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公开(公告)号:CN116022901A
公开(公告)日:2023-04-28
申请号:CN202111248963.X
申请日:2021-10-26
Applicant: 中国地质大学(北京)
IPC: C02F1/70 , C02F1/72 , B09C1/00 , C02F101/10 , C02F101/20 , C02F101/22 , C02F101/30 , C02F103/06
Abstract: 本发明提供了一种去除六价铬污染物的PRB介质材料,该PRB介质材料以黄铁矿为原料经高温热处理制得,与未进行处理的黄铁矿相比,经热处理后的黄铁矿的比表面积和反应性提高,对六价铬的去除量提高,其作为PRB介质材料对六价铬污染物具有较高的去除量,使用寿命长,且该PRB介质材料的制备方法简单,成本较低,在地下水原位修复领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN113140711B
公开(公告)日:2022-09-06
申请号:CN202010060161.5
申请日:2020-01-19
Applicant: 中国地质大学(北京)
IPC: H01M4/36 , H01M4/58 , H01M4/587 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种硫化物矿物基复合材料及其制备方法,该复合材料由硫化物矿物和石墨烯悬浮液经混合、冷冻干燥、焙烧和微波处理后得到,将其作为锂离子电池电极材料,具有比容量高、容量衰减小、稳定性好、循环性能长的优点。本发明提供的该复合材料的制备方法,工艺简单,生产成本低,适合大规模工业化生产。
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公开(公告)号:CN111111607B
公开(公告)日:2021-06-11
申请号:CN201910655245.0
申请日:2019-07-19
Applicant: 中国地质大学(北京)
IPC: B01J20/12 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F103/34 , C02F101/38
Abstract: 本发明提供一种改性高岭石及利用其制备的纳米零价铁/改性高岭石复合材料。所述改性高岭石由高岭石与过量的酸溶液混合,在30‑90℃的温度下反应制备。所述纳米零价铁/改性高岭石复合材料的制备方法包括如下步骤:将高岭石与过量的酸溶液混合,在30‑90℃的温度下反应,得到改性高岭石;将改性高岭石和含铁化合物进行混合,得到样品I;将样品I与还原剂进行反应,得到纳米零价铁/改性高岭石复合材料。本发明所制得的纳米零价铁/改性高岭石复合材料具有四环素去除率高的特点,对四环素的去除率最高可达91.88%。
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公开(公告)号:CN111960795A
公开(公告)日:2020-11-20
申请号:CN201910419684.1
申请日:2019-05-20
Applicant: 中国地质大学(北京)
Abstract: 本发明提供了一种无机发泡胶凝材料组合物及其在制备多孔保温材料中的应用,所提供的无机发泡胶凝材料组合物以珍珠岩类或高岭石类铝硅质岩石及水玻璃为基础,通过常温发泡方法得到无机发泡胶凝材料组合物。该种无机发泡胶凝材料组合物可以粘结膨胀珍珠岩、岩棉等多种无机保温材料以及多种有机保温材料。而且,由于无机发泡胶凝材料组合物本身还有大量气孔,有利于降低保温材料的导热系数。本发明提供的无机发泡胶凝材料组合物的制备方法简单,便于推广。
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公开(公告)号:CN111377701A
公开(公告)日:2020-07-07
申请号:CN201811640817.X
申请日:2018-12-29
Applicant: 中国地质大学(北京)
Abstract: 本发明提供了一种提高常温发泡珍珠岩基无机保温板性能的技术,以珍珠岩、水玻璃、表面活性剂、发泡剂为主要原料,通过发泡剂发泡及特定的热处理工艺,即可得到具有毫米级、微米级和亚微米级别的三级孔径的新型无机保温材料。该方法制备的保温材料不但具有较低的密度、较低的导热系数,而且还可以显著提高保温材料的软化系数,并且同时保持了较高的强度,综合性能优异。
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公开(公告)号:CN111111607A
公开(公告)日:2020-05-08
申请号:CN201910655245.0
申请日:2019-07-19
Applicant: 中国地质大学(北京)
IPC: B01J20/12 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F103/34 , C02F101/38
Abstract: 本发明提供一种改性高岭石及利用其制备的纳米零价铁/改性高岭石复合材料。所述改性高岭石由高岭石与过量的酸溶液混合,在30-90℃的温度下反应制备。所述纳米零价铁/改性高岭石复合材料的制备方法包括如下步骤:将高岭石与过量的酸溶液混合,在30-90℃的温度下反应,得到改性高岭石;将改性高岭石和含铁化合物进行混合,得到样品I;将样品I与还原剂进行反应,得到纳米零价铁/改性高岭石复合材料。本发明所制得的纳米零价铁/改性高岭石复合材料具有四环素去除率高的特点,对四环素的去除率最高可达91.88%。
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公开(公告)号:CN109305793A
公开(公告)日:2019-02-05
申请号:CN201811185784.4
申请日:2018-10-11
Applicant: 中国地质大学(北京)
IPC: C04B28/26 , C04B111/28 , C04B111/40
Abstract: 本发明提供了一种松脂岩保温材料及其制备方法,该保温材料包括以下重量配比的原料:松脂岩粉100重量份;粘结剂40~160重量份;发泡剂I 1~20重量份;表面活性剂0.01~10重量份。本发明提供的松脂岩保温材料具有较低的导热系数、较低的密度和较高的抗压强度,并且具有优异的防火性能。本发明提供的制备该松脂岩保温材料的方法是采用机械发泡和化学发泡相结合的方法,该制备方法工艺简单、节能环保,适于大规模工业化生产。本发明提供的松脂岩保温材料可用于制备外墙保温材料或其他隔热材料。
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公开(公告)号:CN108585924A
公开(公告)日:2018-09-28
申请号:CN201810462020.9
申请日:2018-05-15
Applicant: 中国地质大学(北京)
IPC: C04B38/02 , C04B35/16 , C04B35/622 , C04B35/632 , C04B35/63 , C04B41/84
Abstract: 本发明公开了一种由珍珠岩粉常温发泡制备的新型无机保温板及其制备方法,该无机保温板以珍珠岩粉(含珍珠岩尾砂)为主要原料,加入粘结剂、表面活性剂、发泡剂、憎水粉和无机纤维,采用常温发泡的方法制得新型无机保温板,所制备的保温板的导热系数低、抗压强度高、吸水率低、防火性能和耐久性好,制备该发泡珍珠岩无机保温板的方法工艺简单、制备条件温和、节能环保,并且还可利用废弃的珍珠岩尾矿粉,节约资源,适合大规模工业化生产。
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公开(公告)号:CN107758757A
公开(公告)日:2018-03-06
申请号:CN201610695199.3
申请日:2016-08-19
Applicant: 中国地质大学(北京)
IPC: C02F1/00 , C02F1/28 , B01J20/30 , B01J20/22 , C02F103/06 , C02F103/00 , C02F101/20
CPC classification number: C02F1/001 , B01J20/18 , B01J20/22 , C02F1/281 , C02F2101/20 , C02F2103/001 , C02F2103/06 , C02F2305/04
Abstract: 本发明公开了一种用于处理地表径流和浅层地下水的反应格栅的制备工艺,其中,所述制备工艺包括以下步骤:步骤1、挖掘填充坑,并在填充坑的地上的左右两侧浇筑混凝土;步骤2、在填充坑底部铺设防水层,并在填充坑内架设取样井;步骤3、进行格栅主体(2)的填充以及前端缓冲区(1)和后端缓冲区(3)的堆砌;步骤4、进行测试,然后封顶。有本发明所述制备工艺制得的反应格栅结构牢固,可实现地表径流和浅层地下水的处理,同时采用特殊水处理剂,赋予格栅优良的水处理性能,实现水中重金属的有效脱除。
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公开(公告)号:CN103952758B
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201410195379.6
申请日:2014-05-09
Applicant: 中国地质大学(北京)
Abstract: 本发明公开了一种作为微波降解催化剂的水钠锰矿的制备方法及其应用,该方法可稳定控制制得的水钠锰矿产品中Mn(III)与Mn(IV)的摩尔比,从而控制水钠锰矿中具有规则的晶体结构,用该方法制得了一定范围内Mn(III)与Mn(IV)的摩尔比连续变化的水钠锰矿,在微波诱导条件下对亚甲基蓝的降解作用显著。
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