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公开(公告)号:CN103397128B
公开(公告)日:2015-07-15
申请号:CN201310334574.8
申请日:2013-08-02
申请人: 北京科技大学 , 中国地质大学(北京)
CPC分类号: Y02P40/143
摘要: 一种赤泥深度还原提铁及提铁尾渣制备胶凝材料的方法,属于资源综合利用领域。本方法先将拜耳法赤泥烘干与破碎,将破碎后的赤泥与还原剂及助剂混合均匀,在氧化气氛窑炉的密封窑具容器或还原气氛窑炉中深度还原。冷却后的还原物料采用湿法磨矿、磁选后获得的深度还原铁粉的铁品位≥90%、铁回收率≥90%。磁选后的二次尾渣经烘干后与高炉渣、水泥熟料、激发剂及早强剂均匀混合,然后制备出二次尾渣胶凝材料,抗压强度和抗折强度均达到了复合硅酸盐水泥325标准。本发明在解决回收赤泥大量残存铁的同时,利用二次尾渣制备胶凝材料,变废为宝,既实现了赤泥铁资源的回收又可解决赤泥堆存问题。
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公开(公告)号:CN103397128A
公开(公告)日:2013-11-20
申请号:CN201310334574.8
申请日:2013-08-02
申请人: 北京科技大学 , 中国地质大学(北京)
CPC分类号: Y02P40/143
摘要: 一种赤泥深度还原提铁及提铁尾渣制备胶凝材料的方法,属于资源综合利用领域。本方法先将拜耳法赤泥烘干与破碎,将破碎后的赤泥与还原剂及助剂混合均匀,在氧化气氛窑炉的密封窑具容器或还原气氛窑炉中深度还原。冷却后的还原物料采用湿法磨矿、磁选后获得的深度还原铁粉的铁品位≥90%、铁回收率≥90%。磁选后的二次尾渣经烘干后与高炉渣、水泥熟料、激发剂及早强剂均匀混合,然后制备出二次尾渣胶凝材料,抗压强度和抗折强度均达到了复合硅酸盐水泥325标准。本发明在解决回收赤泥大量残存铁的同时,利用二次尾渣制备胶凝材料,变废为宝,既实现了赤泥铁资源的回收又可解决赤泥堆存问题。
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公开(公告)号:CN118611462A
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202410455095.X
申请日:2024-04-16
申请人: 中国地质大学(北京)
IPC分类号: H02N1/04 , C08J5/18 , C08J7/04 , C09D129/04 , C09D7/61 , C08L83/04 , A61B5/11 , G01D21/00 , G01D21/02
摘要: 本发明提供一种内源性摩擦纳米发电机及其制备方法和应用。包括:将PDMS基体和PDMS固化剂混合,在砂纸模板表面刮涂成膜,固化,脱模,得到具有微纳结构的PDMS薄膜;将PVA水溶液和云母混合,搅拌得到混合溶液并涂覆在PDMS薄膜的微纳结构表面,烘干,得到掺杂有序云母颗粒的PDMS复合薄膜;制备多个掺杂有序云母颗粒的PDMS复合薄膜,将每个薄膜的微纳结构表面按同一朝向逐层堆叠后,固化,即得。本发明提供的纳米发电机内部由多层表面微纳结构的PDMS复合薄膜堆叠而成,通过定向排列的方式将云母颗粒引入对微纳结构内部,从而有效提升孔内摩擦电荷转移,进而实现一体式摩擦发电,在外力作用下即可实现机电能源转换,并作为步态传感器对婴幼儿步态进行监测与诊断。
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公开(公告)号:CN116603543A
公开(公告)日:2023-08-18
申请号:CN202310584601.0
申请日:2023-05-23
申请人: 中国地质大学(北京)
IPC分类号: B01J27/051 , A01N59/00 , A01P1/00 , B01J35/02 , B01J35/10 , A61K33/26 , A61K33/24 , A61K47/02 , A61P31/04 , G01N21/78
摘要: 本发明提供了一种高活性高产量的凹凸棒石复合酶、制备方法及其应用,具体包括以硫脲、钼源、铁源和凹凸棒石为原料,采用一步水热法即可完成制备,整体工艺简便、高效。得到的凹凸棒石复合酶具有增强的过氧化物酶和过氧化氢酶活性。以纳米酶质量计算过氧化物酶活力值为纯MoS2的10.40倍,其酶活力值达到了12.38U/mg。将活性质量换算为当量[Fe],计算FAM中[Fe]的酶活力值达到185.33U/mg,而Fe‑MoS2中[Fe]的酶活力值为43.63U/mg。此外,在10min内分解过氧化氢产生的氧气的量为纯MoS2的2.91倍。在抗菌应用方面,对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌的使用浓度分别为2ug/mL和10ug/mL时,复合酶的抗菌率仍可以达到99.3%和95.0%。在谷胱甘肽的检测方面,对其在0.65‑41.67μM浓度范围内均具有良好的线性检测范围,检测限为0.22μM。
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公开(公告)号:CN114573835B
公开(公告)日:2023-04-28
申请号:CN202210211063.6
申请日:2022-03-03
申请人: 中国地质大学(北京)
IPC分类号: C08J3/075 , C08J9/42 , C08J9/28 , C08J9/26 , C08F220/56 , C08F222/38 , C08L33/26 , C08L27/16 , A61K47/32
摘要: 提供了一种压电活性聚丙烯酰胺复合水凝胶,包括聚丙烯酰胺和压电材料,聚丙烯酰胺为具有多孔结构的凝胶态,压电材料为压电高分子聚偏氟乙烯‑六氟丙烯,所述聚偏氟乙烯‑六氟丙烯填充于所述聚丙烯酰胺凝胶的空隙中,其制备方法,先获得多孔聚丙烯酰胺水凝胶,然后将其浸泡于压电材料的有机溶剂液中,最后再将它们置于压电材料的不溶溶液中使压电材料在多孔聚丙烯酰胺水凝胶中沉淀。
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公开(公告)号:CN112397849B
公开(公告)日:2022-11-15
申请号:CN202011171254.1
申请日:2020-10-28
申请人: 中国地质大学(北京)
IPC分类号: H01M50/44 , H01M50/446 , H01M50/431 , H01M50/411 , H01M50/403 , H01M10/0525 , H01M10/054 , D01D5/00 , D04H1/4382 , D04H1/728
摘要: 本发明提供了一种耐高温阻燃电池隔膜及其制备方法和应用。该耐高温阻燃电池隔膜包括纳米纤维素纤维和玄武岩纤维;所述纳米纤维素纤维的质量分数为99%~60%,玄武岩纤维质量分数为1%~40%。本发明将纳米纤维素纤维和玄武岩纤维优化组合制备得到的隔膜发挥了纳米纤维素和玄武岩纤维的优势,具有高孔隙率、良好的电解液浸润性,优异的耐热性和机械性能,能够提高电池的倍率性能、使用寿命和安全性。
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公开(公告)号:CN115028432A
公开(公告)日:2022-09-09
申请号:CN202210642276.4
申请日:2022-06-08
申请人: 中国地质大学(北京)
IPC分类号: C04B33/132 , C04B33/34
摘要: 本发明涉及一种尾矿复合岩板及其制备方法,所述尾矿复合岩板的原料包括稀土尾矿、钨尾矿、铁尾矿、透辉石、赤泥和钠长石,所述原料的质量分数为:稀土尾矿30‑60份、钨尾矿20‑55份、铁尾矿5‑10份、透辉石1‑5份、赤泥0.5‑10份、钠长石0.5‑5份。所述稀土尾矿与钨尾矿的质量比为1:(1.5‑1.8)。所述尾矿复合岩板的制备方法包括原料破碎和干燥、湿法球磨混合、造粒与陈腐处理、模压和烧结处理。
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公开(公告)号:CN113506685B
公开(公告)日:2022-08-26
申请号:CN202110946639.9
申请日:2021-08-18
申请人: 中国地质大学(北京)
IPC分类号: H01G11/26 , H01G11/24 , H01G11/30 , H01G11/32 , H01G11/34 , H01G11/44 , H01G11/86 , C01B32/324 , C01B32/348
摘要: 本发明提供了一种硼硫共掺杂海绵状多孔碳,以碳为基体,掺杂有硼和硫;其中硫的掺杂量为按质量百分比计占所述硼硫共掺杂海绵状多孔碳的0.57‑2.67%,硼的掺杂量为按质量百分比计占所述硼硫共掺杂海绵状多孔碳的1.01‑1.58%;所述硼硫共掺杂海绵状多孔碳的平均孔径为2.11‑2.49nm,比表面积1887‑2364m2g‑1;微孔比表面积205‑1349m2g‑1;总孔孔容0.67‑1.12cm3g‑1;微孔孔容0.130‑0.521cm3g‑1。本发明的硼硫共掺杂海绵状多孔碳以竹屑与碳酸钾、四硼酸钾和硫代乙酸钾按质量比5:(15‑30):(2‑3):(1‑4)制备。
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公开(公告)号:CN114591099A
公开(公告)日:2022-06-07
申请号:CN202210291977.8
申请日:2022-03-23
申请人: 中国地质大学(北京) , 广东工业大学 , 徐州市正峰锌业有限公司
IPC分类号: C04B38/02 , C04B33/135 , C04B33/13
摘要: 本发明涉及多孔发泡材料技术领域,具体涉及一种基于高炉灰为发泡剂的多孔材料及其制备方法,可对高炉灰进行有效地利用,且制备方法简单,制备得到的多孔材料孔隙均匀、孔隙率大且强度高,适宜用作保温材料。
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公开(公告)号:CN114497542A
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202210108457.9
申请日:2022-01-28
申请人: 中国地质大学(北京)
IPC分类号: H01M4/58 , H01M4/62 , H01M10/0525 , B82Y30/00 , B82Y40/00
摘要: 本发明提供了一种呈葡萄干布丁模型的纳米磷化钴嵌入氮磷共掺杂多孔碳复合材料及其制备方法和应用,涉及磷化物碳复合材料技术领域。复合材料具体包括氮磷共掺杂多孔碳基底和均匀嵌入基底中的磷化钴纳米颗粒,所述磷化钴纳米颗粒的粒径为5‑100nm;所述磷化钴与氮磷共掺杂多孔碳的质量比为(3:2)~(7:3),制备得到的复合材料为比表面积在800‑1033m2g‑1的介孔材料。本发明提供的制备方法仅需混合、干燥、研磨制备前驱体,以及在保护气氛下碳化前驱体即得。整体工艺简单高效,保温温度远低于目前商用人造石墨负极,且无须高能耗的水热反应,生产成本低廉,操作安全性高,可重复性强,尤其适合大规模工业化生产制备。
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