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公开(公告)号:CN102417201A
公开(公告)日:2012-04-18
申请号:CN201110256233.4
申请日:2011-08-31
Applicant: 北京大学
Abstract: 本发明涉及一种以ZnO纳米棒阵列为模板制备一维自组装材料的方法,包括以下步骤:以氧化锌纳米棒阵列作为模板,浸入到过渡金属或稀土金属硝酸盐溶液中,在90℃-200℃下进行水热反应。相比其他模板合成方法,以氧化锌纳米棒阵列为模板的水热合成方法不但工艺简单,适合于大面积制备,更重要的是省去了模板的去除步骤,解决了其他模板合成方法面临的在模板去除过程中薄膜结构容易遭到破坏的困难。
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公开(公告)号:CN103951446B
公开(公告)日:2015-08-26
申请号:CN201410156340.3
申请日:2014-04-17
Applicant: 北京大学
IPC: C04B35/66 , C04B35/599 , C04B38/06
Abstract: 本发明涉及一种利用陶瓷抛光废渣和煤矸石制备β-SiAlON复相材料的方法,该方法包括以下步骤:1)将陶瓷抛光废渣和煤矸石分别粉碎,然后将陶瓷抛光废渣细粉、煤矸石细粉和碳粉细粉按质量比1:(5~15):(1~5)的比例混合,即得混合料;2)将混合料加无水乙醇湿磨,然后烘干,添加粘接剂,混匀后在50~100Mpa的压力下预压成型,然后在氮气气氛下1450~1600℃烧结,降温,冷却至室温后即得β-SiAlON复相材料。本发明利用陶瓷抛光废渣和煤矸石制备β-SiAlON耐火材料,不仅达到了对固体废弃物无害化、减量化、资源化处理的环保要求,并且提高了该类资源的附加值,具有良好的社会效益和经济效益。
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公开(公告)号:CN102276142B
公开(公告)日:2014-07-30
申请号:CN201110183711.3
申请日:2011-06-30
Applicant: 北京大学
IPC: C03B37/00
Abstract: 本发明提供一种利用热态高炉渣制备无机矿渣纤维的设备及方法。所述设备设计了添加物熔化炉装置,所述方法是使用该设备,将热态高炉渣与添加物分别熔融后,进行混匀,得到混匀的熔融液,再将所述混匀熔融液制成丝,即得到所述无机矿渣纤维。本发明利用新型设备,制备无机矿渣纤维的方法简单易行,实施方便,充分利用了原料中的显热,并实现了热态高炉渣等不同工业废料的综合利用,克服了熔固混匀的技术难题,制备出耐高温,抗腐蚀,强度高,比重轻,电绝缘性好,吸湿低,延伸小等具备诸多优良特性并且用途广泛的无机矿渣纤维。
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公开(公告)号:CN103833331A
公开(公告)日:2014-06-04
申请号:CN201410045529.5
申请日:2014-02-08
Applicant: 北京大学
IPC: C04B33/135 , C04B33/22
CPC classification number: Y02P40/69
Abstract: 本发明涉及一种利用高铝粉煤灰制备陶质砖的方法,所述方法包括如下步骤:配料、球磨、出浆与干燥、造粒、陈腐、成型、干燥、烧结,通过选择合适的配料用量比、除铁工艺及各步骤的处理工艺参数,制得了符合国家标准的陶质砖,可广泛应用于建筑、装修装饰领域,通过粉煤灰的使用而节省了大量的天然粘土、长石和石英原料,实现了高铝粉煤灰的综合利用,提高了其附加值,具有良好的社会、经济和环境效益,具有巨大的工业化应用前景和经济价值。
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公开(公告)号:CN103820881A
公开(公告)日:2014-05-28
申请号:CN201410046021.7
申请日:2014-02-08
Applicant: 北京大学
Abstract: 本发明涉及一种利用高铝粉煤灰制备陶瓷纤维的方法,所述方法包括如下步骤:A、配料;B、造球;C、熔化、除铁除碳;D、成纤。通过选择合适的配料原料和用量比,以及控制各个工序步骤的工艺参数,而得到了性能良好、直径分布均匀的陶瓷纤维,经过检测,由如此方法得到的陶瓷纤维制得的各种纤维制品性能优良,完全满足了隔热、耐火、防潮等诸多应用指标,在节能减排、环境领域废弃物循环利用领域具有广阔的应用前景和工业化潜力。
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公开(公告)号:CN102586534A
公开(公告)日:2012-07-18
申请号:CN201210050302.0
申请日:2012-02-29
Applicant: 北京大学
Abstract: 本发明提供一种利用镍渣提铁及制备纤维的方法,是向镍冶炼过程中排放的镍渣中加入还原剂和辅料,将镍渣中铁的氧化物还原为铁;分离出铁后,在剩下的熔融镍渣中加入添加剂;加入添加剂后的熔融混合物经高速空气喷吹或离心甩丝机,制得无机纤维。本发明在热态镍渣熔融还原提铁的基础上,再以其余渣为主要原料制备无机矿渣纤维,将镍渣变废为宝,回收利用,充分利用了热态镍渣的显热,减少镍渣提铁以及纤维生产过程中的能源消耗。制得的无机镍渣纤维主要成份为SiO2、Al2O3等,属于耐高温无机纤维,可广泛应用于管道保温,工业耐火保温等领域。
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公开(公告)号:CN101738080B
公开(公告)日:2012-01-11
申请号:CN200910242108.0
申请日:2009-12-08
Applicant: 北京大学
IPC: F27B1/04 , F27B1/09 , C04B35/599 , C04B35/622
Abstract: 本发明公开了一种生产氮氧化物的方法及其专用氮化炉。本发明的氮化炉从上至下依次包括进料仓、连接密封仓A、氮化反应仓、连接密封仓B和出料仓;所述进料仓、连接密封仓A、氮化反应仓、连接密封仓B和出料仓中的相邻两个仓均是通过法兰连接。本发明将固体废弃物、还原剂和结合剂在造球机中造球,得到球粒然后将球粒置于上述氮化炉中进行氮化反应,得到氮氧化物。本发明充分且有效利用了固体废弃物的有价组分,实现了资源和能源的高效综合利用,实现了煤矸石等固体废弃物的高附加值利用;本发明氮氧化物的制备工业和竖炉设备充分解决了氮氧化物工业化连续化生产所需的高温、密闭性高等严苛合成条件,保证了高纯度氮氧化物材料的连续化高效率工业化制备。
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公开(公告)号:CN101628202B
公开(公告)日:2011-09-28
申请号:CN200910090260.1
申请日:2009-08-04
Applicant: 北京大学
IPC: B01D53/86 , B01D53/60 , B01J23/889 , B01J23/10 , B01J23/34 , B01J23/745 , B01J37/02 , B01J20/20 , B01J20/32
Abstract: 本发明提供了一种纳米粒子表面修饰的活性半焦复合脱硫脱硝剂,该复合脱硫脱硝剂采用活性半焦与纳米粒子复合而成。本发明利用纳米材料的高比表面积及其催化、氧化特性来提高脱硫效率,同时能够催化氧化烟气中的一氧化氮,从而起到脱硝的目的。
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公开(公告)号:CN102010122A
公开(公告)日:2011-04-13
申请号:CN201010569847.3
申请日:2010-12-02
Applicant: 长治市华兴环保工程有限公司 , 北京大学
IPC: C03B37/00
Abstract: 一种利用铁尾矿制备无机矿渣纤维的方法,属于无机非金属材料制备技术领域。将铁尾矿和冶金渣混合,加热至熔融状态,经喷吹或甩丝制备无机矿渣纤维;在熔融状态混合物中的铁尾矿的重量百分比在30%到90%,高炉渣的重量百分比在70%到10%。优点在于,工艺简单易行,实施方便,实现了铁尾矿和冶金渣等不同工业废料的综合利用,提高了铁尾矿综合利用的附加值,具有良好的经济和环境效益。
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公开(公告)号:CN101781717A
公开(公告)日:2010-07-21
申请号:CN201010128266.6
申请日:2010-03-17
Applicant: 北京大学
Abstract: 本发明提供了一种从含钛炉渣中提取富钛化合物的方法,其先将含钛炉渣在还原剂存在下加入酸性氧化物,在熔融状态下进行混合,然后冷却结晶,获得富钛化合物。本发明充分利用含钛炉渣自身高温和低还原度的特点,得到一种含杂质较少的优质富钛化合物,此含钛化合物的二氧化钛含量达到70%以上,有利于二氧化钛的分离提取,分离出二氧化钛的残渣,则可用于生产矿渣水泥。本发明工艺流程短,设备简单,操作方便,可充分利用炉渣自身热能,得到的产物杂质少,无环境污染。
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