本發(fā)明涉及光降解污水處理技術,旨在提供一種聚吡咯修飾TiO2包覆LaB6的光降解催化劑的制備方法。包括:將含納米單晶硼化鑭的前驅體溶膠噴霧至熱空氣中形成二氧化鈦包覆納米單晶硼化鑭前驅體,經(jīng)灼燒得到銳鈦礦二氧化鈦包覆納米單晶硼化鑭材料;加入聚吡咯修飾的α?環(huán)糊精溶液中,攪拌均勻后以加熱干燥,得到聚吡咯修飾TiO2包覆LaB6的光降解催化劑。本發(fā)明極大降低了硼化鑭的生產(chǎn)成本,提升硼化鑭的單晶粒度一致性,有利于大規(guī)模生產(chǎn)的品質管理。產(chǎn)品不但吸收紫外和近紅外降解有機物,還能通過聚吡咯鏈長的調整,改變吸收光線的波長,提高光效率,提高了有機物降解速度。有助于促進有機物降解速度,提高有機物降解的程度,提升污水凈化效果。
本發(fā)明公開了一種去除廢水中重金屬離子的專用裝置及方法:通過葉臘石+還原鐵粉混合粉末填入第一廢水處理設備,初步處理重金屬;硅烷偶聯(lián)劑改性葉臘石填入第二廢水處理設備,用于吸附未被完全處理的重金屬離子及第一廢水處理設備中生成的鐵離子;磁鐵礦濾料填入第三廢水處理設備中,用于去除第一廢水處理設備中產(chǎn)生的鐵離子及混于水中的葉臘石或改性葉臘石粉;再用電化學方法回收重金屬;本發(fā)明對工業(yè)廢水中的重金屬離子的處理效果可以達到98%以上,本發(fā)明所述的吸附飽和的葉臘石及改性葉臘石經(jīng)過酸性溶液清洗,可將70%以上的重金屬離子解吸下來,然后經(jīng)堿性活化即可循環(huán)利用,達到節(jié)能減排,資源充分利用的目的。
本發(fā)明公開了一種早強型預制構件疊合板及加工方法,以水泥、粉煤灰、礦粉、減水劑、硝酸鈣、硅酸鈉和水等為原料,簡單分步混合攪拌養(yǎng)護即得,各組分協(xié)同增效,在常溫常壓下、濕度95%養(yǎng)護即可在12小時抗壓強度達到設計強度的60%以上。本發(fā)明有效縮短了脫模時間,加快模具周轉速度,后期強度不會發(fā)生塌縮,提高施工進度;加工方法簡單,具有很好的推廣意義。
本發(fā)明公開了一種鐵氧體磁性材料的制備方法,包括如下步驟:S1、配料:采用磁鐵礦結合BaO·6Fe2O3、MnO·Fe2O3·ZnO·Fe2O3、述三氧化二硼、氧化鎂、高嶺土、環(huán)氧樹脂、氧化鋅、石英石、氧化銅和三氧化二鋁,算出各種化學原料的具體用量,并將其足夠準確地稱量出來,并添加硝酸鹽對上述材料進行濕潤,與現(xiàn)有工藝相比,可以克服原料之間反應不易完善、粉末混合不均勻以及分離不易過細和原料的活性對產(chǎn)品性能影響,從而可以顯著提高鐵氧體材料的性能,并且可以有效的節(jié)約資源,避免浪費現(xiàn)象,同時利用EVA泡棉進行隔離封裝,方便后期的拿取使用,具有較高的實用性,適合廣泛推廣和使用。
本發(fā)明公開了一種硫酸處理鈷銅合金的方法,包括如下步驟:(1)活化劑強化、簡化機械活化過程:將鈷銅合金原料送入磨礦機械,同時加入活化劑,在濕法磨的狀態(tài)下進行機械活化,使鈷銅合金粉末的平均粒徑在10μm~150μm之間;(2)氣浮浸出:將機械活化后鈷銅合金粉末加入反應槽,按液固比3∶1~12∶1加入水,按理論量的75%~150%加入硫酸或硫酸與鹽酸的混合酸,再加入催化劑、抗鈍化劑、氣泡穩(wěn)定劑和表面活性劑,然后在氧化劑作用下進行加熱、攪拌,使鈷銅合金中的鈷、銅、鎳、鐵有價金屬75%~99%浸出進入溶液。其具有工藝流程短、運行穩(wěn)定、生產(chǎn)成本低、節(jié)能、鈷銅等有價金屬浸出率和實收率高等優(yōu)點。
本發(fā)明公開了一種節(jié)能型保溫混凝土及生產(chǎn)工藝,利用水泥、粉煤灰、礦粉、聚丙烯纖維、砂、輕集料、外加劑和水等為原料,各組分協(xié)同配合,抗壓強度高,不易開裂,防火性能好,且具有良好的保溫作用,節(jié)能環(huán)保。本發(fā)明所使用的聚丙烯纖維可以是再生改性材料,利用廢舊聚丙烯料以聚酰胺樹脂改性,改性處理后進一步增強聚丙烯纖維的韌性,進而提高混凝土產(chǎn)品的抗壓強度等指標。
本發(fā)明涉及聚酯改性領域,公開了改性二氧化鈦及其制備方法和應用,所述改性二氧化鈦包括銳鈦礦型二氧化鈦和接枝在二氧化鈦表面的具有磺酸基團的有機鏈,所述有機鏈的碳原子數(shù)為6?20。本發(fā)明獲得的改性二氧化鈦不易團聚,用于生產(chǎn)聚酯產(chǎn)品時,分散性強,可紡性高。
本發(fā)明公開了一種深基坑逆作法的支承鋼管柱及其加工工藝。包括鋼管、混凝土漿料;所述混凝土漿料澆筑于鋼管內部;所述混凝土漿料各原料組分如下,水泥、粉煤灰、礦粉、膨潤土、膨脹劑、聚合物混合液、羥基瓜環(huán)@復合陶瓷、砂石、羧酸減水劑。本發(fā)明中的聚合物溶液中含有的聚合物單體能夠被羥基瓜環(huán)@復合陶瓷絡合,進而被修飾到羥基瓜環(huán)@復合陶瓷上,并在磁場和高能電子束的協(xié)同作用下發(fā)生聚合,在混凝土漿料中形成聚合物網(wǎng)絡,大大改善了混凝土漿料的粘結程度,避免混凝土漿料與鋼管之間產(chǎn)生孔隙和脆性斷裂,優(yōu)化了支承鋼管的支承效果,維持了混凝土漿料中的穩(wěn)定性,避免分層現(xiàn)象。
一種基于光致變色的光存儲材料,包括結構為ABO3結構的鈣鈦礦無鉛鐵電陶瓷材料,其特征在于:該無鉛鐵電陶瓷材料的化學式為(1?x)Na0.5Bi0.5TiO3?xNa0.5K0.5NbO3:0.002Er,其中0.02≤x≤0.12,通過在A位添加0.002摩爾含量的稀土元素Er3+,并且改變材料的Na0.5Bi0.5TiO3和Na0.5K0.5NbO3含量,進而實現(xiàn)材料的光存儲。本發(fā)明還公開了光存儲材料的制備方法。與現(xiàn)有技術相比,本發(fā)明能通過電場、輻照及加熱對陶瓷材料的顏色及發(fā)光強度進行可逆調控,以達到不同應用的需求;且本發(fā)明的制備方法簡單、原料成本較低。
本發(fā)明公開了一種石墨烯氧化硅基遠紅外發(fā)熱涂層及其制備方法,以為氧化石墨烯、納米氧化硅、氧化鈰、透閃石、納米銀-二氧化硅核殼結構、黑曜石、赤鐵礦、鎂鋁尖晶石、麥飯石、綠泥石、硅溶膠、桉葉油、高鋁礬土、硅丙乳液和消泡劑原料,經(jīng)過等離子噴涂工藝,制備一種環(huán)保、健康、遠紅外發(fā)熱能力強的石墨烯氧化硅基遠紅外發(fā)熱涂層。
本發(fā)明公開了一種石墨烯遠紅外發(fā)熱涂層及其制備方法,以氧化石墨烯、納米氧化鈷、瀝青、堇青石、納米銀-二氧化硅核殼結構、黑曜石、赤鐵礦、莫來石、電氣石、赤泥、硅溶膠、桉葉油、氧化鋁溶膠、硅丙乳液和消泡劑為原料,經(jīng)過等離子噴涂工藝,制備一種環(huán)保、健康、遠紅外發(fā)熱能力強的石墨烯遠紅外發(fā)熱涂層。
本發(fā)明公開了一種清水混凝土用水泥及其制備方法,涉及水泥的技術領域,其技術方案要點是一種清水混凝土用水泥,由包含以下原料制成:熟料、礦粉、石灰石粉、粉煤灰、石膏、助磨劑、改性貝殼納米粉;所述改性貝殼納米粉由包含以下原料制成:煅燒貝殼粉、硝酸鋅、10wt%氫氧化鈉溶液、異丁基三乙氧基硅烷、改性聚丙烯纖維。本發(fā)明的清水混凝土用水泥具有抗菌、耐水和粘結性能佳的優(yōu)點。
本發(fā)明公開了一種Ti02基無機復合材料及其制備方法和應用,Ti02基無機復合材料的化學通式為:Li1+xAlyTi2y?1O3z+4(PO4)z,其中0.1
本發(fā)明公開了一種可釋放負氧離子的丙稀酸水性介質及其制備方法,該水性介質由包括以下重量份的原料制得:丙烯酸280~310份、乳化潤濕劑4~6份、寶石礦物質18~22份、消泡劑2~3份、流平劑11~13份、增稠劑3~4份、分散劑5~7份、防沉劑2~3份和水90~120份。本發(fā)明的丙稀酸水性介質,可在墻紙表面形成一層可持續(xù)釋放負氧離子層,釋放量為4000?4400個/每秒每立厘米;且粘度、固含量、附著力和耐高溫等性能也均滿足涂料的要求,在實際的使用過程中,有良好的耐老化、耐黃變性能,成膜性好,光滑手感好及耐化學品性能好;此外,成本低,環(huán)保性能好,是理想的水性介質。
本發(fā)明涉及一種高強鋼包用無碳磚,包括固體原料和外加劑,所述固體原料包括:微孔剛玉顆粒、微孔剛玉粉、ρ?Al2O3微粉、磷釔礦、合成尖晶石粉、二氧化硅微粉與稀土摻雜氧化鎂部分穩(wěn)定氧化鋯微粉,所述外加劑包括復合結合劑和添加劑,所述外加劑的用量為固體原料總重量1?3%。本發(fā)明中的微孔剛玉主要作用為了降低產(chǎn)品熱導率,減少應力集中,提高產(chǎn)品的熱震穩(wěn)定性能。合成尖晶石主要作用是提高產(chǎn)品抗渣侵蝕性;鋁酸鎂與水主要作用是提高產(chǎn)品的常溫強度。因此,采用本發(fā)明的原料配比得到的鋼包用無碳磚具有無污染、常溫及高溫強度大、熱震穩(wěn)定性好等特點,能滿足低碳、超低碳鋼的生產(chǎn)需求。
本發(fā)明涉及光解水制氫技術,旨在提供一種微波誘導制備聚吡咯修飾TiO2包覆LaB6光解水制氫催化劑方法。包括:將納米單晶硼化鑭的前驅體溶膠噴霧至熱空氣中,形成二氧化鈦包覆納米單晶硼化鑭前驅體,經(jīng)煅燒得到銳鈦礦二氧化鈦包覆納米單晶硼化鑭材料;分散于去離子水中,加入聚吡咯修飾的β?環(huán)糊精溶液,攪勻后干燥,得到聚吡咯修飾TiO2包覆LaB6光解水制氫催化劑。本發(fā)明能極大降低生產(chǎn)成本,提升硼化鑭的單晶粒度一致性,有利于大規(guī)模生產(chǎn)的品質管理。產(chǎn)品不但吸收紫外和近紅外光解水制氫,還能通過聚吡咯鏈長的調整,改變吸收光線的波長,提高光效率。不僅有助于促進清潔能源技術的發(fā)展,也推動氫燃料電池車等技術的發(fā)展。
本發(fā)明屬于電子陶瓷粉體材料技術領域,特別涉及一種四方相納米鈦酸鋇的制備方法。本發(fā)明提供了一種四方相納米鈦酸鋇的制備方法,包括以下步驟:將二氧化鈦在無水乙醇中進行機械活化,得到活化二氧化鈦漿料;將所述活化二氧化鈦漿料與可溶性鋇源混合,在保護氣體氣氛條件下向所得鋇鈦混合漿料中加入礦化劑,得到待反應混合料;將所述待反應混合料預熱后升溫進行水熱反應,得到所述四方相納米鈦酸鋇。實施例測試結果表明,由本發(fā)明提供的制備方法得到的四方相納米鈦酸鋇微觀形貌規(guī)整、粒度均勻、顆粒細小、分散性好、結晶性能優(yōu)良,具有高四方相。
本發(fā)明涉及的是一種水泥及其制備方法技術領域,具體地說,是涉及一種利用生活垃圾焚燒發(fā)電后的爐渣生產(chǎn)的水泥及其制備方法。它包括下述重量百分比的原料:50-81%熟料、1.5-30%石灰石、3.5-30%粉煤灰、9-30%礦粉、3.5-6%石膏和1.5-30%爐渣。一方面,解決了部分因焚燒生活垃圾發(fā)電造成的爐渣污染的問題,對爐渣進行了有效的處置和資源化利用,減少環(huán)境污染,另外一方面,降低了水泥的生產(chǎn)成本,減少相關的天然資源的利用,更有利于水泥產(chǎn)品的推廣。
本發(fā)明涉及一種復合水泥及其生產(chǎn)工藝,屬于建筑材料的技術領域,一種復合水泥,按重量份計包括以下組分:水泥熟料90?100份,礦粉30?40份,粉煤灰15?25份,石灰石粉6?10份,石膏3?7份,高分子助磨劑0.3?0.5份;高分子助磨劑由二乙醇單異丙醇胺、甲基丙烯酸、烯丙基聚氧乙烯醚合成的高分子助磨劑;一種復合水泥生產(chǎn)工藝:在高分子助磨劑的作用下將各組分按重量份進行粉磨,制得復合水泥。本發(fā)明具有粉磨效果好的效果。
本發(fā)明公開了一種用于海水電解制氫陽極電催化劑,所述陽極電催化劑以Ba0.5Sr0.5Co0.8Fe0.2O3?δ為鈣鈦礦基體材料,所述Ba0.5Sr0.5Co0.8Fe0.2O3?δ材料表面依次負載有CeO2和NiFe?LDH。本發(fā)明用于海水電解制氫陽極電催化劑,其在堿性溶液中對OER(氧析出反應)表現(xiàn)出更好的電催化活性;而且在大電流密度下,比原始的NiFe?LDH、BSCF、CeO2具有更低的析氧過電位及更佳的穩(wěn)定性。本發(fā)明還公開了一種用于海水電解制氫陽極電催化劑的制備方法。該制備方法操作相對簡易,制備周期較短,沒有使用貴金屬材料,成本較低,合成條件可控,具有大規(guī)模制備的潛力。
本發(fā)明公開了一種抗裂早強混凝土及其制備方法,該混凝土由以下重量份的原料制成:水泥460?475份、礦粉60?65份、砂子512?527份、碎石1252?1288份、纖維素?二氧化硅復合納米材料5?10份、硫酸鈣晶須2?5份、早強型聚羧酸減水劑4.1?4.9份、水175?180份。本發(fā)明制得的的混凝土不僅凝結硬化速度快、早期強度高、早強性能好,而且后期抗壓強度高,同時不易發(fā)生開裂、產(chǎn)生裂縫,具有優(yōu)良的工作性能以及耐久性。
本發(fā)明提供一種堿激發(fā)再生微粉固化脫水淤泥/泥漿及其制備方法,包括如下步驟,首先,對淤泥/泥漿進行脫水干化處理,再利用建筑固廢制備再生微粉,并測定再生微粉中SiO2、CaO、Fe2O3、Al2O3礦物組成比例,以及潛在的水化活性大小,配置對應的堿激發(fā)劑與再生微粉混合均勻生成堿激發(fā)再生微粉,將其與適量脫水淤泥/泥漿均勻混合,使淤泥/泥漿固化,最后對堿激發(fā)再生微粉固化淤泥/泥漿進行CO2養(yǎng)護處理,本發(fā)明提供了一種資源化利用率高且環(huán)保的堿激發(fā)再生微粉固化脫水淤泥/泥漿及其制備方法。
本發(fā)明涉及一種低燒琉璃瓦添加劑的制備方法,采用氧化硼、納米二氧化鈦、Ca3(VO4)2、納米氧化鋅;磷酸鋁、電熔鎂砂、碳酸鉀、十水合四硼酸鈉為添加劑主要成分;其中的納米二氧化鈦采用雙礦化劑的醇熱反應制備得到;使用該添加劑,可以使得稀土尾礦低燒琉璃瓦的燒結溫度降低為600?670℃,即可成釉,獲得琉璃瓦,同時,所制備的琉璃瓦結晶效果好,耐壓等物化性能符合使用要求。
本發(fā)明公開了一種導電地聚合物的制備方法,包括以下步驟:1)將石墨烯、分散劑A與水混合,研磨、分散得初步分散的石墨烯分散液;2)將堿金屬硅酸鹽溶液與步驟1)中得到的石墨烯分散液混合,攪拌均勻后加入分散劑B,研磨、分散得石墨烯分散的堿激發(fā)溶液,所述堿金屬硅酸鹽溶液的模數(shù)為1-4,固含量為30-60%;3)將硅鋁質原料與粒化高爐礦渣混合,研磨后即得復合地聚合物粉料;4)將步驟3)中得到的復合地聚合物粉料與步驟2)中得到的石墨烯分散的堿激發(fā)溶液混合攪拌均勻即得導電地聚合物。本發(fā)明在賦予地聚合物良好的導電性能的同時,保持了地聚合物的力學性能。
本發(fā)明公開了一種光觸媒用納米負離子功能材料及其制備方法,其由以下重量份的原料制成:砭石18?26、九眼石頁巖14?22、尖晶石8?14、奇冰石12?18、貝殼粉5?10、埃洛石10?15、金紅石13?21、菱鎂礦11?17、磷灰石10?15、氧化鈰4?7。本發(fā)明選用砭石、九眼石頁巖、尖晶石、奇冰石、埃洛石、金紅石等天然礦物材料復合而成高性能、多功能納米負離子功能材料,不僅具有持久的有害氣體消除能力,并且具有持久釋放有益于人體健康的負離子和遠紅外線和高效抗菌的功能,通過對有害物質的吸附、催化作用而祛除甲醛、苯、二甲苯、TVOC等有害氣體,同時大腸桿菌、金黃色葡萄球菌等生物性污染有廣譜抗菌作用,從而保持空氣清新。
本發(fā)明涉及固化劑領域,公開了一種土建材料固化劑及制備方法,其技術方案要點是一種土建材料固化劑包括以下原料及各原料的質量份數(shù):礦渣100份,晶種8?16份,石膏10?17份,水性樹脂20?27份,熟石灰30?40份,表面活性劑18?27份,水泥18?27份;制備方法為礦渣,石膏,熟石灰研磨混合后加入水性樹脂粉末、表面活性劑、水泥、晶種振動混合至均勻即得到土建材料固化劑,提高土建材料固化劑固化所得固化土的抗折性能,避免其受到壓力過大時發(fā)生脆斷。
本發(fā)明公開了一種阻燃劑及其制備方法。它是一種含銻水滑石。象水滑石一樣,它的基本結構層之間充填了結晶水和揮發(fā)性陰離子,受熱時通過兩次熱分解反應釋放出大量揮發(fā)份。兩次熱分解反應分別覆蓋了低溫段和高溫段,拓寬了阻燃溫度范圍。結構層中所含的銻在高溫下與有機合成物中所含鹵素,或水滑石層間位置的鹵素反應,形成揮發(fā)性鹵化銻,起到協(xié)同阻燃作用。因此,含銻水滑石具有雙重阻燃效果。本發(fā)明提出的制備含銻水滑石的工藝流程大量使用了天然礦物原料,其來源廣泛,價格低廉,工藝流程簡單,設備投資少。采用本發(fā)明制備的含銻水滑石作為阻燃劑,在性價比上將明顯優(yōu)于目前市場上的水滑石和氧化銻阻燃劑。
本發(fā)明提供了一種高活性高穩(wěn)定的費托合成熔鐵催化劑及其制備方法和應用。該催化劑由磁鐵礦相(Fe3O4)和維氏體相(FeO)的混合物及助催化劑氧化鋁、氧化鉀、氧化鈣及其它金屬氧化物組成。鐵氧化物中二價鐵和三價鐵的物質的量的比值Fe2+/Fe3+為0.8-2.3,催化劑由熔融法制備。應用條件:催化劑裝入固定床、流化床或漿態(tài)床反應器中,反應溫度493~613K,反應壓力0.3~10MPa、原料合成氣H2/CO(摩爾比)=0.7~4.0以及原料合成氣(CO+H2)空速GHSV=500~15000m3./m3.h-1。該催化劑較高的催化活性,而且具有較好的連續(xù)反應穩(wěn)定性。連續(xù)運行2771小時(115天)該熔鐵催化劑可廣泛應用于費托合成工業(yè)。
本發(fā)明公開了一種納米負離子功能材料及其制備方法,其由以下重量份的原料制成:電氣石20?30、鍺石20?30、蛋白石頁巖15?25、六環(huán)石10?20、岫巖玉石20?30、黃土石5?15、海底砂礦25?35、綠壽石10?20、木魚石15?25、長島球石30?40。本發(fā)明以蛋白石頁巖、六環(huán)石、岫巖玉石、黃土石、海底砂礦、綠壽石10?20、木魚石等原料制得的納米負離子功能材料具有恒久的負離子發(fā)生功能、較強的遠紅外發(fā)射功能和優(yōu)良的抗菌殺菌功能,應用范圍廣,適用于環(huán)保、卷煙、涂料、皮革、板材、光觸媒、陶瓷、壁紙、紡織、化妝品、凈化水質、凈化空氣、防電磁輻射、保健品等領域。
本發(fā)明公開了一種生活污水凈化用生物填料及其制備方法,所述生物填料由以下質量份的原料制成:滑石細粉35-48份、氧化鋁粉25-40份、電熔石英18-32份、鋰電氣石微粉4-5份和改性二氧化鈦0.5-1份。本發(fā)明采用體密度大的礦物如滑石細粉、氧化鋁粉和電熔石英經(jīng)高溫體積膨脹合成體密度小的堇青石陶瓷,配合鋰電氣石微粉以及改性二氧化鈦等高溫體積收縮的原料,以聚丙烯球為造孔劑,制備的生物填料體積密度小、熱膨脹系數(shù)低、氣孔率高、表面積大、菌群生存率高和掛膜效果好,同時經(jīng)高溫燒成后的填料強度大,在反沖洗過程中不破碎,可以經(jīng)過高溫煅燒以去除填料中無法沖洗干凈的殘留物,實現(xiàn)反復使用。
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