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公开(公告)号:CN108610015B
公开(公告)日:2021-08-20
申请号:CN201810587005.7
申请日:2018-06-08
申请人: 太原科技大学
IPC分类号: C04B33/132 , C04B33/13 , C04B33/32
摘要: 本发明提供了一种基于煤矸石的微波吸收材料制备方法,对煤矸石进行破碎处理,得到煤矸石粉;对所述煤矸石粉进行酸洗,得到酸洗煤矸石粉;将所述酸洗煤矸石粉与水混合造粒,得到煤矸石基陶瓷微球;将所述煤矸石基陶瓷微球在二价镍盐溶液中浸渍,得到浸渍微球;将所述浸渍微球干燥后进行焙烧,得到基于煤矸石的微波吸收材料。本发明提供的方法,以煤矸石为原料,实现了煤矸石的回收再利用,节约资源和成本;同时,本发明所述方法仅需要简单的破碎装置、混合装置和焙烧装置即可,对设备要求低,且操作过程简便,易于实施,能够用于批量的工业生产。
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公开(公告)号:CN110759711A
公开(公告)日:2020-02-07
申请号:CN201910961517.X
申请日:2019-10-11
申请人: 太原科技大学
IPC分类号: C04B33/132 , C04B33/32 , B22F9/20
摘要: 本发明提供了一种利用煤矸石制备球形陶瓷复合微波吸收材料的方法,属于微波吸收材料技术领域。技术方案为:首先对煤矸石进行球磨、筛分处理,得到煤矸石粉,通过缓慢喷入粘结剂和金属盐离子溶液造粒形成煤矸石基复合微球,接着将复合微球经干燥、原位碳热还原处理获得负载系列磁性组分的复合微波吸收材料。本发明方法以固体废弃物煤矸石为原料,实现了煤矸石的有效回收利用,节约资源和成本;同时,本发明所述的原位造粒-负载工艺可以保证负载物均匀地分散于煤矸石颗粒载体上,且操作过程简便,易于实施,适合于规模化工业生产应用。
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公开(公告)号:CN107057677A
公开(公告)日:2017-08-18
申请号:CN201710340524.9
申请日:2017-05-15
申请人: 太原科技大学
IPC分类号: C09K8/80 , C04B35/10 , C04B35/622 , C04B41/87
CPC分类号: C09K8/805 , C04B35/10 , C04B35/62204 , C04B41/009 , C04B41/4584 , C04B41/87 , C04B2235/3262 , C04B2235/442 , C04B2235/77 , C04B41/4545 , C04B41/5031
摘要: 一种低密度粉煤灰陶粒支撑剂及其制备方法,属于无机材料制备技术领域。本发明解决现有支撑剂在制备过程中无法实现对物料组成及烧结温度的精确控制、不能使其工艺性能得到有效提高的技术问题。本发明是通过以下技术方案实现的:一种低密度粉煤灰陶粒支撑剂,其中:包括内核与外壳,所述内核包括50%~89%的铝矾土、8%~45%的粉煤灰、1%~6%的锰矿粉和0%~5%的助熔剂,所述内核直径为180~250μm;所述外壳包括50%~89%的铝矾土、8%~45%的粉煤灰、1%~6%的锰矿粉和1%~5%的白云石,所述外壳直径为380~830μm。本发明具有性能好、工艺过程简单、操作方便等优点。
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公开(公告)号:CN104941644A
公开(公告)日:2015-09-30
申请号:CN201410363388.1
申请日:2014-07-28
申请人: 太原科技大学
摘要: 本发明属于无机材料制备技术领域,涉及一种基于氧化亚铜的三维异质结光催化剂的制备技术和方法。将已在导电基底上生长的氧化锌或二氧化钛一维纳米结构薄膜作为工作电极,以氯化银或是饱和甘汞电极作为参比电极,以铂作为对电极,以硝酸铜的二甲基亚砜溶液作为电解液,通过三电极电沉积方法制备具有三维异质结薄膜光催化剂。其中氧化亚铜呈现树叶状和纳米颗粒状分布,与氧化锌或是二氧化钛一维纳米结构薄膜可形成良好的复合薄膜异质结构。将本发明的光催化剂置于带处理水溶液中,在可见光下其对甲基橙具有很好的降解能力。
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公开(公告)号:CN113828310B
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202111193031.X
申请日:2021-10-13
申请人: 太原科技大学
IPC分类号: B01J23/72 , B01J23/745 , B01J35/39 , B01J35/45 , B01J35/51 , C02F1/30 , C02F101/30
摘要: FeOOH/Cu2O复合微球光催化剂及其制备方法,属于光催化剂技术领域,FeOOH纳米针与Cu2O纳米颗粒复合形成实心微球光催化剂,其中FeOOH与Cu2O的质量比为(0.2‑30)/100,其制备方法包括以下步骤:制备FeOOH粉体→制备纳米Cu2O分散液→将FeOOH粉体与纳米Cu2O分散液混合,搅拌后离心分离,将所得固体用去离子水和无水乙醇反复洗涤数次后置于烘箱中干燥,制得FeOOH/Cu2O复合微球光催化剂。本发明所得复合微球光催化剂具有光吸收波长范围广、稳定性更好、量子效率更高且活性更高等优势,其制备方法简单、操作方便,有利于推广应用。
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公开(公告)号:CN106190092B
公开(公告)日:2019-01-25
申请号:CN201610540975.2
申请日:2016-07-11
申请人: 太原科技大学
IPC分类号: C09K8/80 , C04B35/185 , C04B35/622 , C04B35/626
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公开(公告)号:CN107159089A
公开(公告)日:2017-09-15
申请号:CN201710346922.1
申请日:2017-05-17
申请人: 太原科技大学
IPC分类号: B01J20/02 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/20
摘要: 一种重金属离子多孔磁性陶粒吸附剂制备方法,属于吸附剂制备领域。特征是将煤矸石加工成原料粉,通过爱力许强力混合机合成陶瓷生料球,接着将生料球进行筛分及烧结得到一定粒径范围的陶瓷基体,陶瓷基体经过酸化亲水处理后置于溶有金属离子Fe3+或Co2+或Ni2+的前驱体溶液中,然后利用液相合成法将前驱体溶液引入其中,最终经热还原获得负载金属单质Fe或Co或Ni的多孔磁性陶粒吸附剂。本发明的陶粒对重金属离子具有较强的吸附特性,而且易于磁分离实现回收再利用,可广泛用于工业废水处理。同时,煤矸石的使用实现了固废利用,具有成本低廉、以废治废的优点。
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公开(公告)号:CN114835463B
公开(公告)日:2023-04-28
申请号:CN202210590117.4
申请日:2022-05-26
申请人: 太原科技大学
IPC分类号: C12N9/00 , C04B28/14 , C04B20/02 , C04B18/26 , C04B111/20 , C04B111/40
摘要: 本发明公开了一种环保型生物基轻质抹灰石膏砂浆及其制备方法,属于建筑材料技术领域,为解决石膏浆体水化不充分,生产成本高的问题,本发明的石膏砂浆,包括以下质量百分比的组分:建筑石膏70%~80%、矿粉5%~15%、硅灰2%~5%、锯末9%~12%、缓凝剂0.1%~0.3%、保水剂0.1%~0.3%、可再分散乳胶粉0.4%~0.6%、触变润滑剂0%~0.2%。其制备步骤为:将称取好的缓凝剂、保水剂、触变润滑剂、可再分散乳胶粉、矿粉和硅灰加入混合机混合2‑3min,使各组分保持均匀,得到外加剂。将制取的外加剂和建筑石膏与锯末加入到搅拌机搅拌2‑5min,混合均匀后出料、分装,得到轻质抹灰石膏砂浆。
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公开(公告)号:CN107265972A
公开(公告)日:2017-10-20
申请号:CN201710448238.4
申请日:2017-06-14
申请人: 太原科技大学
CPC分类号: C04B28/04 , C04B20/0076 , C04B2111/0075 , C04B18/027 , C04B22/002
摘要: 一种公路减速带用混凝土料及其制备方法,属于公路工程材料技术领域。特征是首先将陶粒进行筛分得到不同级配的陶粒作为集料,接着将得到的陶粒进行预湿处理,然后再将水泥、陶粒与水按一定质量比例(10~20:70~86:4~10)混合并搅拌均匀,搅拌好的混合料经成型、养护即可得到一种新型的陶粒混凝土减速带材料。优点是该减速带材料制备工艺简单,对生产设备要求不高,可广泛应用于普通公路及高等级公路当中,有着广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN106495680A
公开(公告)日:2017-03-15
申请号:CN201610977783.8
申请日:2016-11-08
申请人: 太原科技大学
IPC分类号: C04B35/44 , C04B35/622 , C04B35/626 , C04B35/628
CPC分类号: C04B35/44 , C04B35/622 , C04B35/62204 , C04B35/62695 , C04B35/62842 , C04B2235/3208 , C04B2235/96
摘要: 一种负载磁性金属单质片状六铝酸钙陶瓷复合吸波材料制备方法,属于微波吸收材料技术领域。特征是首先将石灰石和煤矸石加工成原料粉,通过爱力许强力混合机合成片状六铝酸钙陶瓷生料球,接着将生料球进行筛分及高温烧结得到一定粒径范围的陶瓷基体,陶瓷基体经过酸化亲水处理后置于溶有金属离子Fe3+或Co2+或Ni2+的前驱体溶液中,然后利用液相合成法将前驱体溶液引入其中,最终经热还原获得负载磁性金属单质Fe或Co或Ni片状六铝酸钙陶瓷复合吸波材料。优点是煤矸石里面的SiO2成分是良好的透波介质,均匀分散于复合材料内部,有助于增强对电磁波的吸收。本发明方法制备的陶瓷复合吸波材料有广阔的应用前景。
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