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本发明公开了一种用废泥浆水生产的混凝土,属于混凝土技术领域,其技术方案要点是按重量份计,原料包括水泥210‑280份、粉煤灰70‑95、矿粉75‑105份、砂石455‑550份、碎石584‑670份、外加剂7‑14份、石灰45‑85份、废泥浆水40‑70份、水60‑80份、早强剂10‑30份,达到降低混凝土的泌水性能的效果。
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本发明公开了一种用沙地过滤洪水的方法,首先,选取适宜筑坝的峡谷地带修筑拦洪堰,在拦洪堰下方300-500米处沿拦洪堰方向平行开挖沟道;接着,选取渗漏用塑胶管,在管壁上打渗漏眼,并在一端的排出口上设置阀门;最后,将塑胶管沿开挖沟道底部顺向铺设,形成地下渗漏排水管道,并在管壁渗漏眼的四周放置卵石、碎石和/或沙粒,铺设完成后填埋管道,当需要用水时,开启阀门放出地下水即可。其方法有效提高了上游洪水的利用效率,满足了下游生产、生活用水需要,水质清澈,矿物质含量高,降低了雨水不均和旱季缺水的影响,实现了洪水资源的无害化利用,特别适于在干旱、半干旱的荒漠化地区推广使用。
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本发明涉及一种用于河道的轻质防水混凝土砌块及其制备方法,属于河道治理工程技术领域,轻质防水混凝土砌块其原料包括水、水泥、碎石、陶粒、矿渣粉、粉煤灰、复合防水外加剂,复合防水外加剂包括水、减水剂、甲基硅醇钠、十二烷基磺酸钠、重质碳酸钙、丙烯酸钙、氢氧化钙、硅酸钠、微硅粉、纳米氧化铝、二氧化钛、火山灰、聚丙烯纤维,并采用混合、压制成型、多次养护、切块得到轻质防水混凝土砌块。该用于河道的轻质防水混凝土砌块,其不仅具有良好防水性、良好密实性、较高强度的优点,而且具有质量轻、价格便宜的优点,同时在制备过程中,降低了其表面产生裂缝的情况发生,提高了成品率,适用于河道护岸施工中的铅丝石笼中。
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本发明涉及一种含钛高炉渣制备钛白原料的工艺,包括:步骤1、以含钛高炉渣、碳质还原剂及钠化剂为原料制备含碳复合球团;步骤2、将含碳复合球团进行钠化处理,得到钠化渣;步骤3、将钠化渣进行破碎研磨后水解,得到水解渣和第一滤液;步骤4、使用稀酸对水解渣进行酸浸,得到含钛液和第一过滤渣;使用熟石灰对第一滤液进行处理得到第二滤液;步骤5、对含钛液进行沸腾水解,得到废酸和第二过滤渣,对第二过滤渣进行煅烧,得到钛白原料。本发明采用碳热钠化工艺处理含钛高炉渣,将钙钛矿转变为钛酸钠,经水解处理后转变为可溶于稀酸的不定形钛酸以及可循环利用的钠盐,有效利用钛白企业废酸,含钛液水解废酸可循环利用,且不产生废酸排放。
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一种可以矫正人体磁场、辅助治疗疾病的磁化球的制备方法。本发明以患者磁场信息、微弱磁场测定装置、陶球来制备完成。将含有微量金属、稀土元素和具有频率共振特性的天然矿石粉碎、烧结,使其成为具有磁场记忆功能和共振频率特性的陶球;用微弱磁场测定装置采集患者磁场信息,再将采集的信息与正常人体磁场信息进行比对;然后再用微弱磁场测定装置将改善病变磁场所需的正常人体标准磁场信息注入陶球,让其记忆,使其成为可以矫正人体磁场,辅助治疗疾病的磁化球。
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本发明公开了一种果蔬复合保鲜营养剂及其制备方法。该保鲜营养剂包括大蒜提取液、矿质营养元素、有机酸细胞调节剂和多功能糖;其中,制备所述大蒜提取液的方法包括如下步骤:将大蒜于低温下放置进行前处理,然后置于极性溶液中,加入抗氧化剂,浸泡;将浸泡结束后进行破碎打浆,离心分离上清液,得到所述大蒜提取液。本发明保鲜营养剂在果蔬采摘之前使用,集营养、保鲜、抗菌于一体,能有效提升果实的口感品质,延长果蔬的保鲜期。
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本发明涉及路面工程技术领域,提供了一种高导热水泥混凝土及其制备方法。本发明提供的高导热水泥混凝土包括以下质量份数的组分:水泥12~15份,矿渣粉1~2份,砂25~35份,碎石45~55份,水4~5份,石墨烯‑导热纤维分散浆体0.24~0.45份;所述石墨烯‑导热纤维分散浆体中包括石墨烯悬浮液、减水剂、粘度调节剂、着色剂和导热纤维。本发明采用低掺量的石墨烯和导热纤维制备高导热水泥混凝土,在混凝土内部形成有效的石墨烯‑碳纤维‑骨料导热网络,提高了混凝土的导热系数,降低了沿板厚方向的温度梯度和板内温度翘曲应力;本发明提供的高导热混凝土具有较高的抗折强度、抗压强度、韧性和耐磨耗性能。
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本发明涉及一种顶升施工钢管混凝土,以质量份数计,其原料由以下组分组成:水泥312‑322份、粒化高炉矿渣粉102‑173份、粉煤灰54‑132份、硅灰12‑25份、砂832‑895份、5‑10mm细石258‑350份、5‑16mm碎石460‑601份、专用外加剂10.47‑14.7份、膨胀剂33‑44份、水160‑180份。本发明在高压泵送过程中不离析、不泌水、不过粘,满足自密实混凝土要求;扩展度泵送损失控制在50‑100mm;满足“零收缩”设计指标,确保钢管和混凝土协同工作。
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本发明公开了一种NaOH分解锂辉石制备碳酸锂副产方沸石的方法。该工艺是将锂辉石矿石破碎、研磨至粒径<74μm的粉体,再将锂辉石粉体与氢氧化钠和水混合均匀后,在240‑280℃的条件下水热反应60min‑240min,制备得到方沸石和含锂溶液,将所得混合物进行过滤、洗涤和干燥,即制得方沸石产品,滤液经过碳酸化得到碳酸锂沉淀,经过滤、洗涤和干燥即为碳酸锂产品。该工艺无“三废”排放,高效利用锂辉石资源,使其中里元素转化为碳酸锂,硅铝元素转化为方沸石,同时锂辉石中的大部分Li2O溶出,可降低制备锂盐的成本易于推广实施。
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本发明涉及一种超强机械性能平板式脱硝催化剂的制备工艺,首先将活性组分溶液与锐钛矿型二氧化钛粉体混合,后经焙烧、粉碎、研磨后得到催化剂粉体,再将粉体与金红石型二氧化钛A和B混合,依次加入玻璃纤维、硫酸铝、氨基纤维素、聚丙烯酰胺、聚氧化乙烯等成型助剂,制得催化剂泥料,最后经分级辊压涂覆、程序干燥焙烧等工序制得具有超强机械性能的平板式脱硝催化剂。本发明生产工艺简单易行,大幅提高了催化剂的机械性能,制备得到的催化剂能够适用于各种复杂高灰烟气,延长了催化剂机械寿命。
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本发明公开一种长寿命路面新型改性沥青合成方法及应用,涉及长寿命路面设计技术领域,包括原材料混配技术、配合比设计和施工工艺,所述原材料混配技术包括沥青结合料、集料、纤维稳定剂和水泥,所述沥青结合料为:表面层SMA‑13、中面层AC‑20C混合料采用SBS I‑D改性沥青,所述集料包括粗集料、细集料、沥青混合料矿粉、级配碎石粗细集料和水稳底基层集料,所述粗集料增加了高温稳定性、热老化两项耐候性指标和微型狄法尔磨耗值强度指标,本发明建设和维养总费用低,养维费用占比一般不超过15%,使用寿命长,结构寿命达到30~50年,甚至60年,路面损坏只发生在表面层,无结构性破坏,只需要日常养护,不需要进行结构性大修或重建。
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本发明公开了一种脱氯剂及其制备方法和用途,所述脱氯剂的主要原料包括金属化合物、分子筛、矿物和复合成型助剂;所述金属化合物包括碱土金属化合物和氧化铝粉;所述复合成型助剂包括氧化锆颗粒和树胶粉。本发明的脱氯剂的压碎强度达到100N/cm以上,在50℃时的穿透氯容量达到45%以上。本发明的脱氯剂具有氯容高、机械强度高、寿命长、易制备等优点。
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涉及一种电熔镁熔坨破碎同时干熄法回收余热的方法,属于电熔镁冶炼领域,提供一种镁熔坨冷却过程余热回收利用的节能技术。镁熔坨冷却过程中利用干熄法回收高温镁熔坨热能,采用空气与高温镁熔坨直接逆流换热方法,获得的热循环气体通过换热器产生蒸汽,利用蒸汽发电,用于菱镁矿冶炼过程,达到节能目的,有利于降低电熔镁的能耗水平,使余热利用和提高电熔镁品质达到耦合最佳化,具有显著的经济和社会效益。
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本发明属于建筑材料技术领域。本发明是以工业废料粉煤灰、地方资源海砂石、海水、少量胶凝材料和增强剂,及铁矿砂、碎石渣等多种粗细骨料等,经按比例配合、搅拌、成型、养护而制成的建筑用承重和非承重的块状建筑材料制品。不但可采用沿海城市的海砂石、海水取之不尽的地方资源,而且利用工业废料取代了宝贵的粘土,具有广泛的应用前景。
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一种凝石混凝土管材的制造方法,本发明用凝石 代替传统水泥制造各种输水混凝土管材,属于混凝土制品领 域。采用强度等级为32.5、42.5或52.5的普通凝石,用量为 250~480kg/m3混凝土。砂采用河 砂或海砂或山砂或尾矿,石子采用碎石或卵石。制造凝石混凝 土管材除了上述主要原材料外,还使用占凝石重量0~50%的 粉煤灰来代替凝石,不但能够降低造价,还可抑制粘模。凝石 混凝土管材的成型采用“悬辊法”。悬辊结束后,成型好的凝 石混凝土管材在成型场地附近进行带模静养,静养时间为1~5 小时,静养温度不低于15℃。经静养后的凝石混凝土管材被带 模吊入蒸养池,蒸养温度为60~100℃,时间为9~18小时。 升温的过程控制为30~60℃为1~2小时,60~100℃为2~5 小时,100℃保温4~7小时。从10℃降至30℃的时间为1~5 小时。蒸养工序结束后脱掉钢模,将脱模后的凝石混凝土管材 再在5℃以上的自然温度下湿养护,养护15~28天可作为产品 出售。所生产的凝石混凝土管材最高强度可以达到80MPa以 上,最高抗渗压力可以达到2.7MPa,最高抗裂压力可以达到 3.0MPa。
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本发明公开了一种快速掘进巷道的方法及系统,其使用全断面掘进机、履带行走跨骑式锚杆钻机、牵引式自适应皮带机、履带式自移机尾、两臂锚杆钻车、迈步式自移机尾及可伸缩胶带机对采掘巷道进行整体布置,实现了采掘、破碎、支护、转载及运输相结合的方式对巷道进行快速掘进,本发明的巷道掘进设备布置紧凑连续且稳定可靠,所述巷道掘进设备能够进行多级转运、连续输送,并且掘进和支护能够平行作业,互不影响,藉此在保证开采安全的基础上,有效地提高了巷道的掘进速度,实现了大型矿井的高效集约化生产。
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本发明一种珍珠黑石天然色复合砖是一种双层砖,表面层是釉面免烧彩瓷砖,基础层是廉价免烧砖。的制作方法,基础层的原料比例为水泥∶砂子∶矿粉∶碎石∶水=1∶1.44∶1.15∶3.16∶0.30,面料层的原料的配方是用20%氯化镁溶液,30%氧化镁,5%滑石粉,10%硅灰石粉,10%乳液,15%水,5%水泥,5%颜料及助剂(按重量比计算)。本发明的产品表面色泽艳丽,基础部分透气性良好,具有良好的抗压、抗折、抗冻等性能。本发明的方法工艺简单,可以保证生产出来的产品具有良好的质量。
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一种固体蓄能块及其制造方法,该固体蓄能块所含铁的氧化物的重量为73%,硅11%,其余为杂质;其制造方法是将铁矿石粉碎至5mm以下,再加入纯铁粉,得到所含铁的氧化物的重量为73%的混合物;在上述混合物中加入重量百分比为0.67%的中性溶液得到湿状物;根据成型蓄能块的体积,按成型蓄能块比重3.6换算出加入模具的湿状混合物重量,将湿状混合物加入模具后利用350吨压机加压成型后放入连续烧结炉中经过18小时升至1050℃温度区域,在1050℃温度区域保温2.5小时;令蓄能块在炉内经过20小时降温至300℃后,出炉冷却至室温。其目的是提供一种蓄能密度大、无腐蚀性、可直接被加热的固体蓄能块。
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本发明牡丹红石天然色纳米抗菌持久复合砖是一种双层砖,表面层是釉面免烧彩瓷砖,基础层是廉价免烧砖。基础层的原料比例为水泥∶砂子∶矿粉∶碎石∶水=1∶1.44∶1.15∶3.16∶0.30,面料层原料的配方是用20%氯化镁溶液,30%氧化镁,5%滑石粉,10%硅灰石粉,10%乳液,5%水泥,0.3%的纳米抗菌剂,该抗菌剂是含85~98%(重量)的纳米磷酸锆载体和2~15%(重量)的抗菌活性组分,其余为水。本发明的产品表面色泽艳丽,具有较强抗菌作用,效果持久,同时对人体无副作用;基础部分透气性良好,具有良好的抗压、抗折、抗冻等性能。本发明的方法工艺简单,可以保证生产出来的产品具有良好的质量。
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本发明一种菊花黄石天然色复合砖是一种双层砖,表面层是釉面免烧彩瓷砖,基础层是廉价免烧砖。的制作方法,基础层的原料比例为水泥∶砂子∶矿粉∶碎石∶水=1∶1.44∶1.15∶3.16∶0.30,面料层的原料的配方是用20%氯化镁溶液,30%氧化镁,5%滑石粉,10%硅灰石粉,10%乳液,15%水,5%水泥,5%颜料及助剂(按重量比计算)。本发明的产品表面色泽艳丽,基础部分透气性良好,具有良好的抗压、抗折、抗冻等性能。本发明的方法工艺简单,可以保证生产出来的产品具有良好的质量。
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本发明涉及冶金技术领域,具体涉及一种利用高铝煤和高铝煤矸石制备氧化铝的方法,包括以下步骤:露天矿煤层及夹矸同时开采、破碎、燃烧、回收、粉磨,煅烧,碱浸预脱硅、过滤,回收物(粉煤灰)脱硅渣料浆制备,生料烧结至熟料后取出,发生自粉化,水淬、深脱硅,溶液碳分,焙烧,得到氧化铝。本发明的方法,与现有的煤系高岭土提取氧化铝的方法相比,本工艺不仅可以降低开采,分拣成本,还可以实现烧结过程中产生的窑气(主要为CO2)和烧碱、纯碱、石灰等原料在生产过程中的循环利用,大幅降低了生产的成本,提高了资源的利用率。
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本发明公开了一种处理危险废物的方法。该方法包括以下步骤:将危险废物和活性炭送入回转窑焙烧,回转窑产出的焙烧料排出后以热装、热送的方式送至侧吹浸没燃烧熔池熔炼炉进行熔炼,回转窑烟气进入第一烟气处理系统;侧吹浸没燃烧熔池熔炼炉内加入石灰石和赤铁矿进行调整渣型,采用天然气作为燃料,以富氧侧吹的方式进行浸没式熔池熔炼,熔池熔炼产出的渣经水碎后得到玻璃态无害渣,侧吹浸没燃烧熔池熔炼炉烟气进入第二烟气处理系统。本发明工艺流程简单,易于实现高水平自动化,占地面积相对较小,还可以实现含重金属污泥、烟尘、残渣、废催化剂等固体危废中有价金属的回收率达到98%以上,实现资源能源综合利用的同时达到节能、环保的目的。
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本发明提供了一种改性玄武岩鳞片抗渗混凝土及其制备方法,其中的改性玄武岩鳞片抗渗混凝土按照质量份包括以下成分:普通硅酸盐水泥170~200,粉煤灰10~50,碎石400~600,砂300~400,玄武岩鳞片50~70,石墨烯0.4~0.6,减水剂1~3,硅烷耦合剂1~2,矿渣棉,海泡石绒10~15,沥青30~40,三乙醇胺1‑2,氧化硼6~8,偏铝酸钠7~10,硫酸铝1~4,苯丙溶液20~30,甲基硅酸钠1~5,水60~100。应用本发明可以提高所制备的混凝土的抗渗性能。
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本发明实施例公开了一种沥青混合料的制备方法,包括以下步骤:S1:将集料进行预热处理,且预热处理的温度为150~195℃;S2:向预热的集料中加入浇注式造粒的沥青,搅拌均匀,制得混合物料,搅拌的温度为140~190℃,且搅拌的时间为40~75s;S3:向混合物料中加入矿粉,搅拌均匀,即制得所述的沥青混合料,搅拌的温度为150~190℃,且搅拌的时间为20~55s。本发明实施例通过将液体沥青制造成固体颗粒,可以常温保存,降低了运输要求,另外可以节约能源,拌制沥青混合料时,可直接加入拌和场的搅拌缸内,通过集料的高剪切力以及热量将固体颗粒进行粉碎和熔化。
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