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公开(公告)号:CN111018422A
公开(公告)日:2020-04-17
申请号:CN201911368434.6
申请日:2019-12-26
Applicant: 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本发明提供了一种酸法锂渣制备的多孔自载沸石材料及其制备方法和应用,涉及沸石材料技术领域。本发明将酸法锂渣进行煅烧,得到改性锂渣;将所述改性锂渣与碱性激发剂、发泡剂和稳泡剂混合,依次进行成型和加速养护,得到锂渣基地质聚合物发泡材料;将所述锂渣基地质聚合物发泡材料进行饱和蒸汽养护,得到多孔自载沸石材料。本发明制备的多孔自载沸石材料是一种低容重、高孔隙率而且负载方沸石,同时又具有一定抗压强度的固体块状吸附剂,该多孔自载沸石材料具有相比粉煤灰基地质聚合物、高岭土基地质聚合物以及锂渣基地质聚合物材料更优异的吸附性能,可应用于重金属离子的吸附中,并且解决了锂渣固废堆积的问题,保护环境、节约资源。
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公开(公告)号:CN108585649A
公开(公告)日:2018-09-28
申请号:CN201810659855.3
申请日:2018-06-25
Applicant: 北京建筑材料科学研究总院有限公司 , 中国矿业大学(北京)
IPC: C04B28/00 , C04B111/72
Abstract: 本发明提供一种利用工业副产物粉煤灰、矿粉、尾矿细砂制备的快凝型刚性修补砂浆及其制备方法,该粉煤灰和矿粉基地聚物快凝型刚性修补砂浆由固体组份材料和液体组份材料组成,固体组份材料是将粉煤灰、矿粉、尾矿细砂、化学外加剂按照一定比例进行组合而成,液体组份材料是将一定浓度的氢氧化钠溶液、水玻璃和水按照一定比例进行混合而成,然后将固体组份材料和液体组份材料按照一定比例进行充分搅拌均匀即可使用。本发明所制备的粉煤灰和矿粉基地聚物快凝型刚性修补砂浆性能优异,完全满足JC/T 2381-2016的各项性能指标要求。该粉煤灰和矿粉基地聚物快凝型刚性修补砂浆中的主要原材料粉煤灰、矿粉、尾矿细砂均为工业副产物,属于绿色环保材料。
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公开(公告)号:CN104310865A
公开(公告)日:2015-01-28
申请号:CN201410471850.X
申请日:2014-09-16
Applicant: 中国矿业大学(北京)
IPC: C04B28/00
Abstract: 本发明公开了一种玻化微珠-粉煤灰基防火保温材料及其制备方法,该防火保温材料由玻化微珠、矿物原料、增韧纤维、碱性激发剂、防水剂、减水剂等组成。矿物原料中粉煤灰占70~100wt.%,其他矿物原料含有矿渣、钢渣、硅灰、偏高岭土、循环硫化床底灰、赤泥、石棉尾矿酸浸渣中的一种;玻化微珠是矿物原料质量的50~150wt.%;增韧纤维是矿物原料质量的0.1~1wt.%;碱性激发剂是矿物原料质量的40~55wt.%;防水剂是矿物原料和玻化微珠总质量的1-3wt.%;减水剂是矿物原料和玻化微珠总质量的1-3wt.%。所有原料充分混合搅拌,浇注成型,在50-90℃下蒸养1~24h。所得防火保温的容重为400~800kg/m3,抗压强度为2.0-10.0MPa,导热系数为0.08-0.20W/(m.K)。产品可用作防火材料、保温材料、隔音材料、绝热材料等。
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公开(公告)号:CN116874236A
公开(公告)日:2023-10-13
申请号:CN202310799865.8
申请日:2023-07-03
Applicant: 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本发明提供了一种相变储能保温材料及其制备方法,属于相变储能技术领域。本发明提供的相变储能保温材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将胶凝材料、碱性激发剂、发泡剂和稳泡剂混合后依次进行成型和养护,得到地质聚合物保温材料;(2)将所述步骤(1)得到的地质聚合物保温材料进行蒸压养护后干燥,得到原位负载沸石的地质聚合物保温材料;(3)将有机固‑液相变材料加热熔化后,浸渍于所述步骤(2)得到的原位负载沸石的地质聚合物保温材料中,得到相变储能保温材料。本发明提供的制备方法制备得到的相变储能保温材料能够有效延缓建筑内峰值温度出现的时间,减小室内温度波动,提高舒适性。
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公开(公告)号:CN115093244A
公开(公告)日:2022-09-23
申请号:CN202210789482.8
申请日:2022-07-05
Applicant: 中国矿业大学(北京)
IPC: C04B38/02 , C04B28/00 , C04B12/00 , C04B111/40
Abstract: 本发明提供了一种防火保温材料及其制备方法,属于建筑材料技术领域。本发明增加了赤泥的用量,可以提供较多游离Na2O为碱激发提供所需的碱环境,加速赤泥、矿粉和/或粉煤灰中Si、Al的溶解,从而在碱性激发剂的作用下形成铝硅酸盐结构;赤泥中大量的Fe能抑制沸石的形成,避免沸石对防火保温材料微观结构的破坏,利于强度的提高。赤泥中大量的Fe在早期以Fe(OH)3沉淀的形式存在,但在防火保温材料的胶凝过程的后期,铝硅酸盐结构基本形成时,体系中的OH‑被大量消耗,Fe以离子形式存在,Fe离子会与铝硅酸盐结构中的部分Al发生离子交换,形成强度更高的铁‑铝硅酸盐的凝胶结构,进一步提高了防火保温材料的后期强度。
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公开(公告)号:CN114260300A
公开(公告)日:2022-04-01
申请号:CN202111600285.9
申请日:2021-12-24
Applicant: 中国矿业大学(北京)
IPC: B09B3/70 , B09B101/30
Abstract: 本发明属于废弃物资源化处理技术领域,特别涉及一种飞灰中有毒元素固化同步氯盐分离的方法。本发明提供了一种飞灰中有毒元素固化同步氯盐分离的方法,包括以下步骤:按照钙矾石中Ca2+、Al3+和SO42‑的理论摩尔比,将飞灰、硫酸根离子源、铝离子源和水混合,得到反应液;将所述反应液进行沉淀反应,所得固相为有毒元素固化产物,液相为氯盐溶液。本发明按照钙矾石的理论摩尔比称取飞灰、制硫酸根和铝离子,利用硫酸根、铝离子和飞灰中的钙组分反应生成以钙矾石为主的新固相,从而使飞灰中的有毒元素通过离子交换和物理吸附等形式固化在钙矾石中;同时,使飞灰中的氯盐溶解在溶液中,液相中的氯盐回收摆脱了钙和有毒元素离子的干扰。
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公开(公告)号:CN113896444A
公开(公告)日:2022-01-07
申请号:CN202111041777.9
申请日:2021-09-07
Applicant: 宁夏建材集团股份有限公司 , 宁夏赛马水泥有限公司 , 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本发明提供了一种脱碳煤矸石粉及其制备方法和作为混凝土掺合料的应用,属于建筑材料技术领域。本发明采用浮选的方式,能够去除煤矸石粉中的可燃性碳组分,在混凝土中,可燃性碳组分为非活性组分,会引起混凝土开裂,本发明通过对煤矸石中的可燃性碳组分进行去除,能够使所得脱碳煤矸石粉烧失量满足混凝土掺合料标准,能够用于代替混凝土中的水泥,从而促进煤矸石的资源化应用,缓解煤矸石粉体过剩的问题,同时,碳煤矸石粉成本低廉,能够降低混凝土的成本。本申请通过控制煤矸石矿浆的浓度为70~90g/L,捕收剂的用量为50~350g/L,能够有效的提高浮选脱碳效果,使脱碳煤矸石粉烧失量满足混凝土掺合料标准。
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公开(公告)号:CN112759319A
公开(公告)日:2021-05-07
申请号:CN202011346171.1
申请日:2020-11-26
Applicant: 中国矿业大学(北京)
IPC: C04B28/04
Abstract: 本发明公开了一种可控低强度矿井充填材料。该可控低强度矿井充填材料包括第一砂组分、第二砂组分、水泥、粉煤灰和外加剂,以重量份数计,水泥为35‑90份;粉煤灰为150‑190份;第一砂组分为700‑1400份;第二砂组分为250‑1000份;外加剂为0.01‑2.5份;其中所述第一砂组分为煤矸石砂,所述第二砂组分选自河砂和石英砂中的一种或两种。该充填材料以煤基固废为主要组分,并且具有大流动性、低强度、泌水率低、沉陷值小、抗收缩、和易性与耐久性,性能优异、绿色环保且能耗低等优点。
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公开(公告)号:CN108863122B
公开(公告)日:2020-06-30
申请号:CN201810846163.X
申请日:2018-07-27
Applicant: 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本发明提供了一种天然水硬性石灰及其制备方法,属于建筑材料技术领域。本发明将石灰石尾矿依次经预烧和焙烧,得到焙烧产物;所述石灰石尾矿由包括以下质量百分含量的组分:CaCO365~89%;SiO26~28%;其余为MgCO3、Al2O3和Fe2O3中的一种或多种;所述SiO2中活性SiO2含量为石灰石尾矿的4~16%;将得到的石灰石尾矿与水进行消化反应得到天然水硬性石灰。本发明以石灰石尾矿为原料,经济环保;且经过预烧、焙烧、消化工艺,得到了性能较好的天然水硬性石灰。
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公开(公告)号:CN110228984A
公开(公告)日:2019-09-13
申请号:CN201910644117.6
申请日:2019-07-17
Applicant: 中国矿业大学(北京) , 辽宁壹立方砂业有限责任公司
IPC: C04B28/06
Abstract: 本发明公开了一种道路抢修材料,包括如下重量份的组分:水泥400-600份;砂700-900份;细碎石220-250份;粗碎石600-800份;硅灰80-150份;粉体2-6份;促凝剂4-8份;钢纤维10-40份;聚丙烯纤维6-9份;木质纤维0.6-0.9份;引气剂0.025-0.06份;水160-190份;缓凝剂0-3份。本发明的道路抢修材料为绿色环保、低能耗的道路抢修材料,具有固化迅速、超旱强、特快硬性、高强性、施工简便性、耐腐蚀性和防水防潮性等优点。
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