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公开(公告)号:CN112452497B
公开(公告)日:2022-04-15
申请号:CN202011201800.1
申请日:2020-11-02
Applicant: 昆明理工大学
IPC: B02C19/18
Abstract: 本发明公开了一种利用高功率电磁脉冲制备尾矿纳米颗粒的方法和装置,该方法是将破碎后的尾矿放入装有高功率电磁脉冲装置的腔体中使用高功率电磁脉冲粉碎,破碎后的尾矿在频率100‑300Hz下处理10‑20min后,频率升高至300‑500Hz,处理10‑20min后,频率升至500‑700Hz,处理10‑20min后,频率升至700‑900Hz,处理10‑20min,最后将频率升至1000‑1100Hz,处理10‑20min,制得尾矿纳米颗粒;经粉碎后获得的尾矿颗粒可以达到纳米级,且能耗小,适用于各类尾矿制备纳米颗粒。
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公开(公告)号:CN113772792A
公开(公告)日:2021-12-10
申请号:CN202111106679.9
申请日:2021-09-22
Applicant: 昆明理工大学
Abstract: 本发明公开了一种磁控纳米马达过流吸附反应组件,其包括带夹层的壳体,壳体两端设置有进口和出口,多个磁场发生器对称设置在壳体的夹层中形成磁束缚区域,吸附磁性纳米马达放置在磁束缚区域内,在磁场中吸附磁性纳米马达悬浮分散并束缚在该区域中,含污染物的流体流过磁束缚区域,在磁场、吸附磁性纳米马达的共同作用下,实现流体净化;当有流体流经磁束缚区域,流体中污染物被吸附磁性纳米马达捕集过滤,而纳米马达不会随流体流走;本发明装置结构简单,易操作,适于工业化生产和市场推广应用。
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公开(公告)号:CN113332654B
公开(公告)日:2023-02-28
申请号:CN202110569246.0
申请日:2021-05-25
Applicant: 昆明理工大学 , 云南云天化环保科技有限公司
IPC: A62D3/33 , A62D101/45 , A62D101/49
Abstract: 本发明公开了一种大宗固废基环保粉体材料的制备方法,即以以大宗固体废物粉体为原料,在5~50℃、湿度20%~90%下将固化稳定剂K‑Q‑WCZLL‑1加入大宗固体废物粉体中对其进行改性,然后再添加补充剂K‑Q‑WCZLL‑2调控其性质,制得大宗固废基环保粉体材料;本发明方法制得的大宗固废基环保粉体材料的浸出液满足《污水综合排放标准》(GB8978 2002)及《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599‑2020)相关指标,满足矿坑充填、井下充填、生态修复原料的相关入场要求,本发明方法实现了大宗固体废物的低成本、无害化和大批量处理,为生态修复、工程充填和资源化利用提供极大的技术支撑。
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公开(公告)号:CN112546532A
公开(公告)日:2021-03-26
申请号:CN202011565100.0
申请日:2020-12-25
Applicant: 昆明理工大学
IPC: A62D3/37 , A62D3/38 , A62D3/30 , A62D101/43
Abstract: 本发明公开了气‑固相硫化结晶‑微囊钝化尾矿重金属的方法,其是将待处理尾矿与碱性矿化剂混合均匀后填充到结晶反应釜中;在无氧的条件下,通入加湿的还原性含硫气体,在200~350℃下,对尾矿的氧化层和尾矿中的金属氧化物进行还原、硫化、结晶;反应完成后降温到室温~50℃后,通入氧气或空气在20~70℃下反应,制得保护层钝化尾矿重金属;本发明以还原性含硫气体为气态硫化/钝化剂,通过硫化还原结晶消除尾矿颗粒内部的自氧化的风险,同时基于有氧和无氧条件下还原性含硫气体与金属氧化物和硫化物反应产物的差异,通过反应条件调控,在同一反应设备中实现硫化结晶与微囊包裹钝化;本发明工艺简单、绿色、经济,具有尾矿重金属稳定化和还原性含硫气体污染控制的双向应用性。
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公开(公告)号:CN112442731A
公开(公告)日:2021-03-05
申请号:CN202011231064.4
申请日:2020-11-06
Applicant: 昆明理工大学
Abstract: 本发明公开了多物理场对晶体转化和生长定向调控的方法,该方法是将晶体基元置于在转晶介质溶液中,以1~5℃/min的升温速率升温至50℃,同时施加20~36V电场和100~600转/min搅拌,温度升到50℃后继续在50℃、搅拌、电场作用下处理10~30min后;在20~100转/min搅拌、0.6~15V电场作用下,将温度以0.05~1℃/min的升温速率上升至80~100℃;停止加热,在0.04~1mT磁场作用下,以1~5℃/min的降温速率降温至室温,最后取出结晶干燥即得晶体;该方法合成的晶体具有较高的完整性,晶体形状、结构和生长方向易于控制,该方法成本较低并且切实可行。
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公开(公告)号:CN114890727B
公开(公告)日:2022-12-06
申请号:CN202210562509.X
申请日:2022-05-23
Applicant: 昆明理工大学
Abstract: 本发明公开了一种高钙硅基固废胶凝材料3D打印的方法,该方法是将高钙硅基固废与粉煤灰混合,干混粉在高压电流及其对应脉冲频率作用下活性激发后,加入增稠剂、三价铁盐,即得打印材料;在打印材料中添加水,搅拌混匀后,将3D打印胶凝材料依次经过4个温区后再由3D打印喷头挤出成型,其中在前3个温区分别添加缓凝剂,第4个温度添加促凝剂;本发明方法中胶凝材料流动性好,流动度可达到200~250mm,固化速度快,适用于3D建筑打印,具有优良的力学性能,初凝时间达到80~85min,终凝时间可达到90~100min;经养护3天后其抗压强度拟达到50~60MPa,极限应变为1.3%~3.00%,抗拉强度达到6~7MPa。
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公开(公告)号:CN113896491B
公开(公告)日:2022-10-25
申请号:CN202111219197.4
申请日:2021-10-20
Applicant: 昆明理工大学
IPC: C04B28/14
Abstract: 本发明公开了一种大宗固废接触成型制备建筑材料的方法,其是将去除石块的大宗固废粉碎研磨至粒径小于40目,大宗固废含水率≤5%,然后将粉碎后的大宗固废置于模具中,在100MPa~600MPa压力作用下接触成型,脱模后,自然养护3~7天制得建筑材料;本发明方法不添加胶凝材料,无需经过蒸压以及烧结成型,通过超高压接触成型,能够大大降低环保砖制备过程中的能耗,成本低,且制得的材料具有良好的力学性能,能够对原材料中的重金属稳定化,本发明方法简单,适于工业化生产和市场推广应用。
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公开(公告)号:CN112546532B
公开(公告)日:2021-10-29
申请号:CN202011565100.0
申请日:2020-12-25
Applicant: 昆明理工大学
IPC: A62D3/37 , A62D3/38 , A62D3/30 , A62D101/43
Abstract: 本发明公开了气‑固相硫化结晶‑微囊钝化尾矿重金属的方法,其是将待处理尾矿与碱性矿化剂混合均匀后填充到结晶反应釜中;在无氧的条件下,通入加湿的还原性含硫气体,在200~350℃下,对尾矿的氧化层和尾矿中的金属氧化物进行还原、硫化、结晶;反应完成后降温到室温~50℃后,通入氧气或空气在20~70℃下反应,制得保护层钝化尾矿重金属;本发明以还原性含硫气体为气态硫化/钝化剂,通过硫化还原结晶消除尾矿颗粒内部的自氧化的风险,同时基于有氧和无氧条件下还原性含硫气体与金属氧化物和硫化物反应产物的差异,通过反应条件调控,在同一反应设备中实现硫化结晶与微囊包裹钝化;本发明工艺简单、绿色、经济,具有尾矿重金属稳定化和还原性含硫气体污染控制的双向应用性。
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公开(公告)号:CN114890727A
公开(公告)日:2022-08-12
申请号:CN202210562509.X
申请日:2022-05-23
Applicant: 昆明理工大学
Abstract: 本发明公开了一种高钙硅基固废胶凝材料3D打印的方法,该方法是将高钙硅基固废与粉煤灰混合,干混粉在高压电流及其对应脉冲频率作用下活性激发后,加入增稠剂、三价铁盐,即得打印材料;在打印材料中添加水,搅拌混匀后,将3D打印胶凝材料依次经过4个温区后再由3D打印喷头挤出成型,其中在前3个温区分别添加缓凝剂,第4个温度添加促凝剂;本发明方法中胶凝材料流动性好,流动度可达到200~250mm,固化速度快,适用于3D建筑打印,具有优良的力学性能,初凝时间达到80~85min,终凝时间可达到90~100min;经养护3天后其抗压强度拟达到50~60MPa,极限应变为1.3%~3.00%,抗拉强度达到6~7MPa。
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公开(公告)号:CN113332654A
公开(公告)日:2021-09-03
申请号:CN202110569246.0
申请日:2021-05-25
Applicant: 昆明理工大学
IPC: A62D3/33 , A62D101/45 , A62D101/49
Abstract: 本发明公开了一种大宗固废基环保粉体材料的制备方法,即以以大宗固体废物粉体为原料,在5~50℃、湿度20%~90%下将固化稳定剂K‑Q‑WCZLL‑1加入大宗固体废物粉体中对其进行改性,然后再添加补充剂K‑Q‑WCZLL‑2调控其性质,制得大宗固废基环保粉体材料;本发明方法制得的大宗固废基环保粉体材料的浸出液满足《污水综合排放标准》(GB8978 2002)及《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599‑2020)相关指标,满足矿坑充填、井下充填、生态修复原料的相关入场要求,本发明方法实现了大宗固体废物的低成本、无害化和大批量处理,为生态修复、工程充填和资源化利用提供极大的技术支撑。
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