831
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本发明涉及矿山设备技术领域,尤其是一种分级破碎装置,包括破碎箱,所述破碎箱的顶部开有进料口,所述破碎箱内设置有破碎辊组,所述破碎辊组包括第一破碎辊、第二破碎辊和第三破碎辊,所述第一破碎辊与驱动电机连接,第一破碎辊、第二破碎辊和第三破碎辊之间还通过齿轮连接,所述破碎箱的内表面设有一层破碎箱保护层,所述破碎箱的底部设有出料口;本实施例中的分级破碎装置,结构简单,设计合理,第一破碎辊、第二破碎辊和第三破碎辊相向转动,从而实现对物料的粉碎,粉碎效率高,粉碎粒径小,本发明中的破碎辊组的下方设置有筛网,筛网可以提高分级分离效率,本发明中的筛网下方倾斜设置有导料板,导料板可以加快出料效率。
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本发明公开了一种煤矿设备,具体是一种成巷用双层喷浆机。包括可行走的板车,安装在板车上的电机、搅拌槽,其特征是在搅拌器上有与搅拌器同轴的上层搅拌器。采用加长搅拌器的搅拌轴的长度、在加长段上安装上层搅拌器搅拌轮,实现同轴运转。经过第一道搅拌器可以自动对料石进行均匀搅拌,经过筛子的筛滤,对剩下的大料石还有磨碎的功能。筛漏的料石经过第二道搅拌器的搅拌和摩擦板后均匀的喷射到巷道壁上,有效的提高了喷浆效果和节省喷浆材料。有益效果是:使搅拌更均匀,小石子和大料块在经过第一道搅拌器时就全部被搅碎,避免了料石堵塞喷浆机管道的发生。
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本发明公开了一种混凝土抗硫酸盐类侵蚀的外加剂及其制备方法,其中,外加剂按重量份计,包括20‑23份的矿粉、10‑17份的硅酸钠、40‑54份的钾明矾、20‑27份的硅灰、10‑17份的氢氧化钙、2‑4份的聚合硫酸铁、8‑15份的络合剂。制备方法包括按重量份分别称取各原料,并对各原料分别进行干燥过筛处理;并对各原料分别进行干燥过筛处理;将各原料依次加入到搅拌机中进行搅拌直至均匀;将搅拌均匀后的混合物进行过筛处理,即得外加剂成品。本发明制备的外加剂能提高混凝土的长效防腐性能,使得混凝土具有更长久的抗硫酸盐类侵蚀性能。
1201
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本实用新型公开了制备钒钛氧化球团的系统,该系统包括:预处理单元,具有钒钛铁矿入口、水出口和钒钛铁矿颗粒出口;混合装置,具有钒钛铁矿颗粒入口、粘结剂入口、碱金属盐入口、萤石入口、水入口和混合物料出口;成型装置,具有混合物料入口和混合球团出口;筛分装置,具有混合球团入口、合格混合球团出口和不合格混合球团出口;干燥预热装置,具有合格混合球团入口、水出口和干燥球团出口;焙烧装置,具有干燥球团入口、不合格氧化球团出口和合格氧化球团出口。采用该系统所得的钒钛氧化球团具有强度高、还原膨胀率低和还原性高的优点,钒钛氧化球团的还原性提高了2%‑10%,而且能满足竖炉直接还原生产的要求。
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本实用新型公开了一种用于破碎站的金属检测系统,包括传送带,所述传送带的下表面设置有辊轴,所述辊轴的两端固定连接在支撑杆的上表面,所述传送带贯穿除铁器,所述除铁器顶部的下表面固定连接有吸附筛,所述传送带下方活动连接有金属探测器,所述金属探测器的两端均固定连接在支撑杆上。该用于破碎站的金属检测系统,通过设置电控单元,可以较好的对金属探测器发来的信息进行比对,判断矿石中的金属含量是否够影响后续破碎装置内部的结构,从而能够在矿石进入后续破碎装置以前就发现问题,并且设置了除铁器预先去除矿石内部的金属,取代了人工的操作,保证了去除金属的效率,并且保证了稳定性。
本发明涉及水泥窑协同处置领域,具体涉及一种水泥窑协同处置含铬固废过程中抑制Cr(III)氧化的方法。将水泥原料、含铬固废、含氟污泥及磁黄铁矿破碎后筛分进入预均化仓库,按配比进入生料磨,均化后转移至预热器分级处理,预热后进入分解炉内分解,然后进入回转窑内煅烧,同时喷入含氟污泥、磁黄铁矿,最后进入篦冷机冷却处理,烧成水泥熟料。在生料混合及回转窑两次向反应体系掺混含氟污泥及磁黄铁矿,为反应体系提供S2‑与F‑,从液相表面挤占O2‑,进而降低气‑液界面表面张力和O2传质速率,从而抑制Cr(III)的氧化,该方法反应速度快,经济高效且抑制效果显著,还可以将含铬固废与含氟污泥协同处理,实现危废资源化。
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本发明公开了一种凹凸棒火山碎屑岩隔热耐火骨料的生产方法,其技术方案的要点是,将配料搅拌均匀进行粉碎、浸泡、挤压、焙烧、粉碎和筛分后包装为凹凸棒火山碎屑岩隔热耐火骨料的成品。凹凸棒火山碎屑岩隔热耐火骨料由高粘凹凸棒石粘土粉、凹凸棒石粘土尾矿、火山碎屑岩混合物、膨胀珍珠岩、硅藻土尾矿、煤矸石和膨润土尾矿组成;凹凸棒火山碎屑岩隔热耐火骨料具有颗粒强度高、隔音隔热和防火阻燃的特点。本发明的配料中大量采用各种废弃物,不仅有利于提高资源利用率,变废为宝,还能减少占用土地,保护和净化环境,节省能源,降低生产成本,提高经济效益,凹凸棒火山碎屑岩隔热耐火骨料适用于防火隔热混凝土和砌筑隔热耐火工程。?
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本发明公开了一种凹凸棒火山碎屑岩碱性耐火骨料砂,其技术方案的要点是,凹凸棒火山碎屑岩碱性耐火骨料砂的配料由高粘凹凸棒石粘土粉、白云石凹凸棒粘土尾矿、火山碎屑岩混合物、菱镁矿、蛇纹石、煤矸石和膨润土尾矿组成。将配料搅拌均匀进行粉碎、浸泡、挤压、焙烧、粉碎和筛分后包装为凹凸棒火山碎屑岩碱性耐火骨料砂的成品。凹凸棒火山碎屑岩碱性耐火骨料砂具有颗粒强度好、耐火度高,抵抗碱性渣的能力强的特点。本发明的配料中大量采用各种废弃物,不仅有利于提高资源利用率,变废为宝,还能减少占用土地,保护和净化环境,节省能源,降低生产成本,凹凸棒火山碎屑岩碱性耐火骨料砂适用于碱性炼钢炉、有色金属冶炼炉及水泥窑炉等工程。
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本发明公开了一种圆柱形凹凸棒花卉陶粒,其技术方案的要点是,圆柱形凹凸棒花卉陶粒由高粘凹凸棒石粘土粉、凹凸棒石粘土尾矿粉、红色膨润土粉、污泥、硅藻土尾矿粉和稻壳粉组成。将圆柱形凹凸棒花卉陶粒的配料经过混合、造粒、焙烧、冷却和筛分包装为圆柱形凹凸棒花卉陶粒。圆柱形凹凸棒花卉陶粒呈圆柱形,表面粗糙多孔,是一种重量轻、强度大、吸水率高的花卉陶粒,圆柱形凹凸棒花卉陶粒可以常年浸泡在水中不会产生崩裂,并不断缓慢释放花卉所需要的营养。综合利用污泥和尾矿生产圆柱形凹凸棒花卉陶粒,有利于提高资源利用率,变废为宝,保护环境,圆柱形凹凸棒花卉陶粒适用于种植各种花卉和蔬菜。
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本发明涉及一种早强型磷石膏基胶凝材料的制备方法,属于胶凝材料制备技术领域。以磷石膏为原料,经干燥粉碎过筛后,与氨水混合研磨,再用硫酸溶液等酸处理,静置除杂,随后经球磨、过滤、干燥、煅烧制得预处理磷石膏,最后将其与高炉矿渣,硅酸盐水泥,聚合铝等物质进行混合,制得早强型磷石膏基胶凝材料的方法。本发明通过改善磷石膏品质,再添加聚合铝,氯化钙等添加剂,加速石膏对矿渣的侵蚀过程,促进矿渣与石膏协同水化,降低浆料孔隙率,提高浆料致密度,同时提高界面粘结能力。本发明制备的早强型磷石膏基胶凝材料强度高,初、终凝时间短,具有广泛的应用前景。
1326
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本发明公开了一种免烧圆球形凹凸棒粉煤灰陶粒,其技术方案的要点是,免烧圆球形凹凸棒粉煤灰陶粒由凹凸棒石粘土尾矿粉、粉煤灰、膨润土尾矿粉、石子灰和水泥组成。将免烧圆球形凹凸棒粉煤灰陶粒的配料经过混合、造粒、养护和筛分后包装为免烧圆球形凹凸棒粉煤灰陶粒。免烧圆球形凹凸棒粉煤灰陶粒呈圆球形,表皮粗糙而坚硬,内部有细微气孔,是一种强度高、导热系数低、化学稳定性好、耐久性和保温隔音性能好的建筑陶粒。综合利用粉煤灰和尾矿生产免烧圆球形凹凸棒粉煤灰陶粒,有利于提高资源利用率,变废为宝,还能减少占用土地,保护环境和净化环境,免烧圆球形凹凸棒粉煤灰陶粒适用于生产陶粒混凝土和保温隔音材料。
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本实用新型公开了一种金属材料制造用的输送装置,包括外壳,所述外壳两侧皆设置有传送带,所述传送带底部一侧安装有脚撑;将需要处理的金属矿石材料从外壳顶部放入,高速转动的滚轴会将掉落的矿石材料进行粉碎,粉碎完成的材料会下落至斜板上,左斜板中段设置有若干大小相同的圆形网孔,符合加工大小标准的矿石材料会透过网孔下落至右斜板上,通过右斜板进入对应的传送带,方便下一步加工,不符合大小标准的材料从左斜板一侧排出,通过左斜板一侧的传送带输送至粉碎装置,进行二次粉碎加工,通过上述操作在同一设备内实现了粉碎,筛分和运输的功能,大大提高了工作效率。
1715
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本发明公开了一种免烧圆球形凹凸棒建筑垃圾陶粒,其技术方案的要点是,免烧圆球形凹凸棒建筑垃圾陶粒由高粘凹凸棒石粘土粉、凹凸棒石粘土尾矿粉、建筑垃圾粉、红色膨润土粉、硅藻土尾矿粉和水泥组成。将免烧圆球形凹凸棒建筑垃圾陶粒的配料经过混合、造粒、养护和筛分后包装为免烧圆球形凹凸棒建筑垃圾陶粒。免烧圆球形凹凸棒建筑垃圾陶粒呈圆球形,表面粗糙而坚硬,内部有细微气孔,是一种重量轻、强度高、化学稳定性好、耐久性和保温隔音性能好的建筑陶粒。综合利用建筑垃圾和尾矿生产免烧圆球形凹凸棒建筑垃圾陶粒,有利于提高资源利用率,变废为宝,保护环境,免烧圆球形凹凸棒建筑垃圾陶粒适用于生产陶粒混凝土和保温隔音材料。
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本发明提供了一种充油不溶性硫磺的生产方法,其能有效避免粉状不溶性硫磺飞扬,确保环保和安全,以及提高生产连续性和生产效率,降低设备占用空间。该生产方法,所述生产方法包括以下步骤:脱溶、筛分和充油;其特征在于:脱溶步骤包括将未完全脱溶的粉状不溶性硫磺和矿物油一同加热,使未完全脱溶的粉状不溶性硫磺中残留的二硫化碳溶解于矿物油中并逸出,获得含不溶性硫磺和矿物油的一道无溶料浆。同时,本发明还提供了一种充油不溶性硫磺的生产设备。
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本发明涉及矿物油的分析领域,更具体地,本发明涉及一种污泥泥质的分析方法,其包括:(1)污泥泥质的前处理过程包括:将污泥置于烧杯中,风干,放入瓷研钵中研磨,通过80~100目的金属筛;(2)矿物油的萃取过程包括:先将步骤(1)所得材料装入预先用石油醚处理过纸包内,并放入索氏提取器的提取筒内;再将萃取剂一部分加入至索氏提取器的提取筒的1/2处,剩余部分倒入索氏提取器的蒸发瓶内,并把提取器各部分连接起来,调节水浴温度为60~70℃,直到提取筒内的萃取液用滤纸试验无油迹为止;将蒸发层中得到的萃取液静置、分层、取上层液;(3)矿物油的纯化过程包括:将步骤(2)得到的上层液通过层析柱,并收集流出液。
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本发明公开了一种轻质保温墙体材料及其制备方法,轻质保温墙体材料按以下原料重量份数配比制成:硅酸盐水泥38-65份、矿石发泡材料20-45份、甲基羟乙纤维素1.2-3.7份、粉煤灰30-65份、水25-50份、木质纤维5-12份、膨胀珍珠岩12-45份、石英砂2-7份、碳酸钠4-12份、硼砂25-55份、石英石20-50份。制备方法是先将硅酸盐水泥、矿石发泡材料、粉煤灰、硼砂、石英石放入滚筒中搅碎,筛选出粒径小于1mm的矿石粉末,然后加入甲基羟乙纤维素、水、木质纤维、膨胀珍珠岩、石英砂、碳酸钠粉末并进行高温处理,最终获得轻质保温墙体材料。
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本发明公开了一种碎石形凹凸棒花卉陶粒,其技术方案的要点是,碎石形凹凸棒花卉陶粒由高粘凹凸棒石粘土粉、凹凸棒石粘土尾矿粉、红色膨润土粉、污泥、硅藻土尾矿粉和稻壳粉组成。将碎石形凹凸棒花卉陶粒的配料经过混合、造粒、焙烧、冷却、粉碎和筛分后包装为碎石形凹凸棒花卉陶粒。碎石形凹凸棒花卉陶粒为不规则形状的颗粒,表面粗糙多孔,是一种重量轻、强度大、吸水率高的花卉陶粒,碎石形凹凸棒花卉陶粒可以常年浸泡在水中不会产生崩裂,并不断缓慢释放花卉所需要的营养。综合利用污泥和尾矿生产碎石形凹凸棒花卉陶粒,有利于提高资源利用率,变废为宝,保护环境,碎石形凹凸棒花卉陶粒适用于种植花卉和蔬菜。
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本发明公开了一种用于实验室研究的模型焦炭及其制备方法,将去离子水加入蔗糖中,配制蔗糖溶液;将无水乙醇加入纳米碳粉中混合均匀;将配制的蔗糖溶液加入无水乙醇和纳米碳粉中,加热,搅拌,制成粘糊状混合物;将制成的粘糊状混合物进行炭化,冷却后进行研磨、筛分,制成模型焦炭。本发明制备的模型焦炭具有与煤焦焦炭相同的碳结构;孔隙率也与煤焦焦炭相接近;该模型焦炭只含有C、H、O三种元素,不含其它杂质元素与矿物质,可以通过后期配加不同比例的金属或者矿物质来进行实验室单一矿物质及金属对焦炭性能的影响,使工业焦的行为模拟更加科学。
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本发明公开了一种高纯石英砂生产加工用磁选装置,包括壳体,壳体的上端设有进料口,壳体的下端设有出料口,壳体的内部双层磁选组件,双层磁选组件连接有除磁组件,出料口的下方设有集砂箱;通过本技术方案的设计,设置板状电磁铁可对砂料中的磁性矿物颗粒进行吸附,振动电机通过筛料架带动板状电磁铁运动使砂料在板状电磁铁表面运动,使经过磁选后的砂料通过出砂孔流出,双层板状电磁铁结构,可提高磁选质量,同时保证了磁选效率;设置除磁组件可对板状电磁铁表面吸附的磁性矿物颗粒进行刮料,避免板状电磁铁表面磁性矿物颗粒吸附过多造成磁选效率下降的问题。
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本发明公开了一种具有保水功能的碎石形凹凸棒花卉陶粒,其技术方案的要点是,具有保水功能的碎石形凹凸棒花卉陶粒由高粘凹凸棒石粘土粉、凹凸棒石粘土尾矿粉、红色膨润土粉、污泥、硅藻土尾矿粉、水泥和高吸水树脂凝胶体组成。将具有保水功能的碎石形凹凸棒花卉陶粒的配料经过混合、造粒、养护、粉碎和筛分后包装为具有保水功能的碎石形凹凸棒花卉陶粒。具有保水功能的碎石形凹凸棒花卉陶粒为不规则形状的颗粒,是一种重量轻、强度大、吸水率高、保水效果好的花卉陶粒,综合利用污泥和尾矿生产具有保水功能的碎石形凹凸棒花卉陶粒,有利于提高资源利用率,变废为宝,保护环境,具有保水功能的碎石形凹凸棒花卉陶粒适用于种植各种花卉或蔬菜。
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本发明涉及非金属矿物深加工技术领域,具体是涉及一种以天然石英制备低放射性球形硅微粉的方法与装置,包括以下步骤:S1,选取流体包裹体和放射性元素都达到要求的天然脉石英矿石;S2,将矿石按照挑选、破碎筛分、酸洗、浮选、磁选的流程依次进行处理,然后将其提纯得到总杂质含量低于100ppm,铀、钍的含量分别低于1ppb的高纯石英砂;S3,将高纯石英砂经过无污染的气流磨处理,得到亚微米级到微米级的高纯超细硅微粉,用经过处理的高纯度气体经过喷嘴将高纯石英砂磨细成0.1‑100微米的高纯硅微粉;S4,将高纯硅微粉经过球化炉后进行分级,制得目标粒度分布、球形度大于90%的球形硅微粉。本申请解决了传统工艺制取的球形硅微粉的羟基含量高,杂质含量高的缺陷。
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本实用新型公开了一种碳化方法生产碳酸镁的装置,包括机体,机体顶部设有进料口,进料口内侧设有破碎机构,进料口底部连通有破碎腔,破碎腔内壁上端固定有第一固定齿,破碎腔内壁下端固定有第二固定齿,破碎腔底部竖直设有从动轴,从动轴下端套设有第一皮带轮,从动轴一侧设有第一电机,第一电机输出轴套设有第二皮带轮,第二皮带轮与第一皮带轮套设有同一皮带,从动轴顶部固定有碾磨机构,碾磨机构包括第一转子和第二转子,第二转子下方设有筛网,筛网较低端连接有第一出料口,筛网底端设有振动电机,筛网下方倾斜设有导料板,本实用新型能使矿石粒度能够满足进行下道工序的要求,有效的降低生产工序,节约成本。
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本发明公开了一种具有保水功能的圆球形凹凸棒花卉陶粒,其技术方案的要点是,具有保水功能的圆球形凹凸棒花卉陶粒由高粘凹凸棒石粘土粉、凹凸棒石粘土尾矿粉、红色膨润土粉、污泥、硅藻土尾矿粉、水泥和高吸水树脂凝胶体组成。将具有保水功能的圆球形凹凸棒花卉陶粒的配料经过混合、造粒、养护、筛分后包装为具有保水功能的圆球形凹凸棒花卉陶粒。具有保水功能的圆球形凹凸棒花卉陶粒呈圆球形,表面粗糙多孔,是一种重量轻、强度大、吸水率高、保水效果好的花卉陶粒,综合利用污泥和尾矿生产具有保水功能的圆球形凹凸棒花卉陶粒,有利于提高资源利用率,变废为宝,保护环境,具有保水功能的圆球形凹凸棒花卉陶粒适用于种植各种花卉或蔬菜。
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本发明涉及一种双工艺制球生产铬镍铁复合合金的系统和方法,其中,系统包括:依次相连的破碎筛分装置、第一混料装置、压球装置和第一烘干装置;依次相连的磨矿装置、第二混料装置、造球装置和第二烘干装置;分别与所述第一烘干装置和第二烘干装置相连的具有双层布料系统的转底炉;与所述转底炉相连的熔炼装置。本发明以铬铁矿和红土镍矿的混合球团做原料,根据原料独有的特性,采用双层布料系统和双工艺制球方式,严格控制两种原料球团的粒度和直径,提高了转底炉的热能利用率和产能。
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本发明公开了一种快速补充体能的粉剂,包括以下按重量份计的组分:复合维生素200-300份、复合矿物质300-400份、复合氨基酸150-250份、甜味剂45-55份、香精45-55份、色素35-40份、溶解剂60-65份;该粉剂按以下方法制备得到:以所述复合维生素、所述复合矿物质、所述复合氨基酸为原料,以所述甜味剂、所述香精、所述色素、所述溶解剂为助剂,将所述原料和所述助剂混合搅拌,经微波立体转炉干燥处理后,粉碎过筛得到粉剂;采用由多种维生素、矿物质和氨基酸等营养素制备,使用时即泡即饮,充分保持了营养素的功效活性,避免了复合维生素遇水并加热后性质不稳定,容易变质的问题;具有品质稳定、不需要添加任何防腐剂、吸收快、利用率高、使用及携带方便的优点。
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本发明公开了一种碎石形凹凸棒活性炭陶粒滤料,其技术方案的要点是,碎石形凹凸棒活性炭陶粒滤料由高粘凹凸棒石粘土粉、凹凸棒石粘土尾矿粉、粉煤灰、无烟煤粉、酸化后的木屑粉和高岭土尾矿粉组成。将碎石形凹凸棒活性炭陶粒滤料的配料经过混合、造粒、焙烧、冷却、粉碎和筛分后包装为碎石形凹凸棒活性炭陶粒滤料。碎石形凹凸棒活性炭陶粒滤料为不规则形状的颗粒,颗粒内部有大量的优质活性炭和细微气孔,是一种吸附容量大、过滤效果好、反冲洗耗水量少、使用寿命长的陶粒滤料。综合利用粉煤灰和尾矿生产碎石形凹凸棒活性炭陶粒滤料,有利于提高资源利用率,变废为宝,保护环境,碎石形凹凸棒活性炭陶粒滤料滤料适用于小型水处理工程。
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本发明公开了一种圆球形凹凸棒花卉陶粒,其技术方案的要点是,圆球形凹凸棒花卉陶粒由高粘凹凸棒石粘土粉、凹凸棒石粘土尾矿粉、红色膨润土粉、污泥、硅藻土尾矿粉和稻壳粉组成。将圆球形凹凸棒花卉陶粒的配料经过混合、造粒、焙烧、冷却和筛分包装为圆球形凹凸棒花卉陶粒。圆球形凹凸棒花卉陶粒呈圆球形,表面粗糙多孔,是一种重量轻、强度大、吸水率高的花卉陶粒,圆球形凹凸棒花卉陶粒可以常年浸泡在水中不会产生崩裂,并不断缓慢释放花卉所需要的营养。综合利用污泥和尾矿生产圆球形凹凸棒花卉陶粒,有利于提高资源利用率,变废为宝,保护环境,圆球形凹凸棒花卉陶粒适用于种植各种花卉和蔬菜。
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一种自动卸料溢流磨料机,包括机架、设置在机架上的滚筒和用于驱动滚筒转动的带有减速机的电机,其特征是,在滚筒一端设有进料口,在另一端设有出料口,在出料口一侧的锥形圆筒上设有环形矿浆溢流口,在矿浆溢流口上设有筛网;在矿浆溢流口外设有导流沿,在出料口外设有导料沿;在滚筒内壁设有螺旋筋板。本发明通过电机带动滚筒正转和反转控制导电基体和大颗粒活性材料的移动方向,进而有效的分离导电基体和大颗粒活性材料,从而实现球磨机中磨碎的物料与不碎的物料进行分离并分别排出,不但提高了磨料的效率,而且减少了料中的杂技含量,提高了磨料的质量,可以在连续生产过程中控制生产进程,结构简单,成本低。
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本发明公开一种电芬顿填充材料的制备方法,依次包括如下步骤:将黄铁矿粉碎,过40~100目筛,然后加入到浓度为5~20mg/L的三氯化钌溶液中,黄铁矿粉碎∶三氯化钌的重量比为1∶0.03~0.5,超声振荡0.5~4h;在室温下,加入10mL~150mL浓度为100~200mg/L的NH4HCO3溶液,调节PH值为7至9,搅拌4~5h;沉淀、过滤,用蒸馏水、丙酮洗涤固体,最后在100~120℃下,干燥8~24h,再置于马弗炉中在300~500℃下煅烧2~4h,即制得一种电芬顿填充材料。利用二氧化钌的优异电极性能,并负载于黄铁矿表面,形成具有特殊性能的三维电极,既稳定又促进反应中Fe3+/Fe2+之间的循环,使有机物降解速度大大加快。
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