本发明公开了一种稀土改性的钡钐钛复合氧化物热障涂层陶瓷层材料,其化学式为:Ba1-xLnxSm2(Ti1-yLny)3O10,Ln为Y、La、Ce、Gd、Nd的一种或两种或三种组合,0≤x≤0.12,0≤y≤0.12。由于稀土离子的掺杂及其自身的层状钙钛矿结构,该材料与目前普遍使用的7~8%氧化钇稳定的氧化锆相比具有更低的热导率和更高的热膨胀系数。在1500℃退火168小时,该材料依然保持相稳定。该材料可以设计成为热障涂层材料,使用温度区间为室温至1500℃。热导率(1200℃)是0.47~0.70Wm-1K-1,热膨胀系数(1200℃)是11.5~14.0 10-6K-1。
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本发明是关于一种微细高强度高贝利特水泥及其制备方法。该水泥包括水泥熟料与石膏,水泥熟料与石膏的重量比为:96.5 : 3.5?94 : 6;所述的水泥熟料矿物组成为(重量百分比):C3S:10?35%,C2S:40?75%,C3A:1?5%,C4AF:10?20%;其中,所述微细高强度高贝利特水泥的细度为D90≤30μm。本发明通过控制水泥颗粒大小,进而加快水泥水化进程,在不改变高贝利特水泥固有特点的前提下大幅提高高贝利特水泥的早期强度。
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本发明涉及一种以FePO4/LixCn为电极对的锂离子电池及其制备方法,属于能源技术领域。其特征在于:所述锂离子电池以FePO4为正极材料,以LixCn为负极材料,以液态石蜡,正十二烷,四氢呋喃,聚氧化乙烯为保护剂。以绿色环保型FePO4材料为锂离子电池正极材料,磷酸高铁包含异磷铁锰矿结构、无定型结构、单斜和正交晶系等结构,其中异磷铁锰矿结构和无定型结构具有较高的比容量。采用上述LixCn保护剂,使LixCn负极材料能够容易的组装进电池中,从而使得无锂正极材料FePO4能够成功的应用于锂离子电池中,所组装的电池,在0.1mA/cm2电流密度下首次放电容量可达122mAh/g(FePO4)。
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本发明公开了一种低能耗、低排放水泥及其制备方法与应用。该水泥熟料中主要矿物的重量份数比为:C2S?35-65份,20-50份和C4AF?5-15份,对应的生料组成的重量份数比为:CaO?30-60份,SiO25-35份,Al2O35-35份,SO31-6份,Fe2O31-10份。该水泥熟料为通过结合贝利特矿物的低钙含量、低温烧成和较高后期强度和无水硫铝酸钙的低温烧成、较高早强等优势,采用石灰石、矾土、粘土或砂岩和石膏为原料在1280℃-1300℃煅烧45-70min而成的产品。本发明的水泥产品具有性能优异、低能源与资源消耗和低二氧化碳排放的优点,将在建筑领域中发挥巨大作用,应用前景广阔。
本发明提供一种利用甘薯粗膳食纤维制作的无面筋蛋白煎饼及其制备方法,用于制作无面筋蛋白煎饼的原料包括甘薯粗膳食纤维生粉、甘薯粗膳食纤维超微粉、甘薯粗膳食纤维纳米粉、甘薯变性淀粉、挤压膨化甘薯粗膳食纤维粉、甘薯粗膳食纤维微波处理粉、甘薯淀粉、食品胶、植物源多酚、蛋白和水等。上述各原料的重量比依次为10-40∶10?-?40∶10-20∶4-12∶5-12∶5-13∶0.5-6∶0.1-3∶0.1-0.7∶1-10∶20-100。采用本发明的甘薯粗膳食纤维无面筋蛋白煎饼制作的饺子经过速冻、适当时间蒸煮后表皮不易破裂,口感细腻顺滑,色泽淡黄,且富含蛋白、膳食纤维、维生素、矿物元素等成分,更具有良好的营养及保健功效。
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一种熔融钢渣制备高铁高硅硫铝酸盐水泥熟料及其制备方法。提供了一种降低熟料烧成能耗、提高钢渣的利用量、稳定硫铝水泥熟料后期强度和提升水泥耐磨性的一种熔融钢渣制备高铁高硅硫铝酸盐水泥熟料及其制备方法。按质量份计,包括如下组分:熔融钢渣:50‑80份;钙质原料(优选石灰石):0‑25份;铝质原料(优选铝矾土):0‑30份;高铝粉煤灰:0‑25份;石膏类材料(优选脱硫石膏):1‑10份;所述铝矾土与所述高铝粉煤灰的质量份计不同时为0;所述熟料的主要矿物包括铁酸二钙C2F、硅酸二钙C2S、硫铝酸钙C4A$、铁铝酸四钙C4AF和镁盐矿物。本发明具有降低熟料烧成能耗、提高钢渣的利用量等特点。
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本发明涉及一种陶瓷化泡沫玻璃制品及其制造工艺,具体地说是用于墙体填充、建筑物装饰、化工、电力等行业,起吸声、保温、绝热和防腐作用,属于泡沫玻璃制品技术领域。其主要选取碎玻璃和/或粉煤灰和/或矿渣为主要原料,固体废弃物占原料总用量的80-95%,添加少量非金属矿物和发泡剂,采用陶瓷制造工艺,经混合粉碎,脱水成型,在高温玻璃熔融时,发泡剂产生大量气泡,气泡被高黏度的玻璃溶液包裹,冷却后形成封闭气孔为烧结产品,冷却为制品。本发明制造方法简便,能耗低,产品性能优良,其密度为:0.2-0.8g/立方厘米,抗折强度为:2-10Mp;其制品及工艺兼有陶瓷和泡沫玻璃的优点,并具有质轻、吸声、绝热、防腐、强度高等特点,是泡沫玻璃领域的重大突破。
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本发明公开一种用于通排风系统的过滤器,包括有过滤网,所述过滤网上涂覆有陶瓷复合材料,所述陶瓷复合材料由下述重量百分比的配料组成:粒径0.1-1.5微米的极性矿物电气石45~54%、稀土硝酸盐或稀土氧化物3~9%和过渡金属氧化物43~52%。本发明采用能产生负离子的陶瓷复合材料将过滤网包覆,确保通过过滤网进入家居的空气保持足量的氧气,同时加强了过滤空气的能力,保护通风系统主机。该过滤材料为金属复合网材,具有高强度,耐风蚀,耐锈蚀,可清洗等特点。
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一种铜渣和锌渣协同处理的方法,属于工业废渣资源化利用技术领域,包括以下步骤:A、将铜渣、锌渣、碳粉和氧化钙混合得到混合料。B、将所述混合料通过圆盘给料机送入回转窑进行高温还原和挥发,得到烟尘和还原产物。C、将烟尘进行湿法回收锌和铅。D、还原产物经过磨细后送磁选回收铁,得到尾渣和铁精矿。E、将所述尾渣制备建材,铁精矿外售。本发明可以做到区域化铜渣和锌渣协同处理,既可以挥发回收锌、铅,又可以深度还原回收铁元素,回收有价元素后的尾渣进行建材化利用,可以实现尾渣的全组分利用,并且在铜渣和锌渣两种固废的协同作用下,还原温度相对较低。
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本发明涉及一种枝状TiO2纳米晶负载Pt?Ce?Cu合金纳米颗粒苯甲醛光催化材料的制备方法,由表面粘附十八烷基三氯硅烷的微米钛铁矿颗粒的制备、枝状TiO2纳米晶的磁场辅助沉淀制备步骤和Pt?Ce?Cu合金纳米颗粒在枝状TiO2纳米晶表面的组装步骤组成。所制备的枝状TiO2纳米晶负载Pt?Ce?Cu合金纳米颗粒材料对苯甲醇催化氧化反应生产苯甲醛具有显著的选择光催化特性。
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本发明涉及合金冶炼技术领域,尤其涉及一种铬金属化料球的制备方法和应用,本发明提供的铬金属化料球的制备方法,包括以下步骤:将铬粉矿、碎焦粉和膨润土混合、造粒后,依次进行干燥、加热和第一焙烧,得到铬基氧化料球;将所述铬基氧化料球和煤混合,进行第二焙烧,得到铬金属化料球。本发明所述的制备方法是先将铬粉矿制造成高强度、高孔隙率的铬基氧化料球,所述铬基氧化料球内部没有残碳;再用煤作为还原剂和热源,将氧化料球还原成铬金属化料球,所述铬金属化料球的金属化率一致性好,相对均匀的铬金属化球,保证了后续冶炼含碳铬铁合金工艺的平稳进行。
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本公开是关于一种基于模糊控制的磨机控制方法,该磨机控制方法包括:建立模糊控制规则库;获取磨机生产运行的目标实时数据;对获取的所述目标实时数据进行模糊化处理;根据所述规则库对模糊化处理后的目标实时数据进行分析;对分析后的目标实时数据进行解模糊处理;根据解模糊处理后的目标实施数据调整磨机生产运行状态。本公开提供的基于模糊控制的磨机控制方法,减小控制过程的受控参数波动范围,在磨矿粒度稳定在一个合格水平的前提下维持尽可能高的给矿量。
本发明提供一种利用甘薯粗膳食纤维制作的无面筋蛋白饼干及其制备方法,用于制作无面筋蛋白饼干的原料包括甘薯粗膳食纤维生粉、甘薯粗膳食纤维超微粉、甘薯粗膳食纤维纳米粉、甘薯变性淀粉、挤压膨化甘薯粗膳食纤维粉、甘薯粗膳食纤维微波处理粉、甘薯淀粉、食品胶、植物源多酚、蛋白、糖、食盐、小苏打、碳酸氢铵、食用油和水等。上述各原料的重量比依次为10-40:10-40:10-20:4-12:5-12:5-13:0.5-6:0.1-3:0.1-0.7:1-3:0.5-25:0.1-3:0.1-1:0.1-0.5:14-34:20-69。利用本方法制作的甘薯粗膳食纤维面筋蛋白饼干不仅具有甘薯的独特风味,口感酥脆,色泽金黄,且富含蛋白、膳食纤维、维生素、矿物元素等成分,更具有良好的营养及保健功效。
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本发明涉及从粉煤灰中提取氧化铝的方法。特别是涉及一种从大宗工业固废燃煤电厂排放的粉煤灰中提取氧化铝,同时联产超白玻璃和作为耐火保温材料的硅酸镁钙材料的集成方法。本发明的方法的成功开发可以彻底解决发电厂储灰场占地和粉煤灰的污染问题,提高粉煤灰的综合利用率;解决铝土矿资源短缺问题,有效增加铝资源安全供给;解决从粉煤灰中提取铝的成本高、产品单一和存在二次污染等问题;解决超白玻璃生产原料稀少的问题,大幅降低超白玻璃的生产成本。
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一种超细碳化钼的制备方法,属于能源与催化材料以及硬质合金领域。所述制备超细碳化钼的方法以MoS2或钼精矿、碳酸钠、炭质还原剂为主要原料,将上所述原料按一定比例混合混匀,压块成型,并将压好样品放入高温炉中在惰性气氛的保护下反应一定时间,将反应得到的产物水浸处理,即可获得超细碳化钼,滤液进行蒸干得到硫化钠。本发明直接采用价格相对较低MoS2或钼精矿作为主要原料,极大的降低了制备碳化钼的原料成本,并且生产工艺简单,流程短,操作简单,能耗低,无污染气体二氧化硫生成,且可以得到化工产品硫化钠。因此,在成本,能耗和环保等方面具有明显的优势,且可以获得粒径小于1μm的超细碳化钼。
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本发明涉及一种煤焦油重油加氢催化剂的制备方法,其通过在煤粉中添加较高重量份比例的硫化铁和氧化铁并混合均匀,根据不同的煤焦油,各自加入适合浓度的钼、镍、钨和钴等的矿粉或金属盐水溶液,加水,配制成浆液,并将所述浆液进行湿式粉碎,从而使钼、镍、钨和钴活性组分能够均匀分散于载体煤粉的表面,同时还实现在煤粉载体表面均匀分散有高重量百分含量的硫化铁和氧化铁活性组分。本发明方法制备得到的煤焦油重油加氢催化剂,不仅整体在煤焦油重油中分散性好、具有较高的催化加氢活性以外,还能在煤焦油重油加氢反应器中,防止催化剂的团聚及沉积,起到很好的效果。
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一种酚醛树脂结合蜂窝状活性炭的制备方法,通过干粉混合、湿法混捏配制可塑性泥料、真空练泥、挤出成型、干燥、固化处理以及二次热处理的步骤得到的蜂窝状活性炭,由于其酚醛树脂除发挥粘结作用提高了该活性炭的机械强度之外,还能显著提高蜂窝状活性炭的耐热性、耐水性;而添加多孔矿物更能够有效提高蜂窝状活性炭的机械强度和比表面积;该制备方法热处理温度比较低,生产能耗小,能够有效降低生产成本;且制备工艺及设备简单,生产投资比较小更进一步地降低了成本。
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一种钢渣资源化系统,经过破碎、磁选等预处理后的钢渣尾渣送入缓冲仓进行储存,仓下设计量设备将钢渣送入粉磨设备进行粉磨,粉磨后的钢渣粉经磁化焙烧后送入悬浮态磁选机进行磁选;悬浮态磁选后的磁性料经湿法粉磨和湿法磁选进一步处理,湿法磁选所得磁性料为富集了惰性矿物的钢渣粉,湿法磁选所得非磁性料为生产水泥用铁质原料;悬浮态磁选后的非磁性料经气力分选后得到粗粉和细粉,细粉为活性钢渣粉,粗粉继续粉磨至与细粉粒度相近,亦即为活性钢渣粉。本实用新型将粉磨装置、磁化焙烧装置、悬浮态磁选机、超细选粉机按照一定的逻辑关系进行组合,达到了提高钢渣粉活性和富集惰性矿物的效果,实现了钢渣的资源化利用。
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本发明涉及一种混凝土用降粘增强剂及其应用,是一种功能型复合矿物掺合料,属于土木工程材料技术领域。混凝土用降粘增强剂由以下物质按质量百分比组成:10%‑50%的硅灰,5%‑30%的超细矿渣粉,10%‑70%的超细粉煤灰,5%‑20%的超细沸石粉,1%‑40%的超细硅微粉,1%‑10%的无机激发剂。本发明的混凝土用降粘增强剂用于超远距离泵送混凝土、超高层泵送混凝土、高强高性能混凝土或超高性能混凝土,可以显著降低混凝土拌合物的粘度,同时提高混凝土的强度,使用时其掺量为混凝土胶凝材料总质量的5%‑10%。
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本发明为一种A位Y元素掺杂的双钙钛矿型固体氧化物燃料电池阴极材料。本发明的特征在于:对双钙钛矿型PrBaCo2O5+δ材料在A位进行Y的掺杂,分子式为:Pr1-xYxBaCo2O5+δ,其中x=0.2-0.7。本发明制备出的固体氧化物燃料电池阴极材料电导率高,热膨胀率、极化电阻低,阴极特性好于PrBaCo2O5+δ和GdBaCo2O5+δ。Pr1-xYxBaCo2O5+δ(x=0.3、0.5、0.7)在600oC的电导率分别为711S/cm、566S/cm、416S/cm,在30-800oC的热膨胀系数为17×10-6/oC左右,700oC时材料的极化电阻小于0.2Ωcm2。适合用于中低温固体氧化物燃料电池(SOFC)阴极材料。
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一种催化脱除NOx的催化剂的制备方法,包括:将原料钒钛磁铁矿铁精粉、烧结后的烧结矿、钒渣以及钢渣进行混合得到混合物A,混合物A经酸溶液处理,再经过烘干后得到催化脱除NOx的催化剂。所得催化剂的制备工艺条件简单,可操作性强,适合大规模生产;催化剂成本低、来源广泛,NOx脱除率高,稳定性和抗硫性较好,具有良好的发展前景和很高的实用价值。
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本发明涉及冶金工业危险废弃物处置技术领域,尤其涉及一种固结铜渣中重金属元素的方法。所述方法包括:将铜渣、矿物质、添加剂混合后造粒,干燥后进行煅烧;其中,所述矿物质中SiO2与Al2O3之和占总量的50%以上,SiO2/Al2O3比值≥0.5;所述添加剂为选自碳酸盐、硫酸盐、硅酸盐、膨润土、蒙托土、石灰石、氧化钙、氧化镁的一种或几种。本发明通过特定的方法固结特定的铜渣,所得粒状物依据GB5085.3‑2007《危险废物鉴别标准浸出毒性鉴别》,按照HJ/T299制备的固体物质浸出液中的重金属元素,判定为一般固废。本发明的粒状物可以替代天然砂石骨料,实现了铜渣危废规模化处置和高附加值化应用。
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本发明公开了一种高居里温度的压电陶瓷,该压电陶瓷通式为(1-x)(0.35BiYbO3-0.65PbTiO3)-xPb(Zn1/3Nb2/3)O3,其中x=0.15~0.85。本发明还提供了一种制备该压电陶瓷的方法,利用本发明方法制备的压电陶瓷具有高居里温度(395~432)、较高压电常数(60~94)、较低的介电损耗低(0.006~0.010)及适中的机械品质因数(136.86~149.29)等特点,克服了现有压电材料居里温度和综合压电性能无法同时满足特定指标要求的缺陷。已有性能较好的复合钪酸铋钛酸铅钙钛矿高温压电陶瓷材料需使用价格昂贵的元素钪,而该新体系与其相比具有低得多的价格,是一种很有应用前景的高温压电材料。
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本发明公开了一种高强耐大气腐蚀钢筋及其制备方法,属于钢材制备技术领域,解决了现有技术中合金制备过程采用价格高昂的精矿以及制备过程中铁元素的浪费、高强耐大气腐蚀钢筋的整个制备过程繁琐、成本高的问题。该制备方法包括如下步骤:对海砂矿、铜渣和煤粉进行前处理、混合均匀;将消石灰熔剂和糖浆添加剂加入到原材料混合物中;对待还原物料进行压球、干燥,得到球团;将球团进行还原和后处理,得到钒钛铜铁合金;通过转炉或电炉进行钢水冶炼,在钢水出钢过程中加入上述钒钛铜铁合金和磷铁,经过精炼、连铸和热轧,得到高强耐大气腐蚀钢筋。上述制备方法可用于制备高强耐大气腐蚀钢筋。
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本发明涉及一种亚微米晶压电陶瓷材料的制备方法,属于压电材料技术领域。所述方法的起始原料为铋、钪铅的氧化物或无机盐及钛酸四丁脂,通过控制溶液的pH值、温度、浓度及加料顺序,使起始原料与柠檬酸盐的发生络合作用形成溶胶,再经过凝胶化处理工序及预烧工序以制备纳米粉体。该陶瓷材料的成分为钙钛矿型铁电体(1-x)BiScO3-xPbTiO3,并在准同型相界x=0.64处具有压电特征参数d33最大值。本发明通过柠檬酸盐溶胶凝胶法的制备了该体系的纳米陶瓷粉体,使用该纳米粉体制得的陶瓷生片在950~1200℃下烧结,获得的陶瓷片最佳性能达到如下指标:处于准同型相界成分的陶瓷材料,晶粒尺寸在0.2-1.2μm,压电特性参数d33最大值为560pC/N,机电耦合系数Kp为0.66,居里温度为390℃-450℃。
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本发明提供了一种用于海水珊瑚骨料混凝土的固盐剂,该固盐剂由下列原料按重量比例组成:微硅粉15%~25%,纳米二氧化硅粉1.5%~3%,偏高领土12%~24%,矿粉50%~64%。应用本发明可以克服现有的海水珊瑚骨料混凝土的长期强度倒缩、表面盐渍爆皮等的耐久性不良的缺点。
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本发明提供了用于固体氧化物电解池的阴极材料及其应用,该用于固体氧化物电解池的阴极材料的化学组成为Sr2Fe1-xMxMoO6-δ,其中,0≤x≤1.0,M为选自Mg、Zn、Ni、Co、Cu和Mn的至少一种,并且所述用于固体氧化物电解池的阴极材料中不含有SrMoO3相。该用于固体氧化物电解池的阴极材料中不含SrMoO3相,为单一的钙钛矿相结构,能够有效解决由于SrMoO3杂相的存在而使得Sr2Fe1-xMxMoO6-δ的电化学性能不理想的问题,本发明的该阴极材料具有良好的电化学性能,能够有效提高固体氧化物电解池的制氢效率。
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特种低碳钢渣水泥生产工艺本发明的钢渣水泥是以钢渣、矿渣、硅酸盐水泥熟料为主要原料。由于钢渣活性低、硬度大、难以破碎,远比矿渣利用率低,本发明采用三次破碎、三次磁选、闭路预磨、物料单独粉磨的新工艺,降低了钢渣的入磨粒径和含金属量,用化学方法激发出了钢渣的活性,克服了钢渣水泥早期强度低、凝结时间长的缺点,长期稳定地生产出425钢渣水泥,用于各种工业民用的大型建筑上。
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本发明公开了一种铝电解阳极炭渣的水淬和分选处理方法,属于铝电解技术领域。所述方法包括热态炭渣水淬、水淬炭渣分级分拣、离心脱水机脱水、炭渣湿磨和进浮选机选分的步骤,最后得到富碳产品和富含电解质产品,可以分别进行生产碳素制品和进一步提纯后返回铝电解工艺中使用。本发明可以简化粗碎、细碎环节,不仅流程简化,而且大大降低破碎和磨矿环节的粉尘污染,能量利用更加合理。本发明可和已有的湿磨、浮选、含氟水处理技术有效结合。
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本发明涉及一种镍渣多孔微晶材料及其制备方法,以冶炼镍铁合金废渣为主要原料,以SiO2、CaCO3、Na2CO3、ZnO、K2CO3等添加剂和澄清剂为辅料。本发明多孔微晶材料质轻、保温、抗磨、耐酸碱腐蚀、具有良好的切削加工性能,可广泛应用于化工、冶金、建筑装饰、石油、矿山、机械等领域的管道、储罐、换热系统的隔热保温,及特殊条件下工作的复合隔热系统及隔音吸声系统。
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