可催化降解汽车尾气的夜光透水多功能砖及其制作方法

    公开(公告)号:CN114685182B

    公开(公告)日:2023-04-11

    申请号:CN202210296811.5

    申请日:2022-03-24

    摘要: 本发明提供一种可催化降解汽车尾气的夜光透水多功能砖及其制作方法,属于固体废物资源化技术领域。该多功能砖包括覆盖层和透水基层,覆盖层下部为透水基层,厚度为46~52cm,由尾矿废石、工业副产品石膏、高炉矿渣配制而成的地质聚合物组成;覆盖层厚度10~14cm,为光催化氧化与夜光层,由上述透水基层材料再掺杂负载改性纳米级二氧化钛的椰果壳活性炭和废旧玻璃组成;覆盖层表面留有防堵凹槽,导水管贯穿覆盖层和透水基层。该多功能砖无需烧制,经压制成型、恒温养护后制得的透水砖孔隙率大,降噪、透水性好,一砖多用,白天催化降解汽车尾气,夜晚反光照明,可实现节能减排以及固体废物高效回收,应用前景广阔。

    可催化降解汽车尾气的夜光透水多功能砖及其制作方法

    公开(公告)号:CN114685182A

    公开(公告)日:2022-07-01

    申请号:CN202210296811.5

    申请日:2022-03-24

    摘要: 本发明提供一种可催化降解汽车尾气的夜光透水多功能砖及其制作方法,属于固体废物资源化技术领域。该多功能砖包括覆盖层和透水基层,覆盖层下部为透水基层,厚度为46~52cm,由尾矿废石、工业副产品石膏、高炉矿渣配制而成的地质聚合物组成;覆盖层厚度10~14cm,为光催化氧化与夜光层,由上述透水基层材料再掺杂负载改性纳米级二氧化钛的椰果壳活性炭和废旧玻璃组成;覆盖层表面留有防堵凹槽,导水管贯穿覆盖层和透水基层。该多功能砖无需烧制,经压制成型、恒温养护后制得的透水砖孔隙率大,降噪、透水性好,一砖多用,白天催化降解汽车尾气,夜晚反光照明,可实现节能减排以及固体废物高效回收,应用前景广阔。

    一种五层覆盖强还原原位成矿修复方法

    公开(公告)号:CN107363083B

    公开(公告)日:2020-07-10

    申请号:CN201710586719.1

    申请日:2017-07-18

    摘要: 本发明提供一种五层覆盖强还原原位成矿修复方法,属于矿山环境生态修复技术领域。该方法涉及自上至下的五层结构具体为:无污染客土层、粘土密封层、生物质还原密封层、主反应层和原始尾矿层;该方法在主反应层以生物质中的有机物为还原剂,依靠厌氧菌的作用将高氧化态的砷还原成低氧化态或还原态的砷,将高氧化态的硫还原成还原态的硫,重新形成雄黄、雌黄等矿物,同时较多的铁被还原形成黄铁矿、砷黄铁矿、磁黄铁矿等低溶解度的矿物,而Pb2+、Zn2+、Cu2+、Hg2+、Cd2+和Sb3+等重金属,则形成方铅矿、闪锌矿、黄铜矿、辰砂、硫镉矿、辉锑矿等溶解度极低的硫化物矿物;从而实现矿山重金属污染原位成矿修复。

    一种含精炼渣的混凝土及其制备方法

    公开(公告)号:CN108358581A

    公开(公告)日:2018-08-03

    申请号:CN201810223919.5

    申请日:2018-03-19

    IPC分类号: C04B28/14 C04B18/14

    摘要: 本发明提供了一种含精炼渣的混凝土及其制备方法。首先将矿渣、精炼渣和工业副产石膏按干基质量百分比以55%~75%、15%~35%和10%~20%,经粉磨处理后混匀制得胶凝材料,再按胶凝材料15~50%、骨料50~85%、减水剂0~3%加水搅拌均匀后,经浇筑成型并进行养护,就可得到合格的混凝土材料。本发明利用解决了精炼渣安定性差的关键难题,同时发挥其自身的胶凝性及其对矿渣的协同激发作用制成全固废体系胶凝材料,进而制备混凝土材料。协同处置冶金工业固体废弃物精炼渣和工业副产石膏,可以最大程度综合利用精炼渣,提高资源利用率,降低环境负荷,显著提升我国冶金渣的资源综合利用率,同时节约混凝土生产成本,具有明显的经济效益。

    一种五层覆盖强还原原位成矿修复方法

    公开(公告)号:CN107363083A

    公开(公告)日:2017-11-21

    申请号:CN201710586719.1

    申请日:2017-07-18

    IPC分类号: B09C1/00 B09B3/00 A01G1/00

    摘要: 本发明提供一种五层覆盖强还原原位成矿修复方法,属于矿山环境生态修复技术领域。该方法涉及自上至下的五层结构具体为:无污染客土层、粘土密封层、生物质还原密封层、主反应层和原始尾矿层;该方法在主反应层以生物质中的有机物为还原剂,依靠厌氧菌的作用将高氧化态的砷还原成低氧化态或还原态的砷,将高氧化态的硫还原成还原态的硫,重新形成雄黄、雌黄等矿物,同时较多的铁被还原形成黄铁矿、砷黄铁矿、磁黄铁矿等低溶解度的矿物,而Pb2+、Zn2+、Cu2+、Hg2+、Cd2+和Sb3+等重金属,则形成方铅矿、闪锌矿、黄铜矿、辰砂、硫镉矿、辉锑矿等溶解度极低的硫化物矿物;从而实现矿山重金属污染原位成矿修复。