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公开(公告)号:CN107746266A
公开(公告)日:2018-03-02
申请号:CN201710846618.3
申请日:2017-09-19
Applicant: 北京大学
IPC: C04B35/195 , C04B35/80 , C04B35/622
Abstract: 本发明涉及废物循环利用技术领域,具体涉及了一种纤维增强堇青石砂锅,包括以下重量百分比的原料:粉煤灰30-40%、菱镁矿20-30%、细纤维10-15%、粘土5-15%、烧结助剂10-30%;还涉及一种制备所述堇青石砂锅的方法,包括以下步骤:步骤一:将粉煤灰、菱镁矿、细纤维、粘土以及烧结助剂投入球磨机中制得浆体;步骤二:将步骤一中制得的所述浆体通过注浆成型制得素坯,再将所述素坯进行修坯、上釉处理;步骤三:将步骤二中处理之后的所述素坯放入窑炉中进行高温烧结,最终得到堇青石陶瓷砂锅。本发明提供的一种纤维增强备堇青石砂锅及其制备方法中,粉煤灰利用充分、不会污染环境。
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公开(公告)号:CN107459356A
公开(公告)日:2017-12-12
申请号:CN201710829003.X
申请日:2017-09-14
Applicant: 北京大学
IPC: C04B35/586 , C04B35/64 , C04B35/622
CPC classification number: C04B35/591 , C04B35/62204 , C04B35/66 , C04B2235/3826 , C04B2235/422 , C04B2235/428 , C04B2235/658
Abstract: 本发明涉及利用工业固体废弃物资源制备新型耐火材料的技术领域,公开了一种氮化硅复相材料的制备方法,包括以下步骤:粉碎混合,加水球磨,烘干预压,烧结冷却。本发明提供的一种氮化硅复相材料的制备方法,提供了一套采用碳热还原氮化方法烧结制备高性能的氮化硅复相耐火材料的完整工艺,改善了一系列工艺参数和合成程序,充分利用了多晶硅磨切废料中的有价成分,拓宽了多晶硅磨切废料的利用途径,保护了环境。
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公开(公告)号:CN106220219A
公开(公告)日:2016-12-14
申请号:CN201610601171.9
申请日:2016-07-27
Applicant: 北京大学
IPC: C04B38/06 , C04B33/132 , C04B33/138 , C04B33/13
CPC classification number: Y02P40/69 , C04B38/0685 , C04B33/131 , C04B33/1321 , C04B33/138 , C04B2235/442 , C04B2235/96
Abstract: 本发明属于建筑材料领域,具体涉及一种以高炉渣和污泥为主料制备的环保透水砖及其制备方法。该环保透水砖由如下重量份的原料制备而成:粒度为20~40目的高炉渣40~60份,有机物含量小于1%的污泥25~55份,白云石5~15份。该透水砖的制备方法包括如下步骤:(1)将所述高炉渣、污泥和白云石加水混合得到混合料;得到透水砖坯体;(3)将步骤(2)所得透水砖坯体干燥;(4)将经步骤(3)处理后的透水砖坯体移至窑炉进行烧结,然后在所述窑炉内冷却至常温后,即得所述透水砖。该透水砖原料组成简单,成本低廉,具有透水性好、抗折强度高等优点,具有极大的应用价值。(2)将步骤(1)所得混合料移至制砖机,加压成型
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公开(公告)号:CN103951446B
公开(公告)日:2015-08-26
申请号:CN201410156340.3
申请日:2014-04-17
Applicant: 北京大学
IPC: C04B35/66 , C04B35/599 , C04B38/06
Abstract: 本发明涉及一种利用陶瓷抛光废渣和煤矸石制备β-SiAlON复相材料的方法,该方法包括以下步骤:1)将陶瓷抛光废渣和煤矸石分别粉碎,然后将陶瓷抛光废渣细粉、煤矸石细粉和碳粉细粉按质量比1:(5~15):(1~5)的比例混合,即得混合料;2)将混合料加无水乙醇湿磨,然后烘干,添加粘接剂,混匀后在50~100Mpa的压力下预压成型,然后在氮气气氛下1450~1600℃烧结,降温,冷却至室温后即得β-SiAlON复相材料。本发明利用陶瓷抛光废渣和煤矸石制备β-SiAlON耐火材料,不仅达到了对固体废弃物无害化、减量化、资源化处理的环保要求,并且提高了该类资源的附加值,具有良好的社会效益和经济效益。
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公开(公告)号:CN102276142B
公开(公告)日:2014-07-30
申请号:CN201110183711.3
申请日:2011-06-30
Applicant: 北京大学
IPC: C03B37/00
Abstract: 本发明提供一种利用热态高炉渣制备无机矿渣纤维的设备及方法。所述设备设计了添加物熔化炉装置,所述方法是使用该设备,将热态高炉渣与添加物分别熔融后,进行混匀,得到混匀的熔融液,再将所述混匀熔融液制成丝,即得到所述无机矿渣纤维。本发明利用新型设备,制备无机矿渣纤维的方法简单易行,实施方便,充分利用了原料中的显热,并实现了热态高炉渣等不同工业废料的综合利用,克服了熔固混匀的技术难题,制备出耐高温,抗腐蚀,强度高,比重轻,电绝缘性好,吸湿低,延伸小等具备诸多优良特性并且用途广泛的无机矿渣纤维。
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公开(公告)号:CN103820881A
公开(公告)日:2014-05-28
申请号:CN201410046021.7
申请日:2014-02-08
Applicant: 北京大学
Abstract: 本发明涉及一种利用高铝粉煤灰制备陶瓷纤维的方法,所述方法包括如下步骤:A、配料;B、造球;C、熔化、除铁除碳;D、成纤。通过选择合适的配料原料和用量比,以及控制各个工序步骤的工艺参数,而得到了性能良好、直径分布均匀的陶瓷纤维,经过检测,由如此方法得到的陶瓷纤维制得的各种纤维制品性能优良,完全满足了隔热、耐火、防潮等诸多应用指标,在节能减排、环境领域废弃物循环利用领域具有广阔的应用前景和工业化潜力。
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公开(公告)号:CN102586534A
公开(公告)日:2012-07-18
申请号:CN201210050302.0
申请日:2012-02-29
Applicant: 北京大学
Abstract: 本发明提供一种利用镍渣提铁及制备纤维的方法,是向镍冶炼过程中排放的镍渣中加入还原剂和辅料,将镍渣中铁的氧化物还原为铁;分离出铁后,在剩下的熔融镍渣中加入添加剂;加入添加剂后的熔融混合物经高速空气喷吹或离心甩丝机,制得无机纤维。本发明在热态镍渣熔融还原提铁的基础上,再以其余渣为主要原料制备无机矿渣纤维,将镍渣变废为宝,回收利用,充分利用了热态镍渣的显热,减少镍渣提铁以及纤维生产过程中的能源消耗。制得的无机镍渣纤维主要成份为SiO2、Al2O3等,属于耐高温无机纤维,可广泛应用于管道保温,工业耐火保温等领域。
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公开(公告)号:CN101738080B
公开(公告)日:2012-01-11
申请号:CN200910242108.0
申请日:2009-12-08
Applicant: 北京大学
IPC: F27B1/04 , F27B1/09 , C04B35/599 , C04B35/622
Abstract: 本发明公开了一种生产氮氧化物的方法及其专用氮化炉。本发明的氮化炉从上至下依次包括进料仓、连接密封仓A、氮化反应仓、连接密封仓B和出料仓;所述进料仓、连接密封仓A、氮化反应仓、连接密封仓B和出料仓中的相邻两个仓均是通过法兰连接。本发明将固体废弃物、还原剂和结合剂在造球机中造球,得到球粒然后将球粒置于上述氮化炉中进行氮化反应,得到氮氧化物。本发明充分且有效利用了固体废弃物的有价组分,实现了资源和能源的高效综合利用,实现了煤矸石等固体废弃物的高附加值利用;本发明氮氧化物的制备工业和竖炉设备充分解决了氮氧化物工业化连续化生产所需的高温、密闭性高等严苛合成条件,保证了高纯度氮氧化物材料的连续化高效率工业化制备。
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公开(公告)号:CN101628202B
公开(公告)日:2011-09-28
申请号:CN200910090260.1
申请日:2009-08-04
Applicant: 北京大学
IPC: B01D53/86 , B01D53/60 , B01J23/889 , B01J23/10 , B01J23/34 , B01J23/745 , B01J37/02 , B01J20/20 , B01J20/32
Abstract: 本发明提供了一种纳米粒子表面修饰的活性半焦复合脱硫脱硝剂,该复合脱硫脱硝剂采用活性半焦与纳米粒子复合而成。本发明利用纳米材料的高比表面积及其催化、氧化特性来提高脱硫效率,同时能够催化氧化烟气中的一氧化氮,从而起到脱硝的目的。
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公开(公告)号:CN101781717A
公开(公告)日:2010-07-21
申请号:CN201010128266.6
申请日:2010-03-17
Applicant: 北京大学
Abstract: 本发明提供了一种从含钛炉渣中提取富钛化合物的方法,其先将含钛炉渣在还原剂存在下加入酸性氧化物,在熔融状态下进行混合,然后冷却结晶,获得富钛化合物。本发明充分利用含钛炉渣自身高温和低还原度的特点,得到一种含杂质较少的优质富钛化合物,此含钛化合物的二氧化钛含量达到70%以上,有利于二氧化钛的分离提取,分离出二氧化钛的残渣,则可用于生产矿渣水泥。本发明工艺流程短,设备简单,操作方便,可充分利用炉渣自身热能,得到的产物杂质少,无环境污染。
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