-
公开(公告)号:CN102173414A
公开(公告)日:2011-09-07
申请号:CN201110065030.7
申请日:2011-03-18
Applicant: 中国地质大学(武汉)
IPC: C01B31/04
Abstract: 一种化学剥离制备氧化石墨烯的方法,属于氧化石墨烯的制备方法,包括如下步骤:(1)氧化石墨的制备:按膨胀石墨:强酸:氧化剂:蒸馏水的配比=0.1~0.8g:10~90mL:0.6~12g:40~300mL,选取膨胀石墨、强酸、氧化剂和蒸馏水,备用;将膨胀石墨与强酸均匀混合,加入氧化剂,在30~45℃温度下反应0.25~4h;然后加入蒸馏水反应0.5~2.5h,再用蒸馏水将滤饼清洗至中性;用无水乙醇将滤饼冲下,在50~75℃温度下干燥,得到氧化石墨;(2)氧化石墨烯的制备按氧化石墨:有机溶剂的配比=0.02~0.1g:15~70mL,选取氧化石墨和有机溶剂,备用;将氧化石墨加入到有机溶剂中,以40~50kHz的频率超声分散0.5~10h;然后以3000~5000转/分钟的转速,离心处理20~90min;取上层悬浮溶液在50~70℃温度下干燥,得到氧化石墨烯。本发明操作安全、成本低廉。
-
公开(公告)号:CN1807311A
公开(公告)日:2006-07-26
申请号:CN200610018314.X
申请日:2006-01-25
Applicant: 中国地质大学(武汉)
Abstract: 本发明涉及一种污泥微晶玻璃及其制备方法。污泥微晶玻璃,其特征在于它包括煅烧污泥、石灰石和白云石原料制成,各原料所占重量份数为:煅烧污泥45-80份,石灰石12-30份,白云石8-25份,石膏0-10份,三氧化二锑0-1份,各原料重量份数之和为100份;所述的煅烧污泥是将污水处理厂排放的湿污泥烘干,再进入窑炉中于800-1100℃下煅烧1-3小时,冷却碾碎后获得。本发明利用污泥制备建筑装饰用微晶玻璃,既可拓展建筑装饰用微晶玻璃制备的原料范围、降低原料成本,又可为污泥的资源化指明一条新途径,并消除其环境污染,具有深远的资源和环保意义。
-
公开(公告)号:CN106477895B
公开(公告)日:2019-06-25
申请号:CN201610962973.2
申请日:2016-11-04
Applicant: 中国地质大学(武汉)
Abstract: 一种砂质高岭土基堇青石微晶玻璃由以下质量百分比的原料制成:砂质高岭土25‑50%,铝氧化物20‑26%,硅氧化物7‑28%,镁氧化物10‑15%,助剂5‑7%。本发明还包括砂质高岭土基堇青石微晶玻璃材料的制备方法。本发明之微晶玻璃仅包含单一物相,为α‑堇青石相,属于镁铝硅体系,物理性能好;本发明之制备方法工艺流程简单,原料来源丰富,利用天然砂质高岭土中硅铝元素作为堇青石微晶玻璃的元素来源,无需除沙和提纯,不产生尾矿,节约能源,保护环境;同时砂质高岭土中的杂质成分充当助剂,能降低烧结温度,有利于减少孔隙,促进α‑堇青石相的生成,推动低温共烧的实现,对工业化生产具有重要意义。
-
公开(公告)号:CN106477895A
公开(公告)日:2017-03-08
申请号:CN201610962973.2
申请日:2016-11-04
Applicant: 中国地质大学(武汉)
CPC classification number: C03C10/0045 , C03B32/02 , C03C1/00
Abstract: 一种砂质高岭土基堇青石微晶玻璃由以下质量百分比的原料制成:砂质高岭土25-50%,铝氧化物20-26%,硅氧化物7-28%,镁氧化物10-15%,助剂5-7%。本发明还包括砂质高岭土基堇青石微晶玻璃材料的制备方法。本发明之微晶玻璃仅包含单一物相,为α-堇青石相,属于镁铝硅体系,物理性能好;本发明之制备方法工艺流程简单,原料来源丰富,利用天然砂质高岭土中硅铝元素作为堇青石微晶玻璃的元素来源,无需除沙和提纯,不产生尾矿,节约能源,保护环境;同时砂质高岭土中的杂质成分充当助剂,能降低烧结温度,有利于减少孔隙,促进α-堇青石相的生成,推动低温共烧的实现,对工业化生产具有重要意义。
-
公开(公告)号:CN102839423B
公开(公告)日:2015-05-13
申请号:CN201210339966.9
申请日:2012-09-14
Applicant: 中国地质大学(武汉)
Abstract: 本发明提供一种新型红外非线性光学晶体材料碲钼酸锰及其生长方法与用途,其化学式为MnTeMoO6,粉末倍频效应为0.7×KTP,晶体红外波段透过范围为:2.5μm~5.3μm和5.5μm~6.5μm,晶体的熔点为735.6℃,空间群为P21212。该晶体材料采用顶部籽晶法生长,以TeO2和MoO3作为助溶剂,生长原料为摩尔比为1:2:2的MnTeMoO6粉体、TeO2和MoO3,或者摩尔比为1:3:3的MnO、TeO2和MoO3。该MnTeMoO6多晶粉体具有较大的倍频效应,不潮解,不溶于水,不溶于稀盐酸,物理化学性能稳定,可应用于医疗、核聚变、激光武器、光通讯、光存储等方面。
-
公开(公告)号:CN102839423A
公开(公告)日:2012-12-26
申请号:CN201210339966.9
申请日:2012-09-14
Applicant: 中国地质大学(武汉)
Abstract: 本发明提供一种新型红外非线性光学晶体材料碲钼酸锰及其生长方法与用途,其化学式为MnTeMoO6,粉末倍频效应为0.7×KTP,晶体红外波段透过范围为:2.5μm~5.3μm和5.5μm~6.5μm,晶体的熔点为735.6℃,空间群为P21212。该晶体材料采用顶部籽晶法生长,以TeO2和MoO3作为助溶剂,生长原料为摩尔比为1:2:2的MnTeMoO6粉体、TeO2和MoO3,或者摩尔比为1:3:3的MnO、TeO2和MoO3。该MnTeMoO6多晶粉体具有较大的倍频效应,不潮解,不溶于水,不溶于稀盐酸,物理化学性能稳定,可应用于医疗、核聚变、激光武器、光通讯、光存储等方面。
-
公开(公告)号:CN102351520B
公开(公告)日:2012-12-26
申请号:CN201110185844.4
申请日:2011-07-04
Applicant: 中国地质大学(武汉)
IPC: C04B35/16 , C04B35/622 , C04B35/64
Abstract: 本发明涉及一种利用天然沸石制备白色陶瓷的方法。一种利用天然沸石制备白色陶瓷的方法,其特征在于它包括如下步骤:1)将天然沸石破碎,研磨至100目,得到沸石粉;2)采用下述二种方法之一制备改性沸石粉:①按沸石粉、氯化钠、氢氧化钠和水的质量比为10∶(0.6~10)∶(2~10)∶30~45,混合,加热并搅拌12h,然后静止48h,水洗,烘干,得到改性沸石粉;②按沸石粉、烧碱工业中的废碱液和水的质量比为(10~15)∶(6~12)∶45,混合,加热并搅拌12h,然后静止48h,水洗,烘干,得到改性沸石粉;3)按改性沸石粉为沸石粉和改性沸石粉质量的10%~90%,将沸石粉和改性沸石粉混合,压片成型,高温烧结,得到白色陶瓷。该方法制备的白色陶瓷的R457白度值高、耐酸度高、耐碱度高、肖氏硬度高。
-
公开(公告)号:CN116933631A
公开(公告)日:2023-10-24
申请号:CN202310881432.7
申请日:2023-07-18
Applicant: 核工业南京建设集团有限公司 , 中国地质大学(武汉)
Inventor: 王海涛 , 刘迪 , 顾云 , 蒋楠 , 张继奎 , 李飞 , 孙飞 , 刘勤杰 , 周宇峰 , 何庆军 , 王静 , 薛永利 , 徐静 , 周林珠 , 宋朋 , 杨炎 , 倪国庆
Abstract: 本发明公开了一种基于神经网络优化算法的爆破块度预测方法,通过收集爆破块度及其影响因素的参数数据,利用MIV敏感性分析方法筛选出影响爆破块度较大的参数,建立输入层数据集,避免了参数维度过高和冗余参数的影响,提高了预测精度;基于BP神经网络模型建立预测模型,利用PSO算法自适应的优化BP神经网络模型的权重和偏置,避免了陷入局部最优解和过拟合的问题,提高预测精度;利用输入层数据集训练和测试优化后的神经网络模型,实现爆破块度的智能精确预测,可用于矿山、隧道、道路等领域的爆破作业中的块度预测,提高了作业的安全性和效率。
-
公开(公告)号:CN107831549A
公开(公告)日:2018-03-23
申请号:CN201710862204.X
申请日:2017-11-20
Applicant: 中国地质大学(武汉)
Abstract: 本发明提供了一种ENPEMF信号的NMP倒谱SST时频方法,所述方法包括步骤:通过NMP算法对ENPEMF信号进行稀疏分解,得到ENPEMF信号的IMF分量;将IMF分量相加得到ENPEMF信号的稀疏表达式;通过倒谱SST算法对所述ENPEMF信号的稀疏表达式进行计算得到时间-频率-能量分布图。本发明的有益效果是:本发明提供了一种ENPEMF信号的NMP倒谱SST时频方法,通过将倒谱SST算法与NMP算法相结合,降低了处理ENPEMF信号时的噪声干扰,增强了处理ENPEMF信号时的鲁棒性,解决了ENPEMF信号数据处理中受噪声影响大、时频分布不准确的问题。
-
公开(公告)号:CN102617038B
公开(公告)日:2013-11-27
申请号:CN201210083529.5
申请日:2012-03-27
Applicant: 中国地质大学(武汉)
Abstract: 本发明提供了一种以钾长石矿为原料直接烧结制备微晶玻璃的方法,其特征在于:它包括以下步骤:(1)制备钾长石粉;(2)压制成型;(3)热处理:将坯体放入高温炉中升温至1150~1300°C,升温速率为2~5℃/分钟;保温2~6小时;再降温到500~700℃,降温速率为3℃/分钟;最后随炉冷却,得到微晶玻璃。本发明将钾长石原矿粉碎后直接烧结法制备微晶玻璃,无需提纯,无尾矿,提高了钾长石矿的利用率,以不同品位的钾长石矿制备得到不同性能的微晶玻璃,满足不同的使用要求;热处理温度低,能耗小,同时简化工艺,有利于连续化生产。
-
-
-
-
-
-
-
-
-