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公开(公告)号:CN118383244A
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202410669128.0
申请日:2024-05-28
Applicant: 淮北矿业股份有限公司 , 淮北师范大学 , 安徽淮海实业发展集团有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于煤矸石和污泥的生态改良基质制备方法,涉及生态改良技术领域。本发明与之前的煤矸石处理技术相比,解决了煤矸石的养分元素匮乏,重金属含量超标,且现有技术中煤矸石的处理和再利用技术存在能耗高和二次污染严重的问题。不利于生态环境的改良的问题;以煤矸石和污泥为基础原料制备基质,同时混合多种外源物质进行基质改良,提升基质的养分元素,对生态进行改良的同时控制重金属污染,解决了现有技术易出现二次污染的问题,实现煤矸石和污泥的资源化利用,进一步融合高吸水树脂这种无害化保水剂进行基质的进一步改良,可以为矿区生态修复、退化植被修复、边坡绿化等恶劣生态环境治理方面中的应用提供理论和技术依据。
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公开(公告)号:CN118303294A
公开(公告)日:2024-07-09
申请号:CN202410615096.6
申请日:2024-05-17
Applicant: 淮北矿业股份有限公司 , 淮北师范大学 , 安徽淮海实业发展集团有限公司
Abstract: 本发明公开了一种活化煤矸石基压缩生态土及其制备方法,涉及资源利用技术领域。本发明与之前的煤矸石利用方法相比,解决了煤矸石与生土简单掺混成的煤矸石基质孔隙大、结构性差且保水能力低,从而限制了植物生长。且现有技术中,没有考虑煤矸石中的重金属污染问题,煤矸石中的施肥潜力有待提高的问题;通过钝化处理解决了煤矸石中的重金属污染问题,同时通过对煤矸石进行改性处理,同时添加堆肥材料等提高煤矸石的肥力,基于有机保水材料和糯米基材料等固化有机质,增加煤矸石的耐候性,改善土壤的结构和性能。
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公开(公告)号:CN118878292B
公开(公告)日:2024-12-03
申请号:CN202411391117.7
申请日:2024-10-08
Applicant: 淮北师范大学
IPC: C04B28/10 , C04B24/42 , C04B18/12 , C07F7/18 , C04B103/65
Abstract: 本发明涉及建筑材料领域,具体涉及一种煤矸石固废物综合利用制备高强度地砖的工艺,用于解决现有的煤矸石固废物地砖存在着强度低、防水性差的缺点,难以满足工程应用的实际需求的问题;该工艺利用煤矸石固废物为主要原料进行综合利用制备高强度地砖,实现了煤矸石固废物的有效利用,减少了对环境的污染和资源的浪费,符合可持续发展的理念,而且通过优化工艺和原料配比,降低了生产成本,提高了产品的市场竞争力,具有良好的经济效益和社会效益,并且制备得到的地砖具有高强度、高耐磨性、良好防水性能的优点,满足现代建筑对材料性能的高要求,可广泛应用于建筑装饰领域。
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公开(公告)号:CN117258934A
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202311272348.1
申请日:2023-09-28
Applicant: 淮北师范大学
Abstract: 本发明公开了一种基于环境生物的生物炭制备设备,涉及到生物炭制备领域,包括主体,所述主体的表面设置有连接杆,所述连接杆的一侧设置有导向架,所述主体的表面设置有L形板,所述主体的表面设置有固定板,所述主体的表面设置有加强板,所述加强板的内表面设置有套筒,所述固定板的上表面设置有第一电机,所述第一电机的输出端设置有上料粉碎机构。本发明通过设置连接杆,保持对导向架的固定支撑,通过设置加强板,保持对套筒的支撑固定,通过设置第一电机,提供驱动的动力,通过设置套筒,密封输送粉碎的秸秆,通过设置上料粉碎机构,自动进行上料粉碎,同时自动将其输送至高温碳化炉内进行碳化处理。
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公开(公告)号:CN118978378B
公开(公告)日:2024-12-20
申请号:CN202411472820.0
申请日:2024-10-22
Applicant: 淮北师范大学
IPC: C04B28/14 , C04B24/12 , C04B18/12 , C04B18/08 , C04B18/14 , C04B14/42 , C03C25/32 , C03C25/1025 , C07C273/18 , C07C275/24 , C07C201/12 , C07C205/37 , C07C213/02 , C07C217/84
Abstract: 本发明涉及建筑材料领域,具体涉及一种低成本固废基高强度胶凝材料及其制备方法,用于解决现有的固废基胶凝材料强度不佳,难以满足现代建筑工程的强度需求的问题;该制备方法以煤矸石、粉煤灰、脱硫石膏、矿渣作为主要原料制备胶凝材料,实现了固废高附加值综合利用,大大降低了生产成本,同时大幅减少了固废堆存对环境的危害,再向其中加入联结增强剂以及包覆改性玻纤进行性能增强改性,显著增强了胶凝材料内部结构的紧密结合度,使之在承受外力作用时展现出优异的韧性与抗裂性,不仅赋予了胶凝材料高度可塑性、力学强度、抗冲击性能以及耐腐蚀性能,使之既强韧又耐用,提升胶凝材料的综合性能,有力推动基础设施建设的绿色发展。
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公开(公告)号:CN119016150A
公开(公告)日:2024-11-26
申请号:CN202411143204.0
申请日:2024-08-20
Applicant: 淮北师范大学
Abstract: 本发明公开了利用煤矸石制备白炭黑的制备装置,包括加工底罩,所述加工底罩顶部转动连接有旋转环,所述旋转环顶部转动连接有加工顶罩,所述加工顶罩上固定连接有连接杆,所述连接杆与加工底罩固定连接;所述旋转环上固定连接有驱动马达,所述驱动马达上固定连接有粉碎辊;本发明通过启动电机和驱动马达,驱动马达能带动粉碎辊正转,电机能带动研磨盘反转,这样粉碎辊能围绕研磨盘转动,并将其上的煤矸石研磨粉碎,由于研磨盘反转,可使煤矸石反向靠近粉碎辊,这样一正一反,能促使粉碎辊与煤矸石之间相互反向运动的作用,促使粉碎辊更好的粉碎煤矸石。
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公开(公告)号:CN118978378A
公开(公告)日:2024-11-19
申请号:CN202411472820.0
申请日:2024-10-22
Applicant: 淮北师范大学
IPC: C04B28/14 , C04B24/12 , C04B18/12 , C04B18/08 , C04B18/14 , C04B14/42 , C03C25/32 , C03C25/1025 , C07C273/18 , C07C275/24 , C07C201/12 , C07C205/37 , C07C213/02 , C07C217/84
Abstract: 本发明涉及建筑材料领域,具体涉及一种低成本固废基高强度胶凝材料及其制备方法,用于解决现有的固废基胶凝材料强度不佳,难以满足现代建筑工程的强度需求的问题;该制备方法以煤矸石、粉煤灰、脱硫石膏、矿渣作为主要原料制备胶凝材料,实现了固废高附加值综合利用,大大降低了生产成本,同时大幅减少了固废堆存对环境的危害,再向其中加入联结增强剂以及包覆改性玻纤进行性能增强改性,显著增强了胶凝材料内部结构的紧密结合度,使之在承受外力作用时展现出优异的韧性与抗裂性,不仅赋予了胶凝材料高度可塑性、力学强度、抗冲击性能以及耐腐蚀性能,使之既强韧又耐用,提升胶凝材料的综合性能,有力推动基础设施建设的绿色发展。
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公开(公告)号:CN119897047A
公开(公告)日:2025-04-29
申请号:CN202510138604.0
申请日:2025-02-08
Applicant: 淮北师范大学
Abstract: 本发明提供利用煤矸石制备聚合氯化铝的装置及其方法,属于聚合氯化铝制备技术领域,包括焙烧箱和混合罐,所述焙烧箱和混合罐之间通过入料口连接,所述混合罐上表面的右侧设置有电动伸缩杆,所述电动伸缩杆的上端设置有安装块;通过设置的匚型板、转杆、竖板、刮板一、横板和毛刷一,能够在较大的煤矸石与盐酸溶液反应时,通过刮板一对混合罐的底部进行搅动,能够将较大的煤矸石搅动起来,提高反应效果,当较大的煤矸石因为反应过程变小后,使得刮板一和毛刷一切换,此时毛刷一对混合罐底部搅动,能够将细小的煤矸石搅动起来,提高反应效果,同时避免了刮板一直对混合罐底部接触,导致刮板和混合罐磨损严重,提高了刮板和混合罐的使用寿命。
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公开(公告)号:CN119219334B
公开(公告)日:2025-03-14
申请号:CN202411748867.5
申请日:2024-12-02
Applicant: 淮北师范大学
Abstract: 本发明涉及煤矸石资源化利用技术领域,具体涉及一种利用煤矸石制备微晶玻璃的方法,用于解决目前利用煤矸石制备的微晶玻璃的致密性不足,导致其机械强度不高,且化学稳定性差,限制其在高强度以及酸碱环境中的应用的问题;该方法以煤矸石为主要原料,实现了煤矸石的资源化利用,减少了煤矸石对环境的污染,同时降低了微晶玻璃的生产成本,添加环氧改性碳纳米管后增强了微晶玻璃的微观结构稳定性,提高了其机械强度和热稳定性,并提高了微晶玻璃的使用性能和寿命,添加超支化细化剂后使得微晶玻璃的晶粒更加均匀细小,使其致密性大幅提升,最终使得制备得到的微晶玻璃具有优异的机械强度、化学稳定性,且经济性优良。
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公开(公告)号:CN119219334A
公开(公告)日:2024-12-31
申请号:CN202411748867.5
申请日:2024-12-02
Applicant: 淮北师范大学
Abstract: 本发明涉及煤矸石资源化利用技术领域,具体涉及一种利用煤矸石制备微晶玻璃的方法,用于解决目前利用煤矸石制备的微晶玻璃的致密性不足,导致其机械强度不高,且化学稳定性差,限制其在高强度以及酸碱环境中的应用的问题;该方法以煤矸石为主要原料,实现了煤矸石的资源化利用,减少了煤矸石对环境的污染,同时降低了微晶玻璃的生产成本,添加环氧改性碳纳米管后增强了微晶玻璃的微观结构稳定性,提高了其机械强度和热稳定性,并提高了微晶玻璃的使用性能和寿命,添加超支化细化剂后使得微晶玻璃的晶粒更加均匀细小,使其致密性大幅提升,最终使得制备得到的微晶玻璃具有优异的机械强度、化学稳定性,且经济性优良。
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