一种利用热态高炉渣制造矿渣纤维的方法

    公开(公告)号:CN101704631A

    公开(公告)日:2010-05-12

    申请号:CN200910238030.5

    申请日:2009-11-13

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本发明公开了一种利用热态高炉渣制造矿渣纤维的方法,属于资源环境技术领域。本发明方法包括:在热态高炉渣中加入含酸性氧化物的另一反应物,熔融后进行反应,反应后通过设定的成丝方法制成矿渣纤维。所述另一反应物是纯酸性氧化物或含酸性氧化物的矿物或工业废弃物。所述酸性氧化物包括二氧化硅和/或三氧化二铝。所述热态高炉渣和酸性氧化物的重量比为(40~95)∶(5~60)。本发明可用于钢铁与电力工业的联产,达到工业原料以及废弃能源的合理利用,具有重要意义。此外,本发明制得的矿渣纤维可用于各种保温材料和隔热材料,通过加入特殊添加剂获得不同性能的无机矿渣纤维更可用在更多广泛领域,如增强,纺织,绝缘材料等。

    一种利用铬铁矿粉直接制备铬铁合金的方法

    公开(公告)号:CN101280438A

    公开(公告)日:2008-10-08

    申请号:CN200810106161.3

    申请日:2008-05-09

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本发明公开了一种利用铬铁矿粉直接制备铬铁合金的方法。本发明方法的步骤包括:a)以铬铁矿粉作为阴极,以石墨或惰性电极作为阳极,以熔盐体系作为电解质进行电解,电解温度高于熔盐体系的熔点,电解电压低于熔盐体系的分解电压;b)电解后收集阴极得到的粉末,获得铬铁合金粉。本发明方法优选在铬铁矿粉中添加适量的聚乙烯醇,更优选添加适量的碳酸钙,并压制成柱状或板状的块体作为阴极。本发明使用的电解阳极材料优选为石墨或金属陶瓷、金属合金等惰性电极。本发明使用的电解质为氯化钙熔盐体系,可在其中掺入氯化钠、氯化锂或它们的混合物。本发明属于金属材料的制备领域,可用于制备铬铁合金。

    一种蜂窝状堇青石基氧化铈纳米管脱硫剂的制备方法

    公开(公告)号:CN103933963A

    公开(公告)日:2014-07-23

    申请号:CN201410157531.1

    申请日:2014-04-17

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本发明提供一种蜂窝状堇青石基氧化铈纳米管脱硫剂的制备方法,步骤为a)以蜂窝状堇青石为基底制备氧化锌纳米棒阵列:分别配制硝酸锌与六次甲基四胺溶液,等体积混合均匀,将蜂窝状堇青石基底浸入混合溶液中,在90℃-200℃进行水热合成,制备得到氧化锌纳米棒阵列;b)蜂窝状堇青石基氧化铈纳米管脱硫剂的制备:将已生长氧化锌纳米棒阵列的堇青石基底放入硝酸铈溶液中,在90℃-160℃进行水热合成。本发明提出的方法,将氧化铈纳米结构附载于蜂窝状堇青石表面,由于此复合催化剂具有较高的比表面积和均匀的分散性,能更好地提高催化剂比表面积和反应活性,进而提高脱硫性能。

    一种限域生长纳米级配位聚合物的方法

    公开(公告)号:CN103922290A

    公开(公告)日:2014-07-16

    申请号:CN201410156221.8

    申请日:2014-04-17

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本发明提供一种限域生长纳米级配位聚合物的方法,是以金属氧化物纳米管为模板,限域生长纳米级配位聚合物,即把金属可溶盐与有机配体溶解到有机溶剂中,同时将已生长有金属氧化物纳米管的基底放入该混合溶液中,实现纳米管内限域生长纳米级配位聚合物。本发明以金属氧化物纳米管为模板,依赖纳米管的限域效应和对某些材料的富集作用,实现了纳米管内限域生长NCPs。

    一种利用高炉渣和粉煤灰制备无机纤维的方法

    公开(公告)号:CN101289274B

    公开(公告)日:2011-03-23

    申请号:CN200810114640.X

    申请日:2008-06-06

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本发明公开了一种利用高炉渣和粉煤灰制备无机纤维的方法,属于非金属材料的制备领域。本发明方法以高炉渣和粉煤灰为主要原料制备具有一定直径和长度以及一定柔性和强度的无机纤维。概括来说,本发明方法包括:将高炉渣和粉煤灰的液态混合物制成丝,冷却所述丝得到无机纤维。所述液态混合物中的高炉渣的重量百分比优选在10%到90%的范围内,粉煤灰的重量百分比优选在90%到10%的范围内。另外,上述高炉渣和粉煤灰的混合物中还可加入添加剂。采用本发明方法制得的无机纤维可用于制备建筑保温材料,工业窑炉的隔热材料,部分精选的超细纤维还可用于造纸纤维,代替树木纤维,从而保护生态环境。

    一种铜硫矿脱硫的方法
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101481806A

    公开(公告)日:2009-07-15

    申请号:CN200910076222.0

    申请日:2009-01-06

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本发明公开了一种铜硫矿脱硫的方法。该方法包括:以铜硫矿为阴极、熔盐为电解质,采用熔盐电解法对铜硫矿进行脱硫的步骤。所述熔盐为下述两种熔盐:1)碱土金属氯化物熔盐,2)碱土金属氯化物与碱金属氯化物的混合熔盐。所述熔盐电解法中的电解温度为700-1000℃;电解电压为1.6-3.2V。本发明方法仅借助熔盐介质进行电解,没有任何废渣的排放,且处理过程中不排放SO2或者CO2气体,使用廉价的CaCl2-NaCl/LiCl混合熔盐可降低熔盐融化温度,从而降低反应温度(工作温度在1000℃以下),进一步降低了能耗。与传统的流程长且复杂的铜冶炼工艺相比,不仅能充分利用有效组分铁、硫,不排放残渣,无大气污染,而且工艺流程短,污染少,能耗低。

    一种蜂窝状堇青石基氧化铈纳米管脱硫剂的制备方法

    公开(公告)号:CN103933963B

    公开(公告)日:2015-12-02

    申请号:CN201410157531.1

    申请日:2014-04-17

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本发明提供一种蜂窝状堇青石基氧化铈纳米管脱硫剂的制备方法,步骤为a)以蜂窝状堇青石为基底制备氧化锌纳米棒阵列:分别配制硝酸锌与六次甲基四胺溶液,等体积混合均匀,将蜂窝状堇青石基底浸入混合溶液中,在90℃-200℃进行水热合成,制备得到氧化锌纳米棒阵列;b)蜂窝状堇青石基氧化铈纳米管脱硫剂的制备:将已生长氧化锌纳米棒阵列的堇青石基底放入硝酸铈溶液中,在90℃-160℃进行水热合成。本发明提出的方法,将氧化铈纳米结构附载于蜂窝状堇青石表面,由于此复合催化剂具有较高的比表面积和均匀的分散性,能更好地提高催化剂比表面积和反应活性,进而提高脱硫性能。

    一种以ZnO纳米棒阵列为模板制备一维自组装材料的方法

    公开(公告)号:CN102417201B

    公开(公告)日:2014-06-11

    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。

    一种利用高炉渣和粉煤灰制备无机纤维的方法

    公开(公告)号:CN101289274A

    公开(公告)日:2008-10-22

    申请号:CN200810114640.X

    申请日:2008-06-06

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本发明公开了一种利用高炉渣和粉煤灰制备无机纤维的方法,属于非金属材料的制备领域。本发明方法以高炉渣和粉煤灰为主要原料制备具有一定直径和长度以及一定柔性和强度的无机纤维。概括来说,本发明方法包括:将高炉渣和粉煤灰的液态混合物制成丝,冷却所述丝得到无机纤维。所述液态混合物中的高炉渣的重量百分比优选在10%到90%的范围内,粉煤灰的重量百分比优选在90%到10%的范围内。另外,上述高炉渣和粉煤灰的混合物中还可加入添加剂。采用本发明方法制得的无机纤维可用于制备建筑保温材料,工业窑炉的隔热材料,部分精选的超细纤维还可用于造纸纤维,代替树木纤维,从而保护生态环境。

    一种利用热态高炉渣制造矿渣纤维的方法

    公开(公告)号:CN101704631B

    公开(公告)日:2012-06-20

    申请号:CN200910238030.5

    申请日:2009-11-13

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本发明公开了一种利用热态高炉渣制造矿渣纤维的方法,属于资源环境技术领域。本发明方法包括:在热态高炉渣中加入含酸性氧化物的另一反应物,熔融后进行反应,反应后通过设定的成丝方法制成矿渣纤维。所述另一反应物是纯酸性氧化物或含酸性氧化物的矿物或工业废弃物。所述酸性氧化物包括二氧化硅和/或三氧化二铝。所述热态高炉渣和酸性氧化物的重量比为(40~95)∶(5~60)。本发明可用于钢铁与电力工业的联产,达到工业原料以及废弃能源的合理利用,具有重要意义。此外,本发明制得的矿渣纤维可用于各种保温材料和隔热材料,通过加入特殊添加剂获得不同性能的无机矿渣纤维更可用在更多广泛领域,如增强,纺织,绝缘材料等。

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