一种以水煤浆气化渣为单一原料制备开孔泡沫材料的方法

    公开(公告)号:CN118851790A

    公开(公告)日:2024-10-29

    申请号:CN202310465859.9

    申请日:2023-04-27

    Inventor: 初茉 吕飞勇

    Abstract: 本发明公开的水煤浆气化渣基开孔泡沫材料,由不同粒级高灰气化渣按不同质量比混合后在空气中烧制而成。其制备方法是:首先将水煤浆气化粗渣干燥、筛分和重选,获得大/中/小粒级高灰气化渣,然后将它们按不同质量比混匀铺平在自制烧制模具,再放入马弗炉中在800~850℃下烧制30min,最后自然冷却成型。本发明通过筛分和重选富集了高灰颗粒,降低了残碳燃烧对发泡颗粒粘结的不利影响,充分发挥了高灰组分富含玻璃相和高温热胀粘结的特性,实现无需预成型或助熔剂、发泡剂、粘结剂等外加剂的成型开孔发泡材料制备。该材料体积密度低于0.50g/cm3、抗压强度高达2.25Mpa,孔隙率高,具有良好的过滤性能,且无毒无害,可为水煤浆气化渣的高值化利用提供新思路。

    一种空气氧化条件下利用煤气化粗渣制备磁性沸石的方法

    公开(公告)号:CN116621190A

    公开(公告)日:2023-08-22

    申请号:CN202310327202.6

    申请日:2023-03-30

    Abstract: 本发明公开一种空气氧化条件下利用煤气化粗渣制备磁性沸石的方法。包括以下步骤:先将干燥筛分获得的<0.125mm粒径气化粗渣和固体氢氧化钠混匀后在空气氧化条件下进行磁化焙烧处理,再将得到的磁性熔融固体依次静置陈化、水热晶化、洗涤干燥得到磁性沸石。本发明基于水煤浆气化粗渣中非磁性或弱磁性Fe(Ⅱ)含量相对富集的组成特征,充分利用气化渣自身的硅、铝、铁源,在600℃~750℃空气焙烧中同步实现硅铝活化和铁磁转化,无需外加铁源和还原剂,缩短了制备工艺流程,降低了成本。产品的饱和磁化强度高达5.58emu/g,磁分离产率高达95%,在处理废水后可以快速磁分离及再生利用,且对Pb2+和Cd2+的吸附容量分别高达520.83mg/g和126.58mg/g,实现了“以废治危”,工业化前景广阔。

    一种以水煤浆气化渣为单一原料制备泡沫吸波材料的方法

    公开(公告)号:CN119053140A

    公开(公告)日:2024-11-29

    申请号:CN202310610879.0

    申请日:2023-05-29

    Abstract: 本发明公开的水煤浆气化渣基泡沫吸波材料,由重选、粉磨得到的细颗粒残碳按一定质量比例掺添到粗颗粒渣中在惰性气氛中烧制而成。其制备方法是:先将水煤浆气化粗渣干燥、筛分获得粗颗粒渣和细颗粒渣,再将细颗粒渣重选、粉磨获得细颗粒残碳,将细颗粒残碳掺填到粗颗粒渣中后铺平在模具里,最后置于惰性气氛中在900~950℃下焙烧15~30min后冷却,得到泡沫吸波材料。本发明通过筛分富集了具有热胀发泡特性的粗颗粒渣,再通过重选从细颗粒渣中分离出吸波性能优良的细颗粒残碳,最后通过焙烧两者的混合物,将残碳固定在发泡颗粒粘结壁或孔道中,制备出体积密度低至0.36g/cm3、抗压强度高达1.82MPa、切割加工性良好的单一煤气化渣基成型泡沫吸波材料。

    一种利用气流床煤气化细灰制备重金属吸附稳定剂的方法

    公开(公告)号:CN114259980A

    公开(公告)日:2022-04-01

    申请号:CN202111634094.4

    申请日:2021-12-22

    Abstract: 本发明涉及一种利用气流床煤气化细灰制备重金属吸附稳定剂的方法,属于固废资源化利用技术领域。本发明以气流床煤气化细灰为主体,通过高锰酸钾、盐酸联合对其进行改性,提高气化细灰对重金属离子的吸附效果。重金属吸附稳定剂的制备流程如图1所示。本发明所提供的吸附剂对Pb2+的去除率能达到90.00%以上,对Cd2+的去除率能达到99.00%以上,高于常用的硅藻土、沸石等吸附剂;该吸附剂具有优越的环境适应性,可在酸性环境(pH=3~6)中保持优越的吸附稳定性。

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