一种淤泥早强固化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN118771817A

    公开(公告)日:2024-10-15

    申请号:CN202410837185.5

    申请日:2024-06-26

    IPC分类号: C04B28/04

    摘要: 本发明属于淤泥固化技术领域,具体涉及一种淤泥早强固化剂及其制备方法,该淤泥早强固化剂包括35~93%的主体材料,3~40%的激发剂,2~20%的促硬剂,2~5%的改性粘结剂;主体材料为锂渣微粉、高炉矿渣微粉、硅钙渣微粉中的至少两种;激发剂为硅酸盐水泥、硫铝酸盐水泥、石膏、硫酸钾、硫酸钠、硫酸镁、硫酸铝、硫酸铁、硫酸铜、氧化钙、氢氧化钙、氢氧化钠、氢氧化钾中的至少一种;促硬剂为盐泥微粉、生活垃圾焚烧飞灰微粉、镁电解渣微粉、氯化镁渣微粉中的至少一种。本发明具有所用原料来源广、价格低廉,使用工艺简单、适用性强,固化快、强度高、应用前景大等优点;淤泥固化体具有硬化快、早期强度高,可实现对淤泥高效的资源化利用。

    一种高熵二硼化物-碳化硅复相陶瓷、制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN113698209B

    公开(公告)日:2023-01-06

    申请号:CN202110866044.2

    申请日:2021-07-29

    摘要: 本发明涉及复相陶瓷技术领域,具体涉及一种高熵二硼化物‑碳化硅复相陶瓷、制备方法及其应用;该复相陶瓷包括如下摩尔组分的混合料:过渡金属碳化物(碳化钛、碳化锆、碳化铪、碳化铌、碳化钽、碳化钒、碳化铬、碳化钼、碳化钨)中的5~9种,每种0~1份,碳化硼粉2.5~9份,硅粉7.5~18份,碳化硅粉0~27份;该高熵二硼化物‑碳化硅复相陶瓷密度<5.3g/cm3,致密度≥95%,维氏硬度Hv5≥19GPa;本发明实现了轻质、高强、高硬高熵二硼化物‑碳化硅复相陶瓷的快速原位自生制备,且烧结温度低,因而在超高温材料、超硬材料、陶瓷刀具等领域具有广泛的应用前景。

    一种泡沫铝发泡前驱体模压制备装置

    公开(公告)号:CN110756799A

    公开(公告)日:2020-02-07

    申请号:CN201911216867.X

    申请日:2019-11-29

    IPC分类号: B22F3/03 B22F3/11

    摘要: 本发明公开一种泡沫铝发泡前驱体模压制备装置包括上冲头、内套、外套、下冲头,所述内套设置在所述外套内,所述内套和所述外套设置在所述上冲头和所述下冲头之间,所述外套设置为圆柱筒结构,所述内套设置有与前驱体横截面形状配合设置的内槽;所述上冲头设置有上模部,所述上模部横截面形状和所述内槽配合设置,且所述上模部可设置在所述内槽内;本发明所述泡沫铝发泡前驱体模压制备装置,具体克服传统模压脱模难、制备的前驱体外型及尺寸单一的限制。

    一种高炉炉缸活性的量化评价方法

    公开(公告)号:CN110343794A

    公开(公告)日:2019-10-18

    申请号:CN201910636032.3

    申请日:2019-07-15

    IPC分类号: C21B5/00 G06Q10/06

    摘要: 本发明提供了一种高炉炉缸活性的量化评价方法,以炉缸工作活跃指数表征炉缸活性,炉缸工作活跃指数为高炉死焦堆中心温度与炉缸侧壁各层热电偶温度均值的比值。与传统方法相比,利用死焦堆中心温度代替炉缸炉底各层中心热电偶温度均值,能够更加直接反映死焦堆的温度状态及其变化,第一时间反馈死焦堆的透液性和透气性。本发明克服了传统模型计算结果滞后、失真的缺点,为实现快速、准确的量化评价炉缸活性状态提供更为科学的判断依据。

    一种高炉冶炼高纯生铁铁水增氮剂及增氮方法

    公开(公告)号:CN110283952A

    公开(公告)日:2019-09-27

    申请号:CN201910716806.3

    申请日:2019-08-05

    IPC分类号: C21B3/02 C21B5/00

    摘要: 本发明提供了一种高炉冶炼高纯生铁铁水增氮剂,包括以下重量百分比的组分:N 25-30%,Mn 10-15%,Si 35-55%。本发明还提供了上述高炉冶炼高纯生铁铁水增氮剂的增氮方法,包括以下步骤:S1、将增氮剂经过破碎、筛分,然后按比例与高炉正常喷吹煤粉混合均匀,得到混合喷煤料;S2、将含增氮剂的混合喷煤料放入高炉喷煤系统的喷吹罐中,经喷吹管路输送到高炉风口,经风口喷煤枪进入高炉内。本发明喷入增氮剂,增氮剂进入铁水,避免了渣层的影响,改善了铁水增氮的环境。结合正常喷煤过程,增氮剂均匀喷吹,不产生增氮剂与煤粉的偏析现象,能够显著增加铁水中N含量,没有改变高炉生产工艺和设备流程,工业生产适应性强。

    一种高炉炉前铁水脱钛剂的加入方法

    公开(公告)号:CN110229943A

    公开(公告)日:2019-09-13

    申请号:CN201910636690.2

    申请日:2019-07-15

    IPC分类号: C21C7/04

    摘要: 本发明提供了一种高炉炉前铁水脱钛剂的加入方法,包括以下步骤:(1)取一定量的脱钛剂,混合均匀后在包芯机上用薄钢板制成包芯线;(2)利用喂线机将脱钛剂包芯线以喂线的形式加入到高炉炉前出铁支铁沟的铁水中;(3)铁水沿着支铁沟流动并下落到达敞口式铁水罐中进行脱钛反应;(4)脱钛结束后,待敞口罐铁水进入脱硫站后,采用扒渣机扒除脱钛渣。本发明脱钛剂加入方式操作简单,加入数量均匀准确、调节灵活。不改变现有高炉生产方式及流程,且脱钛剂加入后依靠铁水流动及下落提供动力学条件,使得脱钛剂与铁水充分混合,反应进行充分,脱钛率高,工业生产适应性强。

    一种用于超级电容器电极的硫、氮共掺杂薄纳米碳片的制备方法

    公开(公告)号:CN109449007A

    公开(公告)日:2019-03-08

    申请号:CN201811316895.4

    申请日:2018-11-05

    摘要: 本发明公开了一种用于超级电容器电极的硫、氮共掺杂薄纳米碳片的制备方法,属于新能源技术领域。本发明以废弃烟蒂为碳源,用去离子水清洗去除表面杂质,洗净烘干后进行粉碎,并与碱金属氢氧化物和硫脲均匀混合;在惰性气体中,以5℃/min的速率升温至活化温度,保温2h,得到活化产物;最后对活化产物进行酸洗中和,用去离子水清洗至中性,干燥研磨并过筛,得到超级电容器用纳米碳片。本发明提出利用废弃烟蒂、采用熔融碱的策略制备二维多孔碳材料的方法,该方法不仅节能环保、工艺简单、成本低廉,而且制备的多孔碳材料具有良好的稳定性和优异的综合性能,作为超级电容器电极材料具有广阔的市场应用前景。

    一种锰掺杂二氧化铈纳米花可见光光催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN106732540B

    公开(公告)日:2019-03-05

    申请号:CN201611112360.6

    申请日:2016-12-06

    IPC分类号: B01J23/34 C02F1/30 C02F101/30

    摘要: 本发明公开了一种锰掺杂二氧化铈纳米花可见光光催化剂的制备方法,属于光催化剂技术领域。该制备方法具体步骤为:以锰盐和二氧化铈为原料,熔融的碘化钾和氢氧化钾为溶剂,在常压、235℃‑255℃的较低温度下恒温加热12‑48小时,随炉冷却至室温,将沉淀物分离,洗涤,干燥后即可得到具有花状结构的锰掺杂的CeO2高效可见光光催化剂。本发明的有益效果在于:操作简单,所需要原料环保易得;所制备的光催化材料具有高效的可见光光催化性能,能够有效降解有机污染物。

    一种片状多孔硼化镍粉体及其制备方法

    公开(公告)号:CN106430225B

    公开(公告)日:2018-08-21

    申请号:CN201610814108.3

    申请日:2016-09-09

    发明人: 冉松林 魏雅男

    IPC分类号: C01B35/04

    摘要: 本发明公开了一种片状多孔硼化镍粉体及其制备方法,属于无机粉体制备技术领域。该粉体为结晶态NiB,由平均厚度为20nm,平面尺寸为200‑300nm的纳米片组成,所述纳米片交错连接形成开放式的多孔结构。该粉体制备步骤是:将微米级金属镍粉、无定形硼粉和碱金属氯化物粉体混合;将上述混合粉体放入刚玉坩埚中,在氩气保护下加热至1000℃以上,保温0.5‑2h后自然冷却;将所得产物用水浸泡1‑3h,过滤,分别用水和乙醇清洗多次,干燥即得到片状多孔NiB粉体。本发明所得到的硼化镍粉体为结晶态,并具有片状多孔结构,既可以作为催化剂载体材料,又是一种具有潜力的无机功能材料。

    一种钾掺杂介孔g-C3N4光催化材料的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN105148975A

    公开(公告)日:2015-12-16

    申请号:CN201510649207.6

    申请日:2015-09-30

    IPC分类号: B01J27/24 C02F1/30

    摘要: 本发明公开了一种钾掺杂介孔g-C3N4光催化材料的制备方法,属于光催化材料技术领域。该方法包括如下步骤:将三聚氰胺和KI充分研磨后平铺于坩埚底部,将SBA-15均匀的分散在三聚氰胺和KI混合物的上面,然后将坩埚加盖后置于马弗炉内进行煅烧,产物经处理后即得所述钾掺杂介孔g-C3N4光催化材料。该光催化材料比表面积大使得反应活性位点增加,钾掺杂后可有效抑制光生电子和空穴的复合,表现出更优异的光催化性能。本发明钾掺杂介孔g-C3N4光催化材料可降解有机染料废水,在60min能降解80%以上的目标降解物,显示了优异的光催化活性。