1127
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本发明公开了一种利用耐镉微生物降低镉污染稻田中水稻籽粒镉含量的方法,属于重金属污染土壤生物修复技术领域。本方法是:①耐镉微生物的筛选纯化,获得能耐300mg/L镉的两株微生物菌株;②耐镉菌株的鉴定,耐镉菌株经鉴定为棘孢曲霉真菌和蜡样芽孢杆菌;③耐镉微生物培养基质的制备;④耐镉微生物培养基质在水稻田中的应用。本发明筛选到的耐镉微生物菌株,来源于镉污染矿区优势植物根际土壤,具有很好的环境适应性;棘孢曲霉和蜡样芽孢杆菌的混合菌株,其效果显著优于单独施入棘孢曲霉或蜡样芽孢杆菌,提高了修复效率;成本低廉、操作简便、效果显著。适用于镉污染相对较轻的稻田土壤的生物修复。
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本发明公开了一种膨润土干燥剂的制备方法,包括晾晒破碎、混合搅拌、挤压改型、干燥打散、筛分包装工序。该制备方法采用吸蓝量≥36g/100g的沉积岩型钙基膨润土,无需进行高度提纯,直接将膨润土原矿晾晒破碎后,加入添加剂和水混合搅拌均匀,经挤压改型得干燥剂半成品,再将干燥剂半成品经整形、干燥、筛分包装得膨润土干燥剂成品。本发明采用的膨润土原料无毒、无味、无腐蚀性,化学性能稳定,对环境没有污染,制备的膨润土干燥剂可以再生利用,吸湿性好,成本低廉、生产工艺连续,可规模化生产。
861
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本发明公开了一种卫生材料PE透气膜加工用除水功能母粒的生产工艺,包括如下步骤:先将氧化钙投入活化机内,升温至110度,混合5分钟,投入超分散剂混合1分钟,投入PE蜡、硬脂酸、白矿油、PPA混合5分钟,投入POE、mPE、PE塑料混合2分钟,将双螺杆温度设定在130℃‑160℃,挤出机转速35转/分,喂料15转/分,开机挤出,风冷热切造粒,将成型后的母粒输送至振动筛上,筛分后进行包装,采用双层阻隔包装。本发明产品无异味,分散好,无白点,时效长,吸水效果好。在透气膜加工中添加比例控制在0.8%以下,PH值低,生产过程中无针孔破洞,生产线速度可达100m/分钟以上,较好地提高了生产效益。
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本发明属于建筑骨料再生利用技术领域,具体公开了一种不锈钢纤维再生混凝土在硫酸盐干湿循环下强度提高的方法。本方法具体为:将废弃混凝土破碎得到骨料,接着采用机械活化去除骨料表面杂质,再用网筛筛选得到5‑20mm的连续级配的再生粗骨料;将预处理完的骨料浸泡于硫酸钠溶液中24h,然后取出烘干;将改性后的再生粗骨料、天然骨料、细砂、S95级矿粉、Ⅱ级粉煤灰、P.0 42.5普通硅酸盐水泥、聚羧酸高效减水剂、不锈钢纤维和水经干拌法搅拌、振捣密实、标准养护得到所需混凝土。本发明的试块标养结束后放入硫酸盐干湿循环仪器中,进行5‑15次干湿循环;干湿循环时试件表面少量砂浆与硫酸钠溶液产生水化生成石膏和钙矾石,密实了表面层,可有效提高试件强度。
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本发明属于化学链燃烧氧载体的制备领域,并具体公开了一种球状复合氧载体的制备方法、产品以及装置。所述方法包括:将粒径不大于100μm的不同种类的矿石粉末或工业废弃物粉末混合均匀后分散于水中,然后加入分散剂进行球磨,然后再加入粘结剂后继续进行球磨,将上述得到的浆料进行喷雾干燥造粒后,筛分出目标粒径颗粒,并将该目标粒径颗粒进行煅烧后得到球状复合氧载体。所述产品由上述方法制备而成。所述装置包括浆料制备模块、喷雾干燥造粒模块以及后处理模块。本发明以矿石或工业废弃物为原料的廉价球状复合氧载体工业化批量制备方法,通过结合工业上成熟的喷雾干燥技术,利于实现氧载体的工业化生产。
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本发明提供了一种多孔页岩砖的制备方法,首先将提钾后剩余的胶磷矿伴生含钾页岩进行湿磨粉碎、过筛,使其粒度达到200目以下,烘干后研磨制得粉体,然后将所制得的粉体混合均匀后压制成型,放入高温炉中梯度煅烧,煅烧后取出冷却即可制得多孔页岩砖。本发明提出的页岩多孔砖的制备方法具有以下有益效果:1)本发明制备的页岩多孔砖所能承受的压力为17mpa以上,因此,其抗折能力强,几乎适用于所有建筑领域。2)本发明制备的页岩多孔砖测得的气孔率小于20%,符合国家标准,可用于大多数建筑领域。3)使用了提钾后的尾料(提钾后剩余的胶磷矿伴生的含钾页岩)以及色料,其生产成本极低,具有变废为宝的优点,为环境友好型产品。
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本发明是一种旋转永磁筒选金机,涉及金银矿选机器。为了克服现有选矿工艺的不足,本发明应用涡电流原理,旋转磁铁产生变化磁场,作用于金银颗粒,使金银颗粒受力运动落入金槽中。所采取的技术方案:包括永磁筒、隔离筒、电动机、留金槽、漏斗、流沙篷、脚架、流沙通道,其特征在于:在隔离罩中设置有永磁筒和电动机,永磁筒和电动机的输出轴连接,隔离罩与留金槽之间是流沙通道,其进口处设置有漏斗,隔离罩下面设置有四个脚架,脚架上面设置有流沙篷。本发明的旋转永磁筒产生的电磁力只作用于金银等金属,不作用于沙粒,筛选效果明显,可以对金银颗粒进行分级留槽,输出动力不与大量的流沙作用,流量可以更大,能耗更小,对环境没有污染。
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本发明实施例提供一种制备不锈钢粉末的工艺方法,包括:将超级精铁矿还原为海绵铁;超级精铁矿中各化学成分的质量百分比包括:TFe≧70%,SiO2%≦2.0%,S≦0.1%,P≦0.1%;在还原气氛条件下,利用3D打印真空气雾化设备对海绵铁进行抽真空、熔融,获取铁水;对铁水进行真空熔炼,制备钢水;利用3D打印真空气雾化设备对钢水进行气雾化,获取金属粉末;利用氮气对金属粉末进行冷却,对冷却后的金属粉末进行磁选、筛分,获取粉末产品;如此,在利用3D打印真空气雾化设备对海绵铁进行熔融时,海绵铁中少量的Fe2O3可以对熔融物中的杂质进行氧化去除,进一步提高了粉末的纯度。
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本发明公开了一种汽车陶瓷刹车片及其制备方法,其原料按重量份包括有:陶瓷纤维26‑28份、高碳石墨3‑4、氟磷灰石14‑20份、硫化锑7‑9份、铬铁矿3‑5份、无机粘合剂15‑18份,铜纤维13‑18份和重晶石5‑8份,准确称取定量的陶瓷纤维、高碳石墨、氟磷灰石、硫化锑、铬铁矿、铜纤维和重晶石,并分别对其进行碾碎,分别经过不同大小的过滤筛进行过滤,本发明涉及陶瓷刹车片技术领域。该汽车陶瓷刹车片及其制备方法,使用的无机粘合剂是利用无机纳米材料经缩聚反应制成的耐高温无机纳米复合粘结剂,具有高强度的耐热性,温度不会影响其粘合性,并且使用陶瓷纤维、高碳石墨、氟磷灰石可以增强刹车片的摩擦系数和韧性,并且大大提高了刹车片的耐磨性能。
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本发明公开了一种利用镁质水泥的淤泥固化剂及其制备方法,所述淤泥固化剂由以下重量份数原料制成:镁质水泥30份、粉煤灰10‑30份、矿渣粉10‑30份。对镁质水泥、粉煤灰、矿渣粉充分混合均匀并通过200目筛,即得固化剂成品。本发明的淤泥固化剂能有效提高淤泥土强度以及水稳定性,降低淤泥土的压缩性,同时制备工艺简单、成本低且绿色。
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本发明涉及一种稀土金属离子改性镁钙砂及其制备方法。其技术方案是:将菱镁矿颗粒煅烧,自然冷却,破碎,粉磨,得到预烧氧化镁粉末;将白云石颗粒煅烧,自然冷却,破碎,粉磨,得到预烧白云石粉末。将预烧氧化镁粉末、预烧白云石粉末和稀土硝酸盐粉末混合,加水搅拌,得到混合浊液。将混合浊液球磨,干燥,粉磨,压制成球形坯体。在1600~1800℃条件下煅烧3~5小时,得到砂球;将所述砂球破碎,筛分,制得稀土金属离子改性镁钙砂。本发明对设备要求低和工艺简单,所制备的稀土金属离子改性镁钙砂的矿化剂分散性好、高温结构稳定性好和抗水化能力强。
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本发明公开了一种去除水体土霉异味的吸附剂及制备方法,一种去除水体土霉异味的吸附剂,它由一定比例的膨润土、粉煤灰、粉末活性炭组成。其步骤是:A、将膨润土矿石粉碎,过190-210目筛;B、在膨润土矿石粉碎中加入硫酸或者盐酸搅拌;C、在(B)步骤中再加入粉煤灰,继续搅拌,得到混合物;D、将(C)步骤的混合物进行过滤,洗涤至中性,干燥,获得混合物;E、将(D)步骤获得的混合物加入粉末活性炭,得到一种去除水体土霉异味的吸附剂,再将这种吸附剂10-20mg·L-1投入含土霉异味的水体中,搅拌,沉淀。该方法简单易行,操作方便,成本低廉,吸附异味效果好,适用于水库、湖泊和饮用水的土霉异味处理以及鱼塘异味的处理。
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本发明公开了一种土壤修复剂,包括有以下重量份的原料:生物炭150~200份、淤泥50~100份、复合矿物质10~20份、多糖化合物5~10份、复合微生物菌群5~10份和粘合剂2~5份;其中,生物炭包括有以下重量份的原料:食用菌菌渣130~180份、碳酸氢钠10~20份、发酵菌剂5~10份。制备方法:(1)称取原料;(2)制备生物炭;(3)将生物炭、淤泥和复合矿物质混合粉碎过筛;(4)制备复合微生物菌液;(5)喷入,加入多糖化合物和粘合剂,造粒,干燥,即得。本发明土壤修复剂能够同时修复土壤物理性质、土壤化学性质、土壤微生物群体和土壤环境,具有修复土壤、保水抗旱、平衡营养、破除板结等多种作用。
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本发明公开了一种碳酸锂的制备方法,包括:将天然锂辉石富集成精矿,送入回转炉中焙烧,使矿石中的α‑锂辉石转变为β‑锂辉石,停止加温,自然冷却;待锂辉石温度降至80‑120℃时,进行粉碎,过筛,加入过量浓硫酸送入转炉中烧结,将硫酸烧结块料再用水浸取制成水溶性硫酸锂;将过量的硫酸中和至pH为5.5‑6.5,过滤,将滤液除去钙、镁、铁、铝,然后脱色,并将料液浓缩后制成饱和硫酸锂溶液;在饱和硫酸锂溶液中加入饱和碳酸钠溶液,生成碳酸锂沉淀,分离沉淀,得到产品纯度为70%以上的碳酸锂,重复热水洗涤,得到纯度为96‑97%的碳酸锂,干燥,即得;本发明制备方法简单,能源消耗大大降低,提高了企业的经济效益。
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本发明公开了一种玻化煤气化炉渣的资源化利用方法,首先对玻化煤气化炉渣进行破碎、筛分等处理,分别得到预处理玻化炉渣砂料和玻化炉渣粉料;将所得玻化炉渣粉料作为混凝土的矿物掺合料;将所得预处理玻化炉渣砂料依次进行高温碱性雾气表面侵蚀处理和硅烷偶联剂溶液浸泡处理,得玻化炉渣机制砂,将其作为混凝土的细集料。将所得机制砂和矿物掺合料同时应用于制备混凝土,可显著提升玻化煤气化炉渣等工业废弃物在混凝土中的资源化利用率,具有显著的经济和环境效益;同时,可有效保证所得混凝土的工作性能和力学性能,适合推广应用。
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本发明涉及一种利用脱硫渣生产球墨铸铁的方法。其技术方案是:对脱硫渣进行研磨,筛分,重选,磁选,得到脱硫渣精矿:TFe为75~90wt%,S为0.15~0.25wt%;将焦炭、脱硫渣精矿和石灰石按质量比为(2.8~3.5)∶(15~18)∶1依次分批加入熔炼炉,再加入8.0~12.0wt%的纯碱到铁水包中进行脱硫,脱硫后铁水进中频炉精炼,然后加入2.5~3.0wt%的焦炭、1.0~2.0wt%的硅铁和0.5~1.0wt%的锰铁进行成分调节,出铁;最后依次加入0.2~0.5wt%硅铁孕育剂进行孕育处理和加入1.0~1.2wt%QRMg6RE2球化剂进行球化处理,球化处后将铁水倾倒入锭模中浇铸成型,即得球墨铸铁。本发明具有成本低、附加值高、环境友好和能对冶金废弃资源进行资源化利用的特点。
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本发明提出了一种降低酸化土壤稻米中砷的阻控剂及其制备方法,涉及农业技术领域。一种降低酸化土壤稻米中砷的阻控剂,其包括如下原料:矿物成分、生物炭成分、磷肥、紫云英和纳米二氧化锰,其重量比为(1.5‑3):(2‑4):(0.01‑0.02):(1‑2):(0.2‑2);其能够阻控水稻中砷的含量,治理酸化砷污染土壤。该制备方法包括如下步骤:取动物粪便和玉米秸秆,干燥研磨后厌氧加热1.5‑2h,得到生物炭成分;将矿物成分、紫云英粉碎过筛,然后一同与生物炭成分、磷肥、纳米二氧化锰均匀混合,得到成品;该方法流程简单,制备得到的产品使用效果好。
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本实用新型涉及破碎磨粉装置技术领域,且公开了一种工作效率高的石膏生产用破碎磨粉装置,包括四个支腿、第一支撑板、粉碎机和磨粉机,四个所述支腿与第一支撑板固定连接,所述第一支撑板的上表面固定连接有物料架、固定板和第一输送管,所述第一输送管位于粉碎机的左侧,所述固定板位于物料架和第一输送管之间,所述固定板上端固定连接有筛选盒,所述支撑板的内部左右两侧分别设置有第一空腔和第二空腔,所述第二空腔内设置有收料盒,所述收料盒与第二空腔的内壁固定连接,所述第一空腔内设置有电机,所述电机下部设置有磨粉机,所述磨粉机与电机的输出端固定连接。本实用新型增加了筛选盒,可对矿石原材料进行筛选,增加了工作效率。
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本发明涉及一种硅灰石粉碎装置,粉碎主箱体的顶部设置进料口,进料口下方设有粉碎室,粉碎主箱体的上部设置有粉碎室,粉碎室的内部横向设置有主轴,主轴上安装有粉碎刀具结构,粉碎主箱体内设置有分料装置;粉碎室的下方设置有筛网,筛网下方设有石粉出口,筛网下方设置有传送装置和分料装置,分料装置设置于石粉出口正下方,传送装置连接于分料装置右端,传送装置末端连接次级粉碎室;本发明首先能够现将体积较小的矿石进行初步粉碎和收集,然后将体积较大的硅灰石进行多级粉碎,每级粉碎后,均有收集装置,将达标的硅灰石与体积大的硅灰石进行分开,防止硅灰石颗粒过多粉碎不彻底,提高了粉碎效率。
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本实用新型公开一种石料破碎机,涉及石材粉碎加工领域,包括破碎机机壳和除尘系统,破碎机机壳内破碎辊组的设置实现了矿石粉碎作业时的均匀高效,而且碎石进行粉碎后会自动进入倾斜设置的出料筒进行筛分并排出,避免了人工再次筛分,有效提高了工作效率;此外,除尘系统能够在破碎机运作的过程中,将产生的尘土及时吸收,既避免了粉尘污染工作环境,而且可有效防止四散的粉尘被操作工人吸入身体内对身体造成一定的损伤,本实用新型的石料破碎机结构紧凑合理,真正实现了集充分粉碎功能、碎石颗粒筛分功能、除尘功能于一体,实用性极强。
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本发明涉及利用铁离子交换法由黑云母制备水铁云母的方法,具体步骤为:(1)取黑云母矿石,粉碎后过筛;(2)将步骤(1)所得黑云母矿粉与硝酸铁混合,加入蒸馏水至溶液的pH为1~2;(3)对步骤(2)得到的混合物溶液进行加热反应,反应完成后进行过滤,干燥即得水铁云母。本发明利用三价铁离子的水解性质,使溶液呈酸性,并利用硝酸根离子在酸性条件下的氧化性将黑云母八面体空隙中的Fe2+氧化成Fe3+,制备得到具有硅酸盐层状结构的蛭石型结构水铁云母。无需额外加酸,条件简单,耗时短,提钾率高,废液易处理,所得水铁云母可替代金云母有效应用于建材行业、消防行业以及金云母颜料、涂料等经济效益较高的行业。
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本发明涉及一种仿生结构碳化硅基多孔陶瓷及其制备方法,上述制备方法包括:将陶瓷骨料球磨后过筛,取粒径为88‑150μm颗粒备用;将结合剂球磨后过250目筛,再向过筛后颗粒中混入矿化剂,得粘结剂,备用;取76‑82wt%陶瓷骨料、18‑24wt%粘结剂,将其球磨混合均匀后再向其中加入造孔剂并球磨混合均匀,得坯料;将坯料陈腐一段时间后于模具中压制形成坯体,再将坯体干燥后烧制,即可获得一种仿生结构碳化硅基多孔陶瓷。本发明提供的仿生结构碳化硅基多孔陶瓷为单层结构,避免了常规设计中因涂覆膜层而需二次烧成的技术问题,相应的其也可避免膜层在使用过程中易脱落等问题,因而整体使用寿命长。
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本发明涉及摩擦片技术领域,公开了一种新型摩擦片及其制备方法,常用的摩擦片在使用时,耐磨性不好,延展性较差,且使用寿命也较短,起到的摩擦效果也不是特别好。摩擦片的成分包括有:酚醛树脂,玻璃纤维,丁腈胶粉,碳纤维,矿物纤维,硫酸钡,碳酸钙,氧化铝,锆英粉,高岭土,蛭石,鳞片石墨,合成石墨,焦炭粉,氢氧化钙,钢纤维,聚四氟乙烯,硫化锰,麻纤维,EPDM橡胶粒子以及磨尘造粒,本发明通过将原料通过筛选机进行筛选,筛选后通过搅拌机进行搅拌,使得使用效果较好,质量较高,添加有钢纤维等材料,使得新型的摩擦片延展性较好,且整体耐磨性也较好,较传统的摩擦片使用时间较长,起到的摩擦作用更大。
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本发明提供了一种不产生石英尾砂的高纯度石英砂生产方法。先把原料矿石进行水洗、破碎、化学清洗、色选、煅烧、水淬、晾干或烘干、色选、制砂、筛分、磁选、色选包装成品,筛下物磁选、球磨制粉、筛分、包装产品。整个生产过程没有任何尾砂产生,不仅节约了大量的水资源还提高了产品质量,最大的优势在于该生产方法没有任何的尾砂废弃物产生,有效的解决了废水污染和粉尘污染,是一个节能环保的生产工艺方法。
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本发明公开了一种煤矸石中硒活化的方法,其包括如下步骤:1)将煤矸石用矿物样品粉碎分机初粉碎后,过100目的筛,未过筛的煤矸石重新粉碎后再过筛,得到煤矸石粉;2)将煤矸石粉在60℃~70℃条件下烘干;3)按质量体积比煤矸石粉:硝酸溶液=1:40g/mL-1:5g/mL,将步骤2)中烘干的煤矸石粉加入到体积百分浓度为15-20%的硝酸溶液中,搅拌均匀后放入反应池中,将反应池密封,控制反应池的温度为80-85℃,反应1.5-3.5小时,冷却至室温。该方法具有简单、节能环保、成本低廉和活化效率高的特点,使用该方法对煤矸石中硒进行活化后,水溶性硒的含量大幅度提高。
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本发明公开了一种利用废弃沙浆制备建筑砂浆的方法,属于建筑材料工程技术领域,步骤为:(1)将沙浆在350~380℃煅烧5~10小时;(2)将煅烧后的沙浆机械破碎后,用鄂氏破碎机破碎到5mm筛余<5%;(3)将破碎后的沙浆用20目标准筛筛分,分离成两部分;(4)将步骤(3)中分离的‑20目沙浆粉,加入球磨机干磨;(5)步骤(3)中得到的+20目混合物料,加入球磨机干磨;(6)将步骤(4)和(5)中球磨后的物质混合,掺加水泥、矿物掺合料、外加剂的其中一种或两种或三种制得建筑砂浆。
一种从生活垃圾焚烧发电余渣中选含金银铜渣的方法及其设备,包括①滚动筛选:去除铁丝、铁皮等大块废铁以及未燃烧干净的大的生活垃圾;②磁选:除去较细余渣碎料中的废铁;③浮选:来自破碎机的余渣碎料进入跳汰机进行浮选;④精选:小于4毫米的余渣碎料通过跳汰机的下导流孔流入初选摇床进行初步水洗精选,并收集半成品;收集的半成品在带有磁选机的终选摇床上经行二次水洗精选,并收集成品即含金银铜渣。本发明具有如下积极效果:提取了生活垃圾发电余渣中的矿产;解决了制砖或制作肥料过程中含有非铁金属而造成的质量问题;节能、减排;可连续机械化生产,生产成本低,即保护了环境又增加了矿产资源。
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本发明提供一种利用焙烧后白云岩控制粉煤灰淋滤液水质的方法,包括以下步骤:将白云岩破碎、研磨,然后过筛网,得到白云石粉末;焙烧所述白云石粉末,得到焙烧产物;将所述焙烧产物与粉煤灰混合均匀,得到焙烧产物与粉煤灰的混合物,将所述焙烧产物与粉煤灰的混合物填埋于地下,所述焙烧产物与粉煤灰的混合物在受到地下入渗水淋滤的过程中,焙烧产物释放Ca2+和Mg2+,粉煤灰释放Al3+和阴离子,Ca2+、Mg2+、Al3+和阴离子结合形成阴离子黏土矿物,这些阴离子黏土矿物在地下重新沉淀实现固定粉煤灰淋滤后的有害阴离子组分。本发明解决了粉煤灰直接填埋或填埋时虽采取防渗措施,但防渗效果不好后,由于被淋滤出阴离子有害组分而引发的土壤和水环境污染问题。
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一种利用工业废渣原料配合烧结建筑骨料的生产工艺方法,包括如下步骤:第一步,原料制备;先将工业废渣分别进场堆积,按比例配合粉磨储存;第二步,均化陈化;将制备的物料根据成份分析和压力等级的不同通过堆取料机进入储库分层平铺堆放,陈化;第三步,造粒;使用对辊挤粒机对堆放陈化处理的粘土进行对辊造粒;第四步,煅烧;经过烘干、预热、分解、煅烧等阶段合成骨料矿物;第五步,冷却;将高温状态下的骨料产品在大风量的工作状态下迅速冷却;第六步,筛分包装;将冷却后的骨料产品经分级筛设备筛选分级,按不同规格包装。本发明原材料选取方便,生产出来的产品强度较高、密度较大,而且材料成本较低,产品的市场前景应用广阔。
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本发明提供了一种整体式铁钴双金属费托合成催化剂及其制备方法。该催化剂包括多孔金属铁载体、包覆在多孔金属铁载体表面的分子筛膜、以及负载在分子筛膜上的金属活性组份钴,多孔金属铁载体是以分割成碎块的聚氨酯泡沫为模板,将其浸泡在混合有活性粉末氧化铝、碳酸钾、碳酸钙、磁铁矿和铁粉的粘接剂溶液中,再经过干燥、烧结而成的整体式三维网状结构载体,整体式三维网状结构载体中主要组份的重量比满足如下数学关系:Fe∶Al2O3∶K2O∶CaO=100∶(1.5~6.0)∶(0.2~2.8)∶(0.2~3.2);分子筛膜为ZSM?5纳米颗粒分散均匀的团簇聚集体;金属活性组份钴的负载量占催化剂成品重量的10~30%。该催化剂具备载体表面积大、催化剂附着性能强的优点,其制备方法工艺简单、产品性能稳定性好。
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