-
公开(公告)号:CN110683775B
公开(公告)日:2021-06-25
申请号:CN201911050019.6
申请日:2019-10-30
Applicant: 安徽工业大学
Abstract: 本发明公开了一种固废利用型阻燃‑高剪切力一体化无机胶及其制备方法,属于固废资源利用领域。该无机胶包括复合助磨剂、矿渣、不锈钢渣、高硅铝土矿、磷渣、氧化石墨烯、复合碱激发剂、水、锰渣。所述复合助磨剂为甘油、无水乙醇和三乙醇胺的混合物;所述矿渣、不锈钢渣、高硅铝土矿、磷渣和锰渣均为工业固体废弃物;所述复合碱激发剂为水玻璃与氢氧化钠的混合物。本发明不仅降低了现有无机胶的生产成本,而且提高了无机胶的阻燃性能与剪切力,实现阻燃与高剪切力在无机胶的一体化,大幅增强了无机胶的市场竞争力与应用范围;同时拓展了矿渣、不锈钢渣、高硅铝土矿、磷渣和锰渣的大规模、高附加值应用新思路。
-
公开(公告)号:CN110746795B
公开(公告)日:2021-05-04
申请号:CN201911067093.9
申请日:2019-11-04
Applicant: 安徽工业大学
Abstract: 本发明公开了一种具有防锈‑阻燃‑体质一体化的固废资源利用型颜填料及其制备,属于固废资源利用领域。该颜填料包括复合助磨剂、高硅铝土矿、磷渣、镁渣、半干法脱硫灰和尘泥窑渣。所述复合助磨剂为甘油、无水乙醇和三乙醇胺的混合物,甘油、无水乙醇和三乙醇胺的质量比4:2:1~1:1:1;所述高硅铝土矿、磷渣、镁渣、半干法脱硫灰以及尘泥窑渣均为工业固体废弃物。本发明不仅降低了现有颜填料的生产成本30%~50%,而且实现了颜填料的防锈性能、阻燃性能与体质性能一体化,大幅增强了颜填料市场竞争力与应用范围;同时拓展了高硅铝土矿、磷渣、镁渣、半干法脱硫灰和尘泥窑渣的大规模、高附加值的利用,实现“以废增效”、“以废提性”的新思路。
-
公开(公告)号:CN110616003A
公开(公告)日:2019-12-27
申请号:CN201911073066.2
申请日:2019-11-05
Applicant: 安徽工业大学
Abstract: 本发明公开了一种固废资源利用型防锈-阻燃-体质一体化颜填料及其制备方法,属于固废资源利用领域。该颜填料包括复合助磨剂、高硅铝土矿、磷渣、锰渣和不锈钢渣。所述复合助磨剂为甘油、丙酮和三乙醇胺的混合物,所述甘油、丙酮和三乙醇胺的质量比为4:2:1~1:1:1;所述高硅铝土矿、磷渣、锰渣与不锈钢渣均为工业固体废弃物。本发明不仅降低了现有颜填料的生产成本30%~50%,而且实现了颜填料的防锈性能、阻燃性能与体质性能一体化,大幅增强了颜填料市场竞争力与应用范围;拓展了不锈钢渣、磷渣、锰渣和高硅铝土矿的大规模、高附加值的利用,实现“以废增效”、“以废提性”的新思路;符合相关节能环保、循环经济的政策要求。
-
公开(公告)号:CN110330242A
公开(公告)日:2019-10-15
申请号:CN201910605527.X
申请日:2019-07-05
Applicant: 安徽工业大学
IPC: C04B7/153
Abstract: 本发明公开了一种复合碱激发固废型高性能无机胶及其制备方法,属于固废资源利用领域。该无机胶包括矿渣微粉、钢渣微粉、红土镍矿渣超细粉、铬铁渣超细粉、复合碱激发剂、氧化石墨烯、水。所述矿渣微粉为粒化高炉矿渣微粉。所述钢渣微粉为热闷渣微粉、风淬渣微粉、铁水脱硫渣微粉、铸余渣微粉、转炉热泼渣微粉、转炉滚筒渣微粉、电炉热泼渣微粉、电炉滚筒渣微粉中的一种或多种。本发明不仅降低了现有无机胶的生产成本,而且提高了无机胶的耐高温性能与剪切力,实现耐高温与高剪切力在无机胶的一体化,大幅增强了无机胶的市场竞争力与应用范围;拓展了矿渣、钢渣、红土镍矿渣和铬铁渣的大规模、高附加值应用新思路。
-
公开(公告)号:CN110316984A
公开(公告)日:2019-10-11
申请号:CN201910620941.8
申请日:2019-07-10
Applicant: 安徽工业大学
Abstract: 本发明公开了一种复合碱激发固废型高剪切力、耐高温无机胶及其制备方法,属于固废资源利用领域。该无机胶包括矿渣微粉、尾矿渣超细粉、钢渣微粉、煤矸石超细粉、复合碱激发剂、氧化石墨烯、水。所述复合碱激发剂为水玻璃与氢氧化钠的混合物,水玻璃与氢氧化钠的质量比为1:2~2:1,水玻璃为工业纯、其模数为0.8~1.6。本发明不仅降低了现有无机胶的生产成本,而且提高了无机胶的剪切力与耐高温性能,实现高剪切力与耐高温在无机胶的一体化,大幅增强了无机胶的市场竞争力与应用范围;拓展了矿渣、尾矿渣、钢渣和煤矸石的大规模、高附加值应用新思路。本发明符合相关节能环保、循环经济的政策要求。
-
公开(公告)号:CN117025059A
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202311036688.4
申请日:2023-08-17
Applicant: 安徽工业大学
IPC: C09D163/00 , C09D7/62
Abstract: 本发明提供了一种固废基耐磨型环氧地坪涂料及其制备方法,属于环氧地坪涂料领域。该环氧地坪涂料由环氧树脂、稀释剂、钢渣超微粉、锂渣超微粉、电炉灰改性钛白粉、功能改性剂分散‑消泡复合剂、防沉‑流平复合剂等制备而成。所述钢渣超微粉采用超细轮胎立磨加工,其细度为1000~1500目,形貌为非球形。所述锂渣超微粉采用高长径比球磨加工,其细度为1500~2000目,形貌为球形。本发明解决了环氧地坪涂料以碳酸钙、滑石粉作为填料需要消耗自然资源,钛白粉性能有限,环氧地坪涂料耐磨性能有待提高的难题。同时本发明将钢渣超微粉、锂渣超微粉等固废作为原料制备功能涂料,符合当前节能环保、循环经济的产业发展要求。
-
公开(公告)号:CN114806040B
公开(公告)日:2023-04-28
申请号:CN202210587188.9
申请日:2022-05-26
Applicant: 安徽工业大学
IPC: C08L27/06 , C08L9/02 , C08L17/00 , C08K5/12 , C08K9/06 , C08K9/02 , C08K7/26 , C08J5/18 , B02C15/00 , B02C23/22
Abstract: 本发明提供了一种脱硫灰/PVC压延膜基体材料及其制备方法,属于PVC压延膜基体材料领域。本发明利用超细轮胎立磨与表面改性剂结合形成改性半干法脱硫灰超微粉,再与通用塑料、弹性复合体、增塑剂、稳定剂制备出脱硫灰/PVC压延膜基体材料。本发明解决了采用无机刚性纳米粒子与弹性体复合改性PVC存在价格高、一次资源消耗大的行业瓶颈;利用锥形立磨与普通轮胎立磨只能将物料加工至细度450目、比表面积500m2/kg的技术局限;利用球磨能耗高且加工的超微粉形成球型形貌,不具有纤维特性的不足,充分利用固废半干法脱硫灰,提高了压延膜基体材料的韧性,而且可以同时保证压延膜基体材料的强度和刚度,符合当前节能环保、循环经济的产业发展要求。
-
公开(公告)号:CN114806041B
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202210603339.5
申请日:2022-05-27
Applicant: 安徽工业大学
Abstract: 本发明提供了一种固废基PVC压延膜基体耐高温材料及其制备方法,属于PVC压延膜基体材料领域。本发明利用超细轮胎立磨形成2500目煤矸石超微粉与2000目粉煤灰超微粉,再与通用塑料、增塑剂、稳定剂、钛白粉制备出固废基PVC压延膜基体耐高温材料。本发明解决了采用钛白粉、活性纳米碳酸钙生产PVC压延膜基体材料存在价格高、一次资源消耗大的行业瓶颈;利用锥形立磨与普通轮胎立磨只能将物料加工至细度450目、比表面积500m2/kg的技术局限;利用球磨能耗高且加工的超微粉形成球型形貌,不具有纤维特性的不足,充分利用固废煤矸石与粉煤灰,提高了PVC压延膜基体材料的硬度、耐高温性、耐磨性和耐候性,符合当前节能环保、循环经济的产业发展要求。
-
公开(公告)号:CN114773752A
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN202210608582.6
申请日:2022-05-31
Applicant: 安徽工业大学
IPC: C08L27/06 , C08L9/02 , C08K5/12 , C08K3/22 , C08K3/36 , C08K3/32 , C08K9/02 , C08K9/04 , C08K9/06 , C08J5/18
Abstract: 本发明提供了一种钢渣/PVC压延膜基体材料及其制备方法,属于PVC压延膜基体材料领域。本发明利用超细轮胎立磨与表面‑结构改性剂结合形成改性钢渣超微粉,再与弹性体、复合增塑剂、稳定剂制备出钢渣/PVC压延膜基体材料。本发明一方面改性钢渣超微粉含有硅酸盐体系、RO相等具有耐磨、耐候的特点,其均匀分散于PVC中,可以提高PVC在环境中的耐磨性与耐候性;另一方面改性钢渣超微粉具有无机刚性与表面活性可以替代价格昂贵的一次资源Nano‑BaSO4,与弹性体形成的无机刚性‑弹性体复合物,不仅可以提高PVC压延膜基体材料的韧性,而且可以保证其强度和刚度。本发明充分利用固废钢渣,符合当前节能环保、循环经济的产业发展要求。
-
公开(公告)号:CN111408265A
公开(公告)日:2020-07-14
申请号:CN202010253404.7
申请日:2020-04-02
Applicant: 安徽工业大学
Abstract: 本发明提供了一种具有烟气脱硫脱硝性能的冶金粉尘改性活性炭及其制备方法,属于冶金固废资源利用领域。该冶金粉尘改性活性炭包括烧结电场除尘灰、转炉干法除尘粗灰、磷酸、活性炭、无水乙醇、水和石墨烯。所述烧结电场除尘灰的粒径为2.6μm~26.4μm;所述转炉干法除尘粗灰的粒径为1.5μm~29.0μm;所述磷酸为分析纯;所述活性炭为工业纯;所述无水乙醇为分析纯;所述水为去离子水;所述石墨烯为工业纯。本发明拓展了烧结电场除尘灰与转炉干法除尘粗灰的高性能、高附加值利用途径,实现了“以废治废”的新思路,符合相关节能环保、循环经济的政策要求。
-
-
-
-
-
-
-
-
-