本发明公开了一种阻燃、防锈与体质一体化冶金固废颜填料及其制备方法,属于固废资源利用领域。该颜填料包括盐酸溶液、钢渣微粉、石墨烯、高效助磨剂和红土镍矿渣‑铬铁渣。所述钢渣微粉为热闷渣微粉、风淬渣微粉、铁水脱硫渣微粉、铸余渣微粉、转炉热泼渣微粉、转炉滚筒渣微粉、电炉热泼渣微粉、电炉滚筒渣微粉中的一种或多种。本发明解决了不仅降低了现有防锈涂料中体质颜填料的生产成本35%~50%,而且提高了防锈涂料中体质颜填料的附着力与阻燃性,实现了防锈性能、阻燃性能、体质性能与高附着力与在颜填料的一体化,大幅增强了颜填料市场竞争力与应用范围;拓展了钢渣、红土镍矿渣与铬铁渣的高附加值应用,实现“以废增效”的新思路。
本发明公开了一种耐腐蚀陶瓷砖及其制备方法,其由以下重量份的原料制成:重晶石36-48、石灰石27-39、蛭石15-25、风化砂12-24、煅烧陶土14-20、废砂浆5-10、尖晶石10-20、金矿尾渣8-16、蛋白石11-23、熟石灰6-13、纳米氮化硼9-18、硅酸钙4-8、改性粘土22-34、碳酸钠2-4。本发明陶瓷砖具有优异的耐化学腐蚀性能,能够抵抗家庭化学试剂、化工用品以及游泳池盐类等酸碱盐的长久反复侵蚀,保持瓷砖表面的光泽,且强度高,吸水率低,耐候性好,大大提高了提高了瓷砖的使用寿命,可以广泛应用于客厅、卫浴间、厨房、阳台等的墙面和地面,市场前景广阔。
本发明公开了一种厨卫瓷砖地板制作方法,包括用于制作瓷砖的瓷砖原料,所述瓷砖原料包括黏土、石英砂、长石、白垩粉、菱镁矿、滑石、霞石正长岩、无水硼砂和叶腊。本发明通过在原料中添加白垩粉、菱镁矿和叶腊石,白垩粉是温烧造时釉料的主要助熔剂,菱镁矿和叶腊石都具有较好的耐火性能,可以提高瓷砖的整体耐火耐热性能,同时白垩粉和无水硼砂还可以将物料之间粘附的更加牢固,降低含水量,提高瓷砖的硬度,从而能够增加瓷砖的使用寿命;通过将在瓷砖表面刻出不同的花纹并在成品表面涂抹抗污蜡,瓷砖表面更加美观并且不易滑到,适用于家庭卫生间使用,抗污蜡可以对瓷砖起到保护的工作,不易粘附油污,方便厨房使用。
本发明公开了一种防霉菌双组份丁基聚合物水泥基防水涂料及其制备方法,其由液料A和粉料B按照质量比为1?1.5 : 1的比例组合而成,其中液料A由丁基胶乳、松香酸铜、二羟甲基海因、乙氧基化三羟甲基丙烷三丙烯酸酯、羟乙基六氢均三嗪、十二烷基二羟乙基甜菜碱、十二烷基三甲基氯化铵、普鲁兰多糖、聚乙烯吡咯烷酮、水等原料制成;粉料B由矿渣硅酸盐水泥、高硅铁尾矿、蛇纹石、料姜石、东壁土、方柱石、白垩粉、花岗岩废料、电炉磷渣、锑矿渣、明矾等原料制成;本发明双组份丁基聚合物水泥基防水涂料具有优异的防霉菌性能,还具有良好的耐水性、耐老化性、耐热性和耐腐蚀性,可达到外墙防水涂料耐水性和抗菌性指标,具有广阔的应用前景。
本发明提供了一种渣尘泥复合型高性能橡胶功能填料及其制备方法,属于冶金固废资源利用领域。该橡胶功能填料包括石墨烯‑磷酸激发剂、轧钢污泥、红土镍矿渣和高炉干法除尘灰。所述石墨烯‑磷酸激发剂为石墨烯、水和磷酸的混合物,其中石墨烯和磷酸均为工业纯、水为去离子水;所述轧钢污泥的粒径为3.8~84.3μm;所述红土镍矿渣的粒径为4.4~101.8μm;所述高炉干法除尘灰的粒径为3.9~58.6μm。本发明不仅降低了补强填料与阻燃剂的成本、拓展了橡胶填料的多功能性,而且实现了难处理轧钢污泥、红土镍矿渣和高炉干法除尘灰的高性能、高附加值资源利用,促进了企业增效,符合当前节能环保、循环经济的产业发展要求。
本发明公开了一种含改性粉煤灰的高强度微晶玻璃及其制备工艺,该微晶玻璃将工业废料粉煤灰经过改性处理后与其它原料混合熔融制备微晶玻璃,制备的改性粉煤灰是一种掺杂碳纳米管的层状杂化材料,其矿化过程得到有效调控,提高了复合玻璃的质量,同时碳纳米管的加入还改善玻璃熔体的塑化性和成核性,有增强效果,加入的纳米氧化铈进一步细化晶粒,提高晶体形核率,结合钠砂、锆钛矿尾矿等原料,最终通过熔融法制得了高结晶度、尺寸均匀、高强、高硬、可塑性好的微晶玻璃,且其生产工艺简单高效,改善了传统粉煤灰微晶玻璃的缺陷,产品使用价值更高。
本发明涉及一种无碱无氯混凝土掺合料活性激发剂。该激发剂由A、B、C、D四组分复配而成,A组分为工业甲酸钙,B组分为工业硫酸铁,C组分为工业硝酸铁,D组分为自制晶胚。本发明采用上述四种工业品均匀混合复配,不含钾、钠及氯离子,不存在碱骨料反应潜在危害,不导致钢筋锈蚀;可显著提高矿粉活性指数,S75矿粉可提高至S95,S95矿粉可提高至S105;显著提高掺加掺合料的混凝土早期强度,28d强度也有提高,长期强度不降低;提高混凝土抗冻性、降低混凝土电通量,在一定程度上提高凝土耐久性。
本发明公开了一种改性豆腐渣猫砂及其制备方法,由以下重量份的原料制成:豆腐渣20~30、铁矿粉6~10、氧化铁3~5、氯化钾4~6、粘土20~25、沸石颗粒2~4、硝酸铵8~10、脲醛树脂1~2、粘结剂4~5和适量的水;通过对传统型豆腐渣猫砂的特点进行改进,加入铁矿粉、氧化铁及矿质盐类,经过磁性高温的烘焙制成,使得成品猫砂具有一定的磁性吸附能力,这种吸附能力完全是来自材料本身的物理特性,不涉及气味覆盖性的消除异味,或是发生化学现象产生不必要的废弃物实现的,自然环保,可重复使用,节约资源而且卫生,其对于水分吸收及异味吸收的能力也非常出色。
一种用于低速潜水推流器润滑油液,涉及化工涂料制备技术领域,由以下原料制成:矿物油66‑68份、甲基硅油脂15‑25份、聚甲基丙烯酸酯6‑8份、硫化烯烃棉籽油15‑25份、磷灰石6‑8份、蛭石3‑5份、温石棉3‑5份、氧化亚铁3‑5份、十二烷基苯磺酸钠8‑10份、三甲基辛烷8‑10份、三乙醇胺15‑25份、柠檬酸钠15‑25份、磷酸二氢钾8‑10份、石墨粉15‑25份、煅烧粘土15‑25份。本发明的有益效果是:本发明工艺流程简洁,原料配比合理,采用矿物油脂与各类矿物粉剂进行混合后与催化作用的其他助剂,进行加工后,得到本品,本身性能稳定,耐久性强,用于推流器使用,可以充分的保证推流器的性能稳定,不易损伤。
本发明公开了一种固废资源利用型防锈‑阻燃‑体质一体化颜填料及其制备方法,属于固废资源利用领域。该颜填料包括复合助磨剂、高硅铝土矿、磷渣、锰渣和不锈钢渣。所述复合助磨剂为甘油、丙酮和三乙醇胺的混合物,所述甘油、丙酮和三乙醇胺的质量比为4:2:1~1:1:1;所述高硅铝土矿、磷渣、锰渣与不锈钢渣均为工业固体废弃物。本发明不仅降低了现有颜填料的生产成本30%~50%,而且实现了颜填料的防锈性能、阻燃性能与体质性能一体化,大幅增强了颜填料市场竞争力与应用范围;拓展了不锈钢渣、磷渣、锰渣和高硅铝土矿的大规模、高附加值的利用,实现“以废增效”、“以废提性”的新思路;符合相关节能环保、循环经济的政策要求。
本发明公开了一种炼油加热炉附墙用耐火砖及其制备方法,其由以下重量份的原料制成:粉砂岩14‑22、温石棉尾矿18‑27、三聚磷酸钠4‑7、硫铁矿烧渣21‑29、白石墨7‑13、漂珠9‑16、矿山粉尘24‑33、烧结镁铝尖晶石砂22‑30、镁渣硅酸盐水泥33‑46、蛋白石14‑22、聚醋酸乙烯酯均聚胶粉5‑10、膨胀珍珠岩10‑15、拟薄水铝石16‑24。本发明以烧结镁铝尖晶石砂为主要骨料,辅以粉砂岩、白石墨、蛋白石、拟薄水铝石等原料制得的耐火砖不仅具有较高的机械强度和耐火度,还具有优异的抗热冲击性和抗热震稳定性。
本发明公开了一种钛酸钙纳米纤维和腈纶浆粕增强的保温砂浆及其制备方法,其由以下重量份的原料制成:废弃硅钙板19‑27、腈纶浆粕12‑19、铜矿尾砂14‑21、方解石10‑15、炉灰渣13‑20、白泥8‑14、钛酸钙纳米纤维10‑15、海藻酸铵7‑11、玄武岩矿渣16‑22、石煤渣9‑16、氟石膏5‑10、低热矿渣硅酸盐水泥51‑58、碳化稻壳11‑18、聚丙烯酸钠10‑15。本发明在保温砂浆中加入钛酸钙纳米纤维和腈纶浆粕,不仅起到很好的增强作用,可以提高保温砂浆的抗压强度,还可以改善保温砂浆的耐腐蚀性和耐高温性。本发明保温砂浆具有较高的抗压强度和较好的耐腐蚀性、耐高温性、耐水性和耐老化性。
本发明公开了一种含软木粉的盐石膏基保温砂浆及其制备方法,其由以下重量份的原料制成:转炉钢渣18‑26、软木粉15‑25、白云石 12‑19、盐石膏14‑22、长石矿尾矿11‑18、海浮石10‑15、偏铝酸钠5‑9、聚乙烯醇6‑11、骨胶粉4‑8、钙镁铝酸盐水泥47‑53、高钛矿渣13‑22、废纸纤维8‑13、碳酸镁5‑10、草木灰5‑10。本发明采用软木粉、盐石膏与海浮石、偏铝酸钠、聚乙烯醇、骨胶粉、草木灰等原料搭配制成的保温砂浆不仅具有优异的隔热保温性能和粘结性能,还具有良好的耐老化性和抗开裂性,使用周期长,满足建筑工程保温材料的需求。
本发明公开了一种耐火烧结粘土空心砖及其制备方法,其由以下重量份的原料制成:本山绿泥15?25、苦榄岩17?29、高铝细粉7?14、电熔镁砂9?18、方镁石13?21、高硼硼酸钙10?15、石油焦渣16?24、蓝晶石矿尾矿11?19、偏锑酸钠5?10、棕刚玉渣18?26、硅灰14?22、凹凸棒土32?46、聚乙烯醇17?23、硅酸镁8?14、重晶石12?18、铬铁矿渣10?15、木屑13?21、粉煤灰19?33、水适量。本发明制得的烧结粘土空心砖阻燃性和耐火性相统一, 具有优越的阻燃性能和耐火性能, 还大大提高了烧结粘土空心砖长期工作使用温度, 实际工作使用温度可以达到1350℃以上。
本发明涉及水泥材料领域,用于解决现有的铝灰污染环境的同时不能合理的利用的问题,具体涉及基于铝灰再生利用的水泥材料及其制备方法,该水泥材料中加入了铝灰,铝灰是在一次和二次铝工业中所产生的一种废弃物,铝元素的含量可达30‑55%wt,是一种可再生的资源,与铝矾土相比,铝灰中可利用的铝成分远远超过高品位的矾土矿,金属A l和Al N均可被有效利用转化为硫铝酸盐矿物,S i O2可提供硅酸二钙矿物所需的部分硅元素,因此铝灰可代替部分铝矾土用于生产硫铝酸盐水泥,不仅能大大降低原料成本,而且可实现废弃物的资源化,而且通过添加改性剂能够大幅度提升铝灰基水泥材料的性能,促进了铝灰基水泥材料的发展。
本发明公开了一种黄山球石瓷砖及其制备方法,其由以下重量份的原料制成:黄山球石20‑30、膨润土10‑20、陶瓷抛光废渣16‑24、煤气化炉渣15‑25、盐泥7‑14、萤石矿尾矿11‑19、低硅铜尾矿14‑22、电炉磷渣17‑29、氢氧化镁5‑13、锂渣13‑21、重晶石18‑32、镍铁渣15‑25。本发明通过使用黄山球石与陶瓷抛光废渣、电炉磷渣、锂渣、煤气化炉渣复合制得的瓷砖综合性能优异,不仅具有优异的力学性能,还具有优良的耐候性、耐磨性、耐水性、耐腐蚀性和耐热性。
本发明公开了一种含有竹炭的炼钢精炼剂及其制备方法,其组成原料的重量份为:氟化钙28-32、氧化铁18-22、碳化硼17-19、铁矿渣15-17、竹炭10-15、萤石矿渣6-8、水滑石粉20-25和改性纳米粉3-5;本发明以氟化钙和氧化铁为主要原料,其中添加了竹炭、萤石矿渣、水滑石粉和改性纳米粉,变废为宝,充分利用了其吸附性能,精炼剂脱硫、脱磷效果好,减少了回磷现象,同时,其中氟化钙含量高,降低了生产成本。
本发明公开了一种可净化空气的路面砖,其特征在于,包括以下重量份的原料:竹炭5‑10份、高钛重矿渣20‑30份、纳米氧化锌0.1‑0.5份、活性炭1‑3份、凹凸棒土20‑30份、河沙5‑10份、炉渣灰15‑25份、硅酸盐水泥15‑25份、二氧化硅3‑7份、海泡石矿粉10‑20份。本发明的可净化空气的路面砖空气净化能力强、作用时间持久、砖体强度高、耐老化、耐摩擦,同时本发明的可净化空气的路面砖的制备方法简单、充分利用矿物费料、材料成本较低、原料易得、且工艺简明,具有较大的实用价值和良好的应用前景。
本发明公开了一种具有防锈‑阻燃‑体质一体化的固废资源利用型颜填料及其制备,属于固废资源利用领域。该颜填料包括复合助磨剂、高硅铝土矿、磷渣、镁渣、半干法脱硫灰和尘泥窑渣。所述复合助磨剂为甘油、无水乙醇和三乙醇胺的混合物,甘油、无水乙醇和三乙醇胺的质量比4:2:1~1:1:1;所述高硅铝土矿、磷渣、镁渣、半干法脱硫灰以及尘泥窑渣均为工业固体废弃物。本发明不仅降低了现有颜填料的生产成本30%~50%,而且实现了颜填料的防锈性能、阻燃性能与体质性能一体化,大幅增强了颜填料市场竞争力与应用范围;同时拓展了高硅铝土矿、磷渣、镁渣、半干法脱硫灰和尘泥窑渣的大规模、高附加值的利用,实现“以废增效”、“以废提性”的新思路。
一种防结块铸造型砂,由下列重量份的原料制成:方解石20-24、活性炭3-4、碳酸镁10-14、三氧化二铬1-2、锂长石20-26、PE蜡3-4、磁铁矿30-40、干熄焦粉3-4、呋喃树脂5-7、稀土尾矿25-30、粘土100-120、水适量、助剂20-30;本发明型砂使用了稀土尾矿,含有稀土元素,能够增加型砂的强度;通过添加碳酸镁,能够防止型砂结块,降低回收的难度;通过使用粘土造粒,不仅透气性好、流动性好、分散性好,还可以回收再利用。
本发明公开了一种高韧性金属基陶瓷复合材料的衬板,包括以下重量份的原料:金属基陶瓷复合材料58‑64份、磁赤铁矿18‑22份、改性磁赤铁矿14‑16份、天然金红石4‑8份、端羧基丁腈橡胶改性环氧树脂1‑3份,其中金属基陶瓷复合材料、改性磁赤铁矿、端羧基丁腈橡胶改性环氧树脂物质的质量比为(11‑13):(5‑9):1。本发明的金属基陶瓷复合材料为碳化物基金属陶瓷,该材料具有高硬度、高耐磨性、耐高温性,作为衬板的基料,可改善衬板的综合性能。
本发明公开了一种耐水防潮瓷砖及其制备方法,其由以下重量份的原料制成:斑马石20‑30、东壁土15‑25、铬矿渣18‑27、六水合六氟硅酸镁5‑10、硬硼钙石17‑26、煤泥14‑22、精炼渣16‑24、尖晶石15‑25、氟石膏11‑19、长石矿尾矿20‑30、海菜粉10‑15、磷灰石19‑28、锂云母渣13‑21、高温活性竹炭粉5‑10。本发明瓷砖中添加了斑马石、东壁土、六水合六氟硅酸镁、海菜粉、高温活性竹炭粉等原料,不仅可以提高瓷砖的耐水性和防潮性,还可以达到抗菌防霉的效果,同时还可以改善瓷砖的耐候性和力学性能。与传统瓷砖相比,本发明瓷砖具有优异的耐水性、防潮性、抗菌性、耐腐蚀性和机械性能。
本发明涉及陶瓷技术领域,具体是一种陶瓷生产用陶瓷胚胎制作方法,包括基料、黑矿渣和消泡剂;基料包括:砂50‑70份、透辉石5‑9份、石灰石10‑15份、原矿泥10‑18份、硼化锆6‑10、膨润土3‑8份、碳化钒4‑9份、可塑黏土7‑15份,砂主要有以下重量份的组分组成:高温砂20‑25、高铝砂15‑20和钾砂18‑25,消泡剂为有机硅消泡剂。本发明的有益效果:可塑黏土和膨润土能够提高坯体的塑性和坯体的强度,透辉石能够降低坯体的酸度和熔融温度,能迅速促进坯体的烧结,起到了强矿化剂的作用,有机硅消泡剂具有良好的耐高温性能,并且抗强酸碱(PH值:4‑14),能够对制作时对原料进行消泡和抑泡,可以消除陶瓷的起泡问题,避免外表面和内部存在的气泡导致质量不合格的现象发生。
一种耐磨性好切削刀具用陶瓷,其特征在于由下列重量份的原料制成:方解石34-38、莫来石5-8、α-氧化铝5-8、氧化硅20-25、环氧大豆油0.4-0.6、稀土尾矿10-15、蛇纹石尾矿17-22、乙撑双油酸酰胺1.8-2.1、醇酯120.8-1.5、硫酸钙晶须2-3、去离子水适量、乙醇适量、聚乙二醇1.7-2、耐磨助剂3-4;本发明的陶瓷添加了莫来石、稀土尾矿,使得陶瓷具有良好的耐磨性、抗热震性,抗氧化,化学稳定性良好,而且节约了资源,具有良好的工业前景;通过添加硫酸钙晶须,增加了陶瓷的耐磨性;该陶瓷适用于切削刀具,使用寿命长;通过使用本发明的耐磨助剂,能够增加陶瓷的表面光滑性、耐磨性和耐热性。
本发明公开一种环保型水泥及其制备方法,属于建筑材料技术领域。本发明环保型水泥是由熟料60‑80份、混合材15‑30份、锂渣3‑5份、脱硫石膏2‑7份、醇醚糖苷0.01‑0.03份、草酸钛钾0.01‑0.05份为原料制备而成。本发明巧妙利用黄磷渣中的P、F元素的矿化作用,不但能减少熟料制备过程中的能耗还可提高改善熟料性能,提高熟料强度。本发明将电石渣、石英砂选矿污泥、铁尾矿作为原料应用于水泥熟料的制备生产中,为水泥熟料提供钙、硅、铁、铝等元素,可以使固废得到有效的利用,避免因固废堆积造成的环境污染和大量土地资源的浪费,具有显著的经济效益、环境效益以及社会效益。
本发明提供了一种蒸压多孔砖,包括以下质量分数计的组分:固化材料10‑20%、炉渣20‑30%、粉煤灰20‑30%以及砂石40‑50%;所述固化材料包括以下质量分数计的组分:矿粉20‑30%、熟料50‑60%、石灰10‑20%以及外加剂1‑8%;一种蒸压多孔砖的制备方法,包括以下步骤:S1固化材料制备;S2原料制备;S3混合料消化;S4粉碎;S5成型码垛;S6蒸压;S7检测;本发明的有益效果:通过使用粉煤灰降低成本,通过提高固化材料比例提高蒸压多孔砖的抗压强度,保证蒸压多孔砖满足性能要求;通过用矿渣代替水泥熟料、石灰,降低蒸压多孔砖的密度,提高蒸压多孔砖的抗压强度,利用矿渣的颗粒的表面不规整,提高蒸压多孔砖的成孔率。
本发明公开了一种利用脱硫石油焦渣制备的加气砌块及其制备方法,其由以下重量份的原料制成:脱硫石油焦渣?27-39、硅砂?14-22、砂卵石?18-26、赤铁矿尾矿?22-33、轻钙粉?15-25、高岭土?11-19、多孔陶粒?10-15、羟乙基纤维素4-6、稻壳灰7-14、炉窑渣?12-18、橡胶废料16-24、高铝水泥?20-30、锂皂石?17-23、铝粉?1.6-2.2、水适量。本发明利用脱硫石油焦渣与砂卵石、赤铁矿尾矿、稻壳灰、炉窑渣?、橡胶废料、锂皂石等原料相互配合制得的加气砌块具有高强度、耐火防火、低热膨胀系数、高抗热震性、保温隔热性好、抗渗耐水等特点,具有重要的经济效益与社会效益。
本发明公开了一种低吸水率陶瓷砖及其制备方法,其由以下重量份的原料制成:硅质页岩45-55、钾长石30-40、绿泥石25-35、改性粘土20-30、刚玉粉15-25、橄榄石12-23、煤矸石10-20、锰尾矿7-16、黄磷矿渣5-10、氧化铍3-6、纳米氮化硅2-4、碳酸钙9-18、石膏粉5-10、粉煤灰8-14。本发明陶瓷砖具有吸水率低、收缩率低,耐水性好,抗折强度高,不易开裂等特点,其吸水率≤0.5%,抗折强度≥15MPa,可以广泛应用于居民住宅、宾馆饭店、公共场所等建筑物外墙和室内地面的装饰。
本发明公开了一种可见光响应型空气净化器光触媒滤网,包括滤网基材,滤网基材表面涂覆催化剂携带层,滤网基材与催化剂携带层之间具有粘合层,催化剂携带层包括具有微孔结构的复合吸附材料及负载在复合吸附材料内的光触媒活性组分;光触媒活性组分由二氧化钛与钙钛矿型复合光催化剂AB1-xCxO3/TiO2构成,A、B、C均为金属元素,其中掺杂比x的取值范围为0至1,催化剂携带层以重量百分比计包括:二氧化钛与钙钛矿型复合光催化剂:2-50%,其余为具有微孔结构的复合吸附材料;本发明所设计的可见光响应型空气净化器光触媒滤网催化剂携带层牢固,对滤网基材附着力强,净化有效率高、能耗小、使用寿命大大延长,无二次污染且在可见光下具有良好光催化性能。
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