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公开(公告)号:CN112851215B
公开(公告)日:2022-04-15
申请号:CN202110111847.7
申请日:2021-01-27
申请人: 西安建筑科技大学
IPC分类号: C04B28/00 , C04B38/00 , B01D17/022
摘要: 本发明公开了一种用于油水分离的低成本硅锰渣基地质聚合物膜的制备方法及应用。其制备方法是将硅锰渣、氢氧化钠、水放入搅拌装置中,剧烈搅拌获得均匀的浆体,通过浸涂使其填充并覆盖于不锈钢筛网的孔隙和表面上,经热养护得到具有超亲水/水下超疏油特性的硅锰渣基地质聚合物膜,其中,水与硅锰渣的质量比为0.5‑0.9,H2O/Na为5:2。与传统的无机陶瓷油水分离膜法相比,具有工艺简单,合成温度低,大大降低了无机油水分离膜的制备成本,此外,以不锈钢筛网为基体的地质聚合物膜很好的改善了地质聚合物韧性差的问题。且所制的硅锰渣地质聚合物膜用于油水分离时,其兼具高通量与高分离效率的特点,具有潜在的应用前景。
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公开(公告)号:CN111135728B
公开(公告)日:2022-03-08
申请号:CN201911171311.3
申请日:2019-11-26
申请人: 西安建筑科技大学
IPC分类号: B01D71/02 , B01D69/12 , B01D67/00 , C02F1/44 , C02F101/30
摘要: 本发明公开了一种Cr2O3半导体复合无机膜的制备方法,该方法利用硅灰‑偏高岭土基无机聚合物膜强碱性的特点,把硅灰‑偏高岭土基无机聚合物膜分离的重金属Cr3+离子直接转化为氢氧化铬沉积于硅灰‑偏高岭土基无机聚合物膜表面,通过焙烧氢氧化铬分解为Cr2O3半导体,制得成本低廉的Cr2O3半导体复合无机膜。将该Cr2O3半导体复合无机膜应用于光催化‑膜分离耦合处理染料废水,不仅实现对重金属废水的有效处理及重金属离子的资源化利用,而且又可以绿色零污染的实现染料废水完全降解。
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公开(公告)号:CN108394916B
公开(公告)日:2021-06-01
申请号:CN201810126623.1
申请日:2018-02-08
申请人: 西安建筑科技大学
IPC分类号: C01B39/46
摘要: 本发明公开了一种块体Li‑ABW沸石的合成方法,将CFB粉煤灰:白炭黑:氢氧化锂:去离子水的质量比为1:0.18:0.1~0.12:0.96~1拌和,经成型、养护、脱模、得到块体CFB粉煤灰地聚合物,将块体CFB粉煤灰地聚合物置于反应釜内,经Li+引导合成、干燥得到具有一定机械强度的块体Li‑ABW沸石。该方法不仅实现了高附加值利用CFB粉煤灰、降低了沸石合成成本、扩展了块体沸石的合成方法,还克服了传统粉末沸石需二次成型、易造成粉体污染的问题。合成过程工艺简单,成本低廉,应用前景广阔。
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公开(公告)号:CN105776908B
公开(公告)日:2017-10-31
申请号:CN201610067207.X
申请日:2016-01-31
申请人: 西安建筑科技大学
CPC分类号: Y02P40/143
摘要: 本发明公开了一种电导率可调控碱激发矿渣半导体材料制备方法及其在有机染料降解中的应用;制备方法是将矿渣、炭黑和氢氧化钠水溶液放入搅拌装置中进行拌合,经过模具成型、养护,得到电导率可调控碱激发矿渣半导体材料,其中,炭黑、氢氧化钠和水的掺量分别为矿渣质量的0.5%~4.5%,3%,28%~40%。将制备的电导率可调控碱激发矿渣半导体材料28d养护龄期稳定的电导率调控在0.0008~1.0417(S/m)范围之内,在养护28d龄期内,其电导率随养护龄期的延长而变化,养护28d及更长龄期电导率不随龄期的增长而发生变化。应用于结晶紫有机染料降解时,发现其电导率与染料的降解率成正比的变化规律。可实现矿渣的完全无害化利用,并可作为染料降解的高活性催化剂。
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公开(公告)号:CN105693118B
公开(公告)日:2017-08-25
申请号:CN201610067532.6
申请日:2016-01-31
申请人: 西安建筑科技大学
CPC分类号: Y02P40/145
摘要: 本发明公开了一种电导率可调控碱激发磷渣基半导体胶凝材料制备方法,该方法是将磷渣、炭黑、以及九水硅酸钠和氢氧化钾水溶液放入搅拌装置中进行拌合,经过模具成型、养护,得到导电碱激发磷渣基半导体胶凝材料。炭黑、九水硅酸钠、氢氧化钾、水的掺量以磷渣质量为基础,分别为1.5%~4.5%、20%、6%、31%~53%;制备的磷渣基半导体胶凝材料28d养护龄期稳定的电导率调控在0.1~2.45(S/m)之间;小于28d养护龄期时,该材料的电导率随养护龄期的延长而变化,28d养护龄期后,其电导率不随龄期的增长而发生变化。该制备方法简单可行、整个工艺过程无三废排放,是磷渣高附加值利用的新途径。
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公开(公告)号:CN105753342A
公开(公告)日:2016-07-13
申请号:CN201610065385.9
申请日:2016-01-31
申请人: 西安建筑科技大学
IPC分类号: C04B7/24
CPC分类号: Y02P40/145 , C04B7/243 , C04B12/005
摘要: 本发明公开了一种电导率可调控的碱激发赤泥基半导体胶凝材料的合成方法;将工业废弃物赤泥、硅灰、炭黑和硅酸钠水溶液放入搅拌装置中进行拌合,经过模具成型、养护,得到电导率可调控的碱激发赤泥半导体胶凝材料,其中,赤泥与硅灰的质量比为9:1,炭黑、九水硅酸钠和水的掺量分别为赤泥与硅灰的质量之和的1.5%~4.5%、15%、和28%?42%。制备的碱激发赤泥基半导体胶凝材料28d养护龄期稳定的电导率调控在0.14~1.20(S/m)之间;小于28d养护龄期时,该电导率可调控的碱激发赤泥基半导体胶凝材料的电导率随养护龄期的延长而变化;28d养护龄期后,其电导率不随龄期的增长而发生变化;该方法新颖、简单,整个工艺过程无三废排放,可实现赤泥的完全无害化利用。
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公开(公告)号:CN104163615B
公开(公告)日:2016-02-03
申请号:CN201410344226.3
申请日:2014-07-18
申请人: 西安建筑科技大学
CPC分类号: Y02W30/93
摘要: 本发明公开了一种矿渣基介孔材料及其制备方法,制得的该矿渣基介孔材料是将原料矿渣、氢氧化钠水和增孔剂葡萄糖放入搅拌装置中进行拌合,经模具成型、养护及其焙烧而成,氢氧化钠以及增孔剂葡萄糖的加入量以矿渣质量为基础;氢氧化钠的加入量为矿渣质量的6%;增孔剂葡萄糖添加量为矿渣质量的3%-6%,水的添加量与矿渣质量之比为0.24-0.28。与无增孔剂的样品相比,添加最佳量的增孔剂后,样品的介孔体积增加了102.63%;能够完全一次性利用矿渣,获得高附加值的矿渣基介孔材料,整个工艺过程简单,无需对矿渣进行任何处理,无三废排放,绿色环保;可实现矿渣基介孔材料的可控制备。
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公开(公告)号:CN102671664B
公开(公告)日:2013-12-04
申请号:CN201210166585.5
申请日:2012-05-25
申请人: 西安建筑科技大学
IPC分类号: B01J23/745 , C01B3/04
CPC分类号: Y02E60/364 , Y02P20/134
摘要: 本发明公开了一种新型矿渣基胶凝材料-氧化铁半导体复合催化剂的制备及其在太阳能光催化分解水制氢中的应用。该制备方法利用固体废弃物矿渣作为前驱体,采用碱激发的溶胶-凝胶法及浸渍法两步反应,再经焙烧形成矿渣基胶凝材料-氧化铁半导体复合光催化剂,该制备过程工艺简单,可实现规模化生产。将该半导体复合光催化剂用于太阳能光催化分解水制氢,产氢效率高,成本低廉,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN101544484B
公开(公告)日:2011-09-28
申请号:CN200910022109.4
申请日:2009-04-20
申请人: 西安建筑科技大学
CPC分类号: C04B28/008 , C04B28/28 , Y02P40/165
摘要: 本发明公开了一种无机铝硅酸盐聚合物与有机高分子复合胶凝材料的制备方法,该方法利用可提供无机铝硅酸盐成分的磷渣或矿渣,与苯乙烯/丙烯酸甲酯共聚物乳液,在激发剂硅酸钠的作用下,生成磷渣或矿渣无机铝硅酸盐聚合物与有机高分子复合胶凝材料;其中,苯乙烯/丙烯酸甲酯共聚物乳液的用量为磷渣或矿渣重量的5%~25%,碱性激发剂硅酸钠的用量为磷渣或矿渣重量的13%。本发明的无机铝硅酸盐聚合物与有机高分子复合胶凝材料28天龄期的抗折强度均高于无机铝硅酸盐聚合物,其28d的最高抗折强度是无机铝硅酸盐聚合物的2.08倍。制备过程无三废排放,无需加热,绿色环保,节能降耗,是工业固体废弃物资源化规模利用的有效途径之一。
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公开(公告)号:CN101544485A
公开(公告)日:2009-09-30
申请号:CN200910022112.6
申请日:2009-04-20
申请人: 西安建筑科技大学
CPC分类号: C04B28/008 , C04B28/28 , Y02P40/165
摘要: 本发明公开了一种地质聚合物与有机高分子复合胶凝材料的制备方法,该方法利用可提供地质聚合物成分的钢渣或粉煤灰,与苯乙烯/丙烯酸丁酯共聚物乳液在激发剂硅酸钠的作用下,生成钢渣或粉煤灰地质聚合物与有机高分子复合胶凝材料;其中,苯乙烯/丙烯酸丁酯共聚物乳液的用量为磷渣或矿渣重量的5%~25%,碱性激发剂硅酸钠的用量为磷渣或矿渣重量的20%~22%。本发明制备的地质聚合物与有机高分子复合胶凝材料,28天龄期的抗折强度均高于无机铝硅酸盐聚合物,其28d的最高抗折强度是无机铝硅酸盐聚合物的1.76倍。制备过程无三废排放,无需加热,绿色环保,节能降耗,是工业固体废弃物资源化规模利用的有效途径之一。
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