-
公开(公告)号:CN113321224B
公开(公告)日:2022-07-05
申请号:CN202110735557.X
申请日:2021-06-30
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明涉及一种资源化利用电解锰渣以及固化CO2的方法,包括以下步骤:S100:将电解锰渣和粉煤灰均研磨成粉末并混合均匀,将粉末压制成型,得到块状混合料;S200:将块状混合料煅烧,产生并分别收集氨气和SO3气体,氨气用于制备氨水,SO3用于制备硫酸,将煅烧后的残余料研磨成粉末;S300:将所述残余料与水充分混合制成浆体,过滤得到第一滤渣和第一滤液,将第一滤渣烘干得到水泥掺合料;S400:向步骤S300得到的第一滤液通入CO2,得到球霰石碳酸钙浆体,过滤干燥后得球霰石碳酸钙。
-
公开(公告)号:CN111559512A
公开(公告)日:2020-08-21
申请号:CN202010349872.4
申请日:2020-04-28
Applicant: 北京科技大学
IPC: B64F1/06
Abstract: 一种激光加载的阵列弹射工艺方法。先将整块待弹射物体、烧蚀涂层、粘结剂和透光背板组合成一体,得到一个弹射模块,压紧排空其模块内部层与层之间的空气,随后用自动加工平台将弹射模块上的整块待弹射物体切割成独立的待发射个体。将弹射模块移至激光光路合适位置,根据需要设置激光光斑和脉冲能量的大小,启动激光器发射激光,每弹射一次移动弹射模块使激光可以弹射下一个弹射物,如此可以实现连续自动的阵列弹射。本发明的阵列弹射方法通过激光烧蚀涂层激发等离子体发射,从而借助其反作用力来对微小片状的待弹射材料进行弹射,不受材料限制;具有优异的加速效果,其在0.2μs内可达1000m/s以上的速度;制备工艺简单,成本低廉,易于自动化,且精确度高和安全性高。
-
公开(公告)号:CN116850950A
公开(公告)日:2023-10-10
申请号:CN202310589166.0
申请日:2023-05-24
Applicant: 北京科技大学
IPC: B01J20/10 , B01J20/30 , C02F3/34 , C02F101/20
Abstract: 本发明公开了一种改性钛石膏工业废水净化剂,包括以下质量份的原料:30‑45份多孔改性钛石膏,5‑9份还原菌,1‑3份表面活性剂,5‑10份水;所述多孔改性钛石膏是通过包括以下步骤的制备方法得到:纳米SiO2微球分散液和钛石膏充分混合后,经过干燥,研磨,碱液刻蚀,洗涤,干燥。本发明得到的改性钛石膏具有疏松多孔的结构,具有良好的吸附效果。本发明利用工业固体废弃物钛石膏制备工业废水净化剂,实现了钛石膏的高附加值利用。本发明提供的改性钛石膏工业废水净化剂对工业废水中的重金属有良好的吸附去除效果。
-
公开(公告)号:CN113336236A
公开(公告)日:2021-09-03
申请号:CN202110676786.9
申请日:2021-06-18
Applicant: 北京科技大学
IPC: C01B33/26 , C02F1/52 , C02F101/32
Abstract: 一种固废基聚硅酸铝铁混凝剂及其制备方法和应用,所述聚硅酸铝铁中Si、Al、Fe的元素摩尔比7‑9:1‑3:1,是通过粉煤灰、高铁赤泥、碱和竹粉为原料制备得到。本发明通过先将粉煤灰、高铁赤泥中的硅铝活化,然后经磁选将铁分离出来并离子化,通过加过量的酸把磁选后剩余固体中的铝以离子态分离,再将铝分离后的滤渣加至碱液把硅以离子态分离,最后精准控制的离子态的Si、Al、Fe的用量和反应的pH变化制备出具有高效浊度、COD去除率的聚硅酸铝铁混凝剂。还预想不到的发现,聚硅酸铝铁混凝剂和聚纤维素醚季铵盐的协同使用,不仅具有提高聚硅酸铝铁混凝剂絮凝效率、降低聚硅酸铝铁混凝剂用量的作用,对浊度、COD、多环芳烃还具有优异的协同去除作用。
-
公开(公告)号:CN117101615A
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN202311167030.7
申请日:2023-09-11
Applicant: 北京科技大学
IPC: B01J20/24 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/20
Abstract: 本发明涉及一种利用铬系电镀污泥和电解锰渣制备固废基颗粒吸附剂的方法,通过先将电解锰渣和铬系电镀污泥破碎混合,用酸溶液进行一次活化,再混以一定比例的钠基膨润土、高岭土和沸石,混匀之后添加生物质高温焙烧进行二次活化,得到吸附剂前驱体。将制得的粉末前驱体与壳聚糖混合造粒,得到吸附性强且可回收的固废基吸附剂。本发明制得的球形颗粒吸附剂制备成本低,操作简单,吸附效果好,且具有很好的回用效果,五次吸附过程之后回收的吸附剂仍保留较高的吸附性,适合深度处理含重金属的工业废水,实现工业废渣资源化利用。
-
公开(公告)号:CN117101600A
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN202311128230.1
申请日:2023-09-04
Applicant: 北京科技大学
IPC: B01J20/10 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F1/62 , C02F101/20
Abstract: 本发明公开一种重金属离子吸附剂的制备方法、重金属离子吸附剂及其应用。该制备方法包括如下步骤:得到钢渣和赤泥的混合物;将水加入上述步骤中获得的钢渣和赤泥的混合物中,并且使用球磨机进行湿磨,从而得到浆体1;在搅拌条件下向浆体1中通入CO2气体,使浆体1中的改性的多孔骨架颗粒碳化得到浆体2;以及过滤浆体2后得到固体,将该固体洗涤至pH为中性,并且干燥,从而得到所述重金属离子吸附剂。本发明采用钢渣和赤泥两种工业固体废弃物作为反应原料,成本低,在室温条件下制备得到了负载纳米碳酸钙的多孔吸附材料,吸附效率高,实现了钢渣和赤泥的高附加值利用和废水的处理。
-
公开(公告)号:CN117023598A
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202310999271.1
申请日:2023-08-09
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明提供了一种含铬电镀污泥资源回收方法,包括色料制备和金属回收工艺步骤,其中陶瓷色料以含铬电镀污泥配加钙硅物质为原料,采用固相法加以制备,制备过程中产生的废液通过加铁粉还原沉铜、双氧水氧化沉铁、还原絮凝沉铬的方法实现金属的梯级回收,回收的氢氧化铬可返回原料电镀污泥中二次利用。本发明通过简单的固相反应法制备出了呈色效果好、耐酸碱性能佳的陶瓷色料,且钙铬榴石相Ca3Cr2(SiO4)3纯度较高,性质稳定,耐酸碱,同时实现了金属梯级回收。本发明实现了对固体危险废弃物含铬污泥在陶瓷色料领域的资源化利用,工艺简单、易于控制、环境友好,且原料廉价易得,大大降低了生产成本,有较好的经济和环境效益。
-
公开(公告)号:CN113321224A
公开(公告)日:2021-08-31
申请号:CN202110735557.X
申请日:2021-06-30
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明涉及一种资源化利用电解锰渣以及固化CO2的方法,包括以下步骤:S100:将电解锰渣和粉煤灰均研磨成粉末并混合均匀,将粉末压制成型,得到块状混合料;S200:将块状混合料煅烧,产生并分别收集氨气和SO3气体,氨气用于制备氨水,SO3用于制备硫酸,将煅烧后的残余料研磨成粉末;S300:将所述残余料与水充分混合制成浆体,过滤得到第一滤渣和第一滤液,将第一滤渣烘干得到水泥掺合料;S400:向步骤S300得到的第一滤液通入CO2,得到球霰石碳酸钙浆体,过滤干燥后得球霰石碳酸钙。
-
公开(公告)号:CN116393822A
公开(公告)日:2023-07-07
申请号:CN202310387475.X
申请日:2023-04-12
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 在激光冲击焊接领域中,本发明提供一种基于激光冲击的搭焊装置及方法,包括:激光器、聚焦透镜、风筒、水路组件和三维移动平台;样品安装通过夹持组件安装在三维移动平台上,夹持组件安装在三维移动平台的Z轴上,三维移动平台用于带动样品移动;聚焦透镜用于将激光器发出的脉冲激光光束聚焦成光斑,光斑在样品的搭焊起点处;样品包括依次设置的基板、限位层、冲击板、烧蚀层和约束层,限位层粘在基板上,冲击板通过夹持组件与基板夹紧,冲击板背离限位层的表面喷涂一层烧蚀层,约束层附着在烧蚀层上的水膜,为水路组件对烧蚀层喷射;风筒设置在聚焦透镜对脉冲激光光束聚焦后的光路的上方,风筒用于阻隔水路组件喷出的水路溅射在聚焦透镜上。
-
公开(公告)号:CN113336236B
公开(公告)日:2022-12-02
申请号:CN202110676786.9
申请日:2021-06-18
Applicant: 北京科技大学
IPC: C01B33/26 , C02F1/52 , C02F101/32
Abstract: 一种固废基聚硅酸铝铁混凝剂及其制备方法和应用,所述聚硅酸铝铁中Si、Al、Fe的元素摩尔比7‑9:1‑3:1,是通过粉煤灰、高铁赤泥、碱和竹粉为原料制备得到。本发明通过先将粉煤灰、高铁赤泥中的硅铝活化,然后经磁选将铁分离出来并离子化,通过加过量的酸把磁选后剩余固体中的铝以离子态分离,再将铝分离后的滤渣加至碱液把硅以离子态分离,最后精准控制的离子态的Si、Al、Fe的用量和反应的pH变化制备出具有高效浊度、COD去除率的聚硅酸铝铁混凝剂。还预想不到的发现,聚硅酸铝铁混凝剂和聚纤维素醚季铵盐的协同使用,不仅具有提高聚硅酸铝铁混凝剂絮凝效率、降低聚硅酸铝铁混凝剂用量的作用,对浊度、COD、多环芳烃还具有优异的协同去除作用。
-
-
-
-
-
-
-
-
-