电炉镍渣碳固碳及其在混凝土中的高值化利用方法

    公开(公告)号:CN115849824B

    公开(公告)日:2023-12-12

    申请号:CN202211611619.7

    申请日:2022-12-14

    Abstract: 混凝土中,利用碳矿化后生成的无定形二氧化硅本发明提供一种电炉镍渣碳固碳及其在混 与水泥中的氢氧化钙反应生成水硬性产物。该方凝土中的高值化利用方法,属于建筑材料领域。 法的有益效果是一方面实现了固碳,另一方面使本发明中的电炉镍渣碳化主要是利用电炉镍渣 活性极大的电炉镍渣释放二氧化硅,从而具有较与二氧化碳两种材料制备。电炉镍渣中含有60% 高的活性,提高了其建材化利用率。以上的镁橄榄石,采用通二氧化碳湿磨的方式,提高电炉镍渣的比表面积的同时,促进镁橄榄石(56)对比文件晏恒;张军营;王志亮;赵永椿;田冲;郑楚光.中低压条件下蛇纹石直接矿物碳酸化隔离CO_2的实验研究.燃料化学学报.2013,(第06期),全文.杨林军;张霞;孙露娟;张宇;颜金培.二氧化碳矿物碳酸化固定的技术进展.现代化工.2007,(第08期),全文.王宗华等.CO2矿物碳酸化隔离的理论研究.工程热物理学报.2008,第29卷(第6期),第1068页“3 结论”,第1065-1066页“1.2 矿物碳酸化反应模型”.W.K.O’Connor等.Carbon dioxidesequestriation by direct mineralCarbonation:process mineralogy of feedand products.MINERALS&METALLURGICALPROCESSING.2002,第19卷(第2期),第95页“introduction”.付海峰等.电炉镍铁渣粉对水泥胶砂强度的影响试验研究.化工矿物与加工.2020,第49卷(第3期),第52页左栏第1段,第53页“1.3试验配合比”以及表3.葛翠方;黄贵明;王爱兰.碱镍渣混凝土的制备及性能研究.福建建材.2020,(第01期),全文.张兵兵;王慧敏;曾尚红;苏海全.二氧化碳矿物封存技术现状及展望.化工进展.2012,(第09期),全文.谢和平;王昱飞;鞠杨;梁斌;朱家骅;张茹;谢凌志;刘涛;周向葛;曾红梅;李春;鲁厚芳.地球自然钾长石矿化CO_2联产可溶性钾盐.科学通报.2012,(第26期),全文.刘红霞;廖传华;朱跃钊.二氧化碳矿物封存的研究进展.中国陶瓷.2010,(第07期),全文.吴昊泽.固体废弃物碳酸化研究综述.粉煤灰.2011,(第01期),全文.宗浩;吴波玲;谢小元.镍渣粉在混凝土中作矿物掺和料的应用研究.混凝土世界.2015,(第02期),全文.晏恒;张军营;王志亮;赵永椿;田冲;郑楚光.中低压条件下蛇纹石直接矿物碳酸化隔离CO_2的实验研究.燃料化学学报.2013,(第06期),全文.包炜军等.温室气体CO2矿物碳酸化固定研究进展.化工学报.2007,第58卷(第1期),第2页左栏倒数第1段至右栏第1段,.包炜军;李会泉;张懿.温室气体CO_2矿物碳酸化固定研究进展.化工学报.2007,(01),

    一种隔热耐磨碱活化修补砂浆及其制备方法

    公开(公告)号:CN114685106B

    公开(公告)日:2022-10-25

    申请号:CN202210445408.4

    申请日:2022-04-26

    Abstract: 本发明公开了一种隔热耐磨碱活化修补砂浆及其制备方法,该修补砂浆按重量份比包含以下组分:废瓷砖粉40~70份,粉煤灰0~30份,矿粉20~30份,电石渣粉10~15份,减水剂0.6~1.2份,碳酸钠5~6份,消泡剂0.1~0.2份,缓凝剂0.1~0.2份,乳胶粉2~3份,废瓷砖颗粒90~110份,水40~50份;所述废瓷砖粉粒径为15μm~20μm;所述废瓷砖颗粒粒径为0.6m~2.36mm,且其中粒径为1mm~2mm的废瓷砖颗粒含量不小于50%。本发明对固废瓷砖进行再回收利用,让其变废为宝,将废瓷砖粉和废瓷砖颗粒分别用作胶凝材料和细骨料来制备修补砂浆;不仅减轻了由固废瓷砖引发的环境压力,还获得了性能优异的修补砂浆。

    一种弱碱激发镍渣高强混凝土的制备方法

    公开(公告)号:CN112723843B

    公开(公告)日:2022-06-21

    申请号:CN202011570175.8

    申请日:2020-12-26

    Abstract: 本发明涉及一种弱碱激发镍渣高强混凝土的制备方法,其中原材料按照质量组成份数为:镍渣350‑450份、电石渣40‑50份、碳酸钠20‑30份、磷石膏40‑50份、镍铁尾矿550‑650份、石子1100‑1300份、水200‑300份、助磨剂5‑10份,外加剂5‑10份。本发明采用湿磨处理镍渣,得到比表面更大,粒度分布更集中的镍渣颗粒替代胶凝材料,以弱碱性的化合物(碳酸钠)和工业副产物(电石渣、磷石膏)作为激发剂,镍铁尾矿为细骨料。本发明采用湿磨超细化方式处置镍渣,能耗低、研磨效率高。同时碳酸钠的加入可以有效的固化金属镍离子。制得的混凝土强度高,体积稳定性好,能有效的解决混凝土的碳化,可广泛应用于工民用建筑。

    一种掺光纤维废泥碱激发磷渣地质聚合物的制备方法

    公开(公告)号:CN112624643B

    公开(公告)日:2022-06-21

    申请号:CN202011570187.0

    申请日:2020-12-26

    Abstract: 本发明公开一种掺光纤维废泥碱激发磷渣地质聚合物的制备方法,技术方案步骤包括:90‑200份磷渣和50‑100份镍渣按0.3‑0.7的水料比进行协同湿磨,研磨至中值粒径为1‑4μm,得到浆料A;将光纤维废泥粉碎,过1.18mm的筛网,得到光纤维废泥干粉;取光纤维干粉按0.3‑0.7的水料比湿法研磨至中值粒径为100‑800nm,得到浆料B;取120份浆料A、35份光纤维废泥干粉、5‑50份浆料B、10‑40份磷石膏、20‑50份电石渣、20‑50份Na2CO3等材料混合搅拌,以胶砂比为1:3用砂浆搅拌机制得掺光纤维废泥碱激发磷渣地质聚合物。本发明操作简单,大幅降低生产成本,解决了固体废弃物堆存占地、污染环境等问题,具有较高的经济效益与环境效益。

    一种废玻璃耐火高强混凝土的制备方法

    公开(公告)号:CN112777980A

    公开(公告)日:2021-05-11

    申请号:CN202110023159.5

    申请日:2021-01-08

    Abstract: 本发明公开了一种废玻璃耐火高强混凝土的制备方法,包括如下步骤:步骤1、对废玻璃、铝渣进行干法粉磨得到废玻璃颗粒、铝渣和废玻璃粉;步骤2、使用无水乙醇作为研磨介质对废玻璃粉进行湿磨处置,得到玻璃粉浆料;步骤3、对步骤2中的玻璃粉浆料进行水洗抽滤,得到超细废玻璃粉;步骤4、将步骤3中的超细废玻璃粉、水泥、废玻璃颗粒、铝渣、河砂、碎石、拌合用水、减水剂、缓凝剂进行混合搅拌得到耐火高强度混凝土。本发明选取固废为原材料进行制备,节能环保,超细玻璃粉能提升混凝土的力学性能,通过硅相和铝相的反应提升混凝土的耐火性能。

    碱激发镍渣、盐泥去重金属免烧陶粒

    公开(公告)号:CN115925300B

    公开(公告)日:2024-04-12

    申请号:CN202210835113.8

    申请日:2022-07-15

    Abstract: 本申请公开了碱激发镍渣、盐泥去重金属免烧陶粒。该免烧陶粒的原料按照重量份的制备包含以下组分:镍渣180‑220份、盐泥80‑120份、电石渣60‑90份和磷石膏100‑150份。本技术方案中,将镍渣、盐泥湿法研磨至纳米级别,使制得的免烧陶粒具有优良性能;制备过程无需高温烧结;100%替代水泥,全面利用工业固废,对工业固废资源化利用的同时降低生产成本。本发明具有工艺简单,节能环保,价廉易得的优点,所制备的免烧陶粒强度高,密度小,稳定性好,具有优异的重金属去除和吸附性能,对所有重金属的吸附效率均能达到99%以上。

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