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公开(公告)号:CN106830240A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201710014445.9
申请日:2017-01-10
Applicant: 太原理工大学
IPC: C02F1/52 , C02F103/10
CPC classification number: C02F1/5263 , C02F1/5236 , C02F2103/10 , C02F2209/06 , C02F2209/44
Abstract: 本发明公开了一种煤矸石基絮凝剂处理煤泥水的方法,属于煤化工领域。包括以下步骤:一、将煤矸石粉碎、过筛后在马弗炉中焙烧并快速冷却得到活化物料;二、将上述煤矸石加入稀硫酸并搅拌均匀,在马弗炉中加热熟化,得到煤矸石基絮凝剂;三、将煤矸石基絮凝剂与煤泥水搅拌一段时间后静置,取上清液,得到处理后的煤泥水。本发明利用煤矸石基絮凝剂处理煤泥水,不仅实现了煤炭资源的清洁生产和综合利用,还很大程度上解决了煤矸石对环境带来的危害,就地取材,变废为宝,解决了选煤厂高泥化煤泥水难处理的问题。
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公开(公告)号:CN104788606B
公开(公告)日:2016-12-14
申请号:CN201510163533.6
申请日:2015-04-09
Applicant: 太原理工大学
IPC: C08F220/06 , C08F222/38 , C08F2/44 , C08K3/16 , B01J20/26 , B01J20/30 , F26B5/16
Abstract: 本发明公开了一种磁性吸水树脂及其制备方法和应用,属于高分子合成技术领域。磁性吸水树脂采用丙烯酸单体、中和剂、交联剂、引发剂、分散剂、磁性原料经过可控反应获得。将该磁性吸水树脂与含水细粒煤混合,经过一定时间二者充分接触使细粒煤水分转移到脱水材料中,然后通过磁选机将具有磁性的吸水树脂与细粒煤分离,对使用后的吸水树脂再生即可重复使用。利用此方法可以获得含水率在10%以下的细粒煤产品。
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公开(公告)号:CN103394369A
公开(公告)日:2013-11-20
申请号:CN201310340863.9
申请日:2013-08-07
Applicant: 太原理工大学
Abstract: 本发明低浓度瓦斯燃烧非贵金属分子筛催化剂及其制备方法,属于甲烷催化燃烧技术领域;所要解决的技术问题是提供一种成本低、比表面积大、稳定性高的用于低浓度瓦斯燃烧的非贵金属分子筛催化剂及其快速制备方法;采用的技术方案为:低浓度瓦斯燃烧非贵金属分子筛催化剂,包括元素重量计配比的分子筛载体:非贵金属活性组分:活性助剂=1:0.02~0.3:0.01~0.05,所述分子筛载体为SAPO-34,所述非贵金属活性组分为Cu、Fe、Mn、Ni中的一种或两种,所述活性助剂为Zr、La、Ce中的一种;制备方法为两次沉淀法。
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公开(公告)号:CN1676870B
公开(公告)日:2010-05-05
申请号:CN200510012473.4
申请日:2005-04-20
Applicant: 太原理工大学
IPC: E21B43/241 , E21B43/17
Abstract: 一种对流加热油页岩开采油气的方法,涉及对地下固态能源与矿物开采方法的改进。现有技术的开采方法效率低、成本高、规模小,难以大面积实施和缺乏市场竞争能力。本发明通过在地面布置群井,并采用压裂方式使群井连通,然后间隔轮换选择注热井与生产井,将400℃~700℃的蒸气沿注热井注入油页岩矿层,加热矿层使其中的干酪根热解形成油气,并经低温蒸气或水携带沿生产井排到地面分离,最终形成油气产品。分离过程中可同时预热水,并采用注水井与生产井对流的方式提取枯竭的油页岩矿层围岩区域的余热,从而实现了本发明快速、大规模、低成本地从油页岩矿层开采油气的目的。
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公开(公告)号:CN110898998A
公开(公告)日:2020-03-24
申请号:CN201911163333.5
申请日:2019-11-25
Applicant: 太原理工大学
IPC: B03D1/01 , B03D1/02 , B03D101/02 , B03D103/04
Abstract: 一种微生物与十二胺协同作用浮选金云母的方法,属于微生物应用技术与矿物加工技术领域,可解决现有传统药剂浮选金云母药耗量大、选择性差、矿化难度大、成本高的问题,先将金云母矿样磨细至-200目;其次培养溶淀粉芽孢杆菌;金云母与溶淀粉芽孢杆菌菌液调制成浮选矿浆;最后加入十二胺捕收剂进行浮选。本方法通过微生物与化学药剂的组合使用,利用微生物及其代谢物对金云母产生吸附,改变金云母表面性质,提高其可浮性,促进十二胺与金云母的有效接触,从而降低药耗,节约成本。
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公开(公告)号:CN105754048B
公开(公告)日:2018-01-12
申请号:CN201610163953.9
申请日:2016-03-22
Applicant: 太原理工大学
IPC: C08F285/00 , C08F220/54 , C08F220/28 , C08F218/08 , C08F292/00 , C08F220/06 , C08F222/38 , C08F212/36
Abstract: 本发明公开了一种用于细粒矿物脱水的高强度温敏磁性高吸水树脂的制备方法,属于功能材料及固液分离技术领域。该复合材料首先以原料FeCl2和FeCl3形成胶体溶液,之后依次加入柠檬酸、有机表面修饰剂和煤系高岭土,搅拌后备用。接着在另一反应容器中加入丙烯酸、丙烯酸钠、温敏单体、交联剂及引发剂反应,把前述所得产物再加入,搅拌,即得高强度温敏磁性吸水树脂。该方法可以解决吸水树脂在脱水与分离过程中易破裂的问题。
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公开(公告)号:CN105363563A
公开(公告)日:2016-03-02
申请号:CN201510959677.2
申请日:2015-12-21
Applicant: 太原理工大学
IPC: B03D1/01 , B03D1/001 , B03D101/02 , B03D101/04 , B03D101/06 , B03D103/08
CPC classification number: B03D1/01 , B03D1/001 , B03D2201/02 , B03D2201/04 , B03D2201/06 , B03D2203/08
Abstract: 本发明公开了一种褐煤反浮选脱灰的方法,属于微生物应用技术与矿物加工技术领域。该方法包括:(1)向矿浆中加入褐煤本源多粘类芽孢杆菌或酵母菌以及硅酸盐细菌代谢蛋白,然后加入抑制剂糊精和硅酸盐细菌代谢多糖,再加入胺类捕收剂和起泡剂搅拌进行一次浮选;(2)向浮选后的矿浆中再次加入抑制剂糊精和硅酸盐细菌代谢多糖,然后再次加入胺类捕收剂和起泡剂搅拌进行二次浮选,得到槽内产品为最终精煤。本方法将常规浮选药剂与微生物药剂相结合使用,改善褐煤分选效果,提高捕收剂与细粒粘土矿物、石英的吸附和粘土矿物、石英的可浮选性,以及利用微生物代谢物抑制褐煤,减少常规抑制剂的用量;所得反浮选精煤更有利于用作制备水煤浆。
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公开(公告)号:CN1676870A
公开(公告)日:2005-10-05
申请号:CN200510012473.4
申请日:2005-04-20
Applicant: 太原理工大学
IPC: E21B43/241 , E21B43/30
Abstract: 一种对流加热油页岩开采油气的方法,涉及对地下固态能源与矿物开采方法的改进。现有技术的开采方法效率低、成本高、规模小,难以大面积实施和缺乏市场竞争能力。本发明通过在地面布置群井,并采用压裂方式使群井连通,然后间隔轮换选择注热井与生产井,将400℃~700℃的蒸气沿注热井注入油页岩矿层,加热矿层使其中的干酪根热解形成油气,并经低温蒸气或水携带沿生产井排到地面分离,最终形成油气产品。分离过程中可同时预热水,并采用注水井与生产井对流的方式提取枯竭的油页岩矿层围岩区域的余热,从而实现了本发明快速、大规模、低成本地从油页岩矿层开采油气的目的。
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公开(公告)号:CN117772421B
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202410064170.X
申请日:2024-01-17
Applicant: 太原理工大学
IPC: B03D1/018 , B03D101/06
Abstract: 本发明属于铁矿石浮选提质利用技术领域,尤其涉及一种高选择性铁矿浮选抑制剂的制备方法及应用。制备及应用步骤如下:(1)将培养液中小球藻浓缩至100~500 mg/L;(2)调节步骤(1)中浓缩液pH为6~10;(3)于步骤(2)浓缩液中加入一定浓度的三氯化铁或硫酸铁溶液,控制反应温度为25~40℃,搅拌反应时间0.5~2 h;将磨细至单体解离的铁矿石矿样调成适宜浓度的矿浆,并调节pH;在矿浆中依次加入抑制剂、脂肪酸类捕收剂和起泡剂搅拌进行浮选。本发明将常规浮选药剂与单细胞淡水藻相结合使用,改善了氧化铁矿石分选效果;且利用高效光合自养植物小球藻抑制脉石矿物,制备工艺简单,减少了抑制剂用量。
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公开(公告)号:CN117960151A
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202410076270.4
申请日:2024-01-18
Applicant: 太原理工大学
IPC: B01J21/16 , C02F1/30 , B01J35/39 , B01J37/10 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种用于光催化降解水中有机物的煤系高岭土复合光催化材料的制备方法,属于功能材料及废水处理技术领域。该复合材料首先配置含硅物质的溶液,之后加入煤系高岭土搅拌,接着加入酸或碱,在一定温度下加热搅拌,最后加入含钛物质的溶液加热搅拌一定时间,之后转入静态反应釜加热一定时间,可获得所需产物。该方法可以解决废水中有机物的降解以及光催化效率低的问题,同时扩大了煤系高岭土的利用范围。
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