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公开(公告)号:CN108821318A
公开(公告)日:2018-11-16
申请号:CN201810712304.9
申请日:2018-07-03
Applicant: 贵州大学
Abstract: 本发明提供了一种磷石膏和高硫铝土矿制木纤维板阻燃剂联产酸的方法,包括如下步骤:将磷石膏、高硫铝土矿、添加剂和改性剂混合并研磨制成生料,送入窑内焙烧,制得熟料,对熟料进行水磨溶出,并进行固液分离,分离得到的液体加工得到氢氧化铝,再与硼砂和硅酸钠制得木纤维板阻燃剂,分离得到的固体焙烧后加工制得硫酸。本发明将磷石膏和高硫铝土矿进行综合利用,具有减少环境污染,附加值高,利用率高,工艺简单的特点,且本发明制得的氢氧化铝是生产木纤维板阻燃剂的良好原料,所制备的木纤维板阻燃剂具有生产成本低的优点。
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公开(公告)号:CN108751143A
公开(公告)日:2018-11-06
申请号:CN201810712284.5
申请日:2018-07-03
Applicant: 贵州大学
CPC classification number: C01B17/79 , C04B26/18 , C04B2111/00017 , C04B24/008 , C04B24/04 , C04B24/42 , C04B24/128 , C04B24/121 , C04B22/06 , C04B14/28
Abstract: 本发明提供了一种磷石膏和高硫铝土矿制酸联产人造石面板的方法,包括如下步骤:将磷石膏、高硫铝土矿、添加剂和改性剂混合并研磨制成生料,送入窑内焙烧,制得熟料,对熟料进行水磨溶出,并进行固液分离,分离得到的固体焙烧后加工制得硫酸,分离得到的液体加CO2得到氢氧化铝,氢氧化铝研磨得氢氧化铝粉,氢氧化铝粉再与不饱和聚酯树脂、甲乙酮、环烷酸钴、聚硅氧烷改性剂、光稳定剂和抗氧剂制得人造石面板。本发明将磷石膏和高硫铝土矿进行综合利用,具有可减少环境污染,附加值高的特点,且制得的氢氧化铝是制备人造石面板的良好原料,制得的人造石面板具有生产成本低的特点。
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公开(公告)号:CN108751139A
公开(公告)日:2018-11-06
申请号:CN201810711392.0
申请日:2018-07-03
Applicant: 贵州大学
Abstract: 本发明公开了一种磷石膏、赤泥与高硫铝土矿的综合利用工艺,包括如下步骤:1)将磷石膏、赤泥、高硫铝土矿、添加剂和改性剂混合并研磨制成生料,控制生料中磷石膏、赤泥和高硫铝土矿的重量比为1:0.3‑0.6:0.4‑1,添加剂添加比例按生料中所含Na2O和A12O3+Fe2O3总和的分子比为1:1添加,改性剂的混合比例为生料总重量的12‑24%;将生料送入窑内焙烧,制得熟料;2)将步骤1)制得的熟料研磨后溶出,并进行固液分离即可。本发明开拓了磷石膏、赤泥和高硫铝土矿的新应用,具有处理工艺简单,成本低,附加值高,且有价物质回收率高,回收的铝成分纯度高的特点。
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公开(公告)号:CN108706549A
公开(公告)日:2018-10-26
申请号:CN201810712282.6
申请日:2018-07-03
Applicant: 贵州大学
CPC classification number: C01F7/02 , C01B17/74 , C04B28/26 , C04B2201/50 , C04B22/06 , C04B22/062 , C04B22/16 , C04B24/383
Abstract: 本发明提供了一种生产水玻璃粘结剂联产酸的方法,包括如下步骤:将磷石膏、高硫铝土矿、添加剂和改性剂混合并研磨制成生料,送入窑内焙烧,制得熟料,对熟料进行水磨溶出,并进行固液分离,分离得到的液体加工得到氢氧化铝,与硅酸钠、硅酸钾、氢氧化钠、三聚磷酸钠、纤维素和水制得水玻璃粘结剂,分离得到的固体焙烧后加工制得硫酸。本发明将磷石膏和高硫铝土矿进行综合利用,具有减少环境污染,附加值高,有价成分利用率高,制得的氢氧化铝是制备水玻璃粘结剂的良好原料,制得的水玻璃粘结剂成本低廉,且酸的生产工艺简单的特点。
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公开(公告)号:CN108689389A
公开(公告)日:2018-10-23
申请号:CN201810712668.7
申请日:2018-07-03
Applicant: 贵州大学
Abstract: 本发明提供了一种磷石膏和粉煤灰制酸联产有机硅改性阻燃剂的方法,包括如下步骤:将磷石膏、粉煤灰、添加剂和改性剂混合并研磨制成生料,送入窑内焙烧,制得熟料,对熟料进行水磨溶出,并进行固液分离,分离得到的固体焙烧后加工制得硫酸,分离得到的液体加工得到高纯氢氧化铝,再进行改性,制得有机硅改性阻燃剂。本发明将磷石膏和粉煤灰进行综合利用,具有工艺简单,减少环境污染,附加值高的特点,且制得的氢氧化铝纯度高,是制备有机硅改性阻燃剂的良好原料,制备的有机硅改性阻燃剂的生产成本低,耐热性好。
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公开(公告)号:CN108545764A
公开(公告)日:2018-09-18
申请号:CN201810712326.5
申请日:2018-07-03
Applicant: 贵州大学
CPC classification number: C01F7/142 , C01B17/79 , C04B26/04 , C04B2201/50 , C04B22/06 , C04B24/42 , C04B2103/63 , C04B2103/608 , C04B2103/0068
Abstract: 本发明提供了一种磷石膏和高硫铝土矿制低烟无卤电缆料联产酸的方法,包括如下步骤:将磷石膏、高硫铝土矿、添加剂和改性剂混合并研磨制成生料,送入窑内焙烧,制得熟料,对熟料进行水磨溶出,并进行固液分离,分离得到的液体加工得到氢氧化铝,再与乙烯醋酸乙烯共聚物、硅烷偶联剂、增塑剂、阻燃助剂、1010抗氧剂和润滑剂制得低烟无卤电缆料,分离得到的固体焙烧后加工制得硫酸。本发明将磷石膏和高硫铝土矿进行综合利用,具有减少环境污染,附加值高,利用率高,工艺简单的特点,且本发明制得的氢氧化铝是作为低烟无卤电缆料的良好阻燃剂原料,所制备的低烟无卤电缆料具有生产成本低的优点。
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公开(公告)号:CN107572574A
公开(公告)日:2018-01-12
申请号:CN201711020116.1
申请日:2017-10-26
Applicant: 贵州大学
Abstract: 本发明公开了一种制备稳定的非化学计量纳米二氧化铈颗粒的工艺,包括如下步骤:1)将三价铈的无机盐研磨至粒径小于20μm,并进行脱结晶水处理,得A品;2)使用热等离子体发生器将激发气体激发为热等离子体焰,利用载气将A品运载至热等离子体反应器中,控制热等离子体发生器的功率为10-30kW,让A品在热等离子体焰中进行完全反应,得B品;3)将B品随气流运送至收集器进行收集,得非化学计量纳米二氧化铈颗粒。本发明制备的非化学计量纳米二氧化铈颗粒具有稳定性好,氧空位含量高的特点。
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公开(公告)号:CN209722245U
公开(公告)日:2019-12-03
申请号:CN201920158030.3
申请日:2019-01-30
Applicant: 贵州大学
Abstract: 本实用新型公开了一种中频炉浇注口构筑装置。包括有中频炉,中频炉的上端面设有浇注口底板,中频炉上端面及浇注口底板的外侧设有挡板,挡板的上方设有构筑外圈,构筑外圈内设有构筑内圈,位于浇注口底板上的构筑外圈上设有外圈浇注口槽,位于浇注口底板上的构筑内圈上设有内圈浇注口槽;构筑外圈的外侧均匀设有第一定位块,第一定位块的下端面分别设有定位杆,构筑外圈的外侧表面上设有外圈加热层,构筑内圈的内侧表面上设有内圈加热层,外圈加热层及内圈加热层内均设有电加热丝。本实用新型具有采用粘土在中频炉表面构造浇注口技术简单,浇注口易成型,质量好,粘土干燥快,构筑时间短,中频炉工作效率高的优点。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN209726794U
公开(公告)日:2019-12-03
申请号:CN201920158173.4
申请日:2019-01-30
Applicant: 贵州大学
Abstract: 本实用新型公开了一种实验室中频炉。包括有中频炉,中频炉的上端面设有浇注口底板,中频炉上端外侧设有第一连接块,第一连接块上均设有螺纹孔,螺纹孔经螺栓活动连接有第二连接块,第二连接块上均设有定位孔,第二连接块连接铸造挡圈,铸造挡圈的下端位于中频炉的上端面上,铸造挡圈下端内侧设有铸造底板,铸造底板上设有铸造口;所述铸造挡圈上活动连接有铸造外圈。本实用新型具有采用粘土在中频炉表面铸造浇注口方法简单,浇注口易成型,质量好,泥坯干燥时间快,铸造前准备时间短,中频炉的工作效率高,浇注口的稳定性能好,浇注口使用安全,中频炉使用后清理泥土浇注口残留物容易,能有效避免清理过程对中频炉的损坏,清理效率高的优点。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN207891373U
公开(公告)日:2018-09-21
申请号:CN201820325752.9
申请日:2018-03-09
Applicant: 贵州大学
IPC: C21C5/46
Abstract: 本实用新型公开了一种取样孔可开闭转炉挡火门结构。包括有挡火门本体,挡火门本体的下端两侧分别设有左挡火门滑轮和右挡火门滑轮,挡火门本体上设有取样孔,取样孔的上下两侧分别设有上导轨和下导轨,上导轨和下导轨之间的一侧设有左滑板,另一侧设有右滑板,左滑板的一侧经左传动杆连接有左电机,右滑板的一侧经右传动杆连接有右电机。本实用新型具有能在转炉摇炉过程中关闭取样孔,避免炉渣从取样孔喷出带来的安全威胁,同时在摇炉结束后可打开取样孔,以便完成测温、取样等作业,提高了转炉生产的安全性,同时减少了清理喷涌炉渣的劳动量的有益效果。
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