%,耐碱性(1.0%氢氧化钠)0.002~0.015%,满足JC/T872‑2000建筑装饰用微晶玻璃的标准要求。本发明通过一窑(焙烧窑)多烧(焙烧)、热态二次焙烧砂进入熔融炉方式,利用焙烧过程的显热,达到节能效果,具有制备工艺简单、节能环保等特点。
本发明属于高熔点稀有金属和高熔点稀散金属制取技术领域,具体涉及一种辐射解离铼气钼气电极还原金属铼钼的装置。本发明包括设置在五个不同海拔高度的铼气钼气灭烟除尘系统、钼气灭烟除尘系统、金属铼制取机、第一和第二金属钼制取机、常温脱硫除硝脱碳装置、直流电源及电器连锁器、引风机。本发明在运行中,各容器和气体输送管道系统保持恒负压强,没有重金属铼氧化物气体和重金属钼氧化物气体以及二氧化硫气体的外泄和排放;本发明克服了从焙烧烟尘浸出金属铼粉的低回收率缺点,而用标识软X光直接从升华和挥发铼气钼气中制取金属铼Re(s)和金属钼Mo(s),并回收了全部辉钼矿中的硫元素,大幅度降低了二氧化硫气体对环境的污染。
本发明实施例公开了一种功能釉料及其制备方法和应用,涉及无机非金属材料技术领域,所述功能釉料包括主用料,所述主用料按重量份数计包括如下原料:麦饭石2‑10份、电气石5‑15份、负氧离子粉1‑15份、远红外粉3‑10份、六环石粉5‑10份、锗石1‑10份。本发明实施例一种功能釉料将麦饭石、负氧离子、电气石、远红外粉、六环石粉、锗石六大功能矿料进行混合使用,有效利用各自优点,发挥协同增效作用,具有优异的保健功能,经该功能釉料烧制或涂覆的带有能量的陶瓷和其它制品,能改变水质,增强饮用水活性功能,使普通水活化、离子化、小分子团化,更利于人体的吸收。
本发明提供一种耐高温低膨胀釉面涂料和一种釉面耐高温材料及其制备方法,所述耐高温低膨胀釉面涂料,按质量百分比计,包括以下组分:高温低膨胀熔块10‑25%、长石类矿物10‑40%、尖晶石5‑20%、堇青石10‑25%、熔融石英15‑20%和锂辉石1‑5%。本发明通过合理配伍,得到的釉面涂料具有耐高温低膨胀性能,可用于普通耐高温材料表面,形成致密、强度高、耐蚀性好的涂层,防止有害物质侵蚀耐高温材料内部,起到防腐蚀、防积碳、抗结皮作用,对提高耐高温材料的使用寿命和节能环保具有积极意义。
本发明公开了一种烟气脱硫脱硝及制备胶凝材料的方法。(1)将烟气经过除尘装置得到除尘后的烟气,通过氧化剂溶液将除尘后的烟气氧化,得到氧化烟气;其中,所述的氧化剂溶液中含有碱金属氯酸盐;(2)将氧化烟气与由吸收剂浆液形成的雾化液接触,得到清洁烟气、脱硫脱硝副产物和未反应的吸收剂;其中,所述的吸收剂浆液为含有亚硫酸铵的钙基吸收剂浆液;(3)将包含30~50wt%所述的脱硫脱硝副产物、5~40wt%粉煤灰、10~50wt%矿粉和3~7wt%碱激发剂的原料均匀混合,得到胶凝材料。该方法具有较高的脱硝效率且得到的副产物适用于胶凝材料制备。
本发明涉及一种镍渣多孔微晶材料及其制备方法,以冶炼镍铁合金废渣为主要原料,以SiO2、CaCO3、Na2CO3、ZnO、K2CO3等添加剂和澄清剂为辅料。本发明多孔微晶材料质轻、保温、抗磨、耐酸碱腐蚀、具有良好的切削加工性能,可广泛应用于化工、冶金、建筑装饰、石油、矿山、机械等领域的管道、储罐、换热系统的隔热保温,及特殊条件下工作的复合隔热系统及隔音吸声系统。
本发明公开了一种铝电解阳极炭渣的水淬和分选处理方法,属于铝电解技术领域。所述方法包括热态炭渣水淬、水淬炭渣分级分拣、离心脱水机脱水、炭渣湿磨和进浮选机选分的步骤,最后得到富碳产品和富含电解质产品,可以分别进行生产碳素制品和进一步提纯后返回铝电解工艺中使用。本发明可以简化粗碎、细碎环节,不仅流程简化,而且大大降低破碎和磨矿环节的粉尘污染,能量利用更加合理。本发明可和已有的湿磨、浮选、含氟水处理技术有效结合。
本发明属于材料制备领域,公开了一种全固废软基淤泥固化粉料及其制备方法。该粉料包括以重量分数计的以下组分:电石渣粉、矿渣粉、石膏、硅酸钠、无机增效剂和阳离子醇胺型高分子活化剂。本发明的目的就是采用钙矾石反应机理选择原材料和改性原材料,进而大大提高软土的承载力。
本实用新型提供了一种轧钢含油污泥处理系统,涉及废弃物处理的技术领域,包括强力搅拌机、气化炉和气化剂储存罐,所述气化炉分别与所述强力搅拌机和所述气化剂储存罐相连通;其中,所述气化炉设置有雾化喷嘴,所述雾化喷嘴的输出端设置于所述气化炉的内部,所述雾化喷嘴分别与所述强力搅拌机和所述气化剂储存罐相连通,缓解了目前扎钢含油污泥粘稠难以处理,气化炉操作不稳定,处理成本过高以及其所含矿物油和铁屑难以回收的技术问题,本实用新型提供的轧钢含油污泥处理系统能够妥善处理扎钢含油污泥,减少对环境的污染和处理成本,同时可以回收利用矿物油和铁屑,实现了资源的循环使用,具有一定的经济效益和广泛的应用前景。
本发明涉及一种钠锰氧化物的制备方法,具体涉及一种层状水钠锰矿型钠锰氧化物的制备方法。该制备方法是将二价锰盐和氢氧化钠在水相中反应,得到含有Mn(OH)2沉淀和/或MnOOH沉淀的悬浮液,之后通过溶剂蒸发,得到含有MnOOH沉淀和/或Mn(OH)2沉淀的混合物;然后该混合物经研磨、600-1200℃下烧结得到烧结产物;再进行洗涤-固液分离若干次,最后干燥得到最终产物。本发明的制备方法通过溶液化学反应的方法实现了锰的氢氧化物与钠盐在分子水平上的混合,有助于促进下一步的固相反应的发生,并有助于提高产物纯度;制备的钠锰化合物可以用于以水溶液作为电解液的钠离子电池,并有助于提高电池的充放电性能。
本发明提供一种利用甘薯粗膳食纤维制作的无面筋蛋白发糕及其制备方法,用于制作无面筋蛋白发糕的原料包括薯渣生粉、甘薯粗膳食纤维超微粉、甘薯粗膳食纤维纳米粉、甘薯变性淀粉、挤压膨化甘薯粗膳食纤维粉、甘薯粗膳食纤维微波处理粉、甘薯淀粉、食品胶、植物源多酚、蛋白、糖、酵母、米曲霉和水等。上述各原料的重量比依次为10-40:10-40:10-20:4-12:5-12:5-13:0.5-6:0.1-3:0.1-0.7:1-3:5-20:1-2:0.6-1.8:22-70。利用本方法制作的甘薯粗膳食纤维面筋蛋白发糕不仅具有甘薯的独特风味、口感松软、色泽微黄,且富含蛋白、膳食纤维、维生素、矿物元素等成分,更具有良好的营养及保健功效。
本发明涉及由天然金红石制备的光催化剂及其在降解含有卤代有机物废水中的应用。该光催化剂是由天然金红石粉碎至粒径为70~80μm10~20μm制成,其应用方法步骤为:将含卤代有机物废水和光催化剂以质量比1000∶1的比例混合;不断向废水池中暴气使废水与光催化剂混合均匀;用发射光光波小于380纳米的汞灯照射含光催化剂的废水进行降解反应;废水浓度经降解达到排出标准后静置,上层清水排出,补充催化剂,新流入废水继续发生降解反应。本发明工艺简单,充分利用天然矿产资源,光催化剂的生产及使用过程均具有很好的环保性。本发明光催化剂可以高效降解废水中的卤代有机物。
一种钢渣资源化系统,经过破碎、磁选等预处理后的钢渣尾渣送入缓冲仓进行储存,仓下设计量设备将钢渣送入粉磨设备进行粉磨,粉磨后的钢渣粉经磁化焙烧后送入悬浮态磁选机进行磁选;悬浮态磁选后的磁性料经湿法粉磨和湿法磁选进一步处理,湿法磁选所得磁性料为富集了惰性矿物的钢渣粉,湿法磁选所得非磁性料为生产水泥用铁质原料;悬浮态磁选后的非磁性料经气力分选后得到粗粉和细粉,细粉为活性钢渣粉,粗粉继续粉磨至与细粉粒度相近,亦即为活性钢渣粉。本实用新型将粉磨装置、磁化焙烧装置、悬浮态磁选机、超细选粉机按照一定的逻辑关系进行组合,达到了提高钢渣粉活性和富集惰性矿物的效果,实现了钢渣的资源化利用。
一种超细碳化钼的制备方法,属于能源与催化材料以及硬质合金领域。所述制备超细碳化钼的方法以MoS2或钼精矿、碳酸钠、炭质还原剂为主要原料,将上所述原料按一定比例混合混匀,压块成型,并将压好样品放入高温炉中在惰性气氛的保护下反应一定时间,将反应得到的产物水浸处理,即可获得超细碳化钼,滤液进行蒸干得到硫化钠。本发明直接采用价格相对较低MoS2或钼精矿作为主要原料,极大的降低了制备碳化钼的原料成本,并且生产工艺简单,流程短,操作简单,能耗低,无污染气体二氧化硫生成,且可以得到化工产品硫化钠。因此,在成本,能耗和环保等方面具有明显的优势,且可以获得粒径小于1μm的超细碳化钼。
本发明提供一种利用甘薯粗膳食纤维制作的无面筋蛋白饼干及其制备方法,用于制作无面筋蛋白饼干的原料包括甘薯粗膳食纤维生粉、甘薯粗膳食纤维超微粉、甘薯粗膳食纤维纳米粉、甘薯变性淀粉、挤压膨化甘薯粗膳食纤维粉、甘薯粗膳食纤维微波处理粉、甘薯淀粉、食品胶、植物源多酚、蛋白、糖、食盐、小苏打、碳酸氢铵、食用油和水等。上述各原料的重量比依次为10-40:10-40:10-20:4-12:5-12:5-13:0.5-6:0.1-3:0.1-0.7:1-3:0.5-25:0.1-3:0.1-1:0.1-0.5:14-34:20-69。利用本方法制作的甘薯粗膳食纤维面筋蛋白饼干不仅具有甘薯的独特风味,口感酥脆,色泽金黄,且富含蛋白、膳食纤维、维生素、矿物元素等成分,更具有良好的营养及保健功效。
本发明涉及一种枝状TiO2纳米晶负载Pt?Ce?Cu合金纳米颗粒苯甲醛光催化材料的制备方法,由表面粘附十八烷基三氯硅烷的微米钛铁矿颗粒的制备、枝状TiO2纳米晶的磁场辅助沉淀制备步骤和Pt?Ce?Cu合金纳米颗粒在枝状TiO2纳米晶表面的组装步骤组成。所制备的枝状TiO2纳米晶负载Pt?Ce?Cu合金纳米颗粒材料对苯甲醇催化氧化反应生产苯甲醛具有显著的选择光催化特性。
一种铜渣和锌渣协同处理的方法,属于工业废渣资源化利用技术领域,包括以下步骤:A、将铜渣、锌渣、碳粉和氧化钙混合得到混合料。B、将所述混合料通过圆盘给料机送入回转窑进行高温还原和挥发,得到烟尘和还原产物。C、将烟尘进行湿法回收锌和铅。D、还原产物经过磨细后送磁选回收铁,得到尾渣和铁精矿。E、将所述尾渣制备建材,铁精矿外售。本发明可以做到区域化铜渣和锌渣协同处理,既可以挥发回收锌、铅,又可以深度还原回收铁元素,回收有价元素后的尾渣进行建材化利用,可以实现尾渣的全组分利用,并且在铜渣和锌渣两种固废的协同作用下,还原温度相对较低。
一种熔融钢渣制备高铁高硅硫铝酸盐水泥熟料及其制备方法。提供了一种降低熟料烧成能耗、提高钢渣的利用量、稳定硫铝水泥熟料后期强度和提升水泥耐磨性的一种熔融钢渣制备高铁高硅硫铝酸盐水泥熟料及其制备方法。按质量份计,包括如下组分:熔融钢渣:50‑80份;钙质原料(优选石灰石):0‑25份;铝质原料(优选铝矾土):0‑30份;高铝粉煤灰:0‑25份;石膏类材料(优选脱硫石膏):1‑10份;所述铝矾土与所述高铝粉煤灰的质量份计不同时为0;所述熟料的主要矿物包括铁酸二钙C2F、硅酸二钙C2S、硫铝酸钙C4A$、铁铝酸四钙C4AF和镁盐矿物。本发明具有降低熟料烧成能耗、提高钢渣的利用量等特点。
本发明提供一种利用甘薯粗膳食纤维制作的无面筋蛋白煎饼及其制备方法,用于制作无面筋蛋白煎饼的原料包括甘薯粗膳食纤维生粉、甘薯粗膳食纤维超微粉、甘薯粗膳食纤维纳米粉、甘薯变性淀粉、挤压膨化甘薯粗膳食纤维粉、甘薯粗膳食纤维微波处理粉、甘薯淀粉、食品胶、植物源多酚、蛋白和水等。上述各原料的重量比依次为10-40∶10?-?40∶10-20∶4-12∶5-12∶5-13∶0.5-6∶0.1-3∶0.1-0.7∶1-10∶20-100。采用本发明的甘薯粗膳食纤维无面筋蛋白煎饼制作的饺子经过速冻、适当时间蒸煮后表皮不易破裂,口感细腻顺滑,色泽淡黄,且富含蛋白、膳食纤维、维生素、矿物元素等成分,更具有良好的营养及保健功效。
本发明公开了一种低能耗、低排放水泥及其制备方法与应用。该水泥熟料中主要矿物的重量份数比为:C2S?35-65份,20-50份和C4AF?5-15份,对应的生料组成的重量份数比为:CaO?30-60份,SiO25-35份,Al2O35-35份,SO31-6份,Fe2O31-10份。该水泥熟料为通过结合贝利特矿物的低钙含量、低温烧成和较高后期强度和无水硫铝酸钙的低温烧成、较高早强等优势,采用石灰石、矾土、粘土或砂岩和石膏为原料在1280℃-1300℃煅烧45-70min而成的产品。本发明的水泥产品具有性能优异、低能源与资源消耗和低二氧化碳排放的优点,将在建筑领域中发挥巨大作用,应用前景广阔。
本发明涉及一种以FePO4/LixCn为电极对的锂离子电池及其制备方法,属于能源技术领域。其特征在于:所述锂离子电池以FePO4为正极材料,以LixCn为负极材料,以液态石蜡,正十二烷,四氢呋喃,聚氧化乙烯为保护剂。以绿色环保型FePO4材料为锂离子电池正极材料,磷酸高铁包含异磷铁锰矿结构、无定型结构、单斜和正交晶系等结构,其中异磷铁锰矿结构和无定型结构具有较高的比容量。采用上述LixCn保护剂,使LixCn负极材料能够容易的组装进电池中,从而使得无锂正极材料FePO4能够成功的应用于锂离子电池中,所组装的电池,在0.1mA/cm2电流密度下首次放电容量可达122mAh/g(FePO4)。
本发明是关于一种微细高强度高贝利特水泥及其制备方法。该水泥包括水泥熟料与石膏,水泥熟料与石膏的重量比为:96.5 : 3.5?94 : 6;所述的水泥熟料矿物组成为(重量百分比):C3S:10?35%,C2S:40?75%,C3A:1?5%,C4AF:10?20%;其中,所述微细高强度高贝利特水泥的细度为D90≤30μm。本发明通过控制水泥颗粒大小,进而加快水泥水化进程,在不改变高贝利特水泥固有特点的前提下大幅提高高贝利特水泥的早期强度。
本发明公开了一种稀土改性的钡钐钛复合氧化物热障涂层陶瓷层材料,其化学式为:Ba1-xLnxSm2(Ti1-yLny)3O10,Ln为Y、La、Ce、Gd、Nd的一种或两种或三种组合,0≤x≤0.12,0≤y≤0.12。由于稀土离子的掺杂及其自身的层状钙钛矿结构,该材料与目前普遍使用的7~8%氧化钇稳定的氧化锆相比具有更低的热导率和更高的热膨胀系数。在1500℃退火168小时,该材料依然保持相稳定。该材料可以设计成为热障涂层材料,使用温度区间为室温至1500℃。热导率(1200℃)是0.47~0.70Wm-1K-1,热膨胀系数(1200℃)是11.5~14.0 10-6K-1。
本发明涉及一种可充镁电池正极材料及其制备方法和应用,可充镁电池正极材料,其特征在于,所述可充镁电池正极材料包括黄铁矿型化合物,化学通式为MTx;其中,M为过渡金属阳离子,包括:Fe、Co、Ni、Mn、Zn、W、Nb、Zr、Mo、Ti、Cu、V中的一种或多种;T为阴离子,包括O、S、Se、Te、As、Cl、Br、I中的一种或多种;1<x<3,且所述阴离子不处于最低价态;所述黄铁矿型化合物中,过渡金属阳离子的d轨道和阴离子的p轨道高度杂化形成很强的共价键,使得在镁电池充放电过程中所述可充镁电池正极材料中的过渡金属和阴离子共同参与氧化还原过程,产生阴阳离子的共同变价。
一种高效吸附铜离子的SiO2‑Al2O3‑CaO‑MgO四元体系吸附剂的制备方法,属于建筑材料技术领域。将工业原料粉煤灰、石灰石、镁渣混合均匀后煅烧,冷却后造粒粉磨即可得到四元体系吸附剂,其化学组成主要为SiO2、Al2O3、CaO、MgO,各化学组成的含量为26‑42%、6‑17%、38‑49%、1‑13%,矿物组成主要包括大量的玻璃相以及少量的结晶相。化学组成的含量为32.74%SiO2、14.88%Al2O3、46.22%CaO、6.16%MgO的四元体系吸附剂对铜离子的去除率可达100%。本发明工艺简单、设备简单,并且能高效的去除废水中的铜离子,具有重大的应用前景。
特种低碳钢渣水泥生产工艺本发明的钢渣水泥是以钢渣、矿渣、硅酸盐水泥熟料为主要原料。由于钢渣活性低、硬度大、难以破碎,远比矿渣利用率低,本发明采用三次破碎、三次磁选、闭路预磨、物料单独粉磨的新工艺,降低了钢渣的入磨粒径和含金属量,用化学方法激发出了钢渣的活性,克服了钢渣水泥早期强度低、凝结时间长的缺点,长期稳定地生产出425钢渣水泥,用于各种工业民用的大型建筑上。
本发明提供了用于固体氧化物电解池的阴极材料及其应用,该用于固体氧化物电解池的阴极材料的化学组成为Sr2Fe1-xMxMoO6-δ,其中,0≤x≤1.0,M为选自Mg、Zn、Ni、Co、Cu和Mn的至少一种,并且所述用于固体氧化物电解池的阴极材料中不含有SrMoO3相。该用于固体氧化物电解池的阴极材料中不含SrMoO3相,为单一的钙钛矿相结构,能够有效解决由于SrMoO3杂相的存在而使得Sr2Fe1-xMxMoO6-δ的电化学性能不理想的问题,本发明的该阴极材料具有良好的电化学性能,能够有效提高固体氧化物电解池的制氢效率。
本发明提供了一种用于海水珊瑚骨料混凝土的固盐剂,该固盐剂由下列原料按重量比例组成:微硅粉15%~25%,纳米二氧化硅粉1.5%~3%,偏高领土12%~24%,矿粉50%~64%。应用本发明可以克服现有的海水珊瑚骨料混凝土的长期强度倒缩、表面盐渍爆皮等的耐久性不良的缺点。
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