一种全工业固废高强度即用型发泡混凝土材料及制备方法

    公开(公告)号:CN108821671B

    公开(公告)日:2020-07-17

    申请号:CN201810783478.4

    申请日:2018-07-17

    申请人: 山东大学

    IPC分类号: C04B28/02 C04B7/26

    摘要: 本发明涉及一种全工业固废高强度即用型发泡混凝土材料及制备方法,属于发泡混凝土制备技术领域。本发明采用多种工业固废协同互补和两级跃迁的制备思路:先由工业固废到高活性胶凝材料,再由胶凝材料到高强度即用型发泡混凝土,从而以全工业固废为胶凝材料和掺合料制备高强度即用型发泡混凝土;本发明在得到高性能即用型发泡混凝土的同时,实现了铝灰、赤泥、电石渣、磷石膏、粉煤灰等工业固废的大规模资源化利用,且制备时不消耗任何天然矿产资源。另外,本发明制备发泡混凝土时不需要蒸压养护或蒸养养护,仅需在标准养护条件下养护即可,大幅度降低了发泡混凝土类墙体保温材料的生产成本和能源消耗,实现了资源和能源的双重节约。

    一种可微波快速再生的疏水型超稳Y分子筛的制备方法

    公开(公告)号:CN109569507B

    公开(公告)日:2020-05-22

    申请号:CN201910087157.5

    申请日:2019-01-29

    申请人: 山东大学

    摘要: 本申请属于工业源挥发性有机污染物排放控制技术领域,具体涉及一种可多次利用的疏水型超稳Y分子筛的制备方法。吸附法是目前控制低浓度VOCs排放的最有效方法之一,部分Y型分子筛经过改性可作用工业环境的吸附剂。本申请提供了一种耦合金属氧化物的Y型分子筛,通过在超稳分子筛表面耦合金属氧化物,增强分子筛在微波低温脱附过程中的快速再生,减少对结构稳定性的破坏,并通过表面硅烷化试剂修饰增强疏水效果,应用于工业中的有害气体吸附,反复利用率高,降低经济成本。

    一种垃圾焚烧飞灰和工业固废的资源化利用方法

    公开(公告)号:CN108483958B

    公开(公告)日:2020-04-17

    申请号:CN201810580613.5

    申请日:2018-06-07

    申请人: 山东大学

    IPC分类号: C04B11/26 C04B7/32 C04B7/26

    摘要: 本发明涉及一种垃圾焚烧飞灰和工业固废的资源化利用方法,包括1)垃圾焚烧飞灰预处理:将垃圾焚烧飞灰与水混合,对垃圾焚烧飞灰进行洗涤,重复洗涤过程3次,洗涤的同时进行磁力搅拌,洗涤后过滤,过滤后得到的湿飞灰,然后在100℃下干燥2h、将干燥后的产物研磨后备用;2)以步骤1)中预处理后的飞灰、脱硫石膏、铝灰为原料制成生料球,煅烧,室温冷却后得到熟料,3)将步骤2)中煅烧好的熟料破碎、研磨、过筛网,然后添加石膏,得到硫铝酸盐胶凝材料。本发明能够实现对垃圾焚烧飞灰的彻底处理,有效避免了对垃圾焚烧飞灰处理带来的二次污染等问题。

    一种核壳型碳包覆铁纳米复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN107127335B

    公开(公告)日:2019-04-02

    申请号:CN201710354781.8

    申请日:2017-05-18

    申请人: 山东大学

    摘要: 本发明公开了一种核壳型碳包覆铁纳米复合材料的制备方法,其解决了现有技术中制备碳包覆金属纳米复合材料的制备方法制备周期长、工艺复杂、原料要求高、产物不易分离的问题。包括如下步骤:1)将二茂铁溶于有机溶剂碳源中,混合均匀后加入放电介质,得到混合物;2)将步骤1)得到的混合物进行微波加热反应,反应过程中不断通入惰性气体;3)反应结束后,继续通入惰性气体设定时间,冷却后,筛除放电介质后即可得到核壳型碳包覆铁纳米复合材料。

    一种微波吸附式制冷系统及方法

    公开(公告)号:CN109253559A

    公开(公告)日:2019-01-22

    申请号:CN201810902036.7

    申请日:2018-08-09

    申请人: 山东大学

    IPC分类号: F25B17/00 F25B27/00

    摘要: 本发明公开了一种微波吸附式制冷系统及方法,包括:吸附床A、吸附床B、冷凝器、蒸发器和冷却器;冷凝器和蒸发器通过管路连接,吸附床A分别通过阀门连接冷凝器和蒸发器,吸附床B分别通过阀门连接冷凝器和蒸发器;吸附床A和冷却器之间通过管路连接形成循环回路,吸附床B与冷却器之间通过管路连接形成循环回路;吸附床A和吸附床B内分别设有微波源;通过所述微波源发射微波加热吸附床内的吸附工质对。本发明将微波作为驱动热源,由于微波加热具有选择性加热与加热迅速的特点,可以迅速将吸附工质对加热至所需温度,加快解吸速度,从而缩短循环周期,提高制冷量和制冷效率。

    一种基于微波诱导定向加热技术热解污泥制炭的方法

    公开(公告)号:CN108862972A

    公开(公告)日:2018-11-23

    申请号:CN201810649747.8

    申请日:2018-06-22

    申请人: 山东大学

    IPC分类号: C02F11/10 C10B53/00

    摘要: 本发明涉及一种基于微波诱导定向加热技术热解污泥制炭的方法,涉及市政污泥资源化利用技术领域。所述方法包括如下步骤:1)将污泥干燥后粉碎,然后送入热解炉中进行初级热解,得到半程热解污泥;2)对步骤2)中的半程热解污泥进行微波诱导热解,冷却后得污泥炭。本发明先通过初级热解获得微波强化吸收和高性能的半程热解污泥,再利用基体的高能位点原位热解强化和玻璃化固化重金属,达到低能耗制备高性能污泥炭的目的,从而在不添加其他额外的物理/化学活化添加剂的基础上,同时实现了污泥中重金属的安全固化和污泥制炭节能高效制备。

    一种基于信息性和代表性主动学习的微表情识别方法

    公开(公告)号:CN108830222A

    公开(公告)日:2018-11-16

    申请号:CN201810628100.7

    申请日:2018-06-19

    申请人: 山东大学

    IPC分类号: G06K9/00 G06K9/62

    摘要: 本发明涉及一种基于信息性和代表性主动学习的微表情识别方法,包括:A、微表情样本处理从数据库中挑选微表情样本,并对微表情样本进行特征提取,形成种子集、主动池和测试集;B、信息性和代表性主动学习构建主动学习系统框架,采用信息性与代表性结合的主动学习算法,不断对主动池中样本进行迭代,挑出最具有信息性和代表性的实例,请求它的标签后加入种子集中重新训练;C、微表情识别将更新的种子集通过SVM训练出标准分类器,并对测试样本进行微表情识别,得到其识别率。本发明中把主动学习的方法应用在微表情识别当中,利用基于信息性和代表性的主动学习方法挑选出最有价值的实例信息,减小微表情样本标注的高额花费,提供了识别率。

    一种垃圾焚烧飞灰和工业固废的资源化利用方法

    公开(公告)号:CN108483958A

    公开(公告)日:2018-09-04

    申请号:CN201810580613.5

    申请日:2018-06-07

    申请人: 山东大学

    IPC分类号: C04B11/26 C04B7/32 C04B7/26

    摘要: 本发明涉及一种垃圾焚烧飞灰和工业固废的资源化利用方法,包括1)垃圾焚烧飞灰预处理:将垃圾焚烧飞灰与水混合,对垃圾焚烧飞灰进行洗涤,重复洗涤过程3次,洗涤的同时进行磁力搅拌,洗涤后过滤,过滤后得到的湿飞灰,然后在100℃下干燥2h、将干燥后的产物研磨后备用;2)以步骤1)中预处理后的飞灰、脱硫石膏、铝灰为原料制成生料球,煅烧,室温冷却后得到熟料,3)将步骤2)中煅烧好的熟料破碎、研磨、过筛网,然后添加石膏,得到硫铝酸盐胶凝材料。本发明能够实现对垃圾焚烧飞灰的彻底处理,有效避免了对垃圾焚烧飞灰处理带来的二次污染等问题。

    一种活性炭/焦及热解气耦合还原SO2制取硫磺的方法

    公开(公告)号:CN108190844A

    公开(公告)日:2018-06-22

    申请号:CN201711484621.1

    申请日:2017-12-29

    申请人: 山东大学

    IPC分类号: C01B17/04

    CPC分类号: C01B17/0482

    摘要: 本发明公开了一种活性炭/焦及热解气耦合还原SO2制取硫磺的方法,包括如下步骤:再生气和热解气在活性炭/焦的催化作用下反应,将再生气中的二氧化硫还原为硫磺,活性炭/焦颗粒的粒径为0.15mm~2mm,再生气和热解气的混合气中(CO+H2):SO2的浓度比为1.5~3:1,反应温度为400~800℃,反应时间为0.1~5s;所述再生气为载硫活性炭/焦热再生后产生的含有高浓度二氧化硫的气体;所述热解气为活性炭/焦制备过程中产生的热解气。以载硫活性炭(焦)热再生后产生的含高浓度SO2的再生气为原料,大大降低了从烟气中回收硫磺的工艺难度。利用脱硫活性炭(焦)及活性炭(焦)制备过程中产生的热解气为还原剂,无外部物质输入。