本发明公开了一种苍耳果壳基生物质炭吸附剂的制备方法及其在吸附放射性氡气中应用,包括:将苍耳果壳清洗去除杂质,在惰性气体保护下加热450~550℃炭化0.5~1.5小时,自然冷却得到炭化料;将炭化料和活化剂按重量比1~10:1~3充分混合后,在惰性气体保护下600~800℃活化1~3小时,自然冷却后用稀盐酸溶液浸泡4~6小时,过滤,然后用去离子水洗涤至滤液为中性,干燥,得到苍耳果壳基生物质炭材料。本发明制备得到的苍耳果壳基生物质炭吸附剂材料具有较高的比表面积和丰富的微纳米结构,对放射性有害氡气具有优异的吸附性能,通过简单的微波加热和高温加热等方式即可实现吸附性能的再生。
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本发明属于钛渣冶炼技术领域,具体涉及渣铁分离促进剂及其制备方法和使用方法。本发明渣铁分离促进剂,按质量百分比计,由铁粉70~90%、焦粉5~15%、氧化镁粉2~8%、粘结剂1~5%、水1~5%制成。本发明渣铁分离促进剂用于钛渣冶炼过程中的渣铁分离,可有效缩短渣铁分离时间、降低渣中夹铁比例、降低出铁温度。
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一种建筑废弃物复合硅酸盐保温空心砌块,其特征是:包括建筑废弃物再生骨料20-68%、建筑废弃物再生砂10-40%、建筑废弃物再生粉沫和纤维5-20%、硅酸盐水泥6-20%、工业废料或/和生活泡沫废料10-58%、以及粘结剂1-2%的组成和重量百分比例;经过分选建筑废弃物、配料、制备干性混凝土、成型、养护等步骤制得产品;本发明将地震产生的建筑废弃物以及灾后重建产生的建筑废弃物,进行资源化深加工,产品集环保节能材料和新型墙体为一体,使用寿命与建筑物相同;节能、环保、经济、实用;产品主要适用于框架建筑填充墙,可提高建筑物的保温隔热性能、降低用其砌筑的框架结构建筑填充墙墙体的建筑能耗。
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本发明的磁化提取赤泥中精铁粉的方法及磁化提取系统,S1、对赤泥进行烘干处理;S2、将物料A与氧化剂、分离插层剂进行混料处理;S3、对物料B进行热反应处理;S4、对物料C进行裂变处理,铁的复合物在分离插层剂的作用下转变成四氧化三铁;S5、对物料D进行搅拌处理;S6、对物料E进行磁选分离处理;S7、对物料F进行重选处理;S8、对物料G进行过滤处理;S9、对物料H进行烘干处理;S10、对物料I进行弧分处理。本发明的有益效果体现在,能够准确把控深度氧化反应过程和氧化反应的废气净化排放,能够抑制反应中铁的复合硅酸盐以及粒铁的生成,磁选分离处理可直接将物料中的铁元素提取出来,提高精铁粉的提取率,可根据需求选择精铁粉的纯度。
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本发明涉及钻井液领域,公开了油基钻井液组合物、油基钻井液及其制备方法和应用。该油基钻井液组合物包括基础液和处理剂,所述基础液包括基础油和抑制剂;所述处理剂包括有机土、主乳化剂、辅乳化剂、封堵剂、加重剂、润湿剂、碱性调节剂和降滤失剂;其中,以100重量份的基础油为基准,抑制剂为5‑25重量份,有机土为5‑12重量份,主乳化剂为1‑6重量份,辅乳化剂为2‑8重量份,封堵剂为3‑18重量份,加重剂为5‑30重量份,润湿剂为2‑6重量份,碱性调节剂为2‑7重量份,降滤失剂为2‑10重量份。本发明的油基钻井液组合物含有改性纳米碳酸钙,制得的油基钻井液封堵率高,适应性强,可以大幅提高井壁稳定能力,有利于优质快速安全高效钻进。
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本发明涉及一种锂电池高电导率钛酸锂负极材料的制备方法,属于锂离子电池负极材料技术领域。本发明先制备纯净尖晶石型钛酸锂,可获得更好的钛酸锂晶体,再在后期进行碳包覆可提高钛酸锂材料的电导率;其次采用成本低廉的固相烧结法,易于商业应用,生产的钛酸锂材料在1C(1C=175mA/g)倍率下首次充电比容量可达160mAh/g,经过500次循环容量能保持在95%以上。
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本发明涉及一种钢铁厂含锌烟尘灰生产氧化锌产品并回收铁炭返回冶炼的利用方法。采用氨法浸取烟尘灰里面的锌,加入锌含量大于15%的含非硫化态锌物料提高溶液锌浓度,浸出液净化除杂、蒸氨后,制电锌或者沉锌后制氧化锌;烟尘灰尾渣直接或筛选后,或进入高炉冶炼,或采用传统火法工艺回收利用铁炭,收集的次级氧化锌烟尘灰用于前端浸取提高浸出液锌浓度。本发明可适用含锌量低至4%甚至更低的钢铁厂烟尘灰,采用常规方法,锌提取率以及碱金属、氟、氯有害物质去除率均在90%以上;烟尘灰尾渣回收工艺设备适应性广,可根据已有设备选择合适的处理工艺;效益高且环保,做到含锌烟尘灰的综合循环利用。
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本发明公开了一种基于天目釉的钧瓷制备工艺,属于陶瓷制造技术领域,首先将胎体原料粉碎塑型并烧制素胎,然后将素胎浸入天目釉料的料浆中施釉,待素胎表面附着料浆晾干后,将其放入窑炉内烧制;釉的烧成温度在1250‑1350℃之间,范围比较大,釉的烧成比较好掌握,可提升成品率和产量,还保证品质的稳定性,提高了钧瓷的社会价值,解决了现有钧瓷的制备工艺中釉层在烧制过程中难以掌握火候,导致成品率低下,产量极低,以及品质不稳定的问题。
961
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本发明涉及一种高强轻集料混凝土制备方法,属于轻集料混凝土技术领域,包括粉煤灰的预处理、轻集料混凝土的制备。在粉煤灰的预处理中,在粉煤灰上喷水,并对粉煤灰进行焙烧活化,在粉煤灰上引入较多的羟基,并提高粉煤灰的活性,不仅增加了轻集料混凝土的早期强度,而且还具有较高的后期强度,并具有泵送稳定的优点,在高强轻集料混凝土泵送工艺中,在管道输出端的内部,对轻集料混凝土进行搅拌,降低轻集料混凝土于管道内出现挂壁的情况,提高轻集料混凝土泵送的稳定性。
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本发明涉及一种制备双润湿页岩油藏岩心的装置,包括压头2、岩心制备腔体1、排液口3、不同孔径的滤纸、不同孔径的CNF膜、支撑网10和岩心成形器11,腔体为中空圆柱体,顶端为压头,下端为支撑网,底端与岩心成形器焊接;腔体右侧设置排液口,腔体内从上向下依次叠加至少3层滤纸和至少3层CNF膜;岩心成形器上端面为空心圆,空心圆内径与腔体内径相同。利用该装置制备双润湿页岩油藏岩心,通过液压机不断给压头施加压力,挤压岩心成形器内的原材料,经过滤纸与CNF膜的过滤,多余油样与纳米颗粒从排液口排出,从而得到双润湿岩心。本发明原材料价廉易得,制作工艺周期短,真实还原页岩微纳米孔隙结构,很好满足岩心实验的要求。
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本发明公开了一种废渣泡沫混凝土砖块制备工艺,(1)制废渣早强剂;(2)制废渣胶结料;(3)制复合型外加剂;(4)制发泡剂泡沫;(5)制混合料浆;(6)将混合料浆与发泡剂泡沫按体积比为1~6比例混合,搅拌制成容重在20至130毫米之间的发泡料浆;(7)将前述发泡料浆送入静停室中,向静停室供入饱和蒸汽,使静停室每小时升温5~8℃,在55~60℃中静停3~6小时后送入蒸压釜,蒸压釜内蒸汽压力2~3小时内升到0.8~1.2Mpa,恒温4~6小时,在2~2.5小时内压力降为零即可制得成品。本发明制成的固体废渣蒸压泡沫混凝土砖块的各项技术指标优于或符合JC/T1062-2007《泡沫混凝土砌块》标准要求。
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本发明提供了一种铁磁性微晶陶瓷以及制备方法。所述制备方法包括以下步骤:将铜尾渣预处理,得到制坯粉料,或者,将铜尾渣和辅料分别进行预处理,然后混匀,得到制坯粉料;向制坯粉料加入聚乙烯醇溶液进行混合造粒,筛分,干燥,得到制坯粒料;对制坯粒料模压成型得到微晶陶瓷素坯;将微晶陶瓷素坯进行热处理,冷却,得到铁磁性微晶陶瓷。所述铁磁性微晶陶瓷由上述所述的制备方法制得。本发明的有益效果可包括:综合利用固体废弃物,合理有效地实现了多种固体废弃物的最大化利用,不仅减少了因堆存可能引发的生态破坏和环境危害,而且变废为宝,制备出了一种新型的磁性材料。
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本发明涉及一种钒钛工业废渣制备光触媒纳米材料的方法及产品,属于光触媒材料技术领域,该方法以钒钛工业废渣为原料,将原料通过水热法在强碱溶液中进行纳米化,然后在酸溶液中进行离子置换,再通过结晶化反应,最后除杂,即制得光触媒纳米材料。该光触媒纳米材料具有近全光谱(300‑800nm)的光吸收特性,良好的光触媒活性和稳定性,相比于常规P25二氧化钛(平均粒径为25纳米的锐钛矿晶和金红石晶混合相的二氧化钛),该光触媒纳米材料将光催化活性提高了3.8倍。本发明制备方法简单,易操作且产率高,将钒钛工业废渣的综合利用率提高约80%,不但节约能耗,还可以降低成本,适合工业化生产。
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本发明属于砂浆领域,具体公开了一种M5薄层干粉砌筑砂浆及其制备和使用方法,该砌筑砂浆由以下材料组成:水泥90‑110份、固硫灰25‑45份、碱渣35‑55份、细骨料790‑850份、可再分散乳胶粉0.15‑0.2份、保水剂0.3‑0.6份、缓凝剂0.5‑0.7份、引气剂0.05‑0.08份、减水剂0.3‑0.5份,以重量份数计。本发明利用磨细固硫灰和磨细碱渣作水泥掺合料替代传统水泥掺合料制备出了具有良好综合性能的M5薄层干粉砌筑砂浆,该砂浆的保水性能和力学性能优异,砂浆的凝结时间、干密度、初始稠度及2h稠度损失率也均符合应用要求,同时克服矿渣微粉、粉煤灰等传统水泥掺合料资源短缺的问题,丰富了循环流化床锅炉燃煤固硫灰及碱渣的资源化利用途径,还可改善水泥基砌筑砂浆自身保水性能。
1092
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本发明属于砂浆领域,具体公开了一种M10薄层干粉砌筑砂浆及其制备方法,该砂浆由以下材料组成:水泥120‑140份、固硫灰30‑50份、碱渣45‑65份、细骨料745‑805份、可再分散乳胶粉0.15‑0.2份、保水剂0.3‑0.6份、缓凝剂0.5‑0.7份、引气剂0.05‑0.08份、减水剂0.35‑0.55份,以重量份数计。本发明利用磨细固硫灰和磨细碱渣作水泥掺合料替代传统水泥掺合料制备出了具有良好综合性能的M10薄层干粉砌筑砂浆,该砂浆的保水性能和力学性能优异,砂浆的凝结时间、干密度、初始稠度及2h稠度损失率也均符合应用要求,有利于克服矿渣微粉、粉煤灰等传统水泥掺合料资源短缺的问题,同时可丰富循环流化床锅炉燃煤固硫灰及碱渣的资源化利用途径,还可改善水泥基砌筑砂浆自身保水性能。
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本发明涉及一种微孔轻质洗水浮石及其制备方法,所述微孔轻质洗水浮石由钾钠长石、镁质粘土、硅灰石粉、氧化铝、燃尽有机物、发泡剂、碳化硅粉、石灰石粉、碳黏土、硼酸、氧化钙组成,所述微孔轻质洗水浮石的制备方法如下:步骤1、制备碳化硅粉,步骤2、制备发泡剂,步骤3、制备硅灰石粉,步骤4、制备第一混合料,步骤5、制备第二混合料,步骤6、成型冲压模具内成型,步骤7、制备所述微孔轻质洗水浮石,所述微孔轻质洗水浮石的重量为5~15g、微孔直径为0.01~0.03mm,所述微孔轻质洗水浮石与天然火山浮石的用量之比为1:9,用量大大减少,节省生产成本,不易沾染牛仔纺织服装及布料,未出现沙石堵塞水沟,且不含对人体有害的物质。
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本发明属于砂浆领域,具体公开了一种M15普通干粉砌筑砂浆及其制备和使用方法,该砂浆由以下材料组成:水泥125‑145份、固硫灰40‑60份、碱渣45‑65份、细骨料730‑790份、可再分散乳胶粉0.16‑0.22份、保水剂0.1‑0.18份、缓凝剂0.55‑0.7份、引气剂0.03‑0.06份,以重量份数计。本发明利用磨细固硫灰和磨细碱渣作水泥掺合料替代传统水泥掺合料制备出了具有良好综合性能的M15普通干粉砌筑砂浆,该砂浆的保水性能和力学性能优异,砂浆的凝结时间、容重、初始稠度及2h稠度损失率也均符合GB/T 25181‑2010中的要求,克服了矿渣微粉、粉煤灰等传统水泥掺合料资源短缺的问题,同时可丰富循环流化床锅炉燃煤固硫灰及碱渣的资源化利用途径,还可改善水泥基砌筑砂浆自身保水性能。
943
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本发明属于砂浆领域,具体公开了一种M10普通干粉砌筑砂浆及其制备和使用方法,该砂浆由以下材料组成:水泥115‑135份、固硫灰35‑55份、碱渣45‑65份、细骨料745‑805份、可再分散乳胶粉0.16‑0.22份、保水剂0.1‑0.18份、缓凝剂0.55‑0.7份、引气剂0.04‑0.07份,以重量份数计。本发明利用磨细固硫灰和磨细碱渣作水泥掺合料替代传统水泥掺合料制备出了具有良好综合性能的M10普通干粉砌筑砂浆,该砂浆的保水性能和力学性能优异,砂浆的凝结时间、容重、初始稠度及2h稠度损失率也均符合GB/T 25181‑2010中的要求,克服了矿渣微粉、粉煤灰等传统水泥掺合料资源短缺的问题,同时可丰富循环流化床锅炉燃煤固硫灰及碱渣的资源化利用途径,还可改善水泥基砌筑砂浆自身保水性能。
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本发明公开了一种二氧化氯发生器反应器的加工方法,包括以下步骤:步骤A,对工件表面依次进行打磨、清洁和化学试剂表面处理;步骤B,在预处理后的工件表面涂覆胶粘剂;步骤C;将需要粘合的两个工件表面对接,经加压、加热操作进行粘合固化;所述胶粘剂的原料组分为:石棉粉、硫酸钙、铝土矿、EDTA、脲醛树脂、邻苯二甲酸二丁酯、柠檬酸三丁酯、聚乙烯醇、ABS树脂、松香、水玻璃。本发明将反应器与管件的连接方法改为粘接连接,降低了操作难度系数,有效的预防了因焊材选择、焊接方法不当等造成焊缝强度不足,焊缝开裂,焊缝应力诱发焊缝脆断等。
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本发明黑色玻化砖,按重量份包括以下组分:霓辉石矿渣20—30,劣质粘土15—20,劣质石英50—60,劣质滑石5—10。本发明黑色内墙砖发色纯正、呈色稳定、成本低廉。本发明还提供了降低生产成本,减少环境污染,保护生态环境的黑色玻化砖的生产方法。
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本发明涉及一种生物活性玻璃陶瓷材料。该生物活性玻璃陶瓷材料属于Na2O-CaO-SrO-SiO2-P2O5-F系统,以重量百分比计,其中含有:SiO212%~45%、P2O510%~35%、CaO25%~48%、Na2O5%~15%、SrO3.5%~4.9%、F1.5%~2.1%;所述活性玻璃陶瓷材料中结晶相的主要成分是羟基磷灰石、磷酸三钙和磷酸钙钠。本发明还提供所述生物活性玻璃陶瓷材料的制备方法,为粉末煅烧法、高温熔融法、共沉淀合成法或溶胶-凝胶法。本发明进一步提供所述生物活性玻璃陶瓷材料在口腔护理用品中的应用。将所述生物活性玻璃陶瓷材料与常规的口腔护理用品载体或传递剂制成牙膏、漱口水、牙粉、牙齿凝胶、口香糖等口腔护理用品,在洁牙过程中可起到有效抗牙本质敏感、促进牙齿表面再矿化的作用。
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本发明公开了一种生产电池级氢氧化锂的方法,本发明的方法采用萃取分离法能从硝酸处理锂云母的浸出液中回收铷盐、铯盐,增大资源综合利用率,降低工艺成本,极大地改善了传统工艺渣量大的问题。本发明中使用的物料均是常见工业化产品,易采购、价格便宜;整个工艺流程短、环境友好、易规模化、易于实现产业化。本发明适用于锂矿资源化利用领域。
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本发明属于砂浆领域,具体公开了一种M20普通干粉抹灰砂浆及其制备和使用方法,该砂浆由以下材料组成:水泥110‑130份、固硫灰45‑65份、碱渣65‑85份、细骨料720‑780份、可再分散乳胶粉4‑6份、保水剂0.1‑0.3份、消泡剂0.1‑0.2份、减水剂0.5‑1.5份,以重量份数计。本发明利用磨细固硫灰和磨细碱渣作水泥掺合料替代传统水泥掺合料制备出了具有良好综合性能的M20普通干粉抹灰砂浆,该砂浆的保水性能和力学性能优异,砂浆的凝结时间、容重、初始稠度、2h稠度损失率、14d粘结强度、28d收缩率也均符合GB/T 25181‑2010中的要求,同时克服了矿渣微粉、粉煤灰等传统水泥掺合料资源短缺的问题,丰富了循环流化床锅炉燃煤固硫灰及碱渣的资源化利用途径,还可改善水泥基抹灰砂浆自身保水性能。
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本发明公开了一种基于回转窑的锂提取方法,将锂云母粉碎后与稀硫酸溶液混合得到预浸料,然后分成3‑5份,依次间歇式加入回转窑进行低温蒸发,当回转窑中的预浸料湿度为30‑55RH时,加入下一份预浸料;最后对全部加入的预浸料进行一次煅烧得到一次煅烧料;然后在一次煅烧料中加入硫酸盐和生石灰,进行950‑1050℃高温煅烧,然后进行酸浸、过滤得到滤渣和富含硫酸锂的浸出液。本发明通过混合制备酸性预浸料,然后多次间歇式加料,实现多次稀硫酸与锂云母进行酸浸料,提高了蒸发去除氟的效率,脱氟焙烧矿结构疏松,进一步地提高锂的浸出率。
本发明公开了一种利用PLD制备Al掺杂Hf0.5Zr0.5O2铁电薄膜电容器的方法,属于导电材料技术领域。本发明所述方法通过使用脉冲激光沉积方法沉积薄膜,控制激光能量密度、衬底温度、氧分压、沉积时间等研究Al掺杂Hf0.5Zr0.5O2铁电薄膜的生长工艺与特性,并最终得到TiN/Al‑Hf0.5Zr0.5O2/TiN/Pt/Ti/SiO2/Si的MIM结构电容器。本发明制备的铁电薄膜,与现有技术的钙钛矿结构的铁电薄膜相比,具有与CMOS器件的兼容性好、可集成性高、铁电层厚度尺寸小、热稳定性好和化学稳定性高的特点,经过高温快速退火处理工艺后的薄膜,具有介电常数大、剩余极化强度大、漏电流小的优点。
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本发明涉及一种碳化沉积改性高强杨木单板材料的制备方法,属于生物质材料技术领域。本发明技术方案通过取毛白杨树木,将其切割后经微生物处理,由于本发明技术方案采用的是白腐菌材料,有效在木板材料表面及其内部性能腐蚀性孔洞结构,使其有效分布并形成均一孔隙结构,该结构特征可以有效吸附和负载细小的颗粒材料,可增大二氧化碳材料与钢渣粉的接触面积,促进发生碳化反应,减少了钢渣粉中矿物晶体的结合键,可使得二氧化碳分子更加容易进入钢渣粉碳化固结体件的内部,加速碳化反应,改善钢渣粉复合单板材料的强度,形成碳酸钙材料的胶结结构,进一步提高材料的力学强度和结构性能。
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本实用新型涉及一种硫酸法生产锂盐的系统,包括:依次连接的焙烧装置、冷却装置、磨矿装置、酸化窑、浸出槽、除杂槽、第一过滤装置、第二过滤装置、浓缩装置和收集水装置。本生产锂盐的系统用第一过滤装置、第二过滤装置和浓缩装置替代现有系统的板框过滤装置和蒸发浓缩装置,改善了过滤性能,提高了分离过滤效果,经本系统生产的碳酸锂成品中固体杂质含量和钙、镁离子含量得到有效控制,提高了碳酸锂的纯度,并且浓缩后的废水可以回收利用,符合环保标准,减少了资源流失,为企业提高效益。
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本发明公开了一种高效降解水中有机污染物的Fenton方法,所述Fenton方法为:废水中加入镁‑碳纳米管复合物颗粒,加入七水硫酸亚铁,在通入氧气的条件下进行搅拌,并控制溶液的pH值至酸性,待反应完成后,调节溶液的pH值至6~9,固液分离,上清液为处理出水。本发明利用镁‑碳纳米管与氧气反应原位产生的过氧化氢和加入的亚铁离子作用生成•OH等强氧化性物种,将水中的有机污染物彻底矿化为无机物而被去除;本发明的原料来源广泛、价格低廉、对有机污染物的降解效率高、工艺简单、操作方便、反应条件温和、成本低,适用于工业化大规模生产。
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本发明属于无机矿物粉体造纸领域,特别涉及一种造纸专用网络凝胶改性滑石粉的制备方法。其特征是由滑石粉、表面改性剂和三维聚合物网状凝胶按照重量比为100:1~5:10~20穿插形成的具有柔性的纳米滑石粉。该改性滑石粉是利用挤压膨化技术使表面改性剂渗透到滑石粉的层状结构,改善滑石粉的亲水性和表面活性,与柔性单体在交联剂的作用下聚合形成具有三维网状的聚合物凝胶,网状凝胶穿插在改性滑石粉的层状结构中,增加滑石粉的强度和韧性,同时增加改性滑石粉表面的活性基团,提高改性滑石粉的柔软性和分散性,增加改性滑石粉和植物纤维的结合力。本发明改性滑石粉用于造纸的时能明显提高纸张的柔软度,使纸张手感良好、质轻,易于印刷。
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本发明公开了一种粗颗粒硬质合金材料及其制备方法,其特征是采用6.0~10.0μm的高碳WC,并添加0.8~2.0μm的(W,Ti)C。通过高碳WC和(W,Ti)C固溶体引入原位分布的游离碳,同时利用弥散分布的游离碳与(W,Ti)C固溶体诱导硬质合金中WC晶粒(0001)基面在烧结过程中的择优生长。本发明的粗颗粒硬质合金材料制备方法避免了对粗颗粒WC原料依赖,以及添加炭黑粉末导致的碳偏析,可获得强度、硬度与耐磨性良好的粗颗粒硬质合金,可用于地矿工具、耐磨零件等领域。
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