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公开(公告)号:CN119638336A
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202411945558.7
申请日:2024-12-27
Applicant: 北京科技大学 , 河北文丰实业集团有限公司
IPC: C04B28/04
Abstract: 本发明涉及一种改善耐候性的赤泥基多固废水稳材料及其制备方法,水稳材料包括如下重量份的原料:15‑30份拜耳法赤泥、15‑30份粉煤灰、2.5‑4份脱硫灰、3‑5份水泥、80‑100份骨料、30‑40份超支化环氧树脂乳液、1‑3份醇胺类早强剂、5‑15份水;超支化环氧树脂乳液由多臂聚乙二醇硫醇、单烯基环氧类化合物按巯基、烯基摩尔比为1:1‑1.1发生迈克尔加成反应制得;超支化环氧树脂的末端环氧官能团密度高,环氧基团与骨料表面的活性基团以及胶凝材料发生化学反应,增强骨料和胶凝材料的结合力,降低水盐/冻融循环作用下骨料与工业固废胶凝材料之间的开裂风险,延长水稳材料的使用寿命。
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公开(公告)号:CN119430833A
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202411583913.0
申请日:2024-11-07
Applicant: 北京科技大学 , 河北文丰实业集团有限公司
Abstract: 本发明提供了一种全固废基复合回填材料及其制备方法,所述回填材料包括如下重量份的原料:30‑50份拜耳赤泥、20‑40份粉煤灰、5‑10份脱硫灰、5‑10份高炉矿渣粉、10‑30份钢渣、1‑3份减水剂、5‑8份有机气凝胶修饰层状双金属氢氧化物、0.1‑0.3份聚乙二醇、10‑30份水,有机气凝胶修饰层状双金属氢氧化物通过共沉淀法合成了层状双金属氢氧化物,将层状双金属氢氧化物分散于由二元酚、甲醛反应形成的溶胶中,经凝胶、老化、超临界干燥等工艺步骤制得的表面有有机气凝胶修饰的复合材料,不仅可以提高层状双金属氢氧化物对含赤泥高碱环境的耐受性,还能协同层状双金属氢氧化物提高回填材料的抗氯离子渗透性能。
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公开(公告)号:CN119954476A
公开(公告)日:2025-05-09
申请号:CN202510149446.9
申请日:2025-02-11
Applicant: 北京科技大学 , 山西森泽能源科技集团有限公司
Abstract: 本发明提供一种改善重金属浸出率的固废基充填材料及其制备方法,充填材料包括如下重量份的原料:40‑60份拜耳法赤泥、40‑60份粉煤灰、10‑20份脱硫石膏、5‑8份纳米羟基磷灰石、4‑6份泵送剂、30‑60份水,泵送剂是有机硅聚羧酸减水剂、聚马来酸、巯基修饰纤维素按质量比为4‑6:3:10‑12的复配,巯基修饰纤维素通过包括如下步骤的方法制得:将羧甲基纤维素溶于水中,加入氨基硫醇类化合物,调节pH,加入活化剂、活化助剂,控温进行反应,反应结束后加入丙酮至无沉淀产生,过滤、洗涤、干燥,得巯基修饰纤维素;通过引入既能和重金属发生沉淀反应还可吸附重金属的羟基磷灰石改善充填材料重金属浸出性能。
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公开(公告)号:CN116850950A
公开(公告)日:2023-10-10
申请号:CN202310589166.0
申请日:2023-05-24
Applicant: 北京科技大学
IPC: B01J20/10 , B01J20/30 , C02F3/34 , C02F101/20
Abstract: 本发明公开了一种改性钛石膏工业废水净化剂,包括以下质量份的原料:30‑45份多孔改性钛石膏,5‑9份还原菌,1‑3份表面活性剂,5‑10份水;所述多孔改性钛石膏是通过包括以下步骤的制备方法得到:纳米SiO2微球分散液和钛石膏充分混合后,经过干燥,研磨,碱液刻蚀,洗涤,干燥。本发明得到的改性钛石膏具有疏松多孔的结构,具有良好的吸附效果。本发明利用工业固体废弃物钛石膏制备工业废水净化剂,实现了钛石膏的高附加值利用。本发明提供的改性钛石膏工业废水净化剂对工业废水中的重金属有良好的吸附去除效果。
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公开(公告)号:CN113651575A
公开(公告)日:2021-11-16
申请号:CN202110962283.8
申请日:2021-08-20
Applicant: 北京科技大学
IPC: C04B28/04
Abstract: 本发明提供一种高耐久性铁尾矿废石透水混凝土的制备方法,属于建筑材料技术领域。该方法将铁尾矿废石和水混合搅拌,然后加入胶凝材料(水泥、硅灰、粉煤灰)、铁尾矿砂和聚丙烯纤维,搅拌,再加入水与外加剂的混合溶液,搅拌后装入混凝土模具,在标准养护条件下养护,制备得到透水混凝土。按质量百分比,铁尾矿废石55%~64%,铁尾矿砂3%~6%,水泥20%~29%,硅灰1.5%~2.5%,粉煤灰5%~10%,水5.5%~8.5%,聚丙烯纤维0.025%~0.030%,外加剂0.2%~1.0%。该方法使用铁尾矿废石和铁尾矿砂替代天然骨料,在保证透水混凝土高透水率以及高强度的同时,还提高了透水混凝土的耐久性。
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公开(公告)号:CN115572147A
公开(公告)日:2023-01-06
申请号:CN202211388918.9
申请日:2022-11-08
Applicant: 北京科技大学
IPC: C04B28/34
Abstract: 本发明提出了一种磷酸盐胶凝材料及其制备方法,属于建筑材料技术领域,由以下原料按重量份制备而成:二次铝灰10‑50份;菱镁矿60‑100份;磷酸二氢钾20‑50份;缓凝剂1‑10份;消泡剂0.1‑0.3份、正硅酸烷基酯15‑20份、浓盐酸2.5‑5份、铜渣10‑30份、电解锰渣12‑25份。本发明磷酸盐胶凝材料实现了危险固废二次铝灰的高效资源化利用,为二次铝灰在建材资源化中的利用探索了新的途径,制备的磷酸盐胶凝材料综合性能优良,具有快硬早强、高强、体积稳定性好和耐久性强等特点,环境性能达标;该胶凝材料可用于道路桥梁抢修、市政工程等快速修补工程,具有良好的经济效益和环境效益。
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公开(公告)号:CN115305355A
公开(公告)日:2022-11-08
申请号:CN202210968210.4
申请日:2022-08-12
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明提供了一种炼钢炉尘提锌沉铁的方法,包括热酸浸炼钢炉尘、用氧化锌对热酸浸滤液深脱铁、用锌粉对滤液深除杂、对滤液蒸发结晶、对滤渣水热反应制备炼铁原料工艺步骤,其中热酸浸炼钢炉尘步骤酸浸温度为150‑180℃,酸浸时间为1‑3h,酸液为硫酸、水、腈类化合物的混合物,酸液中硫酸的浓度为100‑200g/L。本发明在温度为150‑180℃成功制备了沉降性好、易于过滤的草黄铁矾,大大降低了富锌滤液中铁的含量,提高了锌的浸出率和回收率;同时,草黄铁矾水热反应产物可作为炼铁原料。本发明工艺简单,操作方便,所用材料为普通工业材料,耗量少还无污染,对环境友好。
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公开(公告)号:CN117819934A
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202410025153.5
申请日:2024-01-08
Applicant: 北京科技大学
IPC: C04B28/34 , C04B12/02 , C04B7/153 , C04B7/24 , C04B111/27 , C04B111/72
Abstract: 本发明涉及一种全固废基复合磷酸盐胶凝材料,包括以下质量份的原料:废镁碳砖30‑80份,转炉钢渣20‑55份,含锌粉尘1‑10份,磷酸盐15~60份;缓凝剂1‑8份、减水剂1.5‑5份;钢渣改性粉磨剂2‑7份,三乙醇胺1.5‑4份。本发明以废镁碳砖和钢渣两种固废作为主要原料,先通过协同焙烧废镁碳砖和含锌粉尘,利用粉尘中的惰性铁酸锌相与废镁碳砖中的残碳反应,生成活性的FeO和ZnO;同时对钢渣进行酸改性提高其反应活性;再将上述两种改性后的原料复合使用与磷酸盐反应制备全固废基复合磷酸盐胶凝材料。所制备的全固废基复合磷酸盐胶凝材料凝结时间快、抗压强度高、耐水性优良,适用于水泥混凝土结构抢修抢建领域。
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公开(公告)号:CN117101615A
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN202311167030.7
申请日:2023-09-11
Applicant: 北京科技大学
IPC: B01J20/24 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/20
Abstract: 本发明涉及一种利用铬系电镀污泥和电解锰渣制备固废基颗粒吸附剂的方法,通过先将电解锰渣和铬系电镀污泥破碎混合,用酸溶液进行一次活化,再混以一定比例的钠基膨润土、高岭土和沸石,混匀之后添加生物质高温焙烧进行二次活化,得到吸附剂前驱体。将制得的粉末前驱体与壳聚糖混合造粒,得到吸附性强且可回收的固废基吸附剂。本发明制得的球形颗粒吸附剂制备成本低,操作简单,吸附效果好,且具有很好的回用效果,五次吸附过程之后回收的吸附剂仍保留较高的吸附性,适合深度处理含重金属的工业废水,实现工业废渣资源化利用。
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公开(公告)号:CN117023598A
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202310999271.1
申请日:2023-08-09
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明提供了一种含铬电镀污泥资源回收方法,包括色料制备和金属回收工艺步骤,其中陶瓷色料以含铬电镀污泥配加钙硅物质为原料,采用固相法加以制备,制备过程中产生的废液通过加铁粉还原沉铜、双氧水氧化沉铁、还原絮凝沉铬的方法实现金属的梯级回收,回收的氢氧化铬可返回原料电镀污泥中二次利用。本发明通过简单的固相反应法制备出了呈色效果好、耐酸碱性能佳的陶瓷色料,且钙铬榴石相Ca3Cr2(SiO4)3纯度较高,性质稳定,耐酸碱,同时实现了金属梯级回收。本发明实现了对固体危险废弃物含铬污泥在陶瓷色料领域的资源化利用,工艺简单、易于控制、环境友好,且原料廉价易得,大大降低了生产成本,有较好的经济和环境效益。
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