一种利用大理石废料制备水泥复合调凝剂的方法

    公开(公告)号:CN101905956A

    公开(公告)日:2010-12-08

    申请号:CN201010223620.3

    申请日:2010-07-09

    Abstract: 本发明公开了一种利用大理石废料制备复合水泥调凝剂的方法,以重量百分比计,将10%~30%的大理石废料投入重量浓度为0.8%~2.5%的低浓度的硫酸废水中,经5min~30min活化处理后,分离出大理石废料;经活化处理的大理石废料与钛石膏按1∶0.5~1∶2的重量比例混合,制得复合水泥调凝剂。本发明以低浓度的硫酸废水处理大理石废料,既提高了硫酸废水的pH值,减少废水中硫酸根浓度,又活化了大理石废料。活化后的大理石废料与钛石膏用作水泥复合调凝剂,能更好地调节水泥凝结时间,保障水泥的其它性能。本发明同时利用硫酸废水、大理石废料和钛石膏几种废物制备出实用的复合水泥调凝剂,真正实现变废为宝。

    利用陶瓷抛光砖污泥制备微晶玻璃的方法

    公开(公告)号:CN101792265A

    公开(公告)日:2010-08-04

    申请号:CN201010117132.4

    申请日:2010-02-23

    Abstract: 本发明公开了利用陶瓷抛光砖污泥制备微晶玻璃的方法。以重量百分比计,将陶瓷抛光砖污泥55%~70%、石英5%~15%、氧化钙10%~20%、碳酸钠3%~10%、碳酸钡1%~10%和氧化锌1%~10%充分混合均匀,然后放入窑炉里,升温至1400℃±50℃保温1~3h,将全部熔化的玻璃液直接倒入水中,进行水淬,碎成玻璃颗粒,再把玻璃颗粒烘干并筛分得到0.5~5mm大小的玻璃颗粒将玻璃颗粒干燥,平铺在模具上,置于窑炉中采用两步法热处理,制备出微晶玻璃;本发明利用陶瓷抛光砖污泥作为制备CAS微晶玻璃的主要原料,制备出符合行业标准的微晶玻璃,使废弃物得到资源化再利用,有利于环境保护,并具有成本优势。

    亚硫酸钙型脱硫灰浆处理铝型材铬化废水的方法

    公开(公告)号:CN101353210A

    公开(公告)日:2009-01-28

    申请号:CN200810198651.0

    申请日:2008-09-22

    Abstract: 本发明公开了亚硫酸钙型脱硫灰浆处理铝型材铬化废水的方法。该方法先用硫酸将收集池中的铝型材铬化废水的pH值调至2~4;然后加入亚硫酸钙型脱硫灰浆,充分搅拌,将铝型材铬化废水中的六价铬还原成三价铬;再加入NaOH,将废水pH调至7.5~8.5,使得废水中的三价铬变为Cr(OH)3;同时废水中的氟离子与脱硫灰浆中的氢氧化钙和氧化钙反应,生成CaF2,并加入聚丙烯酰胺作为絮凝剂,处理后水中铬浓度低于0.1mg/Kg、氟离子浓度低于10mg/Kg。利用本发明的方法既利用了亚硫酸钙型脱硫灰浆,又降低了铝型材铬化废水的处理成本,同时去除废水中的六价铬和氟,达到以废治废。

    用含钨元素原料煅烧水泥熟料工艺

    公开(公告)号:CN1151089C

    公开(公告)日:2004-05-26

    申请号:CN99116222.6

    申请日:1999-06-04

    CPC classification number: C04B7/421

    Abstract: 一种用含钨元素原料煅烧水泥熟料工艺,以含钨元素原料作为煅烧水泥熟料的矿化剂,在煅烧前直接加入到水泥生料中,控制石灰石饱和系数KH为0.88-0.96、硅酸率SM为1.8-2.6、铝氧率IM为1.0-1.6;其含钨元素原料中的钨含量为0.005-50.00%(重量),不掺或掺少量含氟矿化剂;水泥熟料中钨含量为0.0005-0.100%(重量);本发明充分利用废弃物,有利于环境保护。

    一种钇稳定氧化锆纳米颗粒球形聚集体及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118324180A

    公开(公告)日:2024-07-12

    申请号:CN202410418538.8

    申请日:2024-04-09

    Abstract: 本发明公开了一种钇稳定氧化锆纳米颗粒球形聚集体及其制备方法和应用。本发明的钇稳定氧化锆纳米颗粒球形聚集体的制备方法包括以下步骤:1)将碱式碳酸锆、纳米氧化钇或/和钇盐、粘结剂、分散剂、消泡剂和水混合进行湿法球磨,并调节浆料的pH值至碱性,得到陶瓷浆料;2)将陶瓷浆料进行喷雾造粒,再进行煅烧,即得钇稳定氧化锆纳米颗粒球形聚集体。本发明的钇稳定氧化锆纳米颗粒球形聚集体的球形度高、粒径分布符合正态分布、成分均匀,且其制备方法操作简便、效率高、成本低,适合进行大规模工业化生产应用。

    一种高盐废水的结晶回收装置及其结晶回收方法

    公开(公告)号:CN118255411A

    公开(公告)日:2024-06-28

    申请号:CN202410418533.5

    申请日:2024-04-09

    Abstract: 本申请公开了一种高盐废水的结晶回收装置及其结晶回收方法,本高盐废水的结晶回收装置包括储液瓶;吸收件,其包括纵向吸收部、横向运输部和结晶部,纵向吸收部的一端插入至储液瓶中并能够与其中的高盐废水接触,纵向吸收部的另一端连接至横向运输部的中央,结晶部呈环状并连接在横向运输部的底部;其中,吸收件内设置有多个纵向和/或横向的毛细管,吸收件中的各个毛细管相互连通;蒸发板,其覆盖在吸收件的顶部,蒸发板用于吸收太阳能并将热能传导至吸收件。本申请利用毛细管力将高盐废水抽入吸收件中,并利用蒸发板将太阳能转换为热能,从而使得吸收件中的高盐废水升温结晶,在减少对外部能源的依赖下实现对高盐废水的结晶回收处理。

    一种高比容量硅碳负极材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN116477600A

    公开(公告)日:2023-07-25

    申请号:CN202310257954.X

    申请日:2023-03-16

    Abstract: 本发明属于高性能锂离子电池负极材料领域,公开了一种高比容量硅碳负极材料及其制备方法和应用。本发明采用预先在纳米硅颗粒表面包覆一层无定形碳层,得到密封包覆的核壳结构硅碳复合材料,再将其均匀分散在碳网络基体当中得到最终材料。纳米硅颗粒表面的无定形碳层与碳网络基体材料之间会形成一种导电桥梁,不仅能够有效的改善纳米硅颗粒的导电性,还可以作为缓冲纳米硅颗粒体积膨胀的保护层来维持材料结构整体的稳定性,具有更加优异的电化学循环性能,在锂离子电池系统中具有广阔的应用前景。

    一种用于ZnO压敏电阻的绝缘材料及绝缘处理方法

    公开(公告)号:CN115101232A

    公开(公告)日:2022-09-23

    申请号:CN202210535096.6

    申请日:2022-05-17

    Abstract: 本发明公开了一种用于ZnO压敏电阻的绝缘材料及绝缘处理方法。本发明的用于ZnO压敏电阻的绝缘材料的组成包括磷酸二氢锌、磷酸、钼酸钠、表面活性剂、乳化剂和酒石酸。本发明的用于ZnO压敏电阻的绝缘处理方法包括以下步骤:1)将ZnO压敏电阻清洗后用草酸溶液浸泡,再烘干;2)将绝缘材料加水分散制成处理液;3)将步骤1)处理过的ZnO压敏电阻用处理液浸泡,再烘干后进行热处理。本发明的绝缘材料的绝缘效果好,用其进行多层片式ZnO压敏电阻器的表面绝缘处理具有操作简单、成本低、能够进行批量处理、效率高等优点,形成的表面绝缘层均匀、外观良好、绝缘效果好,电阻元件处理前后的电性能变化小,适合进行实际生产。

    一种壳聚糖/细菌纤维素复合气凝胶吸附剂及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN111359589B

    公开(公告)日:2022-07-26

    申请号:CN202010204948.4

    申请日:2020-03-22

    Abstract: 本发明公开了一种壳聚糖/细菌纤维素复合气凝胶吸附剂及其制备方法与应用。该方法包括:细菌纤维素水凝胶脱糖,破碎得到浆液,用水稀释并搅拌均匀得到细菌纤维素水溶液,依次加入含多个羧酸结构的有机酸和壳聚糖,进行交联反应,将混合溶胶滴加至氢氧化钠溶液中固化,使用叔丁醇溶液对凝胶球进行溶剂交换,经冷冻干燥得到壳聚糖/细菌纤维素复合气凝胶吸附剂。本发明制备的壳聚糖/细菌纤维素复合气凝胶吸附剂为毫米级小球,具有互穿网络微结构,拥有高的比表面积和丰富的活性基团,与单一的细菌纤维素和壳聚糖相比,对水中Cu2+吸附容量更高、更容易分离;另外,所述复合吸附剂制备所用原料绿色无毒、成本低、合成方法简单,更利于实际应用。

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