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本发明涉及一种全固废高流态似膏体充填材料的制备方法,利用硅铝铁基固废和硫酸钙基固废作为原材料,分别经过原粉磨、均化、烧成、熟料粉磨等工艺,可制得基体材料,最后将基体材料与充填骨料、细粒级物料、调节剂和废水配制成似膏体充填材料。该方法实现工业固废再利用制备似膏体充填材料。该材料由A、B液两种组分制成,其中A组分由基体材料与废水组成,搅拌混合成浆料,B组分由充填骨料、细粒级物料、调节剂和废水组成,搅拌混合成浆料。本发明利用多固废制备似膏体充填材料具有高流态、早强快硬、泌水率低等优良性能。本发明合理利用了工业废弃物,能大量消耗工业固废,减少对环境的影响,建设环境友好型社会,且易于制备。
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一种钛酸钾晶须的制备方法,属于新材料技术领域。本发明的钛酸钾晶须是以工业纯钾化合物、钛化合物固体粉末为原料,并采用氟化物作为晶须生长促进剂,经过在密闭陶瓷坩埚中高温固相反应制备而成,获得成本低廉、性能优良的钛酸钾晶须。本发明工艺简单,易于实现工业化生产。
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本发明涉及吸热膜生产领域,具体关于一种纳米黑铬高选择性吸热膜层的制备方法;本发明的高选择性吸热膜层通过将吸光材料充分分散在异丙醇溶液中,然后采用涂膜的加工方式制备吸热膜层,具有制备工艺简单,成本低廉,设备成本低的优势;本发明采用一种机改性纳米三氧化二铬粉,其分散性能更加优异,能更好的与其他组分充分融合;本发明采用的成膜助剂针对的异丙醇溶剂体系,具有优异的成膜性能,保证膜层的均匀和完整,而且本发明制备的吸热膜层具有优良的耐腐蚀性能和高选择性吸光能力,是一种能够质量优异的吸热膜层,非常具有市场价值。
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本发明涉及一种用粉煤灰或/和炉渣灰制备煤质活性炭的方法,本发明采用浮选药剂浮选的方法,浮选粉煤灰和炉渣灰中的固体炭,并把固定炭进行进行活化而成,本发明能从粉煤灰或炉渣资源中获取高技术含量的活性炭产品,工艺流程简单,节省能源,生产成本低。同时,能使劣质粉煤灰和炉渣灰,变成优质的粉煤灰和炉渣灰产品,可广泛用做水泥、混凝土、砂浆的掺和料、墙体建筑材料和硅酸盐制品的优质原料。
本发明提供一种由铝灰、盐酸及可选的赤泥制备含聚合氯化铝低钙净水剂的方法,包括步骤:将铝灰,和碳酸钙和/或氧化钙在氧化气氛焙烧;焙烧生成料,与盐酸及可选的赤泥反应制备含聚合氯化铝的浆液,加硫酸钠反应;浆液过滤,滤液为净水剂,滤渣水洗所得固渣进一步利用或堆存、填埋。本方法解决了金属铝水解或酸解放氢气的易燃易爆问题,氮化铝水解产铵进入净水剂造成的净化出水铵氮问题,和低活性氧化铝包括α‑氧化铝的活化问题,以及铝灰含氟的稳定化、无害化问题;并进一步制备了聚合氯化铝低钙净水剂和聚合氯化铝铁低钙复合净水剂,净水剂使用过程中,被处理水的硬度增加较小。其工艺简化,投资和运转费用较低,所产固渣属一般固废。
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本发明涉及水泥基无机材料技术领域,具体为一种水泥基快速修补材料及其施工工艺;包括以下重量份原料组成:60~80份硅酸盐水泥、20~28份Secar71水泥、14~25份石英砂、2~5份骨胶、1.2~2.0份聚丙烯纤维、1.5~2.5份玄武岩纤维、25~35份混合填料、0.03~0.06份保水剂、1.2~1.8份功能增强剂、0.6~1.2份减水剂、0.5~0.8份复配激发剂、0.6~0.9份有机硅消泡剂、0.4~1.0份缓凝剂及20~30份水;本发明所提供的水泥基快速修补材料不仅能加速水泥水化速度,也能促进混凝土早期强度,有效地提高混凝土早期强度;再者,其还能有效地增强修补材料的早期强度、致密度及抗冻性能;有效地提高了修补材料的品质和质量。
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本发明涉及一种抑尘剂,所述抑尘剂包括水和分散在水中的纤维素类物质;所述抑尘剂中,纤维素类物质的含量为1~10wt%,除水以外的组分的80wt%以上都是纤维素类物质;所述纤维素类物质的直径为50~1000nm,长径比≥50。本发明选用具有特定尺寸的纤维素类物质,利用所述尺寸内的纤维素类物质相互搭接成网的特性,促进抑尘剂成膜,牢牢抓住微小灰尘,且不会再次飞灰到空中形成二次灰尘,抑尘周期长。
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本发明提供一种Fe和Cu复合分子筛催化剂的制备方法及应用,制备方法包括如下步骤:S1:将玻璃纤维基材制作成预设形状和尺寸的载体;S2:Fe分子筛催化剂制备;S3:Cu分子筛催化剂制备;S4:采取浸渍的方法用步骤S2中的浆液对所述预设形状和尺寸的载体进行涂覆、干燥,再用步骤S3中的浆液对所述预设形状和尺寸的载体进行二次涂覆、干燥,涂覆量达到120‑150g/L后进行焙烧,得到催化剂成品;或者,采取浸渍的方法用步骤S3中的浆液对所述预设形状和尺寸的载体进行涂覆、干燥,再用步骤S2中的浆液对所述预设形状和尺寸的载体进行二次涂覆、干燥,涂覆量达到120‑150g/L后进行焙烧,得到催化剂成品。其拓宽了催化剂的活性窗口,流程更加简单,降低能耗。
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本发明涉及一种处理种子的悬浮种衣剂,具体涉及以氟虫腈为有效成分的悬浮种衣剂及其制备方法,其中氟虫腈含量为0.1~70%,优选为5%。主要用于对玉米、花生、小麦、棉花、甜菜、向日葵等作物种植前的种子处理,对防治玉米田蛴螬、地下害虫、蚜虫、蓟马等农业昆虫以及防效显著,而且省时省工,与其它处理种子或施药技术相比,污染相对较小。?
本发明涉及一种表面具有压应力的石墨烯自润滑梯度陶瓷刀具材料的制备方法。本发明以梯度方式添加纳米氧化锆,添加石墨烯作为增韧相和润滑相,并添加微量烧结助剂和稳定剂,经高真空温热压烧结而成。该梯度自润滑陶瓷刀具具有对称性分布结构。纳米氧化锆的体积含量从表层到中间层逐层减少。所得的石墨烯自润滑梯度陶瓷刀具材料具有高的断裂韧性和自润滑性能,且表面具有压应力,大大提高了刀具材料的耐磨性能和抗破损能力,适用于一些难加工材料的高速干式切削加工。该陶瓷刀具材料具有制备简单,成本低,绿色环保等优点,是一种可以工业化生产的新型陶瓷刀具材料。
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本发明涉及一种复合聚氨酯防水涂料及其制备方法,由以下重量份数的原料制成:聚氨酯树脂15‑30份、环氧树脂15‑25份、聚甲基硅树脂20‑35份、改性石墨烯5‑10份、蛭石粉1‑2份、堇青石微粉2‑5份、成膜助剂1‑3份、消泡剂0.2‑1份、分散剂0.5‑2份以及去离子水5‑10份。本发明的涂料具有优良的防水、防腐性能和良好的高温导热性能,涂料中加入的堇青石微粉与蛭石粉相互配合能在漆膜内形成阻隔层,该阻隔层能阻缓水和其他腐蚀物质对漆膜的渗透,涂料中加入的低熔点玻璃改性的石墨烯,使涂料在超过400‑500℃的高温条件下,依然具有良好的导热性能,便于漆面的散热。
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本发明公开了一种锆钛酸钡钙基无铅压电陶瓷及其制备方法。该锆钛酸钡钙基无铅压电陶瓷以下列通式I表示:(1‑x)Ba0.85Ca0.15Zr0.1Ti0.9O3‑xK2.9Li1.95Nb5.15O15.3(I)其中,x为K2.9Li1.95Nb5.15O15.3所占化合物(1‑x)Ba0.85Ca0.15Zr0.1Ti0.9O3‑xK2.9Li1.95Nb5.15O15.3的摩尔百分数,0.001≤x≤0.005。本发明所述锆钛酸钡钙基无铅压电陶瓷压电性能和居里温度同时得到了提高,具备实用价值。
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本发明涉及一种黑瓷复合金属合金制备光吸收材料的方法,先制备黑瓷泥浆,其质量分数组成为:黑瓷粉65~72%,水25~30%,水玻璃3~5%;对金属合金进行表面防护处理;再在金属合金表面涂覆一层粘结剂,然后采用连续化喷涂工艺将黑瓷泥浆喷涂到涂有粘结剂的金属合金表面上,对连续化喷涂工艺需控制喷嘴的喷涂压力、喷涂角度以及金属合金的运动速度,形成立体网状粗糙面,最后干燥固化制得。本发明方法制得的光吸收材料既能提高阳光吸收率,又能表面均匀、无团聚,从而更好地保护金属基材的表面,延长使用寿命。
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“用各种危险废物制造陶粒的方法和生产线”涉及危险废物彻底治理、永久安全,陶粒生产,特别涉及用各种危险废物制造陶粒的方法和生产线。是将国家危险废物目录所列的全部各种危险废物以任意种类、任意比例组成的危险废物的混合物湿法粉碎成为泥浆与干法粉碎的粘土、添加剂按一定比例充分搅拌混合,通过真空搅拌挤制机挤制成型为高强度素坯颗粒,经过干燥、预热、烧胀、烧结、冷却成为陶粒,采用已经被危险废物污染的粘土,危险废物、粘土、添加剂的混合物中(SiO2+Al2O3+Fe2O3)/(CaO+MgO)>2,同时SiO2/MgO>4。
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本发明涉及一种高粘度聚氨酯防水涂料,由以下重量份数的原料制成:聚氨酯乳液45‑90份、复合填料10‑20份、增粘剂1‑5份、成膜助剂2‑5份、消泡剂0.2‑1份、分散剂0.5‑2份以及去离子水5‑20份;复合填料按照重量百分比包括蛭石粉25‑35%、堇青石微粉15‑30%、石灰粉10‑20%和导热助剂20‑30%;增粘剂按照重量百分比包括脂肪醇聚氧乙烯醚5‑15%和卡波树脂85‑95%。本发明的涂料添加有独特的增粘剂成分,具有优良的粘性和结合力。
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本发明涉及一种日用陶瓷的生产方法,特别涉及海泡石纳米纤维强化的贝壳陶瓷坯料生产工艺方法,包括以重量份计的如下原料制成:贝壳粉35‑55份,长石粉10‑20份,石英粉5‑15份,粘土25‑45份,海泡石纳米纤维5‑10份。本发明制成的海泡石纳米纤维强化的贝壳陶瓷产品,抗热震性好,抗折强度比原来提高20%以上,同时提高了成型率,提高了坯体致密度,减少了变形、开裂等缺陷,降低了成本。
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一种高陡裸岩坡面植绿系统及其构建方法,包括增糙层、过渡结合层、人工土壤层、植物种子层、保护层,所述的增糙层、过渡结合层、人工土壤层、植物种子层、保护层自下而上依次设置。本专利通过增糙层→过度结合层→人工土壤层→保护层的紧密贴附结合,形成一个完整的植绿系统,建立起适合植物根系发育的营养层、植物生长层的水及营养供给、使岩面稳固,延长了高陡岩坡植绿系统的寿命,系统经过数年,植物根系牢固并密集地锚固于各层,起到绿化、护坡的双重作用;解决了植绿系统寿命问题,通过透水混凝土中间体使得裸岩面与人造土壤结合成为一个整体,防止了人造土壤层与植绿层滑脱,大大提高了植绿系统的服务时间。
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本发明涉及一种高强高韧性高透光超薄瓷质砖,至少包括坯体层、装饰层以及抛釉层,该坯体层按重量比例的组分材料包括如下:α‑氧化铝粉30‑45重量份;煅烧滑石5‑15重量份;超白水洗球土10‑20重量份;超白水洗钠长石粉35‑45重量份;无机粘结剂2‑5重量份;增韧剂2‑6重量份;增强剂0.5‑2重量份;解胶剂0.1‑0.5重量份。本发明还涉及该瓷质砖的制备方法。本发明形成的瓷质砖,成品厚度小于等于6mm,坯体整体透光度很高,亮而不眩、柔和温暖,结合表面的图案纹理,表现出来的效果丰富多变,可作为电视背景墙等高端场景的装饰应用。
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本发明公开了钛酸铝陶瓷的烧结助剂、钛酸铝陶瓷前体料和钛酸铝陶瓷及其制造方法。所述烧结助剂包括金属微粉和氧化硅微粉,金属微粉选自镍微粉、锌微粉、铟微粉中的至少一种。钛酸铝陶瓷前体料包括以下质量百分数的原料:含铝化合物47~60%、含钛化合物35‑55%、烧结助剂0.5‑10%。将钛酸铝陶瓷前体料与助剂混合得到坯料,将坯料通过等静压、模压或注凝成形得到生坯体;将生坯体进行烧制,得到钛酸铝致密陶瓷。本发明的钛酸铝陶瓷制备步骤简单、成本低、制备过程中不排放三废或三废排放少,并且制备得到的钛酸铝陶瓷致密性好、抗热震性高、热膨胀系数小且抗弯强度高。
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本发明涉及一种日用陶瓷的生产方法,特别涉及一种强化易洁抗菌功能贝瓷/生物海瓷及其制备方法。所述贝瓷/生物海瓷由泥料和泥料外部的釉料烧制而成,所述泥料以重量份计的配比为:贝壳粉35‑55份,长石粉10‑20份,石英粉5‑15份,粘土25‑45份,海泡石纳米纤维5‑10份;所述釉料的以重量份计的配比为:熔块80‑90份,新型无机抗菌材料5‑10份,高岭土5‑10份。本发明制成的强化易洁抗菌功能化海洋贝瓷/生物海瓷产品,抗折强度得到提高,抗热震性好。
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本发明涉及一种生物质热解协同赤泥还原的系统及工艺。该工艺将生物质于热解炉中在300℃~900℃的反应温度,隔绝空气条件下进行热解,热解气通往还原炉提供还原性气氛,热解炭与赤泥按一定比例混合和机械活化,经机械活化、混合的热解炭和赤泥在还原炉中,还原性气氛下同时进行赤泥的还原、热解气的重整以及热解炭的进一步裂解,得到以CO和H2为主的还原性气体。还原产物经磁选后,得到的Fe或Fe3O4,可作为我国生产高品质钢、优质钢的高品质原料。该工艺以固废为原料,响应了国家对固废资源化、减量化的要求,降低了赤泥还原的成本,提高了生物质、赤泥中铁资源的利用效率,产出生物质炭、炼钢原料、热解气三类产物,具有广阔的市场前景。
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本发明公开了一种节能环保型建筑墙体砌筑和抹灰砂浆添加剂,主要用于建筑砌筑砂浆和抹灰砂浆中。其特点是它以木质素磺酸钙、砂粉、混凝土引气剂、羧甲基纤维素钠、聚乙二醇、十二烷基磺酸钠、磺酸钠为原料,通过在砂浆中引气使浆体体积增加,从而替代石灰膏的体积,同时砂浆体积不减少;砂浆用水量大大减少,水资源消耗量大幅度降低,环保效益显著;砂浆饱满度、内聚性及粘结力明显提高,收缩显著降低,减少开裂和起砂;砂浆具有抗冻、抗渗、保温、隔热、隔音等功效。使砂浆的工作性、耐久性等性能大为改善。
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本发明公开了一种利用四隔室置换反应电渗析制备氯化锂的方法,将硫酸锂、碳酸锂或碳酸氢锂等锂盐溶液和氯化钠溶液分别通入四隔室置换反应电渗析装置进料隔室Ⅱ和进料隔室Ⅳ,在电场力的作用下,进料隔室Ⅱ中的锂离子和进料隔室Ⅳ中的氯离子分别通过阳离子交换膜和阴离子交换膜,在产品隔室Ⅲ中得到氯化锂溶液,进料隔室Ⅱ中的阴离子和进料隔室Ⅳ中的钠离子分别通过阳离子交换膜和阴离子交换膜,在产品隔室Ⅰ中得到钠盐溶液。该过程简化了原料的前处理工艺,无需消耗大量的盐酸,在制备碳酸锂的同时,去除原料中的一些杂质离子,提高了氯化锂的纯度,降低了后处理工艺的难度,是一种低耗、绿色、可循环的氯化锂制备方法。
本发明公开了一种基于二相造孔剂体系冷冻塑型技术制备梯度定向多孔水泥的方法,属于多孔材料制备方法技术领域。将水泥粉料与基于二相造孔剂体系的混合溶液搅拌混合成均匀体系,依次经过冷冻成型、冷冻干燥、养护得到梯度定向多孔水泥材料,该多孔材料结构包括定向大孔及内部介孔,孔径分布为3nm~400μm,孔隙率为40%~65%,具有孔隙分布均匀、孔道结构多样、定向程度优异的特点。该方法通过改变叔丁醇与水的配比即可对制备的梯度定向多孔水泥的孔道形貌进行调控,以满足不同应用需求,同时制备工艺简便、成本较低,养护条件简单温和,避免了传统高温烧结方法所带来的式样坍缩开裂的问题,并且更为节能环保。
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本发明属于抑制浪涌电流用负温度系数热敏电阻材料技术领域,尤其涉及一种具有三明治结构的负温度系数热敏陶瓷材料及制备方法和应用。所述热敏陶瓷材料由两主相材料复合而成,一相以LaCr1‑xFexO3作为基础层,另一相以AB2O4作为敏感层,两相界面处为该两相材料均匀混合形成的过渡夹层,从而构成了由基础层、过渡夹层、敏感层形成的具有三明治结构的负温度系数热敏陶瓷材料。本发明能在有效降低材料阻值的同时保持材料的B值几乎不变,同时提高材料的稳定性。这对制备用于抑制浪涌电流的低阻值、高B值的NTC热敏电阻有着重要的理论指导和实践意义。
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本发明公开了一种综合利用大理石锯泥的制作工艺,包括低附加值产品、中附加值产品和高附加值产品,所述低附加值产品是对大理石锯泥进行初步的筛分,将粒度60目以下的大颗粒废料用来制砂子、水泥砖和透水砖;所述中附加值产品是深加工粒度为60目以上的细颗粒大理石锯泥,对于200目左右粒度的物料,将其深加工为白度为50度左右的低档陶瓷釉料;所述高附加值产品是对于200目左右粒度的大理石锯泥,将其深加工为白度为80度左右的钾钠长石粉,作为高档瓷砖釉料、日用陶瓷的釉料和基料;对于1000目左右的物料,用作高档涂料、水性油漆添加剂。本发明所述的一种综合利用大理石锯泥的制作工艺,有效提高大理石锯泥的利用价值,且有利于环境的保护。
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本发明属于热电材料领域,具体涉及一种高效水泥基热电材料及其制备方法。高效水泥基热电材料为在水泥中添加纳米级氧化锌粉体作为热电组分;其中,热电组分添加量占水泥质量的1%‑5%。本发明该高效水泥基热电材料养护28d后热电系数达到1500μv/℃以上。该高效水泥基热电材料热电性能高,制备方法简便,成本低,便于应用推广。
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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。
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本发明属于陶瓷材料技术领域,具体的涉及一种高强度陶瓷岩板及其制备方法。包括岩板坯、底釉和面釉,所述的岩板坯由以下原料组成:煅烧高岭土8‑15份、硅藻土30‑35份、长石3‑5份、玄武岩5‑10份以及蒙脱土20‑25份组成。本发明所述的高强度陶瓷岩板,吸水率低、硬度高、耐刮摩,具有一定的抗污抗菌性。所述的高强度陶瓷岩板的制备方法,参数设计合理,易于实施,易于实现产业化生产。
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一种利用炉渣灰制备煤质活性炭的设备,包括炉渣粉磨系统、浮选提取固定炭系统、固定炭清洗过滤系统、固定炭活化制备系统、尾灰过滤处理系统及自动控制上述五个系统的生产线自动化控制系统;本发明提供的设备,且工艺简单,操作方便,活性炭的回收率高,制备的活性炭完全达到工业使用的目的。
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