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.本发明涉及材料烧结技术领域,特别是涉及一种带式陶粒烧结机及带式陶粒烧结方法。背景技术.陶粒,顾名思义,就是陶质的颗粒,是一种常见的人造轻骨料。陶粒的外观特征大部分呈圆形或椭圆形球体,但也有一些仿碎石陶粒不是圆形或椭圆形球体,而呈不规则碎石状,其表面是一层坚硬的外壳,这层外壳呈陶质或釉质,具有隔水保气作用,并且赋予陶粒较高的强度。.烧结陶粒广泛用于水处理、建材和环保等行业,对矿粉废料和粉煤灰等工业固废等经过计量、配料、成型、一定温度烧结以后制成所需强度的球粒状产品。烧结陶粒在抗冻性、吸水率
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.本实用新型涉及物料运输设备技术领域,具体涉及一种斗式大倾角皮带机防漏料装置。背景技术.大倾角皮带机是一种新型连续输送设备,它具有输送量大的优点,同其它输送机相比,输送能力提高.~倍;其通用性强(基本件与通用型带式输送机相同),适用范围广,适用于输送碎石、石灰石、煤炭、砂、粘土、烧结砂粉、木屑、粮食等物料。.斗式大倾角皮带机是在运输带两侧设置可弯曲的橡胶波形立式“裙边”,在“裙边”之间又粘有一定强度和弹性的横隔板形成运输料斗,使物料在运输料斗中进行连续输送。斗式大倾角皮带机可广泛用于
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.本发明属于固废材料综合利用技术领域,尤其涉及一种赤泥基胶凝材料及其制备方法和应用。背景技术.随着我国公路的快速发展,对筑路原材料的需求也越来越大,碎石的开采及水泥的生产对生态造成了严重的破坏,对环境造成了污染。目前我国沥青路面半刚性(底)基层材料主要是水泥稳定碎石,路床改良多为水泥土或石灰土。石灰和水泥的生产会产生大量二氧化碳,对空气造成严重污染,危害人类健康。目前,为了保护环境,多个地区的石厂、砂厂已全部关闭,这造成了道路建设所需材料的紧缺,原材料质量难以保障,对工程产生较大的质量隐患。
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.本实用新型涉及岩土工程施工领域,具体涉及一种抗浮锚杆充填碎石装置。背景技术.抗浮锚杆作为一种经济适用的抗浮措施,其普遍应用于地下建筑物及构筑物的抗浮作业中。在实施抗浮锚杆时,为减轻孔壁垮塌、注浆体收缩性,同时提高注浆体强度、注浆体与岩土界面的抗剪强度,现主要采取向抗浮锚杆孔内充填碎石措施。但是目前关于向抗浮锚杆孔内充填碎石的方式为:直接采用人工或装载机直接向抗浮锚杆孔内倾倒充填碎石。但是倾倒充填时,由于抗浮锚杆孔直径较小,导致部分碎石落在抗浮锚杆孔外,不仅造成碎石落在孔外而产生原材料浪费,
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.本发明属于锂离子电池材料领域,具体涉及一种快充高首效硬碳人造石墨负极材料及其制备方法。背景技术.锂离子电池具有循环寿命长、能量密度高、环境友好等特点,广泛应用于电动汽车、储能、c等新能源领域。在目前商业化的动力锂离子电池中,负极材料仍以石墨为主。但石墨负极材料的理论容量为mah/g,目前商业化的石墨负极材料容量已经接近此理论容量,再提高石墨负极容量已经比较困难。而且,石墨本身具有晶体化层状结构特征,其理论层间距小,无法满足大电流充电的要求,在快速充电时存在析锂风险,给电池和整个用电
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.本发明属于矿产资源高效利用技术领域,具体公开了一种两步碱溶法生产化学品氧化铝的方法。背景技术.目前,生产氧化铝的工艺方法主要包括拜耳法、烧结法、联合法以及串联法等。拜耳法主要是将铝土矿与氢氧化钠湿法磨粉,低温溶出氧化铝,其缺陷是氧化铝的收率低(%左右);烧结法是将铝土矿加碳酸钠、石灰石及煤等进行球磨,制浆,经回转窑喷浆、烧结,制得氧化铝熟料,其氧化铝的收率可达到%~%;而联合法、串联法是将上述两种方法的结合或者选择性的使用,其氧化铝的收率可达到%~%。上述各种方法,只追
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.本发明属于锂离子电池技术领域,涉及一种石墨负极材料及其制备方法和应用。背景技术.动力电池的成本持续降低是新能源汽车市场发展动力源泉,但动力电池的成本仍然接近整车的%,伴随着国家对新能源汽车补贴金额的降低以及补贴标准的提高,对电池的性能要求也越来越高,尤其是快充和续航,不仅需要在性能上做大幅提升,而且成本也要大幅压缩。动力电池性能的提升离不开材料的革新,尤其是锂电主材正极、隔膜、负极和电解液等,因此各材料企业也在不断改善提升产品性能。.对于石墨负极材料,目前主流的材料结构设计有单颗粒、
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.本发明涉及一种碳化硅制备技术领域,尤其是微波加热制备碳化硅的方法。背景技术.β-sic是一种重要的无机非金属材料,具有优良的热稳定性、高热导率、高机械强度和硬度、高耐磨性和耐腐蚀性能,被广泛应用于磨料磨具、耐火材料、冶金、高温结构陶瓷等诸多传统工业领域。由于其高电子迁移率、宽能带间隙和高频吸收性,它在电子、光催化、医学、航空航天等新兴领域具有巨大的工程和工业应用潜力。.目前,工业制备碳化硅的大多采用acheson工艺通过碳热还原方法生产,该方法反应温度为-℃,反应时间长
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.本发明涉及沉淀硫酸钡生产过程废渣的资源化利用技术领域,具体涉及一种从废渣中制取氯化钡的方法,适合钡渣解毒工业化生产,符合资源循环利用。背景技术.沉淀硫酸钡在国内大部份采用?“芒硝—黑灰”法,具体过程就是用重晶石和还原煤混合物经过焙烧后转化为硫化钡(俗称“黑灰”)熔体,用热水浸取熔体得到硫化钡溶液,再由硫化钡溶液与芒硝溶液反应生成沉淀硫酸钡。而废渣主要是指用热水浸取硫化钡熔体后的残渣,其主要成份是碳酸钡、硅酸钡、未完全反应的还原煤、重晶石及煤燃烧后的灰份,其中酸溶性钡盐(以baco计)一般
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.本发明是关于一种金属氧化渣的处理方法,通过加入特定助磨剂,以包覆金属氧化渣中的活性成分使其安定化。背景技术.铝为高活性金属,在提炼铝的冶炼过程中会伴随着氧化反应的发生,再加上原料中含有机物等杂质进而导致铝渣的产生。铝渣中的主要成分由氧化铝、金属铝、氮化铝、碳化铝、氧化硅及部分盐类所组成,在铝的一次冶炼生成的铝渣称作一次铝渣灰,其含有%~%具回收价值的金属铝,所以会再次进行回收程序,经分离过后呈现粉末状的铝渣则称为二次铝渣灰,后续可继续以球磨的方式,依据二次铝渣灰中各成分物性的不同,
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.本申请涉及锂电池技术领域,具体公开了一种高能量密度磷酸铁锂及其制备方法。背景技术.磷酸铁锂的市场需求主要在于动力电池及储能领域,近年来,磷酸铁锂动力电池在新能源汽车上的占比逐年提升并稳定在%以上,由于客户端对新能源汽车续航里程要求的不断提高,研发高能量密度磷酸铁锂材料成为了企业发展的必然选择。.目前全球磷酸铁锂研发的技术发展趋势比较明显,主要分为以下三个方向:①提高压实密度:通过细化产品颗粒、改进磷酸铁锂前驱体等方法提高磷酸铁锂材料的压实密度,高压实密度电池拥有更高的容量和更长的使用
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本发明涉及石英石提纯技术领域,具体而言,涉及一种石英砂的提纯方法。背景技术高纯石英砂一般是指sio2含量高于99.9%的石英微粉,主要应用在ic的集成电路和石英玻璃等行业,其高等产品更被广泛应用在大规模及超大规模集成电路、光纤、激光、航天、军事等领域。石英砂的提纯主要是除去其中少量或微量杂质,获得高纯石英砂。现有技术主要采用常规磁选、浮选、酸浸等物理及化学手段对石英砂原料杂质矿相、表面元素杂质等进行去除,从而获得一定纯度的石英砂。但对于石英砂晶格杂质的去除难度极大,经过酸浸作用后已经达到该工艺的
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.本发明涉及冶金技术领域,具体而言,涉及一种镍铁生产高冰镍及铁水的方法。背景技术.目前镍铁制备高冰镍主要有种工艺路线:.()液态镍铁加硫磺硫化后采用p-s转炉吹炼成高冰镍,吹炼渣贫化后得到低冰镍和弃渣,低冰镍返回p-s转炉。该工艺路线借鉴了传统的硫化矿吹炼思路,目前有大量工业应用案例。.()冷态或者液态镍铁(或者硫化后得到的低冰镍)直接采用连续吹炼炉(比如侧吹炉、底吹炉等)吹炼得到高冰镍和炉渣,炉渣经贫化后得到低冰镍和弃渣,低冰镍返回到连续吹炼炉。该工艺解决了p-s转炉周期性作业的
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.本发明涉及电池材料制备技术领域,尤其涉及一种石墨负极材料的制备方法、石墨负极及其应用。背景技术.二次电池因其具有较高的能量密度、优秀的动力学性能、长循环寿命和清洁环保等特点,被广泛应用于动力类和消费类新能源领域。其中,石墨负极仍然是当前负极材料市场需求的主流,但随着消费者对二次电池高比容量兼顾高动力学性能的要求越来越严苛,仅具备单一的高比容量或者高动力学性能石墨负极已越来越难以满足消费者需求。.目前,兼顾高比容量和高动力学性能的石墨负极常规的方案是将具有高比容量的石墨材料和高动力学性能的
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.本发明涉及一种人造石墨材料及其制备方法和应用。背景技术.全球正在加速从燃油车向电动汽车转型,新能源汽车的市场需求越来越大。远瞻动力汽车领域的未来,新能源市场正向高能量密度、大功率快充的方向发展。锂离子电池因其具有输出电压高,循环使用寿命长的优点已经被广泛用于新能源汽车。锂离子电池的主要负极材料为高度规整的石墨。石墨按照来源分为天然石墨和人造石墨。天然石墨由于其自身结构导致循环寿命和快充性能较差,难以满足锂离子电池性能需求。因此,锂离子电池级石墨一般为人造石墨。锂离子电池级石墨市场主体为人造
.本发明属于材料科学工程领域;具体地说,本发明涉及一种尖晶石结构钛酸锌纳米粉体的制备方法,含尖晶石结构钛酸锌纳米粉体的固化放射性废物的组合物及使用其固化放射性废物氧化镧的方法。背景技术.与传统能源相比,核能有很大的优势。为进一步提高其经济性和安全性,我国将实施先进核燃料循环技术发展战略,而干法后处理在未来先进核燃料循环技术发展中具有重要意义。目前,美国开发的熔盐电精炼流程是最具前景的干法后处理技术。近年来,美、日、韩等国家在熔盐电精炼流程的基础上进一步开发了熔盐电解还原技术,用于处理氧化物乏
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.本发明属于锂离子电池材料领域,具体涉及一种快充高压实高容量人造石墨负极材料及其制备方法。背景技术.随着市场对电动汽车的需求日益增加,在追求续航里程的同时,也对快速充电性能提出了极高的要求。动力锂离子电池作为电动汽车的核心零部件,其能量密度和快充性能决定了电动汽车的续航和快充性能。在动力电池工艺中,为了实现更高的能量密度,采用提高负极极片压实密度和面密度的方法,这对动力电池的快充性能造成很大的负面影响。因此,开发一种可以快充的高压实、高容量人造石墨极为重要。.为了提高人造石墨的压实密度和容
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.本实用新型涉及风冷设备技术领域,尤其涉及一种粉末涂料磨粉机用冷风供风系统。背景技术.粉末涂料生产过程中,通过磨粉机进行磨粉是其中重要的一个环节。在磨粉过程中,大量的摩擦会导致温度急剧上升。由于粉末涂料树脂的玻璃化温度较低,当粉末温度在接近玻璃化温度时会发生粘连;在夏季由于环境温度过高,非常容易发生粉末温度过高导致结团的现象。为避免这种现象的发生。往往需要为磨粉机提供冷风。.目前普遍存在的问题是:一,大多数厂家采取的是一对一供冷模式,当磨粉机只有两三台时,采取一对一的供冷方式是比较合理和经
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.本发明涉及具有钙钛矿型结构的复合氧化物粉末,更详细而言,涉及适合作为固体氧化物型燃料电池(sofc:solidoxidefuelcell,以下,有时简称为“sofc”)的空气极材料使用的复合氧化物粉末。背景技术.sofc由于在各种类型的燃料电池中发电效率高,而且能够使用多种燃料等,因此,作为环境负荷少的下一代发电装置正在进行开发。sofc的单电池具有依次层叠有多孔结构的空气极(阴极)、包含氧化物离子导体的致密固体电解质和多孔结构的燃料极(阳极)的结构(参照图)。在sofc工作时,向
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.本发明属于碳复合材料的制备领域,具体涉及一种致密均匀碳包覆的复合材料及其制备方法和用途。背景技术.碳包覆是一种常见的材料改性方法。对材料进行碳包覆,一方面可以改善材料的电导率,另一方面可以提供稳定的化学和电化学反应界面。.目前,碳包覆通常采用固相法、液相法以及气相法工艺。现有技术中,碳包覆可以选择固相法进行,即以固-固混合的方式,将固体碳源分散于待包覆材料中,然后加热到一定温度后所述固体碳源会发生软化并包覆在待包覆材料的颗粒表面,进一步升高温度即可脱氢成碳。但固相法碳包覆工艺很难实现包覆
.本发明属于半导体封装材料技术领域,具体涉及一种半导体封装用低应力、低吸水率环氧塑封料及其制备方法。背景技术.半导体封装是金属、塑料、玻璃或陶瓷含有一个或多个离散的壳体的半导体器件或集成电路。半导体封装方式一般分为气密性(陶瓷或金属)封装和非气密性(塑料)封装两大类。气密性封装主要用于航空、航天等高性能要求技术领域,整个封装的成本较高;而塑料封装器件在尺寸、重量、性能、成本以及实用性方面均优于气密性封装器件,随着材料成型工艺技术的进步和新材料的不断开发和研究,塑封器件的可靠性也已得到显著地提
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.本发明涉及铝灰环保处理方法,尤其涉及用于回收铝灰的利用固废铝灰制备蓄热体的方法。背景技术.随着铝镁合金的大量普及应用,在铝合金的熔铸中产生含有%左右原位镁铝尖晶石的固废铝灰(惰性氧化铝),处理不好这些固废铝灰(惰性氧化铝)会对环境造成污染,同时浪费了大量的原位镁铝尖晶石和氧化铝的自然资源,为解决铝灰固废污染的问题,本领域的技术人员通过生物或者化学的方式处理铝灰,进而进行提纯,如申请号为.的中国发明专利公开的铝灰回收工艺,包括步骤s:以碾碎的水葫芦粉末作为碳源
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.本发明涉及电子封装材料制备技术领域,具体涉及一种高纯超细硅微粉的制备方法。背景技术.球形硅微粉是指颗粒个体呈球形,主要成分为二氧化硅的无定形石英粉体材料,为白色粉末,因纯度高、颗粒细、介电性能优异、热膨胀系数低、热导率高等优越性能而具有广阔的发展前景;球形硅微粉主要用于应用于大规模集成电路封装中覆铜板以及环氧塑封料填料,在航空、航天、涂料、催化剂、医药、特种陶瓷及日用化妆品等高新技术领域也有应用。.随着微电子工业的迅猛发展,大规模、超大规模集成电路对封装材料的要求越来越高,不仅要求其超细
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.本发明属于粉煤灰资源化利用技术领域,具体涉及一种粉煤灰综合利用生产氧化铝的方法。背景技术.目前,我国的火力发电及北方取暖厂还是会使用煤炭,产生大量的粉煤灰。粉煤灰广泛应用于建工、建材、冶金、化工、环保、回填、高性能陶瓷材料等工业领域,同时还可应用于改良土壤、造田等农业领域。粉煤灰中含有大量的氧化铝、二氧化硅、铁以及镓、锗等稀有金属,而我国的铝资源非常缺乏,所以粉煤灰的资源化利用具有重要的研究意义及广阔的市场前景。.从粉煤灰中提取氧化铝的方法可以分为酸法和碱法。碱法回收工艺成熟,但工艺流程
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.本实用新型涉及介质盒技术领域,具体为可更换介质丝的立环磁选机用介质盒。背景技术.介质盒用于高梯度磁选机,立环磁选机,适合弱磁性矿物的选矿及非金属矿物的除铁、提纯用,由磁介质棒和非导磁不锈钢筛孔板组成的盒状结构,磁介质棒穿过至少二块非导磁不锈钢筛孔板组成磁介质盒,磁介质盒的两侧上部焊接有安装支耳,由于现有的大多数介质盒不具备其上介质丝的更换工作,甚至部分介质盒更换介质丝时需要拆除侧板,且无法保证了介质丝更换过程中的精准度,工作人员进行介质盒的内部检修工作也较为困难,给工作人员的工作带来了不便
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.本发明涉及锂辉石冶炼渣资源化综合利用方法,属于矿石提锂的固体废弃物资源化处理技术领域。背景技术.锂辉石冶炼渣为矿石提锂的固体废弃物,而锂辉石提锂工艺是当前比较成熟的矿石提锂工艺,此方法先将天然锂辉石在~℃焙烧,使其由单斜晶系的α-锂辉石转变成四方晶系的β-锂辉石,由于晶型转变,矿物的物理化学性质也随着晶体结构的变化而产生明显变化,化学活性增加,能与酸碱发生各种反应。锂辉石提锂过程中,往往不可避免的残留了部分锂在锂渣中,充分挖掘固废资源中锂的二次回收利用价值,将具有重要意义。
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.本发明涉及一种锂渣综合回收锂、钽铌、硅铝微粉、铁精矿和石膏的方法,属于锂渣处理技术领域。背景技术.固体废弃物二次资源的综合回收利用是当今世界环保的一大主题,固体废弃物综合回收利用有利于缓解国家资源短缺,走向可持续发展道路,是创造节约型社会的必由之路。近年来,伴随政策对二次资源综合回收利用的扶持,固体废弃物的综合回收取得了显著成效。伴随经济社会的发展,人们对环境生态保护要求的提高及资源的短缺导致经济发展滞后的问题凸显,固废资源化利用将有巨大的发展前景。.目前,由于锂电行业的快速发展,导致对
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.本申请属于碳纳米管技术领域,尤其涉及一种碳纳米管导电剂及其制备方法和应用。背景技术.碳纳米管是一种具有中空管状结构和高的长径比的一维纳米碳材料,以六边形排列的碳原子构成。其具有优异的导电性能、导热性能、有高长径比,在锂离子电池应用当中能形成优良的导电网络,既极大的降低电池内阻又能充分发挥活性材料的容量,在锂离子电池应用中表现出优异的性能,如优异的循环性能、倍率性能及提升电池能量密度等,满足高端数码电子产品和新能源汽车的电池需求。.碳纳米管是交织无序生长的一维纳米结构,具有高比表面积,难分
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.本发明属于氧化石墨烯技术领域,涉及氧化石墨烯改性,具体涉及一种氧化石墨烯羧基功能化改性的方法。背景技术.氧化石墨烯(go)是石墨烯的一种含氧衍生物,其被普遍接受的结构模型是在氧化石墨烯基面上分布着羟基和环氧基,而在边缘分布着羧基和羰基。石墨烯氧化机理为:在氧化过程中,石墨烯表面和边缘首先生成大量羟基,同时与羟基相连的c=c双键转化为c-c单键;随着氧化的继续进行,石墨烯表面上的部分羟基脱水成为环氧基,而在石墨烯边缘处或基面缺陷处的羟基则被氧化为相邻的酮基,进而转化为羧基。虽然在氧化过程中,
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.本发明属于电池材料技术领域,具体涉及改性锂离子电池正极材料及其制备方法和应用。背景技术.由于锂离子电池在充电过程中,锂离子从正极脱出嵌入到负极,放电是锂离子负极迁移到正极,但是在循环过程中会在正极材料表面形成cei膜(表面电解质界面膜)和在负极材料表面形成sei膜(固体电解质界面膜),这个过程导致原始材料里面的活性锂消耗,降低了充放电效率。为了提高充放电效率,可以在正极或者负极添加一种改性锂离子电池材料,例如在负极材料里面加入锂粉、锂箔和在正极材料中加入高容量的含锂氧化物,包括富锂化合物、
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