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公开(公告)号:CN120057942A
公开(公告)日:2025-05-30
申请号:CN202510291317.3
申请日:2025-03-12
Applicant: 中国地质大学(武汉) , 湖北省地质实验测试中心(国土资源部武汉矿产资源监督检测中心)
Abstract: 本发明公开了一种自成型X型分子筛泡沫材料及其制备方法和应用,属于分子筛泡沫材料的绿色合成领域。其制备:1)将煅烧活化后的偏高岭土和斜发沸石粉末混合得固相原料,控制SiO2/Al2O3的摩尔比为2.2‑4;2)将固相原料与8‑12mol/L的氢氧化钠溶液以0.64‑1.4:1的质量比混合;随后加入发泡剂,搅拌均匀后浇筑至模具中后密封,70‑100℃范围内晶化16‑24h,即得自成型X型分子筛泡沫材料。本发明仅利用天然矿物,不添加化学试剂为硅铝源,得到无需粘结剂的自成型X型分子筛泡沫,可有效避免孔道堵塞、分子筛有效位点稀释及客体分子传输受限等问题,且可有效利用天然矿物,降低成本,促进工业化应用。
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公开(公告)号:CN116791141A
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN202310817803.5
申请日:2023-07-05
Applicant: 中国地质大学(武汉)
IPC: C25B11/091 , C25B11/031 , C25B11/052 , C25B1/04 , C25D9/04
Abstract: 本发明提供了一种还原氧化石墨烯/镍铁水滑石复合杂多酸根水催化氧化镍泡沫基电极的制备方法,涉及水催化氧化电极材料设计及制备领域。本发明中,以泡沫镍电极片为基础电极材料,利用两步电沉积法,首先在镍泡沫基底上电沉积将GO还原为rGO,然后通过二次电沉积同时实现制备镍铁水滑石和复合杂多酸根,最终制得了催化氧化电极。本发明利用rGO的导电性和杂多酸根修饰,得到了纳米阵列结构,构建了异质结构,增加了反应活性位点最终提升了电极的催化氧化性能和稳定性,同时制备工艺简便、环保安全。
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公开(公告)号:CN109650400B
公开(公告)日:2021-03-23
申请号:CN201910090329.4
申请日:2019-01-30
Applicant: 中国地质大学(武汉)
Abstract: 本发明提供一种DMF插层‑剥离钠基蒙脱石超薄纳米片的制备方法,包括以下步骤:称取钙基蒙脱石分散在乙醇和水的混合溶液中,配制成钙基蒙脱石悬浮液;向所述钙基蒙脱石悬浮液中加入无水碳酸钠,球磨后老化,得到固液混合物;对所述固液混合物进行离心分离,得到固体物,洗涤、干燥,即得到钠基蒙脱石;将所述钠基蒙脱石分散在N,N‑二甲基甲酰胺中,磁力搅拌的同时进行超声振荡,使钠基蒙脱石均匀分散在N,N‑二甲基甲酰胺中,即得到DMF插层‑剥离钠基蒙脱石超薄纳米片。本发明提供的方法通过N,N‑二甲基甲酰胺溶剂辅助液相超声剥离,可以将钠基蒙脱石制备成平均厚度为1‑2nm的单层或少层的超薄二维蒙脱石纳米片,为矿物材料的吸附应用提供了新思路。
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公开(公告)号:CN109231897A
公开(公告)日:2019-01-18
申请号:CN201810956149.5
申请日:2018-08-21
Applicant: 中国地质大学(武汉)
Abstract: 本发明提供一种盾构渣土无害化、资源化处理方法,步骤如下:将盾构渣土、水和分散剂进行混合,震动搅拌得到渣浆,将渣浆进行渣浆分离,得到砂石和泥浆;将所述泥浆进行固液分离,得到泥和水,得到的泥能够用来制备免烧粘土压制砖,得到的水能够循环利用;筛分所述砂石,并将所述砂石按照粒径大小进行分类,粒径大于5mm的砂石为粗骨料,粒径小于等于5mm的砂石为细集料,所述粗骨料能够用来制备免烧砖的底层,所述细集料能够用来制备免烧砖的面层。本发明提供的方法针对盾构渣土资源化无公害利用处理而开发,资源利用度高、处理效果好、工艺简单、效率高。
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公开(公告)号:CN105152184A
公开(公告)日:2015-12-16
申请号:CN201510639367.2
申请日:2015-09-30
Applicant: 中国地质大学(武汉)
IPC: C01B39/20
Abstract: 本发明涉及一种由粉煤灰地质聚合物制备八面沸石分子筛的方法,其步骤如下:1)将氢氧化钠与水玻璃按质量比1:3.9-4.3混合均匀并静置冷却得到激发剂,再将粉煤灰与激发剂混合均匀得到粉煤灰地质聚合物浆料,将所得粉煤灰地质聚合物浆料注入模具中,在30-70℃的条件下养护,脱模后得到与模具形状一致的粉煤灰地质聚合物;2)将粉煤灰地质聚合物放入水热反应釜中,添加氢氧化钠溶液,反应结束后经洗涤干燥得到与模具形状一致的纯相八面沸石分子筛材料。本发明方法工艺简单,反应条件温和,重复性好,适合规模化生产,并且以地质聚合物为原料,可以根据应用需求设计分子筛的形状,拓宽了分子筛的应用范围。
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公开(公告)号:CN115445572B
公开(公告)日:2023-08-25
申请号:CN202211116093.5
申请日:2022-09-14
Applicant: 中国地质大学(武汉) , 湖北省地质实验测试中心(国土资源部武汉矿产资源监督检测中心)
IPC: B01J20/18 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/20
Abstract: 本发明公开了一种轻质多孔斜发沸石泡沫环保材料及其制备方法和应用,属于环保材料技术领域。本发明方法包括:将采集的斜发沸石矿石破碎、研磨、过筛,获得斜发沸石粉末;对斜发沸石粉末进一步煅烧后制备活化斜发沸石粉末;随后将斜发沸石粉末和/或活化斜发沸石粉末按比例添加至铝激发剂中,混匀;继续添加发泡剂混匀后,浇筑成型,固化即可。本发明针对传统的碱激发剂对晶态材料溶解性较差的不足,使得晶态的斜发沸石可以制备为具有较好机械强度的斜发沸石泡沫;并且,本发明制得的固化斜发沸石泡沫产物尺寸收缩小或基本不发生收缩;此外,本发明制备的轻质多孔斜发沸石泡沫环保材料耐水性强,在吸附应用中结构不发生坍塌破坏,保持其整体结构。
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公开(公告)号:CN111635174A
公开(公告)日:2020-09-08
申请号:CN202010534780.3
申请日:2020-06-12
Applicant: 中国地质大学(武汉)
Abstract: 本发明的一种锰尾矿透水砖及其制备方法。本发明的一种锰尾矿透水砖,包括基层和饰面层,其中,基层坯料包括如下质量份数的原料:锰尾矿40-60份,水泥10-15份,水15-20份,造孔剂0.135-0.38份;饰面层坯料包括如下质量份数的原料:锰尾矿35-50份,水泥10-15份,水15-20份,造孔剂0.12-0.34份。本发明的尾矿中的SiO2及Al2O3等成分具有潜在的胶凝活性,在水泥的作用下,能发挥其胶凝特性,满足制砖的基本条件,以锰矿为主要原料,再辅以少量水泥作为胶凝材料,配以造孔剂混合搅拌均匀,通过压制成型、养护制得透水砖,原料易得、制备工艺简单,既避免了高温烧结工艺,大大降低了能耗,同时又降低了原料成本,有利于产业化。
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公开(公告)号:CN104004561B
公开(公告)日:2015-10-28
申请号:CN201410256379.2
申请日:2014-06-10
Applicant: 中国地质大学(武汉)
IPC: C10L5/10
Abstract: 本发明涉及褐煤提质技术领域,具体来说是一种显著提升褐煤落下强度和热稳定性的粘结剂及其制备方法以及其应用,适用于内蒙古中生界侏罗纪时代形成的褐煤。一种褐煤提质用粘结剂,其特征在于它由包含腐植酸钠、磷酸二氢铝、磷酸铝、羟甲基纤维素、热固性酚醛树脂、碳酸钙和偏高岭土原料制备而成;各原料所占质量百分数为:腐植酸钠10~30%,磷酸二氢铝5~10%,磷酸铝2~5%,羟甲基纤维素1~4%,热固性酚醛树脂3~6%,碳酸钙25~35%,偏高岭土10~54%。本发明制备工艺简单、材料来源广泛、成本低;该方法制备的粘结剂可增加褐煤落下强度、热稳定性。
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公开(公告)号:CN103073023A
公开(公告)日:2013-05-01
申请号:CN201310013262.7
申请日:2013-01-15
Applicant: 中国地质大学(武汉)
IPC: C01B39/22
Abstract: 本发明公开了一种含伊利石的高岭土制备13X沸石分子筛的方法,它包括以下步骤:(1)将含伊利石的高岭土与NaOH颗粒混合煅烧活化,得到碱烧高岭土;(2)将碱烧高岭土加入到蒸馏水于40~50℃搅拌2~4h得到胶化产物;将胶化产物在90~100℃温度下搅拌2~6h,得到晶化产物;(3)将晶化产物抽滤、洗涤、烘干后,得到13X沸石分子筛。本发明使难活化杂质矿物伊利石在低温煅烧条件下既能与高岭石共同活化,又解决了高岭土合成13X分子筛过程中需要外加硅源的问题。
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公开(公告)号:CN117463286A
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202311640355.2
申请日:2023-11-30
Applicant: 中国地质大学(武汉)
Abstract: 本发明公开了一种磷酸基地聚物‑斜发沸石泡沫CO2吸附剂的制备方法及其应用。该制备包括以下步骤:将斜发沸石粉末与偏高岭土混合得固相原料,然后将所述固相原料添加至酸性激发剂中,搅拌均匀后添加发泡剂与稳泡剂发泡,最后浇筑成型、固化后即得磷酸基地质聚合物‑斜发沸石泡沫材料;其中:斜发沸石粉末与偏高岭土质量比为:1:10‑6:4;酸性激发剂为4‑12mol/L磷酸溶液;固相原料与酸性激发剂质量比为1:(0.6‑1)。该制备方法以廉价易得的天然斜发沸石和偏高岭土为原料,成本低,工艺简单,所得泡沫CO2吸附剂可以实现有效吸附CO2,同时结构稳定性好,耐水性能优异,具有广泛的应用前景。
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