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本发明属于玄武岩复合材料制造技术领域,涉及碱性玄武岩混凝土的制造,尤其涉及一种碱性玄武岩纤维混凝土,其特征包括:混凝土包括以下组分:硅酸盐水泥、水、粉煤灰、矿粉、碎石、氧化铝、玄武岩纤维、酚醛树脂、氧化锆、硅酸钠和碳化硅。
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本发明提供了一种用锂矿工业化生产工业级、电池级或高纯单水氢氧化锂的方法,它包括如下步骤:(一)磨碎;(二)热沉淀法除杂;(三)苛化;(四)除杂、结晶;洗涤分离;干燥。本发明还提供了制备高纯碳酸锂的方法。利用本发明提供的苛化反应设备和反应方法,可大幅提高单次苛化生产的加料量,实现了大规模工业化连续生产工业级、电池级单水氢氧化锂和高纯碳酸锂;能够有效降低水资源和能量的消耗,且反应中仅需使用低廉的沉淀剂或者络合剂,降低了生产成本;该反应操作简便,环境污染小,所得产品品质和收率均较高,品质稳定,具有良好的工业应用前景。
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本发明涉及一种竹盐的重结晶制备方法,属于保健食品领域。工艺步骤包括制取鲜竹汁:将切成小块的新鲜楠竹烘烤后,再于水浴中用乙醇或热水浸提制得;配制初级竹盐:将鲜竹汁添加于无碘无抗结剂的食盐中,混合均匀即得;重结晶制备竹盐:将初级竹盐装入2年生50-60cm长、留有一段竹节的楠竹节中,用5m以下的深黄泥进行封口,装入高温焖烧炉中按阶梯升温方式进行高温煅烧发生重结晶反应;制取竹盐产品:取出竹盐棒,祛除表面竹灰,粉碎后即得到竹盐产品。所述竹盐产品中加入碘酸钾可制得加碘竹盐产品。本发明工艺简单,易于控制,制得的产品具有天然碱性,含有丰富的矿物质和微量元素,杂质含量低,质量稳定,具有良好的抗氧化及排毒作用。
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本发明属于钛渣应用技术领域,具体涉及一种酸溶性钛渣制备碳化钛的方法。本发明所要解决的技术问题是提供一种酸溶性钛渣制备碳化钛的方法,包括以下步骤:将酸溶性钛渣与还原性物质混合均匀,球磨后压制成型,然后进行碳热还原反应,破碎还原产物,然后酸浸、过滤、烘干固体即得碳化钛。本发明利用二氧化钛品位较低的钛精矿制备碳化钛,具有原料成本低、产品质量好的优点。
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本发明公布了一种将环境垃圾进行综合处理的发电方法,包括垃圾堆积仓、灭菌室、切割系统、混合搅拌机、压缩机、干燥室、造粒机、燃料仓、燃烧室、助燃剂料仓、粘接剂料仓、锅炉、以及汽轮机,燃烧室下方为灰烬仓、灰烬仓依次连接筛分机、粉碎机、融化池、金属吸附回收池、过滤网、蒸发室、煅烧室、自然冷却仓、研磨机、水箱、以及矿粉仓。本发明将垃圾无菌处理为新的燃料进行燃烧,燃料燃烧后产生热量并使锅炉产生蒸汽,推动汽轮机转动发电,获得了较为可观的能源,燃烧后的灰烬通过合理的工艺和设备,可以转换成具有较高利用价值和经济价值的水泥添加剂,而且具有很高的社会价值。
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本发明公开了一种高效水处理剂的组合物,由火山石、方解石、甲壳贝类、木质素、甲壳素、淀粉、糖蛋白和无机高分子组合物组成;本发明还公开了一种高效水处理剂的制备方法,将经高温研磨成粉末的天然矿物质、经改性后的天然高分子及聚合硫酸铁、聚合氯化铝和聚合硫酸铝铁中的一种或多种无机高分子组合物在常温下混合成水处理剂;本发明还公开了一种高效水处理剂的使用方法。本发明可去除各类污水中的COD、重金属、总磷、油污、SS、浊度等污染物,去污速度极快、效果极佳,去除率可达80%‑95%,受水温和pH值影响极小,处理后形成的絮凝物不易碎,脱水性好,处理的水透明度极高,可再利用。
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煤样瞬间破裂过程中瓦斯解吸量测定实验系统及方法,提供一种测定煤样瞬间破裂过程中瓦斯解吸量的实验系统和方法,为瓦斯含量损失量推算奠定实验及方法基础。实验系统包括:霍普金森压杆加载系统、试件密封装置、抽真空系统、充气系统、解吸量测量系统、端面扫描系统。可模拟瓦斯煤的破坏断裂过程中的瓦斯瞬时解吸过程,为掌握煤层破碎过程中瓦斯初期解吸量提供一种试验手段。可通过大量的实验数据,总结出煤破裂端面单位面积的瓦斯逸散量,有助于掌握煤层不同环境参数下破裂的瓦斯初始解吸规律,为直接法测量煤层瓦斯含量法中瓦斯损失量计算、煤层突然受压破裂瓦斯涌出量预测、水力压裂等增透过程中煤或页岩突然开裂瓦斯释放量推算等提供科学的理论依据,为煤矿安全生产开采以及天然气资源开采提供技术保障。
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本发明公开了一种用于嵌入式轨道系统的高分子复合材料,包括基体材料、填充材料、阻尼液、固化剂、消泡剂、染色剂、增塑剂;所述基体材料为聚氨酯改性的环氧树脂,重量百分比100;所述阻尼液:重量百分比5-25;所述填充材料为橡胶颗粒:重量百分比20-100、软木粉:重量百分比5-200、矿渣:重量百分比5-100、膨胀珍珠岩:重量百分比5-60、水泥膨胀珍珠岩:重量百分比5-45,固化剂:重量百分比0-15、消泡剂适量、增塑剂适量、染色剂适量。本发明的高分子复合材料能满足轨道系统所需的三向刚度要求,具有良好的阻尼性能,耐疲劳性能,300万次疲劳试验后无开裂;优良的电绝缘性;绿色环保,可回收粉碎后作为填料重复使用。
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本发明公开了一种废弃印刷线路板中金属的回收方法,包括如下步骤:步骤1、将废弃印刷线路板经机械破碎后所得的样品加入到电解反应器的阳极槽中,同时向电解反应器中加入由硫酸铜、氯化钠、硫酸和去离子水组成的电解液;步骤2、向阳极槽中通入臭氧,同时进行搅拌,然后,接通电源,进行电解;步骤3、电解反应完成之后,收集阴极表面富集和沉积下来的金属粉末,经洗涤烘干,即得回收金属。本发明采用矿浆电解的方法回收废弃印刷线路板中的金属,可实现金属和非金属的快速分离,可以有效回收金属,金属回收率可达85%以上,最高可达96.51%,是一个操作简便、绿色高效的环境友好型处理方法。
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本发明公开了一种核桃能量棒及其制备方法,该能量棒由核桃仁、果糖、蔗糖、低聚糖、海藻糖,ω‑3不饱和脂肪酸、ω‑6不饱和脂肪酸、椰子油、大豆磷脂、蛋白粉、复合维生素、复合型矿物质、二氧化硅、棕榈油组成,将核桃仁烘干熟化后加入余下所有原料中,并将其混合均匀、压实,通过远红外线辐射烘烤后脱模切条。本发明优化了糖类的配比,缓慢释放能量,提高了能量棒的作用时间,同时改善了能量棒过软或过硬的口感,降低运输过程中易碎的缺陷,减缓硬化,延长了货架期。
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全效复合肥及其制造方法,属于农用复合肥制造技术领域。其特征是将氯化铵、过磷酸钙、氯化钾、磷酸-铵、微量硼矿、硫酸锰、硫酸锌粉碎过筛,按比例配料后,添加绿豆岩粉,经搅拌混合送造粒机成型后,再加入含活性氧化镁的物料,制得全效复合肥。其产品营养成分全、肥效快、有改土作用。生产工艺简单、无污染,生产和使用成本低,有较大的社会效益和经济效益。
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本发明公开了一种耐热黑砂烹饪器及其制备工艺方法,主要原料成分包括锂辉石、古城泥、白泥和高岭土,各原料成分的质量百分比是:锂辉石40~45%,古城泥10~35%,白泥10~30%,高岭土10~25%;其具体的工艺步骤包括原料选矿‑粉碎到60‑120目‑配料‑加水搅拌混合‑陈腐7天‑真空练泥‑滚压成型‑修坯‑干燥‑坯检‑上浆‑烧成‑取釉碳化‑检验包装。本发明在原黑砂器原料的基础上,引进低膨胀材料锂辉石,通过对原料各组分粉颗粒的分级处理,优化产品的耐热变性能,烧成温度控制在1210~1230度,产品吸水率控制在3~5%,实现耐热变性通过800‑20度,满足家庭烹饪对黑砂器的耐热变性能要求;采用低膨胀浆釉实现不粘锅,不窜味,采用天然气作为介质,赋予产品活性炭净化水质功能。
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本发明涉及一种提高回收转炉钢渣回收方法,尤其是一种转炉钢渣中氧化铁的回收方法。所要解决的技术问题是提供一种可使转炉钢渣等废料得到全部的利用,节约CO2排放,减少对现有矿山资源的开采的转炉钢渣中氧化铁的回收方法,主要包括以下步骤:a、在稳定的液态钢渣状态下,向液态钢渣中吹入高炉煤气或是焦炉煤气,所进行的氧化反应过程持续15-35min;b、在温度达到1300-1400℃时,增加高炉煤气或是焦炉煤气中二氧化碳的含量,直至温度最高达到1400-1600℃;c、以1-8K/min的冷却速率将液态钢渣冷却至饼状;d、通过破碎、筛分、磁选等回收工艺对冷却后的钢渣进行分选深加工。本发明可较好地实现废渣的利用,符合循环经济,适用于回收转炉钢渣中氧化铁的回收工艺之中。
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本发明属于非金属矿物深加工利用、复合材料和功能材料领域,具体涉及一种透气膜用重质碳酸钙填料及其制备方法。本发明所要解决的技术问题是提供一种透气膜用重质碳酸钙填料的制备方法,包括以下步骤:将大理石破碎至直径为40~70μm,按照重量比大理石粉︰水︰高分子表面活性剂=1︰0.2~1.5︰0.001~0.1将三者混匀后球磨过滤,再脱水至含水量不大于1%,解散团聚粉体,再干燥至含水量不大于0.2%,加入占干燥后粉料总重量0.5~3%的活化剂,在110~140℃充分反应,冷却,混匀,包装即可。本发明制备得到的产品性能良好,能够较好地应用于制备透气膜及其相关产品中。
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一种云耳培养基配方,所述云耳培养基配方采用以下重量百分比的原料制得:主料:85%‑90%;辅料:10%‑15%;所述主料包括竹屑、橘子枝屑、花生壳、菜籽皮和棉籽壳;所述辅料包括:石膏、生石灰、磷酸氢二钾、中药成分和杀菌粉剂。一种云耳培养基配方的制作方法,包括:步骤S100:将主料分别进行洗净、晾干;步骤S200:分别粉碎、混合、搅拌得到主料混合物;步骤S300:对所述主料混合物进行水分喷洒;步骤S400:在所述主料混合物中加入所述辅料,喷洒水分进行搅拌,放置10‑20分钟;步骤S500:步骤S400中得到的混合物装入培养皿中。本发明包含了各类营养物质、抑菌杀菌的生石灰、微量元素和矿物质,促进云耳生长,缩短生长周期。
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本发明公开了一种钾长石的利用方法,该方法不仅能够利用钾长石制取磷酸氢二钾,而且还可同时制取到其他的有价副产品。该方法步骤包括:1)将含有钾长石、磷矿石、石灰石、白云石和焦炭的原料破碎并混合后投入电炉进行反应,反应过程中产生的钾的碳酸盐伴随黄磷气体从电炉排出;2)将上述炉气保持在黄磷露点温度以上、碳酸钾沸点温度以下进行收尘,气固分离出的黄磷气体进入后续的磷酸制取工序;3)将上述电炉产生的炉渣、回收的钾的碳酸盐以及制取的磷酸分别传送至同一反应容器内搅拌混合反应,对反应后的液相进行浓缩过滤,然后再将滤液结晶并脱液得到磷酸氢二钾产品,对反应后的下部浆体脱液制得含磷酸氢钙和磷酸氢镁的复合物。
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本发明涉及混凝土,具体的讲是一种加强混凝土结构的方法,包括以下步骤:a、制备待用基料,该基料由下列重量份的原料制备:水泥130‑140、石子100‑115、橡胶粉35‑40、硅微粉20‑30、磷酸三钠5‑8、硫酸钠6‑8、机油12‑15、矿渣85‑95、防裂抗渗剂20‑30、植物纤维40‑55、适量水。将所述各原料粉碎混匀b、在未凝固的基料上铺上一层或多层碳纤维布;c、使用带齿钢板穿插碳纤维布层和基料层,最后养护至成型即可。通过按本发明制造出的混凝土结构,其无论在混凝土后期收缩补偿还是抗震、抗打击上都表现优越,且具有较好的抗渗性能、保温性能和稳定性能及耐久性能,成本低廉。
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本发明涉及高钙高磷钒渣直接氯化提钒的方法,属于钒铁合金冶炼领域。本发明解决的技术问题是较高的钙含量严重影响了高钙高磷钒渣的氯化过程,钒的氯化率也受到影响。本发明公开了高钙高磷钒渣直接氯化提钒的方法,包括破碎磨矿、直接氯化、氯化产物分离富集、粗三氯氧钒液净化‑氧化或水解沉钒,直接氯化将流化床内升温至500℃‑900℃,通入氯气和一氧化碳的混合气体,反应后得到氯化产物。本发明解决了高钙高磷钒渣氯化过程中的粘结失流问题,实现了高钙高磷钒渣中钒资源的高效提取和利用。
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本发明公开了一种动态破岩效率评价方法,方法包括:采集目标地层岩样,并制备室内破岩实验所需岩样,并获得其岩石类型、岩石矿物组分,之后开展室内动态破岩实验;通过室内动态破岩实验获得钻头与岩石互作用破岩系统参数;通过能量计算方法计算破岩过程岩石破碎过程吸收的能量;通过动态破岩效率计算方法计算钻井过程的破岩效率;通过钻头与岩石互作用破岩系统数据优选方法评价不同钻井工况下破岩效率优化响应区间。本发明能够准确获得不同目标地层、不同钻井工况下的破岩效率,为钻井参数优化、钻井方式优选、井下工具设计、钻头设计、钻井提速及降本增效提供重要的指导和支撑作用,具有广阔应用前景。
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本发明公开了一种生产方法,尤其是公开了一种用含铬物料混合焙烧提铬的生产方法,属于冶金生产工艺技术领域。提供一种流程简短、焙烧不烧结、易实施,提取效果好的用含铬物料混合焙烧提铬的生产方法。所述的生产方法通过将铬矿、纯碱以及熟料按100:50‑120:200‑400的质量比混均、焙烧、破碎、研磨后水浸获得铬酸钠溶液的工序提取铬,其中,研磨后的焙烧熟料的粒径不超过0.2㎜。
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本发明提供了一种高耐久性混凝土及其制备方法,属于混凝土技术领域。包括以下重量份数的组分:水泥100~200份,粉煤灰15~35份,纳米微珠30~80份,矿粉20~30份,氧化铝10~18份,砂150~350份,塑料纤维20~30份,碎石300~600份、天然沸石超细粉10~15份、硫酸钠3~9份、二乙醇胺5~15份,聚丙烯纤维4~10份、减水剂10~17份和水50~120份。本发明通过加入二乙醇胺、粉煤灰和聚丙烯纤维,提高了混凝土的早期强度,有效提高了混凝土的强度、抗腐蚀性性能、抗氯离子渗透性能、抗碳化性能和抗渗性能,耐久性高,在高楼、公路和大坝可以广泛使用,且整体使用寿命较长。
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本发明属于玄武岩复合材料制造技术领域,涉及碱性玄武岩耐火材料的制造,尤其涉及碱性玄武岩纤维混凝土,其特征在于包括以下组分:硅酸盐水泥、水、粉煤灰、矿粉、碎石、石英砂、玄武岩纤维、酚醛树脂、硅酸镁、硅酸钠、氧化铝和氧化钙。
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本发明公开了一种有机胶凝材料混凝土,属于建筑混凝土材料领域,一种有机胶凝材料混凝土,其组成成分包括混凝土基料和胶凝介质载料,混凝土基料组成成分包括矿粉、粉煤灰、骨料、掺合料、碎石块、外加剂和水,胶凝介质载料组成成分包括酚醛树脂、聚氨树脂、聚酰胺树脂、聚对二甲苯、芳香聚酰胺,胶凝介质载料内还包括增塑剂和稳定剂,混凝土基料和胶凝介质载料使用密封排气注料枪添加入混凝土建筑板墙内,可以实现通过与密封排气注料枪配合,对混凝土孔隙隔墙板之间的间隙进行填充,减少内部因为不规则空洞区域形成空心区域,增强混凝土外墙整体的联结性,进而提高混凝土外墙的整体强度。
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一种吊兰培养基配方,所述吊兰培养基配方采用以下重量百分比的原料制得:一种吊兰培养基配方,所述吊兰培养基采用以下重量百分比的原料制得:主料:85%‑95%;辅料:5%‑15%;所述主料包括甘蔗渣、花生壳和芦苇;所述辅料中包括尿素、磷酸钾、碳土和杀菌粉剂。将所述主料分别进行洗净、晾干;将晾干后的主料进行分别粉碎、混合、搅拌得到主料混合物;对所述主料混合物进行水分喷洒;在所述主料混合物中加入所述辅料,再次喷洒水分进行搅拌,放置10‑20分钟;将得到的混合物装入培养皿再放置培养棚中。本发明包含了各类营养物质、抑菌杀菌的杀菌粉剂、微量元素和矿物质,促进吊兰生长。
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本发明公开了一种清水混凝土及桥墩成型施工方法,建筑施工技术领域,每立方清水混凝土的成分为:人工砂748kg/m3、碎石1076kg/m3、胶凝材料430kg/m3和适量水;所述胶凝材料含有以下质量比原料:矿粉10%、粉煤灰5%、硅灰5%、外加剂1.7%;每立方清水混凝土中水和胶凝材料的质量比为0.36。采用本方案,能制作定型钢模板,并采用清水混凝土浇筑,能在一次性浇筑的同时,保证了清水混凝土的饰面效果,并达到了混凝土的受力要求,进一步提高了混凝土的耐久性和外观质感。
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本发明公开了一种PC夜光砖的生产工艺,包括如下步骤:a、制备模具;b、在模具内喷洒脱模剂;c、等20分钟使脱模剂中的水分蒸发;d、在模具内填充混凝土拌合物充分搅拌,搅拌时间不少于15分钟,加入夜光材料再搅拌120秒;e、上振动平台振动60秒;f、成型后放入蒸养车间养护12小时,再放在自然养护车间养护15天;g、养护好的砖胚进入打磨车间,用50目的磨片粗磨至表面平整无凹陷,用500目的细磨片打磨无明显磨痕,用1200目抛光片抛光至镜面效果,所述模具为金属模具,所述脱模剂为氮化硼脱模剂,所述混凝土由阿尔博525白水泥、青川金花米黄矿,粉碎颗粒拌入增强剂调配混合后加水配制而成。该PC夜光砖的生产工艺,具有较强的实际应用价值。
本发明公开了一种湿法合成KMg3(AlSi3O10)F2晶体粉的制备方法,该方法包括以 下步骤:(1)将粒径大于0.85mm的合成氟金云母碎,用洗矿机擦洗过筛,以除去杂质, 擦洗水压0.15~0.2MPa;(2)经擦洗的物料进入制浆机制浆,制浆水压5~7MPa;(3) 制浆所得物料经筛分分级为大于0.25mm、0.25~0.125mm、小于0.125mm三种粒径的 物料,将这三种物料分别压滤,压滤后的水份为31~40wt%;(4)将上述三种物料分别 用轮碾机进行细磨及分级,轮碾的间隙为10~40mm,分级是在一组分级池中进行的, 粒径大于0.25mm的物料轮碾分级后生产粒径小于100μm的粉体产品,粒径为 0.25~0.125mm物料轮碾分级后生产粒径小于250μm的粉体产品,粒径小于0.125mm 的物料轮碾分级后生产粒径小于160μm的粉体产品;(5)将分级所得产品用板框压 滤机压滤,使水分小于40wt%,得到湿法合成氟金云母粉,或者根据用途需要烘成干 粉。
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本发明公布了一种利用水电站水面垃圾进行燃烧发电的处理系统,包括垃圾堆积仓、切割系统、混合搅拌机、压缩机、干燥室、造粒机、燃料仓、燃烧室、助燃剂料仓、粘接剂料仓、锅炉、以及汽轮机,烟气通过烟囱排放,燃烧室下方为灰烬仓、灰烬仓依次连接筛分机、粉碎机、融化池、金属吸附回收池、过滤网、蒸发室、煅烧室、自然冷却仓、研磨机、水箱、以及矿粉仓。本发明将垃圾变为新的燃料并按照一定的投料速度向燃烧室内投放,燃料燃烧后产生热量并使锅炉产生蒸汽,推动汽轮机转动发电,获得了较为可观的能源,燃烧后的灰烬通过合理的工艺和设备,可以转换成具有较高利用价值和经济价值的水泥添加剂,而且具有很高的社会价值。
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本发明公开了一种天然气水合物固态流化开采三相分离装置,解决了现有技术中天然气水合物在固态流化开采过程中无法及时对固液气混合介质及时进行分离并将分离所得气体进行收集的技术问题。它包括两端开口的保护外壳以及与分别与保护外壳两端开口相匹配的前保护盖和后保护盖;所述前保护盖上设置有水合物收集口;所述保护外壳上设有供水口、固相出口、水相出口和气相出口;所述保护外壳的内部通过隔板将其分隔为矿藏破碎收集仓、动力及控制仓、三相旋流分离仓和气相存储仓。本发明能够实现将水合物开采同时对混合相介质进行分离,并将固液两相直接排出,将气相进行收集。
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