820
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本发明提供一种环保保温材料的制备方法,包括以下步骤:a、将石灰石导入煅烧炉中进行煅烧,兑水搅拌,得到材料一;b、对硅藻土进行提纯处理,再与纤维板、增强纤维和石英砂混合,研磨、热处理,得到复合材料;c、向复合材料中加入改性粘土、改性粉煤灰和表面活性剂,兑水搅拌成浆料;d、将材料一、浆料混合,搅拌得到发泡浆料;e、将发泡浆料倒入石膏磨具中,进行凝胶反应,再干燥、烧结处理、蒸养处理,冷却至常温,压制成型。本发明制备的保温材料强度高,实现了废物资源化重复利用,提高保温材料质量的同时,降低造价,节约成本,制作工艺简单,用途广泛。
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本发明公开了一种柳叶瓶钧瓷工艺品的制作方法,步骤1、选取陶土;步骤2,练泥;步骤3,拉坯;步骤4、将坯体的瓶口处雕刻出圆滑过渡的V字形缺口;并在坯体上粘上弧形的柳枝及多片柳叶;步骤5,干燥;步骤6、素烧;步骤7、施釉;步骤8、烧制;所述步骤7、施釉;将素烧后的坯体表面除杂处理后进行表面先上底釉,上釉后进行干燥,其中底部不上釉。本发明坯釉结合性能好,钧瓷的成品率高,其器形及颜色更能体现本发明作品的创意和艺术效果。
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本发明涉及一种含低浓度植物磷脂的高脂质消化率的浓缩乳液。以其总重计,本发明的浓缩乳液含有:油脂,15‑35%;磷脂,0.1‑1.5%,其中,所述磷脂含有动物磷脂和植物磷脂,且所述磷脂中葵磷脂含量≤0.9%;以及水,55‑72%。本发明还涉及该浓缩乳液的制备方法、复原乳、干燥粉末等。本发明统改优化乳液结构,以达到非热浓缩的目的,过程中无需长时间加热,浓缩倍数能达到约7倍,且浓缩乳液稳定性好,浓缩过程对乳液脂质消化率无负面影响。
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本发明公开一种无铅陶瓷釉料及其制备方法,釉料包括如下组分及其重量含量:Si0263份,A12037份,Ca05份,Mg03.5份,Ba04份,Sr03.5份,Zn07.5份,K2O5.5份,Na204.6份,Li2O4份,Fe2031份,B2036.5份,Zr023份,La2031.5份。
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本发明涉及一种含铁尘泥球及其制备方法和应用,该制备方法包括如下步骤:原料筛分和混料、碾压成型、烘烤和冷却。本发明得到的含铁尘泥球直接在转炉使用,有效提高钢厂资源整合利用,减少堆放环境污染、影响高炉顺行、减少资源回收利用成本。含铁尘泥制球在转炉使用主要要解决尘泥球的强度问题,避免尘泥球在装料及在转炉配加过程中的粉化、破裂的现象。
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本发明涉及一种锂离子电池用石墨烯-三元复合正极材料的制备方法,该三元复合正极材料的化学式为LiMn1-x-yNixCoyO2,其中:x=0.33-0.40,y=0.15-0.2,该方法包括如下步骤:(1)制备单晶四氧化三钴;(2)烧结制备得到单晶LiMn1-x-yNixCoyO2;(3)制得石墨烯分散液;然后将上述单晶LiMn1-x-yNixCoyO2加入到上述石墨烯分散液中进行制备,得到产物石墨烯-三元复合正极材料。本发明制备的石墨烯-三元复合正极材料,使用湿法制备的高纯高密度的四氧化三钴为主要原料之一,用固相高温法以获取较高的能量密度的三元复合材料,然后采用石墨烯提高材料的循环稳定性。
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一种镁合金壶及其制造方法,属于金属的制备及其成型领域,所述镁合金的化学成分质量百分含量为Zn:3.0~7.0%,Ca:0.1~0.5%,Sr:0.01~0.05%,其余为Mg。其制备方法:将配置好的原材料放入通有SF6保护气体的坩埚电阻炉中进行熔炼,将熔炼好的符合设计成分要求的镁合金在常规铸造条件下浇注到已烧结成型并经预热的熔模铸造陶瓷型壳中,冷却凝固,铸造成型为镁合金壶。本发明镁合金组织特征主要由α?Mg+Mg7Zn3?+Mg2Ca三相复合组成,合金的抗拉强度≥180MPa,具有组织致密,腐蚀速率慢且腐蚀均匀,能活化饮用水的特色。
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本发明公开了一种装配式地暖用高导热地板,属于装配式建筑技术领域,包括地板基层,所述地板基层的顶部由下至上依次设置有地板保温层、反渗透膜层和地板表层。本发明中,通过设计的地板基层、地板保温层、第一保护垫、第二保护垫、暖水管、连接座、凸棱、第一磁膜、第二磁膜、卡楞槽以及凹槽之间的互相配合下,能够有效避免相邻两块地板基层受震动等因素出现错位、分离等不良现象,同时也可在一定程度上避免地板基层、地板保温层以及地板表层发生形变,使得地板保温层与地板表层的上方可处于一定的导通状态,能够在较高的程度上提高暖水管向地板表层方向上的导热效率,还可在一定成上提高孔的防尘效果,便于人们操作吸尘器等设备进行清理。
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本发明实施例提供了一种硅基复合负极材料,包括硅基材料内核以及形成在所述硅基材料内核表面的包覆层,所述包覆层包括快离子导体层以及含氟碳材料层,所述含氟碳材料层形成于所述快离子导体层表面,所述快离子导体层形成于所述硅基材料内核表面并位于所述硅基材料内核以及所述含氟碳材料层之间,以将所述硅基材料内核与所述含氟碳材料层分隔开。所述硅基复合负极材料具有高容量、高导电导离子性、高结构稳定性,能够自保护以防止硅基材料内核受到HF的腐蚀,且能够在电池首次充电过程中原位生成LiF层,具有良好的循环稳定性能。本发明实施例还提供了该硅基复合负极材料的制备方法和包含该硅基复合负极材料的储能器件。
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一种光触媒气凝胶的制备方法,具体以二氧化硅气凝胶为载体,氧化钛作为光触媒功能材料,复合为一体,属于复合材料技术领域。该多功能的光触媒气凝胶材料按重量份的下述各组分组成:二氧化硅气凝胶1到5份,光触媒二氧化钛粉末2到10份,钛白粉1份,黏合剂10到30份。本发明制备方法简单,制备过程不添加有害物质,不涉及有害化学反应,对人体无毒无害。该发明的材料不仅能分解有害气体分子,净化室内空气,还具有隔热、施工方便等优点。
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本发明属于绿色建筑材料技术领域,公开了一种大掺量粉煤灰混凝土及其制备方法,大掺量粉煤灰混凝土按照质量份数由30‑35份粉煤灰、15‑20份含磷固体废弃物、15‑20份石灰石粉、10‑15份水泥、10‑15份纳米二氧化硅、5‑8份赤泥、5‑8份改性增强剂以及2‑3份聚羧酸减水剂组成。本发明提高了混凝土中粉煤灰的添加量,极大降低材料成本;同时添加含磷固体废弃物能够对废弃物进行二次利用;同时混凝土中添加改性增强剂以及赤泥、纳米二氧化硅,对大掺量粉煤灰混凝土进行补强,既降低混凝土制造成本,也可保障相应的施工性能和使用性能;本发明通过对粉煤灰进行机械活化能够提高混凝土的抗压强度。
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本发明涉及一种遇火高度陶瓷化的磷酸盐胶基阻燃隔热涂料制备方法,其包括利用氨水和磷酸预制磷酸二氢铵溶液,利用氢氧化铝与磷酸预制磷酸二氢铝溶液,利用硅溶胶与铝溶胶预制混合粘稠胶液。本发明效果该防火涂料遇火后可高度陶瓷化,通过生成耐高温的莫来石、磷酸铝陶瓷及含硼玻璃来提高抗烧穿能力,能够耐丁烷火焰(1200‑1300℃)直喷2小时,遇火面结构致密无熔坑产生;基于此外层致密、内部多密闭气孔的高度陶瓷化结构,该防火涂料展现出优异的隔热性能,在丁烷火焰直喷2小时后涂层背面温度依旧不高于220℃;该涂料在遇火后完全不燃,且基本不发烟,展现出高度的环境友好性。
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本发明涉及模具技术领域,且公开了一种利用建筑垃圾制作环保砖的方法所涉及的模具,包括外壳,所述外壳的内部固定安装有底座,所述底座的外侧固定连接有连接杆,所述连接杆的内侧活动连接有顶座。该一种利用建筑垃圾制作环保砖的方法,通过挤压块的移动,使得电轨与电触点接触,此时压缩弹簧被挤压,电流变体由液态变为固体,可防止混合液从间隙渗出,同时挤压块内部的绝缘块向下移动,连接弹簧被拉伸,使得正极柱与负极柱的相对面积增大,当正极柱与负极柱的相对面积大于电阻的最小通路电压,电阻通路,且控制阀与电阻电性连接,控制阀打开,此时伸缩杆移动,挤压气腔,使得能够更好的脱模。
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一种高温艺术瓷绿釉,所述绿釉由以下重量百分比的原料制成:94%基釉、6%色基;所述基釉由以下重量百分比的原料制成:长石45‑57%、石英31‑35%、白瓷土5‑10%、煅烧滑石3‑5%、白云石1‑2%、镁质粘土1‑2%、方解石1‑2%;所述色基由以下重量百分比的原料制成:氧化铬65‑75%、氧化钴10‑15%、氧化锌10‑25%。本发明的陶瓷釉料是在1300℃高温下烧成,烧成后釉色釉质更加稳定,能耐受任何自然环境,能永久保存。
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本发明涉及MPP电力管技术领域,尤其涉及一种抗氧化MPP电力管及其制备方法,包括以下重量份的原料:聚丙烯80‑100份、复合填充物20‑40份、硅烷偶联剂1‑5份、润滑剂4‑8份、稳定剂5‑10份、CPE树脂5‑10份、增塑剂5‑8份、苯酰苯3‑5份、聚丁二酸酯5‑10份,经过混料、挤出成型步骤制备得到MPP电力管,制备的MPP电力管具有良好的抗氧化性、耐磨性和抗冲击强度。
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一种氧化锆陶瓷绝缘子及其制备方法,该氧化锆陶瓷绝缘子包括氧化锆基体,在所述氧化锆基体表面上形成的吸附层,位于所述吸附层上的反渗透层。吸附层将少量穿过反渗透层的污秽吸附,避免残留在反渗透层表面造成离子的聚集,反渗透层使外界的污秽与该陶瓷绝缘子隔离开,避免在工作电压作用下形成泄漏电流在绝缘子表面流过进而形成多个干区引起污闪事故。同时氧化锆基体中多种无机物和硅酸盐使得由该氧化锆基体制成的绝缘子易于成型,在高温煅烧时不会产生气孔、开裂现象,具有更高的强度。采用该制备方法制得的氧化锆陶瓷绝缘子耐老化、抗腐蚀,提高了产品性能,并确保产品安全稳定。
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本发明公开了基于伴随计算域的离散元仿真计算方法,包括以下步骤:(1)根据实际工业过程导入目标设备,并设置仿真环境;(2)根据实际工业过程中颗粒系统的颗粒尺寸,设置伴随计算域的网格尺寸;(3)根据实际情况,设置伴随计算域的边界扩展值与尺寸值;(4)使用伴随计算域开始离散元仿真计算,伴随计算域根据当前时间步下目标设备的位置进行实时更新,模拟实际工业过程中的颗粒系统,得到仿真结果。本发明提供的仿真分析方法解决了大规模计算中内存消耗巨大与计算效率较低的问题,采用伴随计算域的方法可以大大降低内存消耗并提高计算效率,满足了实际仿真的需要;将仿真结果应用于实际工业过程的优化指导中,可以提高生产效率。
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本发明公开了一种水解制氢铝合金,其由如下质量百分含量的原料组成:Al90~95wt%和添加剂5~10wt%;所述添加剂为金属单质、金属氧化物和金属氯化物中的一种或多种;所述金属单质包括镁、锑、锌、铅、镉、铋、锡、钾和钠中的一种或多种;所述金属氧化物包括氧化镁、氧化锑、氧化锌、氧化铅、氧化镉、氧化铋、氧化锡、氧化钾和氧化钠中的一种或多种;所述金属氯化物包括氯化镁、氯化锑、氯化锌、氯化铅、氯化镉、氯化铋、氯化锡、氯化钾和氯化钠中的一种或多种。本发明的水解制氢铝合金中在保证产氢性能的同时,大大降低了水解制氢铝合金的成本。本发明还提供了一种水解制氢铝合金的制备方法和应用。
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一种高反射隔热保温的混凝土加气砖,其特征在于,首先以电石和松香酸钠为复合加气剂,表面包覆一层聚酯,得到聚酯包覆的电石;其次将空心玻璃微珠清洗去油、表面粗化和偶联处理得到表面偶联处理玻璃微珠;采用水热法将二氧化钛和氧化镧沉积在空心玻璃微珠的表面,得到修饰空心玻璃微珠;然后,通过原料混合,蒸汽加热得到浇注料;最后,注模,恒温恒湿养护,修胚和高温蒸汽养护,得到一种高反射隔热保温的混凝土加气砖。本发明生产工艺简单,成本低,制成的加气砖强度好、导热系数低、抗裂效果非常好、节能环保,满足建筑工程的需要,符合环保的需求。
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本发明属于金属加工技术领域,提供了一种在金属制品表面喷涂聚醚醚酮的方法,包括:把金属制品表面清洗干净,再进行毛刺和抛光处理;对所述金属制品进行除油处理;将除油处理后金属制品进行双面电晕处理,再将耐磨剂均匀涂抹在金属表面;在所述金属制品的喷涂面喷涂聚醚醚酮的溶液;将喷涂在所述金属制品喷涂面上的聚醚醚酮溶液进行去溶剂处理;将经溶剂处理后的所述金属制品置于烘箱中,升温至390‑440℃,同时令所述金属制品旋转,保持所述金属制品的旋转状态并恒温9‑13min,取出;取出后在冷却器中进行冷却处理。本发明用料省、喷涂效果均匀的能在金属制品表面喷涂聚醚醚酮薄层的方法。
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本发明一种红外辐射填料及其在涂料中的应用方法,涉及涂料添加剂的技术领域,该填料是用以下方法制备的:第一步,制备稀土掺杂金属氧化物母液;第二步,制备凝胶体;第三步,制备稀土掺杂电气石金属氧化物粉体;第四步,制备二次焙烧稀土掺杂电气石金属氧化物粉体;第五步,制备红外辐射填料产品。用本发明的红外辐射填料产品与市售涂料进行复配,最终形成具有强化散热的功能的红外辐射涂料。用本发明方法制备的红外辐射填料改造后的涂料,在50℃~200℃的低温条件下能够高效辐射红外线,其导热能力明显加强,涂敷在热管表面后,热管表面的温度得以提高。
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一种高温轻质热绝缘材料由包含水泥或硅砂、水和发泡剂的混合物形成。所述发泡剂可以为铝粉或表面活性剂。所述保温材料具有大于约600℃的最大使用温度。
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本发明涉及一种水泥熟料的制备方法,特别是利用页岩气钻井固废固化填埋体制备水泥熟料的方法。包括配料、制水泥生料、制水泥熟料,配料中具有页岩气钻井固废固化填埋体30~75重量份、硅藻土10~35重量份、贝壳粉10~35重量份、硫酸渣1~5重量份。本发明能够利用页岩气钻井固废固化填埋体制备出合格的水泥熟料,以实现页岩气钻井固废的资源化利用。
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本发明公开了一种同窑炉烧制多规格、多品种陶瓷砖的生产方法,属于建筑材料技术领域。与现有技术相比,本发明通过调整坯料的组份与配比和釉料的组分与配比,并在烧制时调整烧制的温度和膨胀系数,使不同规格的坯砖均能够在相同条件下烧制为合格的仿古砖和金刚石抛釉砖;同一窑炉可以同时烧制多规格、多品种陶瓷砖,节约了生产成本;另外,采用本工艺得到的仿古砖与金刚石抛釉砖在吸水率、抗折强度、平整度和对角误差等指标上均达到或优于国家标准。
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本发明涉及精陶质陶瓷坯体及其制备与应用,本发明的坯体原料包括下列组分及对应的重量百分比:高铝低收缩低热膨胀的煅烧高岭土30-50%;陶瓷废品粉料10-20%;石英砂10-20%;球粘土20-40%。本发明还进一步公开了一种精陶质陶瓷及其制备。本发明的精陶质陶瓷可以铸造尺寸大于1000mm的产品,而且产品平直规整,不易变形。
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本发明提供了一种复合固态电解质浆料、薄膜、制备方法及全固态电池。所述方法包括:将聚合物加入到非极性溶剂中,混合得到溶胶;向所述溶胶中加入固态电解质粉末及锂盐溶液,混合得到复合固态电解质浆料;所述非极性溶剂为不与所述固态电解质粉末发生反应的有机溶剂。通过将聚合物与非极性溶剂混合,形成溶胶,向该溶胶中加入固态电解质粉末及锂盐,混合后得到复合固态电解质浆料;利用溶胶的高剪切力分散固态电解质粉末及锂盐溶液,从而使得所述固态电解质粉末及锂盐溶液均匀分散在溶胶中,由于所使用的非极性溶剂不与固态电解质粉末发生反应,使得所得到的复合固态电解质浆料具有较高的稳定性。
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本发明涉及沥青混凝土的制备技术领域,尤其涉及一种赤泥基纳米抗剥落剂及其制备方法和应用。所述方法包括:1)将4种工业固废材料与表面活性剂按一定比例混合,进行超微粉碎后制成一定粒度的粉体,并密封包装,得到本发明所述的赤泥基纳米抗剥落剂;2)将步骤1)中得到的赤泥基纳米按照一定比例加入70#道路基质沥青中制得加入抗剥落剂的沥青;3)使用步骤2)中得到的沥青制备花岗岩沥青混凝土。本发明通过使用赤泥基纳米抗剥落剂掺入花岗岩沥青混凝土中,可以有效提高花岗岩沥青混凝土的高低温性能和抗水损害能力,有效保证了花岗岩沥青混凝土的服役性能。
本发明涉及一种高性能活性增强节能环保材料,具体涉及一种水泥混凝土构建物固相填充料表面活性剂及其制造、使用方法,按重量比包括10-35%的增塑减水剂、5-60%的硅酸盐、3-16%的磷酸盐、1-12%氧化铝、0.2-10%磷铁粉、5-35%硫酸盐和1.0-3.0%醇胺盐。本发明能使水泥混凝土在减少水泥用量的同时,提高建筑工程的耐久性能,如减少体积收缩、降低水化热和绝热温升导致的裂纹裂缝、提高其耐磨蚀风蚀气蚀和酸碱腐蚀的能力、增加其致密性和抗渗性等。
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本发明提出一种钢渣‑氰化尾渣胶凝材料及其制备方法和应用。所述钢渣‑氰化尾渣胶凝材料,由以下质量百分比的各物质组成:选铁废渣30~60%,加气混凝土废料10~20%,电石渣15~25%,脱硫石膏10~30%。将电石渣煅烧,自然冷却后,粉磨;加气混凝土废料破碎、烘干、粉磨;脱硫石膏粉磨后与钢渣‑氰化尾渣的选铁废渣按比例混合,制备得到钢渣‑氰化尾渣胶凝材料。将该胶凝材料和硅酸盐水泥混合,制备得到钢渣‑氰化尾渣水泥。本发明的制备方法简单、易行,可实现多种废弃物的协同利用,提高废弃物的附加值,降低水泥生产成本,具有很好的社会经济效应。
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