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公开(公告)号:CN104291539A
公开(公告)日:2015-01-21
申请号:CN201310295802.5
申请日:2013-07-16
Applicant: 中国地质大学(北京)
IPC: C02F11/00
CPC classification number: C02F11/00
Abstract: 本发明公开了一种利用CO2与废酸联合处理拜耳法赤泥脱碱的方法,该处理方法步骤是:将拜尔法赤泥粉碎,与水混合,拜耳法赤泥与水重量比例为1∶3~10;研磨后赤泥粒度在160~200目,形成固液混合物,在拜耳法赤泥中通入CO2进行酸化反应;通入CO2流量为0.2~1L/min,反应温度为60℃~80℃,时间为0.5~2h;向第一步得到的固液混合物中,加入质量浓度为20%的废盐酸进行反应,拜耳法赤泥与添加的废盐酸质量比例为2~4∶1,反应温度为60℃~80℃,时间为0.5~2h,得到固液混合物;对得到的固液混合物抽滤分离,分离处理后的残渣,用于回收铝、铁。该方法处理拜尔法赤泥,为赤泥建材方面应用提供了解决途径。
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公开(公告)号:CN103525384A
公开(公告)日:2014-01-22
申请号:CN201310492800.5
申请日:2013-10-18
Applicant: 中国地质大学(北京)
IPC: C09K8/24
Abstract: 本发明公开了一种水平穿越钻井用高造浆率触变性膨润土浆液及其制备方法,该膨润土浆液由水溶性烯丙基聚合物、天然含镁矿物粉体及腐植酸-水解聚丙烯腈钠接枝聚合物组成的改性剂改性,其由如下方法制备:制备钠基膨润土,制备膨润土基浆,制备改性剂,制备改性膨润土;根据本发明提供的方法制备的膨润土,造浆率、增粘效率、降滤失作用大幅提升,远远优于使用单独改性剂改性效果。
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公开(公告)号:CN119038574A
公开(公告)日:2024-11-29
申请号:CN202411145400.1
申请日:2024-08-20
Applicant: 中国地质大学(北京) , 浙江省地质院
Abstract: 本发明公开了一种以微硅粉为全部硅源和铝源合成ZSM‑5分子筛的方法,属于沸石分子筛合成和工艺固废资源化利用技术领域。其方法包括以下步骤:(1)将微硅粉与水混合搅拌,然后加入模板剂继续搅拌,得到混合反应物;(2)将步骤(1)所得混合反应物先进行水热晶化反应,然后将反应后的固体产物洗涤抽滤,最后烘干,得到ZSM‑5分子筛半成品;(3)将步骤(2)所得ZSM‑5分子筛半成品进行焙烧处理,制得。本发明提供的合成方法具有操作简单高效、成本低廉、绿色环保的优点,得到的ZSM‑5分子筛样品结晶度高,晶粒形貌规整、尺寸均一,结构稳定,可以长期保存。
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公开(公告)号:CN118931161A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202411172923.5
申请日:2024-08-26
Applicant: 中国地质大学(北京)
IPC: C08L75/04 , C08J5/04 , C08K9/12 , C08K3/22 , C08K3/36 , C08K3/34 , C08K9/10 , C08K7/10 , H02S30/10
Abstract: 本发明提供一种玄武岩纤维增强无机改性聚氨酯复合材料及其制备方法及应用,按重量份数计,包括以下组分:无机改性聚氨酯50‑80份、玄武岩纤维30‑60份、尾矿填料25‑40份、引发剂2‑5份、着色剂2‑4份、脱模剂2‑4份、阻燃剂2‑3份、分散剂1‑3份。所述无机改性聚氨酯的制备方法为:先以凹凸棒石负载纳米ZnO,再利用化学沉积法将SiO2包覆在凹凸棒石表面,形成凹凸棒石@SiO2核壳结构,再以此在聚氨酯合成过程中进行接枝改性,使聚氨酯基体具有耐腐蚀、耐热、阻燃、耐候、抗紫外等优异性能。最后复配玄武岩纤维和尾矿矿渣,在提升复合材料综合性能的同时还可以实现固废资源化利用,降低生产成本。制备得到的复合材料具有综合性能优异、轻质高强等优点,尤其适用于光伏组件边框。
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公开(公告)号:CN117771218B
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202311817146.0
申请日:2023-12-27
Applicant: 中国地质大学(北京)
IPC: A61K9/70 , A61K9/00 , A61K47/32 , A61K47/18 , A61P29/00 , D01D5/00 , A61M37/00 , D04H1/4318 , D04H1/728 , C08F120/54
Abstract: 本发明公开了一种用于促进药物快速释放与渗透的超声电场响应复合贴片及其制备方法和应用,属于化学复合材料技术领域。采用热引发聚合法,将压电纳米薄膜与水凝胶结合;所述压电纳米薄膜为聚偏氟乙烯‑六氟丙烯静电纺丝纳米薄膜,所述水凝胶为N,N‑二甲基丙烯酰胺水凝胶。该超声电场响应复合贴片具有良好的生物相容性和药物促释能力。该方法制备工艺简单,周期短,环保无污染,可重复性强,所得超声电场响应复合贴片稳定,可实现大批量工业化生产。
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公开(公告)号:CN118557599A
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202410620776.7
申请日:2024-05-20
Applicant: 中国地质大学(北京)
IPC: A61K33/34 , A61K33/12 , A61K31/722 , A61P1/02 , A61P31/04 , A61K8/25 , A61K8/73 , A61K8/19 , A61Q11/00
Abstract: 本发明提供一种兼顾美白护齿和去除生物膜的凹凸棒石复合酶及其制备方法和应用。制备方法是以溶胶凝胶法为基础,并利用负电性凹凸棒石粘土纳米酶基体与正电荷的天然高分子壳聚糖之间的静电相互作用、以及壳聚糖表面氨基基团与金属铜离子之间的螯合作用,从而得到高金属离子掺杂的壳聚糖包覆凹凸棒石的复合纳米酶。所得复合酶材料在过氧化氢底物存在的情况下,能够快速分解过氧化氢获得足量的可用于杀菌的活性氧,仅需低材料浓度(1μg/mL)和低过氧化氢终浓度(1mM)下即可实现游离大肠杆菌和金黄色葡萄球菌高达99%以上的抑菌效果。所得复合酶还能够快速实现全牙的温和漂白,降解牙釉质表面的外源性色素和牙根组织上的染色,具有美白护齿的效果。
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公开(公告)号:CN116283170A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310117372.1
申请日:2023-02-15
Applicant: 中国地质大学(北京)
IPC: C04B28/08 , C01G23/053 , C04B103/10
Abstract: 本发明提供了一种泡沫碱激发胶凝材料,由中间层和中间层上下表面覆盖的表面层组成,中间层和表面层包括以下原料:30~50质量份高炉矿渣、12~18质量份低钙粉煤灰、9~15质量份碱性镁渣、10~15质量份碱激发剂,6‑8质量份的发泡剂,3‑5质量份的稳泡剂;所述表面层还包括1.5‑5质量份功能性催化剂,所述功能性催化剂是凝胶状的微纳米TiO2颗粒。本发明利用粉煤灰、镁渣和矿渣等型固废制备具有降解甲醛能力的建筑材料。相较于传统多孔泡沫材料,本发明利用铝粉作为发泡剂制备的泡沫碱激发胶凝材料具有利用工业副产品的优势,过量的铝粉不但产生了致密均一的孔结构,有利于对于甲醛气体的吸附和提高力学强度。
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公开(公告)号:CN114481602B
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202210175538.0
申请日:2022-02-24
Applicant: 中国地质大学(北京)
IPC: D06M11/79 , D06M15/61 , D06M101/32
Abstract: 本发明提供了一种矿物复合吸湿纤维纺织品及其制备方法,涉及纤维材料技术领域。制备方法以聚酯纤维织物为基底,以聚多巴胺为粘接剂,采用溶液法将纳米凹凸棒石矿物颗粒负载至聚酯纤维织物表面。该制备方法简单高效,反应温度低,安全性高,负载效果好,尤其适合大规模工业化生产制备。而且,材料来源广泛且廉价易得、制备方式简便、无毒环保等特点。制备得到的矿物复合吸湿纤维纺织品吸湿率为2.033%,相较于纯PET织物吸湿率提升了19倍,且吸湿效果受温度影响不大;速干方面,本发明制备得到的织物材料水分蒸发率为0.79g/h,具有快速蒸发水分的优异性能。可广泛应用于运动服饰、环境除湿、生物医学、可穿戴设备等领域。
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公开(公告)号:CN113897803B
公开(公告)日:2022-11-22
申请号:CN202111292467.4
申请日:2021-11-03
Applicant: 中国地质大学(北京)
Abstract: 本发明总体地涉及功能性纺织品技术领域,具体涉及一种伊利石矿物复合的速热暖感纺织品,及其工业化生产速热暖感纺织品的制备方法。本发明提供一种伊利石矿物复合的速热暖感纺织品,由伊利石为主要成分,以金属氧化物和黑电气石为辅助成分,加入分散剂和调节剂制成水性浆料,再加入粘合剂和印花增稠剂制成印花浆料,最后印染即得。整体制备方法简单,适合大规模工业化生产制备,可以实现大批量连续生产,制备出的伊利石矿物复合的速热暖感纺织品,后期简单喷涂图案,即可直接转化为实际商业产品。
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公开(公告)号:CN114951207A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210472256.7
申请日:2022-04-29
Applicant: 中国地质大学(北京) , 徐州市正峰锌业有限公司
Abstract: 本发明涉及一种高铁高炉灰资源材料化全利用方法,包括如下步骤:S1、高炉灰打粉;S2、回转窑炉中高温氧化还原反应;S3、将S2中副产物烟气,导入收尘系统收集;将底层渣料得到待处理窑渣;S4、窑渣进行调浆处理,浮选处理;S5、将S4中浮选矿进行旋流分级,得到细泥物料和沉沙;S6、沉沙筛选出磁选尾矿;S7、磁选尾矿与细泥物料混合后过滤,得到高锌矿渣;S8、高锌矿渣进一步精炼得到次氧化锌;采用本发明,燃烧还原阶段,节能环保,通过自身助燃促燃,保证氧化还原反应的高效进行;搭配后续对窑渣的处理,通过化学和物理两种手段对高炉灰进行了全方位的有效处理;整体提高高炉灰的利用率,降低高炉灰中锌在其冶炼过程中的循环负担。
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