一种等离子炬加热装置,等离子炬加热系统及加热方法

    公开(公告)号:CN118602771A

    公开(公告)日:2024-09-06

    申请号:CN202410757526.8

    申请日:2024-06-13

    摘要: 本申请公开了一种等离子炬加热装置,等离子炬加热系统及加热方法,本等离子炬加热装置包括等离子炬发生器和混气室。等离子炬发生器包括阴极座、引弧组件和阳极组件,引弧组件用于引导电弧,阳极组件用于维持电弧稳定。混气室包括混气室本体和冷气进气管,用于将高温的二氧化碳气体和冷空气混合。本申请通过第一阳极管将电弧弧斑引导至第二阳极管,完成电弧的触发并维持稳定,能够替代传统的燃煤加热工艺持续产出热量,同时又避免了对现有窑体的大规模改造。本申请涉及水泥生产技术领域。

    一种用于墙板抗冲击性能测试的实验装置及测试方法

    公开(公告)号:CN113640150B

    公开(公告)日:2024-08-20

    申请号:CN202110758927.1

    申请日:2021-07-05

    IPC分类号: G01N3/30 G01N3/06

    摘要: 本发明公开了一种用于墙板抗冲击性能测试的实验装置及测试方法,包括支撑架、置物台、发射机构和调节机构,所述调节机构安装于支撑架的上端,所述置物台安装于支撑架的下端,所述发射机构放置于调节机构内,所述调节机构包括第一调节杆、空心导向柱和第二调节杆,所述第一调节杆通过空心导向柱与第二调节杆连接,所述发射机构安装于空心导向柱内,所述发射机构与置物台相对应,采用第一调节杆和第二调节杆调整发射机构的位置,保证了试样受到冲击的位置精度,从而使试样受到的冲击能量的一致性。

    一种原位负载阻锈组分的金属有机框架材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118441279A

    公开(公告)日:2024-08-06

    申请号:CN202410418539.2

    申请日:2024-04-09

    IPC分类号: C23F11/10

    摘要: 本发明公开了一种原位负载阻锈组分的金属有机框架材料及其制备方法和应用。本发明的原位负载阻锈组分的金属有机框架材料的组成包括金属有机框架材料和原位负载在金属有机框架材料内部的阻锈组分,其制备方法包括以下步骤:将金属盐、有机配体和阻锈组分分散在溶剂中进行反应,即得原位负载阻锈组分的金属有机框架材料。本发明的原位负载阻锈组分的金属有机框架材料作为钢筋阻锈剂具有阻锈效果优异、阻锈效率高、对混凝土性能无负面影响等优点,且其制备方法简单,适合进行大规模工业化应用。

    一种水泥窑烟气脱硝方法
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116510502A

    公开(公告)日:2023-08-01

    申请号:CN202310127526.5

    申请日:2023-02-17

    IPC分类号: B01D53/86 C10B53/00 B01D53/56

    摘要: 本发明公开了一种水泥窑烟气脱硝方法,其包括以下步骤:1)将含氮废弃物加入热解炉进行定向催化热解,得到热解气和热解残渣;2)将热解气通入水泥窑系统内的分解炉上部进行烟气脱硝;3)将热解残渣通入水泥窑系统内的分解炉下部进行燃烧放热。本发明利用含氮废弃物定向热解产物替代氨水、尿素等还原剂进行水泥窑烟气脱硝,既节约了还原剂的制备能耗,又有效避免了SCR或SNCR引起的氨逃逸等二次污染,具有显著的环境与经济效益。

    一种高抗滑、耐磨超薄路面板构造模板及构造方法

    公开(公告)号:CN116219844A

    公开(公告)日:2023-06-06

    申请号:CN202310074309.4

    申请日:2023-01-31

    IPC分类号: E01C19/50 E01C11/24 E01C11/00

    摘要: 本发明公开了一种高抗滑、耐磨超薄路面板构造模板及构造方法,涉及水泥混凝土路面技术领域,其中,高抗滑、耐磨超薄路面板构造模板,包括相互连接的模板底板和模板盖板,模板盖板中空设置呈环形状,模板盖板包括首尾依次相连的多个侧边板,模板盖板通过多个第一紧固件固定连接在模板底板上,从而形成位于模板底板上并由模板盖板围成的浇筑空间;以及多根构造条,构造条安装在模板盖板和模板底板之间,构造条贴住模板底板的顶面安装,构造条的两端分别穿过或穿入模板盖板的侧边板后通过第二紧固件固定在模板底板上。模板底板和模板盖板进行分离式设计,加工难度低,拆装方便,能制备出高抗滑、耐磨超薄路面板。

    一种高韧性水泥基复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN115594523A

    公开(公告)日:2023-01-13

    申请号:CN202211300809.7

    申请日:2022-10-21

    摘要: 本发明公开了一种高韧性水泥基复合材料的制备方法,包括以下步骤:将多孔水泥基预制体放置在抽真空容器内先进行抽真空操作,去除多孔水泥基预制体孔内的空气;然后将树脂胶基质注入到真空容器中,在抽真空状态下浸渗,使树脂胶基质充分渗入到多孔水泥基预制体的连通孔内,待树脂胶充分固化后得到高韧性水泥基复合材料。本发明还公开了一种高韧性水泥基复合材料。本发明的高韧性水泥基复合材料有良好的弯曲强度和断裂韧性,且制备工艺简单,制备过程环保,解决了现有水泥基复合材料韧性差以及材料复合状态不可控的问题,为改善水泥基材料韧性提供了一种新思路。

    一种无机微粒-亲水水凝胶复合颗粒及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114591017B

    公开(公告)日:2022-12-16

    申请号:CN202210265260.6

    申请日:2022-03-17

    IPC分类号: C04B20/10 C04B28/00

    摘要: 本发明公开了一种无机微粒‑亲水水凝胶复合颗粒及其制备方法和应用。本发明的无机微粒‑亲水水凝胶复合颗粒的组成包括无机微粒和包覆无机微粒的亲水水凝胶。本发明的无机微粒‑亲水水凝胶复合颗粒的制备方法包括以下步骤:将水凝胶前驱体、交联剂和引发剂加水分散制成水凝胶前驱体溶液,再将水凝胶前驱体溶液通过雾化喷加的方式包覆在无机微粒表面,再进行冷冻‑解冻循环,即得无机微粒‑亲水水凝胶复合颗粒。本发明的无机微粒‑亲水水凝胶复合颗粒兼具聚合物高抗拉强度和高延性的优势,且显微硬度大,用于水泥基材料可以显著提高其抗裂性能,有利于提升建筑材料的耐久性和降低环境负荷。

    一种核壳型颗粒及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114716170B

    公开(公告)日:2022-11-18

    申请号:CN202210265282.2

    申请日:2022-03-17

    IPC分类号: C04B20/10 C04B14/04 C04B28/04

    摘要: 本发明公开了一种核壳型颗粒及其制备方法和应用。本发明的核壳型颗粒包括以下质量份的制备原料:多孔颗粒:100份;明胶:8份~300份;交联剂:0.01份~10份;水:1.6份~300份。本发明的核壳型颗粒的制备方法包括以下步骤:1)将明胶和交联剂分散在水中制成水凝胶前驱体,并将多孔颗粒分散在改性剂溶液中进行微波加热制成改性多孔颗粒;2)将改性多孔颗粒加入水凝胶前驱体中进行凝胶化,再将凝胶化的多孔颗粒用单宁酸溶液浸泡后进行清洗和干燥,即得核壳型颗粒。本发明的核壳型颗粒具有刚性内核和柔性外壳,可以显著提高水泥基材料的抗裂性能,有利于建筑材料耐久性的提升与全寿命周期环境负荷的降低。