966
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本发明公开了工业废渣生产利用技术领域的一种利用工业废渣生产高性能混凝土的方法,本发明利用废矿渣生产的高性能混凝土中添加了聚合物纤维,有效控制混凝土因固塑性收缩、干缩、温度变化等因素产生微裂缝,大大改善混凝土的阻裂抗渗性能,另外还添加了减水剂,可以维持混凝土坍落度和减少拌合用水量,聚合物胶粉可以增加各组分的配合度,所以与普通发泡混凝土相比用于较好的强度,并且添加了利用棉籽蛋白制备的天然蛋白发泡剂,使该混凝土拥有更好的发泡性能,降低建设用料成本。
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本发明提供了一种功能陶瓷粉体材料及其制备方法,该功能陶瓷粉体材料主要由汽车尾气催化材料、吸附材料、稀土矿物材料、粘结材料和储氧材料组成,经混料、成型、烧结、破碎、研磨等工序制成。该功能陶瓷粉体材料具有降解汽车尾气、净化空气的作用,在汽车尾气处理和环境保护等领域具有广阔应用前景。
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本发明公开了一种具有良好溶解溃散性的氧化镁陶瓷型芯及其制备方法,主要由80~100重量份的氧化镁,3~15重量份的碳酸钙和1~3重量份的木粉制成。所述方法包括:将所述氧化镁,碳酸钙和木粉按一定比例称取混合,加入桐油研磨均匀,将混合粉料压制成型,脱膜,制得生坯,将压制好的生坯按照一定的烧结程序升温烧结,即得所述氧化镁陶瓷型芯。本发明采用碳酸钙为矿化剂,木粉为造孔剂,制备得到的氧化镁陶瓷型芯具有良好的室温抗弯强度和优秀的溶解溃散性,此外,可以根据实际使用过程中对型芯性能的要求,调节烧结温度和碳酸钙添加量,满足型芯使用性能。
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本发明涉及一种静态破碎剂及其制备方法,属于建筑施工技术领域。本发明通过高温烧结调控过烧石灰的晶体尺寸,并在烧结过程中向过烧石灰中掺杂氧化铁,在高温条件下与氧化钙形成凝胶相生成C2F,C2F是一种水化活性较低的矿物与水反应较慢,且在高温下形成的液相将成型的氧化钙晶体包裹住,降低破碎剂水化速度,延长凝结时间,膨胀压增长变缓,同时通过添加的导热剂释放水化产生的大量热量,改善高温喷孔现象,本发明通过凝结硬化剂和凝结增强剂增强与过烧石灰之间的胶结程度,保证硬结速度与膨胀增压速度一致,膨胀力强、安全、适应各种气候条件,可适当调节破坏物开裂时间、成本低。
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本发明公开了一种防火木塑板的制备方法,属于木塑板制备技术领域。本发明首先将废弃秸秆进行蒸汽爆破预处理,使秸秆细胞壁破裂,纤维素含量增加,从而使秸秆纤维强度和表面积均增强,再用碱进行处理,使纤维表面变得粗糙,纤维与塑料的界面之间的机械黏合力增强,再进行醚化处理,使其具有疏水性,增强与塑料的相容性,再将废旧聚氯乙烯塑料熔融后与硅酸钠等混合,最后将自制混合粉末与改性秸秆纤维等混合并造粒、挤压成型,即可得到防火木塑板,本发明加入矿物纤维,增强了木塑板的抗压强度和耐磨性,延长了其使用寿命,且本发明制得的木塑板具有优异的防火性能及耐老化性能,满足了日常生活中对木塑板的需求,具有良好的工业应用前景。
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本发明涉及一种化学生物法制备高纯硫酸锰的方法,属于高纯硫酸锰制备技术领域。本发明首先将软锰矿用柠檬酸溶液浸泡,与其中的金属元素络合溶出,且二氧化锰氧化成二价锰离子,再利用微生物的三羧酸循环消耗溶液中的柠檬酸,使金属离子释放,然后再将二价锰离子用臭氧氧化成难溶性沉淀氢氧化氧锰,除去碱金属杂质,再利用巯基树脂表面的基团对氢氧化氧锰进行吸附,使氢氧化氧锰均匀吸附于树脂表面,形成溶胶,然后再对氢氧化氧锰进行氧化,生成氢氧化锰,加热时氢氧化锰脱水形成氧化锰晶核,均匀包裹于树脂表面,煅烧时,树脂内核分解产生二氧化硫与氧化锰反应生成纯净的硫酸锰,本发明制备的硫酸锰纯度高,纯度可达99.65~99.83%。
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本发明涉及一种敏感牙齿用牙本质小管封闭剂及其制备方法,属于牙齿保健技术领域。本发明制备的敏感牙齿用牙本质小管封闭剂涂布在牙齿表面后快速成膜,覆盖在开放的牙本质小管中,有较好亲水性的抗菌香草醛接枝壳聚糖能快速渗入并阻塞牙本质小管,从而阻断外部刺激。本发明利用抗菌香草醛接枝壳聚糖与纳米羟基磷灰石形成一种亲水性骨架型缓释系统,发挥定位缓释作用从而使药效延长,且有较好生物相容性,涂膜中的锶离子能持续而缓慢的释放,发挥多种药物成分的多重功效,促进牙本质的再矿化,并尽量延长药效时间,有效封闭牙本质小管的开口,涂布在牙面上,粘度较低,流动性好,且快速成膜,成膜均匀,从而达到提高抗敏感的远期疗效的目的。
本发明提供一种施工后2h抗压强度在温度‑20℃~‑30℃的严寒环境中可以达到10MPa以上,满足抢修抢建工程对胶凝材料早期强度发展的用于严寒环境下快凝快强的双快硫铝酸盐水泥,它制备工艺简单、可施工性强,适用于严寒环境下的道路、公路、桥面、飞机跑道等工程结构的快速抢修抢建。该双快硫铝酸盐水泥,在主材料中加入成核剂、速凝剂作为水泥初始水化诱发剂,加入防冻剂作为融雪化冰成分,加入发热材料、储能材料、引气剂以及保温材料作为放热保温成分,加入快速水化矿物作为连续水化剂;所述主材料包括硫铝酸盐水泥熟料、石灰石、无水石膏。
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本发明涉及的是一种高温合金单晶叶片用水溶性陶瓷型芯及其制备方法,以电熔刚玉粉末(α-Al2O3)为主体材料,少量的SiO2与α-Al2O3产生烧结,从而提高型芯强度,少量矿化剂MgO粉末促进其烧结,还有较低含量的磷酸钠(Na3PO4?12H2O)和铝酸钠(NaAlO2)同时作为水溶性粘结剂,来粘结混合料,增强型芯的脱芯能力,外加适量的聚乙二醇作为增塑剂和水进行均匀湿混。本发明的优点在于:成型后的型芯容易脱除,成型后的型芯具有较高的强度,型芯的表面光洁度高。
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本发明公开了一种快硬微膨胀型固化土及制备方法,所述固化土的特征在于采用特殊配方的固化剂与土拌合而成,固化剂的配方为:普通硅酸盐水泥20份;快硬硫铝酸盐水泥5份;矿粉50份;石膏10份;石灰5份;激发剂0.2~0.5份;早强剂0.5~1.0份;硅酸钠0.1~0.2份;偏铝酸钠0.1~0.2份;铝粉0.6~0.8份。固化土制备方法为:1)根据工程要求就地取土;2)将上述配制好的土壤固化剂与土均匀拌合;3)将拌合物填充到待堵漏的部位。结果表明,使用该种固化剂制备的固化土,早期强度高、堵漏效果好、可塑性能和粘结性能优异,且具有微膨胀。由于水泥用量的减少和不使用骨料,成本低、环保性能好。
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本发明公开了一种膨胀珍珠岩保温砖的制备方法,属于建筑材料技术领域。本发明将膨胀珍珠岩,水泥,粉煤灰,碳酸氢钙,改性助剂,水,硅烷偶联剂,改性包覆花生壳粉末,矿渣,尿素,阿拉伯胶液置于混料机中,搅拌混合,得混合浆料,向模具表面喷洒脱模剂,随后将混合浆料注入模具中,随后将模具置于养护箱中,静置养护,脱模,得坯料,将坯料浸泡于巴氏芽孢杆菌菌液中,恒温浸渍,取出,得预处理坯料,随后将预处理坯料置于马弗炉中,并以8~10℃/min速率将炉内温度升至450~550℃,煅烧1~2h后,随炉降至室温,即得膨胀珍珠岩保温砖。本发明提供的膨胀珍珠岩保温砖具有优异的保温性能。
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本发明涉及一种水产养殖用底质改良剂的制备方法,属于水产养殖技术领域。本发明先将红糖溶于水后与百益宝EM菌种进行混合培养,得EM菌液,再将赤铁矿粉碎后,用硫酸溶液溶解出铁离子,接着加入粉煤灰,溶解出粉煤灰中的铝离子后过滤,再利用氢氧化钠溶液调节滤液的pH,经加热、冷却和熟化,得聚合硫酸铝铁溶液,将聚合硫酸铝铁溶液与沸石粉、EM菌液等混合,经絮凝沉淀后过滤,将滤渣挤压成粒后,得絮凝颗粒,再以过氧碳酸钠、膨润土等为原料,得复合颗粒,最后将复合颗粒、絮凝颗粒装袋后即可。本发明制备的水产养殖用底质改良剂可以迅速地沉降到水体底部,增加底部的氧气含量,可有效分解有机物,为水产养殖生物营造良好的水体环境。
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本发明涉及一种耐高温无机植筋锚固材料的制备方法,属于锚固材料技术领域。本发明通过对盐碱地泥土进行浸提并收集其浸提液,通过盐碱土浸提液中溶解的大量碱性水溶物,与高炉矿渣和粉煤灰等激发形成胶凝材料,同时在高温环境下,由于指出胶凝材料中水化铝硅酸盐脱水和C‑S‑H凝胶脱去残留的水引起,同时在高温环境下生成镁黄长石,有效提高胶凝材料在高温下的胶凝性能,有效提高材料的耐高温性能,且本发明通过糯米加热后,其内部淀粉糊化并与聚丙烯酸钠复合形成增稠剂,在高温环境下,发生炭化反应并有效胶结材料内部,有效填充材料因高温发生承载破裂的孔隙为微孔,进一步改善材料在高温环境下的锚固效果,提高无机植筋材料的耐高温性能。
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本发明公开了一种砂加气块,其特征在于,它包括以下重量份含量的组分:石灰9‑13份、水泥23‑28份、尾矿粉末58‑61份、石膏2‑3份、铝粉0.2‑0.3份、外加剂0.05‑0.08份。所述外加剂包括如下重量份计的各组分:三萜皂苷1‑3份、丙烯酸松香2‑4份、海藻酸钠3‑6份、木质素磺酸钠1‑3份、水溶性超支化聚氨酯0.5‑1.5份、粉煤灰2‑5份。本发明还提供了所述砂加气块的制备方法。本发明公开的砂加气块机械强度高、性能稳定性好、防水效果佳、抵抗环境影响能力强。
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本发明公开了一种环氧树脂胶黏剂的制备方法,属于胶黏剂技术领域。本发明利用爬山虎吸盘能够长久的粘附在各种基底上,并且粘附力强大的特点,通过酶解提取爬山虎吸盘分泌的粘性多糖,来增强胶黏剂的粘结性能,甲基硅酸钠会形成防水层来提高胶黏剂的耐水性,矿物纤维可以提高胶黏剂的耐热性,再加入各种防老剂、偶联剂协同作用,使粘结结构更可靠,显著提高胶黏剂的耐久性,聚乙烯醇缩丁醛的加入不但可以提高粘结性能,还可作为弹性体来增加胶黏剂的弹性,本发明制备的环氧树脂胶黏剂粘结性能好、弹性好,耐久性提高了4~6倍,剪切强度提高了1~2倍。
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本发明公开了一种高热稳定性介质粉体、其前体、制备方法及应用。所述高热稳定性介质粉体的前体由蒙脱石粘土、凹凸棒石粘土、石灰石粉、硅藻土四种矿物材料组成。所述高热稳定性介质粉体的制备方法包括:将所述高热稳定性介质粉体前体依次经过高温熔制、水淬和磨制处理,制得所述高热稳定性介质粉体。本发明采用蒙脱石粘土、凹凸棒石粘土、石灰石粉、硅藻土作为主原材料制备高热稳定性介质粉体,其不仅原料来源丰富,价格便宜,且该制备方法具有工艺简单,高温熔制温度低、时间短、能耗低,成本低廉等特点,易于产业化,同时所获厚膜介质涂层抗热冲击性能非常高,能够充分满足当前厚膜介质浆料产品的需求,特别适合高热震领域的应用。
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本发明涉及一种高强度硅酸盐水泥熟料及制备方法,该熟料的矿物组成为阿利特(硅酸三钙,C3S,50~75%),贝利特(硅酸二钙,C2S,2~25%),铝酸三钙(C3A,2~10%),铁铝酸四钙(C4AF,2~8%),硫铝酸钙(C4A3$,2~9%),游离氧化钙(f-CaO,0.5~3%),方镁石(f-MgO,1~6%),烧石膏(C$,0~3%);标准砂浆强度1天、3天和28天分别为25~35MPa、38~45MPa和65~75MPa;该熟料水化后表现出一定的膨胀性,水化样品体积孔系率为10~12%。该熟料的制备方法为:在生料中引入石膏,提高原料中SO3的含量,以便形成硫铝酸钙;为控制熟料中液相量,适量提高配料中的铝率,减少熟料中铁的含量;先在1400~1500℃下烧成熟料,冷却后将熟料降温热处理,处理结束后急冷;在第一次烧成过程中,主要是形成高阿利特含量的熟料,热处理主要是促使硫铝酸钙的二次形成。
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本发明涉及一种低温升耐磨砂轮片,包括基材板、内圈磨料盘片、外圈磨料盘片,基材板上同轴同平面采用粘胶粘结设置内圈磨料盘片、外圈磨料盘片,所述基材板由FKF复合矿物纤维22Kg、陶瓷纤维8Kg、芳香族聚酰胺纤维15Kg、耐高磨黄铜丝5Kg、海泡石纤维20Kg和玻璃纤维15Kg;所述外圈磨料盘片按质量份数包括:粒度F200‑F240的SG磨料30‑40、粒度F200‑F240的刚玉磨料10‑15、改性石墨烯5‑8、锰锌铁氧体3‑4、纳米二氧化硅5‑6、氧化铝2‑4、碳酸钠2‑4、铝镁合金粉3‑6、铜粉3‑5、硼砂3‑4;内圈磨料盘片按质量份数包括:粒度F170‑F190的刚玉磨料35‑40、空心玻璃微珠8‑12、镍粉3‑5、石膏6‑8、氧化铜3‑5、氧化锌3‑4、锆英砂3‑4、聚酯树脂10‑15、溴化环氧树脂酚类固化剂2‑3。能兼顾耐磨、自锐性能以及不同打磨精度要求。
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一种高孔隙率定向孔结构多孔莫来石材料及其制备方法,属于制备多孔莫来石材料及其工艺方法。该方法采用冷冻干燥技术,结合烧结工艺,步骤包括:将煤矸石和Al2O3粉末混合,分别与叔丁醇基(TBA)或水基溶液按一定体积比混合成均匀浆料,通过流动成型注入塑料模具中用-196~-80℃液氮定向冷冻,然后低温-30~-2℃,低压2~20Pa环境中干燥,最后在空气中1300~1500℃烧结,制备的莫来石孔隙率60-83%,孔隙结构定向整齐排列,得到多孔莫来石陶瓷材料。优点:(1)得到高孔隙率、孔通道定向排列的多孔莫来石陶瓷;(2)粘结剂的加入使冷冻干燥后的样品保持完好;(3)浆料浇铸后冷冻干燥成型,得到复杂形状的样品;(4)使煤矿副产物煤矸石得到利用,减少了煤矸石的环境污染和危害。
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本发明涉及一种防治煤炭自燃用阻化剂的制备方法,属于煤矿技术领域。本发明采用氯化镁、氯化钙、氯化钠、次亚磷酸钠和过硫酸钠共混,作为阻化剂,用聚酰亚胺包覆在阻化剂表面,制备出具有良好耐热稳定性的防治煤炭自燃用阻化剂,氯化镁、氯化钙和氯化钠在煤自燃的前期具有较好的阻化效果,煤分子结构中的C=O更易与其反应,脂肪烃中的—CH2,—CH3与其根离子结合,从而导致脂肪烃的减少,则CO和烯烃类气体释放量的减少,在煤氧化自燃的后期阻化效果较好,过硫酸钠预先与煤中活性基团反应,生成在低温下比较稳定的醚类、甲基、羧酸类等过渡基团可以有效防止煤自燃。
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本发明涉及一种低温封接玻璃钎焊膏的制备方法,属于封接材料技术领域。本发明通过水热法在碳纳米管表面制备出高度取向垂直生长的氧化锌纳米线为填料,制备了BaO‑Al2O3‑SiO2的低温封接玻璃钎焊膏,碳纳米管表面的氧化锌纳米线是沿着六方纤锌矿晶格的c轴方向择优生长,即在碳纳米管表面形成氧化锌晶种层;在纳米线生长阶段,碳纳米管表面的氧化锌晶种提供形核中心,最终在碳纳米管表面形成垂直、均匀且致密的氧化锌纳米棒,加入制备的填料,玻璃中的Zn2+有两种配位状态,使玻璃的结构增强、稳定性增大,使玻璃的玻璃网络内空隙增多,制备的低温封接玻璃钎焊膏耐热高温,抗热震性能好,机械强度高。
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本发明涉及一种石头纸的制备方法,属于石头造纸技术领域。本发明以聚丙烯酸、聚4‑甲基‑1‑戊烯作为聚合物原料,利用聚4‑甲基‑1‑戊烯可以改善石头纸的密度,减轻重量,同时还可以改善石头纸的透明性,提高聚合物原料间的活性基团,降低石头纸的硬度,随后利用磷酸进行浸泡,提高后续物质对聚合物原料的改性,将其与马来酸酐对其进行改性,最后加入成孔剂,进行造孔,使形成的膜为具有孔隙的膜通过利用对电石渣中的物质进行提取,获得含有以氯化钙为主要物质的混合液,并且携带出微量元素,随后将成为多孔的膜浸泡在浸渍液中,通过对碳酸钙晶体的吸附,对孔隙的填充,降低了对传统中矿石粉的加入量,降低了石头纸的密度,同时也提高了石头纸的挺度。
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本发明提供了一种具有微波热效应的材料及其制备方法,所设计的材料具有极高的微波热转换效率。本发明使用固相法或溶胶凝胶法,通过稀土氧化物或硝酸盐溶液的反应获得前驱体,再经过高温烧结合成微波热效应材料。制备的材料组成为钙钛矿材料,在微波发射器辐照时产生强烈吸收,能将所吸收的微波能有效地转换为热能。同时,该发明材料具有优异的热稳定性和适应性,可根据辐照源或环境温度等条件特点,进行材料的组成设计与制备,在微波热转换领域具有非常广泛的应用前景。
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本发明公开了一种高绝缘强度介质粉体、其前体、制备方法及应用。所述高绝缘强度介质粉体的前体包含高岭土、凹凸棒石粘土、方解石粉三种矿物组分。所述高绝缘强度介质粉体的制备方法包括:将所述高绝缘强度介质粉体前体依次经过高温熔制、水淬和磨制处理,制得所述高绝缘强度介质粉体。本发明采用高岭土、凹凸棒石粘土、方解石粉作为主原材料制备高绝缘强度介质粉体,其不仅原料来源丰富,价格便宜,且该制备方法具有工艺简单,高温熔制温度低、时间短、能耗低,成本低廉等特点,易于产业化,同时所获厚膜介质涂层绝缘性能非常高,能够充分满足当前厚膜介质浆料产品的需求,特别适合高绝缘领域的应用。
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本发明涉及一种高透水性植生混凝土的制备方法,属于植生混凝土技术领域。本发明以天然沸石为原料,制备高透水性植生混凝土,天然沸石是一种分布很广的硅酸盐矿物,天然沸石由通过共用氧连结在一起的硅氧四面体和铝氧四面体三维格架组成,三价铝取代四价硅产生的过剩负电荷由一价或二价的金属阳离子,通常为碱金属或碱土金属阳离子所平衡,是一种呈骨架状结构的多孔性铝硅酸盐晶体,天然沸石的多孔性结构使其具有很好的物理吸附性能,并且天然沸石的比表面积大,吸附性能好,可有效吸附空气中的固体颗粒,保持植生混凝土内部不被异物堵塞,从而提高植生混凝土的透水性。
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本发明属于建筑材料技术领域,涉及一种透水砖的制备方法。本发明首先以丝瓜络作为模板,通过氧化处理,进行除杂,增加内部孔隙度及纤维含量,随后再与海泥、添加剂进行混合,通过煅烧,利用碳酸氢铵受热分解,产生气体对其进行造孔,随后内部的丝瓜络纤维分解,随后再与盐酸进行混合,再加入聚乙烯亚胺对金属离子进行絮凝,沉降在物料表面,增加孔隙复杂度,最后与水泥等进行混合,由于加入唾液酸,通过唾液酸的作用,有效延缓水泥中活性矿物成分与水的反应速度,在一定厚度范围内延缓水泥砂浆的凝结时间,使表层透水砖的凝结晚于内部混凝土.使其内部孔隙增加,从而进一步提高孔隙效率,增加透水效果。
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本发明公开了一种抑制松散煤体氧化自热的高稳定性胶质泡沫及其制备方法,该高稳定性胶质泡沫由以下重量百分比的原料制成:水58~80%、粉煤灰19~40%、引气剂0.4~0.8%、覆膜剂0.2~0.6%,交联剂0.2~0.6%。该高稳定性胶质泡沫的制备方法如下:先按比例称取粉煤灰和覆膜剂,加入水中,充分搅拌得到均匀的粉煤灰悬浮液;再按比例将引气剂加入到上述粉煤灰悬浮液中,快速搅拌5~10min,通过引气发泡膨胀过程制得粉煤灰泡沫;最后按比例加入交联剂,搅拌3~5min制得高稳定性胶质泡沫。本发明的高稳定性胶质泡沫耐热稳定性好、阻燃性能优异,可以长期保持水分、润湿煤体,对矿井采空区遗煤、煤田火区燃煤等松散煤体的包裹粘结效果好,可在煤体表面形成一层覆膜、持久隔绝氧气。
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本发明公开了一种重金属钝化剂、制备方法以及用途。本方法包括如下步骤:(1)原料的预处理;(2)重金属钝化剂的制备;(3)钝化剂的应用效果。本发明选用常见的天然矿物或工农业固体废物为主要原料,通过调节各成分掺配比、挤压成型、高温处理,制得高性能金属钝化剂,用于环境重金属污染的治理。该钝化剂原料来源广、制备成本低廉,易于实现批量生产,有利于大规模推广应用。
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本发明公开了一种碳基叠合太阳能电池及其制备方法,涉及新能源材料与器件领域。本发明所述的碳基叠合结构为在光阳极和背电极中同时引入碳材料,即由两层碳材料组成。本发明用碳基叠合结构和背电极基板取代了传统钙钛矿太阳能电池的贵金属电极或碳基单电极。本发明用碳材料代替贵金属金或银,为大规模工业化生产提供有利的支撑;喷涂碳材料替代真空蒸镀贵金属,降低能耗;碳基叠合结构太阳能电池可以有效减小复合路径,降低电池复合,可制备高效电池。此外,本发明提供的碳基叠合太阳能电池可灵活变换背电极,能独立维修替换,使用方便,节约能源。
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本发明提供一种环保室内建筑材料及其制备方法,涉及建筑材料领域,环保室内建筑材料包括以下重量份的原料:废弃聚乙烯泡沫塑料、磷矿渣、发泡水泥、纳米胶粉、玻璃微珠、羟丙基甲基纤维素、玻璃棉、石英砂、碎石、活性炭、引气剂、减水剂、膨胀剂、缓凝剂、无机粘结剂和水;制备方法包括以下步骤:(1)称取原料、(2)粉碎、(3)搅拌、(4)入模成型。本发明解决了现有室内建筑材料在节能环保和阻燃性上不足的问题。
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