1190
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本发明属于湿法冶金和资源综合利用领域,涉及一种从含钛高炉渣中提钛的方法,目的是提供一种改善和克服已有高炉渣提钛工艺的缺点,缩短工艺流程、减少废副产物、对环境友好、提高资源提取率的高效提钛方法,其步骤包括(1)细磨‑磁选;(2)研磨筛分;(3)酸浸;(4)静置分层;(5)水洗烘干;(6)煅烧;最终得到高品位的二氧化钛。本发明采用一步法盐酸处理含钛高炉渣,炉渣中杂质元素进入酸浸液,钛以偏钛酸的形式进入酸浸渣中;通过静置分层,实现偏钛酸与酸渣的分离。能高效地从含钛高炉渣中提取钛资源,所得二氧化钛粉末可作为生产人造金红石、钛铝合金的原料,也可广泛用于建筑、涂料、汽车、塑料、造纸等行业。
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本发明涉及一种磷石膏与硫磺结合制酸联产水 泥的工艺方法,是利用湿法磷酸生产所得废渣磷石膏制取水泥 硫酸,具体是指利用磷石膏制酸系统出回转窑的低浓度 SO2气体,该窑气经洗涤、净化、 干燥后,与硫磺制酸系统的高浓度 SO2气体混合,配成8~9%的 SO2气体浓度,采用先进的两转 两吸制酸流程制成硫酸,同时磷石膏在回转窑中烧成为水泥熟 料,经研磨配料制成水泥。本发明能够克服磷石膏制硫酸联产 水泥的技术缺陷或不足,可以采用先进的两转两吸制酸流程, 利用燃烧炉的高温SO2气体,可 简化两转两吸换热流程,正常生产的尾气可以不经处理直接排 空,降低了污染的可能,提高了硫的利用率,从而提高装置的 整体效益。
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本发明利用三废中的无机固体作基材,用一定比例的表面活性剂、乳化稳定防腐剂和电位调节剂作辅料,用简单的工艺生产防水、耐热、抗冻、抗震、耐老化的性能优良,价格低廉的防水隔热粉。本发明实现了三废的综合治理,变废为宝,其实施前景极好。
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本发明涉及由磷铁和CO2制备磷酸亚铁的方法,其中以磷铁为磷源和铁源,CO2为氧源,通过高温焙烧反应得到磷酸亚铁和CO。该方法将廉价的磷铁和CO2转化成高附加值的磷酸亚铁和CO。在该方法中,磷铁中所有的磷元素和铁元素都被转化成磷酸亚铁而被充分利用,使该工艺符合绿色环保的要求。同时,温室气体CO2被转化成了工业原料CO,实现了CO2的固定和转化,对节能减排和废物利用有积极意义。磷铁来源广泛,并且调整磷铁形貌和粒度可以控制最终产物磷酸亚铁的形貌和粒度。此外,本方法还具有工艺简单反应易操作,对过程设备的要求低,能耗低,清洁环保,效益高,适合磷铁的综合利用和高端磷酸亚铁规模工业化低成本清洁生产。
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本发明属于陶粒制作领域,具体涉及一种轻质高强粉煤灰陶粒的制备方法。针对现有技术利用粉煤灰制备陶粒时成球率低、孔隙率低、强度低等问题,本发明提供一种轻质高强粉煤灰陶粒的制备方法,在粉煤灰中添加造孔剂、助熔剂、结合剂和增强剂,控制原料粒度和水分,通过圆盘造粒机进行造粒。本发明通过造孔剂、助熔剂、结合剂和增强剂的合理搭配,使得制备的粉煤灰陶粒孔隙率高、成球率和陶粒强度大幅提高,具有显著的经济效益。
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本发明涉及建筑材料技术领域,公开了一种高性能核壳轻集料及其制备方法,该高性能核壳轻集料由内核和外壳两部分组成;内核原料包括粉煤灰、铝矾土、轻烧镁砂和石英粉;外壳原料包括铝矾土、粘土、硬石膏和石灰石;内核和外壳的质量比为1:0.2~1:0.4。该高性能核壳轻集料依次经造粒成球、表面裹粉和高温烧结制备而成。采用本发明制备的高性能核壳轻集料内核组成为堇青石、钙长石和尖晶石,外壳组成为β‑硅酸二钙和硫铝酸四钙,内核、外壳原料经高温扩散反应和液相烧结产生玻璃相、镁黄长石和钙长石的低共熔化合形成物界面结合区,使得高性能轻集料具有轻质高强、低吸水和表面反应活性的特点,可显著改善并提升轻集料混凝土界面过渡区和力学性能。
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本发明提出一种提高化工设备石墨件内壁耐腐蚀的方法,以聚四氟乙烯树脂、石墨烯及硝酸银等材料作为原料,制备的石墨件表面防腐涂层包括镀银层和石墨烯/聚四氟乙烯涂层,其中镀银层厚度为10‑30μm,通过银镜反应得到,石墨烯/聚四氟乙烯涂层厚度为20‑60μm,通过等离子喷涂得到。本发明提供的在石墨件表面镀上一层银后喷涂得到石墨烯/聚四氟乙烯涂层,利用镀银层固体润滑作用,可提高涂层与石墨件的润滑性,减少石墨烯与聚四氟乙烯涂层的粗糙度,从而减少涂层微凸体由于相互挫伤形成的裂纹,从而提高了涂层的疲劳寿命,具有优异的防腐性能,而且制备方法简单可控,可用于化工腐蚀设备涂层的大规模生产。
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本发明公开了一种湿法-火法联合工艺回收含铅锌废渣中有价金属的方法,其特征在于:包括单质铅的制取、次氧化锌的浸出、单质铜、铟和锡的制取和锌的制取等步骤;使用上述工艺回收金属,铅和锌的回收率高,铜、铟和锡浸出分离好,废渣循环利用,既是对现有资源的进一步回收,又避免了有价金属对环境的污染,更安全环保;同时,该方法原理简单、流程合理、产率和产品品味较高、成本低廉。
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本发明公开了一种金属锂和固态电解质界面层及制备方法,在无机固态电解质表面形成一层界面层,以改善固态电解质与金属锂负极的兼容性问题,其制备方法为:将聚合物基体和锂盐溶于有机溶剂中,再加入氮化硼纳米颗粒和固态电解质的混合粉体,分散均匀后,涂覆于固态电解质上,干燥后形成界面层,该界面层具有较好的粘性,改善了金属锂和固体电解质的接触性,降低界面阻抗。而将氮化硼纳米陶瓷作为添加剂,不仅提高了界面层的离子导电率,同时有效阻碍了锂枝晶的生长。该方法操作简单,所述界面层具有较高的离子电导率和较好的化学稳定性,在改善固态电解质与金属锂负极接触问题的同时,具有较好的对锂稳定性。
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本发明公开了一种玄武岩纤维增强高速钢轨打磨磨石及其制备方法,该磨石原料含有改性玄武岩纤维,玄武岩纤维改性方法为:将玄武岩纤维高温烘烤后,用NaOH溶液进行浸润刻蚀,浸润刻蚀后干燥,然后用含硅烷偶联剂KH550的酒精溶液进行浸泡,浸泡后干燥。将磨石原料经混料、成型、烧结三个步骤即可制得磨石。本发明制作的玄武岩纤维增强高速钢轨打磨磨石,具有高强度、高韧性和出刃能力强的性能;磨石的磨削量大、磨耗量小以及打磨过程中火花量大且均匀,打磨温度低,打磨后钢轨表面质量好,不易烧伤钢轨。
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本发明涉及一种钛酸锂/C复合电极材料及其制备方法,属于电化学电源领域。本发明所 要解决的技术问题是提供一种制备方法简单的高充放电倍率的Li4Ti5O12/C复合电极材料。本 发明的技术方案:以二氧化钛为钛源,高分子羧酸锂盐为锂源和碳源,通过固相反应制备具 有高充放电倍率性能的Li4Ti5O12/C复合电极材料。本发明方法成本低廉、工序简单,制备的 Li4Ti5O12/C复合材料具有高的充放电倍率特性,并具有较大的克容量,可广泛应用于移动通 信以及各种便携式电子设备和各种电动车所需的锂离子电池。
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本发明属于人造板材技术领域,具体涉及一种纤维板及其制备方法。其中一种低烟毒阻燃纤维板,包括:木纤维和阻燃胶黏剂;阻燃胶黏剂包括:树脂胶黏剂;低烟毒复合阻燃剂。本发明可在高层建筑、公共场所用室内装饰装修、家具制造中广泛应用,可有效解决当前歌舞娱乐场所、高层建筑等场所使用纤维板存在的火灾危险性高、产烟量大、产烟毒性不合格,贮存和使用过程中纤维板易发生霉变以及易变色等技术难题。
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本发明属于石墨烯技术领域,特别涉及一种用于机械剥离法制备石墨烯的剥离剂及应用。所述剥离剂按重量百分比由如下成分组成:70~80%的聚合有机质,5~15%的有机发泡剂和10~20%的载体。将上述组分在高速搅拌机中混合均匀,使聚合有机质和有机发泡剂和均匀负载在载体中,在机械剥离制备石墨烯的过程中,将剥离剂与石墨原料混合形成预混物,在机械剪切过程中,负载在无机层状载体中的发泡剂发泡产生剥离力,使石墨层间的间隙扩大,同时聚合有机质与石墨层间发生非共价作用,有利于降低石墨层间的作用力,同时还可以提高石墨烯的分散性。采用本发明剥离剂制备的石墨烯产率高,结构缺陷小,可以明显缩短机械剥离制备石墨烯的时间,具有市场应用前景。
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本发明属于聚合材料技术领域,公开了一种玻璃纤维聚丙烯界面横晶结构的诱导方法,所述玻璃纤维聚丙烯界面横晶结构的诱导方法包括以下步骤:将制备的玻璃纤维进行改性;将改性后的玻璃纤维置于含碳纳米管和聚丙烯成核剂的稳定水性分散液中进行浸泡,得到表面有碳纳米管和聚丙烯成核剂涂层的玻璃纤维;置于干燥箱中干燥,得到聚丙烯/玻璃纤维界面横晶结构。本发明通过对玻璃纤维的处理实现对其改性,然后利用湿法研磨制备碳纳米管和成核剂稳定分散的分散液,采用浸润法将碳纳米管和成核剂同时引入玻璃纤维表面,制备的表面有碳纳米管和聚丙烯成核剂涂层的玻璃纤维的性能更佳;通过对其诱导实现横晶结构的形成,实现诱导的高效性和有效性。
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本发明涉及陶瓷领域,尤其是一种含坯体增强剂的卫生陶瓷的制备方法,通过泥浆制备、坯体制备、坯体干燥及烧成制作卫生陶瓷,其中在泥浆制备过程中加入了坯体增强剂,使用本发明所述的方法制备的卫生瓷能够有效增强坯体强度及烧成强度,并且有效降低吃浆厚度,在保障产品质量的前提下还有效降低了生产成本及资源浪费。
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本发明公开了一种自成膜防腐海工建筑混凝土材料及其制备方法,通过将铝与石墨烯连接,利用石墨烯的二维结构在研磨时铝以片形二维结构分散,用于混凝土时,纳米片形复合铝粉在混凝土中受海水高盐、酸碱浸蚀氧化,氧化自成膜成致密的防护层,该膜可封闭氯离子深入的锈蚀作用,减缓海工混凝土中钢筋锈蚀。从而达到海工混凝土对高强度、高耐久性和高耐腐蚀性的要求,进而提高海工混凝土的使用寿命。
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本发明公开了一种耐高温高密度固井水泥及其制备方法,涉及油气田开发固井材料技术领域。本发明耐高温高密度固井水泥浆,由以下原料按重量份组成:油井水泥100份;高温增强材料30份;悬浮稳定剂1‑3份;密度调节剂60‑120份;分散剂1‑2份;降失水剂3‑8份;缓凝剂1‑3份;消泡剂0.2份;水60‑70份;所述悬浮稳定剂由以下原料按重量份组成:气相二氧化硅35‑50份;聚合氯化铝铁15‑20份;凹凸棒粉35‑45份。本发明制备的水泥浆常温稠度较低,稠度不会随着温度的升高而降低,水泥浆稠化曲线平稳,且能够有效的保证水泥石高温强度,满足现场施工需求。
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本发明公开了一种碳氮包覆钛酸锂材料的制备方法,该制备方法通过碳氮包覆来提高钛酸锂的电子导电性,能够有效提高钛酸锂材料倍率充放电性能和循环性能。
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本发明属于石英砂生产领域,具体涉及一种石英砂加工工艺。本发明所要解决的技术问题是提供一种低能耗、产品粒型和粒度分布好的高品质石英砂加工工艺。为解决上述问题,本发明采用的技术方案包括破碎、制砂、筛分分级工序。本发明充分利用了“破+磨+分”工艺配合工作原理,通过工艺设计实现连续筛分分级,能够稳定生产6~400目6个以上规格型号的系列产品,平均能耗控制在90~110kW·h/t,成品回收率≥85%,资源综合利用率达到98%以上,本发明加工工艺所得的高品质石英砂能够满足人造石英石生产要求。
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本发明公开了一种用于阻隔重金属的阻隔墙材料及其制备方法,属于污染地阻隔技术领域。用于阻隔重金属的阻隔墙材料,其原料组分按质量百分比为:水泥1.6‑8%,改性高钛渣1.6‑6.4%,膨润土10‑12%,粘土75‑80%;其中改性高钛渣由高钛渣及其质量百分比5‑10%的石灰混合研磨得到。本发明的阻隔重金属的阻隔墙材料原材料简单易得、成本低,渗透系数低,防渗性能好;其制备方法操作简单,进一步控制了生产成本。本发明可有效解决现有阻隔墙材料渗透系数较高,防渗性能较差的问题。
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本发明公开了一种应用到灶具、烟机热水器、冰箱门的岩板,适用于燃气灶、热水器、抽烟机、消毒柜及冰箱门的面板,从下至上依次包括:环保基层、阻燃隔热层、防水层、网格加强层、环保散热层及光滑散热装饰面板层,所述环保基层底面呈V字型凹凸纹排列结构。其结构简单,应用到燃气灶、热水器、抽烟机、消毒柜及冰箱门的面板,岩板比钢化玻璃颜色图案花色多,耐高温不会爆裂伤人。
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本发明涉及一种粘土基元-多功能涂料一体化生产工艺,属功能材料技术领域。它采用抗菌基元-抗菌涂料制备的一体化工艺,能获得抗菌性能和基本性能都好的抗菌功能涂料,省去了两道过滤、洗涤、干燥、粉碎和一道抗菌涂料生产过程中的抗菌剂分散制浆的工序,实现了废物的零排放,生态化的循环利用资源材料。本发明还采用粘土基元-多功能涂料的一体化生产工艺,实现粘土基载负型复合涂料的多功能化,获得了粘土基载负型抗菌、远红外、空气净化及防氡多功能涂料的制备。
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本发明公开了一种制备碳包覆钛酸锂的方法,本发明提供了一种制备锂电池用碳包覆钛酸锂负极材料的方法。本方法首先制备钛酸锂前驱体,再通过乳液聚合在前驱体表面包覆聚合物,最后烧结得到碳包覆钛酸锂材料。本发明通过乳液聚合得到聚合物碳源,碳源包覆在钛酸锂表面均匀致密,包覆效果优于一般机械混合方法。乳液聚合过程在包覆聚合物的同时防止钛酸锂晶体的团聚,得到的产品颗粒小,尺寸均匀。本发明采制备的碳包覆钛酸锂在高倍率充放电时具有良好的循环性能。
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本发明涉及一种锂电池钛酸锂复合负极材料的制备方法,属于锂离子电池负极材料技术领域。首先制备钛酸锂前驱体,再将可溶性铁盐加入混有钛酸锂前驱体的草酸中,通过沉淀法制备得到草酸铁与钛酸锂前驱体的悬浊液,最后将混合粉体进行高温处理,获得钛酸锂与氧化铁复合的负极材料。本发明所制备的钛酸锂复合负极材料兼备钛酸锂材料的快充性能以及氧化铁的高比容量性能,且成本低廉,工艺简单,易于产业化生产。
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本发明公开了一种连续玄武岩纤维的制备方法,本发明方法是在玄武岩中添加改性剂,能快速的传导热量,从而使玄武岩纤维内部的热量容易传导到纤维表面,纤维内外冷却固化的速度一致,并且提高纤维的韧性和强度,玄武岩纤维在拉伸过程中受力均匀,不易断裂,从而制备得到连续玄武岩纤维,本发明方法工艺简单、效果显著,适合大规模工业化生产,具有广阔的市场应用前景。
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本发明提出一种动力锂电池用微胶囊薄膜陶瓷固体电解质及制备方法,将锂陶瓷电解质研磨至纳米级,制备二氧化硅水凝胶与聚氧化乙烯的复合凝胶,然后将纳米级陶瓷电解质加入复合凝胶,喷雾干燥得到由凝胶包覆纳米陶瓷电解质的微胶囊,进一步利用射频磁控溅射法,使微胶囊沉积形成均匀、致密的薄膜固体电解质。本发明通过二氧化硅水凝胶与聚氧化乙烯的复合凝胶包覆在纳米陶瓷电解质微粒表面,克服了陶瓷膜受温度冲击离子通道不稳定的缺陷,并且将陶瓷电解质利用复合凝胶包覆形成胶囊,阻隔了金属锂对电解质中金属离子的还原,有效防止电子导电。此外,本发明得到的固体电解质膜机械性能良好、适合于连续化批量制备。
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本发明涉及陶瓷模具制作技术领域,公开了一种纳米二氧化钛抗菌陶瓷模具及其制作方法,制作方法如下:步骤S1选取原料研磨后加水搅拌,经除杂后形成液体坯料;步骤S2:将步骤S1中的液体坯料注入成型机中干燥,并放入烧结炉内烧结成型,形成陶瓷模具素坯体;步骤S3:选取适当配料研磨成粉后均匀混合制得抗菌物料;步骤S4:选取适当配料研磨并混合搅拌制成浆料,并加入步骤S3中制得的抗菌物料再次混合制成液体釉料;步骤S5:将步骤S4中制得的釉料喷涂至步骤S2中制成的素坯体上;步骤S6:将步骤S5中制得的上釉陶瓷坯烧结制成陶瓷模具制品。本发明制作方法简单,制得的陶瓷模具的抗菌效果好,且更加持久耐用。
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本发明提出一种抑制锂硫电池穿梭效应的正极材料及制备方法,所述正极材料是将三维多孔框架的碳基材料、氧化镍和氧化钕粉末均匀混合,接着低温处理后真空烧结,得到硝酸钕铁电材料,然后通过硫化氢将碳基材料还原同时将单质硫负载在碳基材料表面而制得。本发明提供的硫电池正极材料在应用中,通过将硫固定在框架内部,通过其强极性自发吸附中间产物极性多硫化物,有效避免了正极材料流失的问题,抑制了穿梭效应,得到的锂电池的电学性能优异,具有广阔应用前景。
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本发明公开了一种装饰仿石混凝土及其制备工艺,其技术方案要点是包括如下重量份数的组分,水泥320~370份、水150~200份、中砂850~890份、粒径为5~25mm的碎石150~200份、粒径为5~10mm的碎石800~820份、减水剂5~7份。水泥、中砂、碎石和水混合后能够形成自密实的混凝土,且加入的800~820份粒径为5~10mm的碎石配合混凝土能够形成仿石的材质,装饰仿石混凝土的运用,减少了铺路砖块的使用,具备环保性;改性粉煤灰的加入增加了组分间的混合均匀性,生成的混凝土使用性能优良;减水剂中干酪素的使用配合改性粉煤灰能够增强材料的混凝土组分间的粘黏性能,生成的混凝土的性能优良,浇筑的混凝土的表面碳化硅的加入增加了装饰效果。
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本发明属于阻燃剂技术领域,具体涉及一种纤维板用阻燃剂及其制备方法。其中,纤维板用低烟毒复合阻燃剂,包括如下原料:磷酸铵盐、硼酸、硼酸盐、阻燃协效剂和抑烟剂;抑烟剂为抑烟协效剂或抑烟吸附剂中的至少一种。本发明通过采用多种阻燃剂共同作用发挥协同阻燃,提高了阻燃剂在气相、固相的阻燃效果,减少了阻燃剂添加量。通过添加抑烟协效剂,与本发明P‑N‑B阻燃剂的共同协同作用,催化了炭层的形成并增加了炭层的致密度,抑制了有毒烟气颗粒及气体成份的产生。利用抑烟吸附剂的高比表面积吸附效果,吸附了燃烧过程中产生的有毒烟雾颗粒和有毒气体,降低了产烟量,烟密度等级SDR小于10,材料的烟气毒性等级达到ZA3级以上。
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