一种制备凝石胶凝材料的方法

    公开(公告)号:CN101723608A

    公开(公告)日:2010-06-09

    申请号:CN200810224376.5

    申请日:2008-10-20

    IPC分类号: C04B7/24

    CPC分类号: Y02P40/145

    摘要: 本发明公开了属于环境保护和资源综合利用技术领域的一种制备凝石胶凝材料的方法。将尾矿与赤泥混合研磨制成料饼、料块、料球或料粉送入蚀变反应器内进行热液蚀变反应,热液蚀变反应的温度为200~900℃,反应的时间为0.6~800min,将经过热液蚀变反应预处理的物料、水泥熟料、高炉水淬矿渣、石膏、成岩剂混合研磨,得到凝石胶凝材料。利用赤泥中所含的盐类物质和挥发份对尾矿进行热液蚀变,实现以废治废,将尾矿和赤泥同时变废为宝,减轻尾矿和赤泥堆积对生态环境造成的破坏;所生产的凝石在很多场合可以作为高标号水泥来使用,但其生产成本比生产水泥可降低20~50%;生产过程对环境的负荷可比生产水泥减少50~80%。

    一种利用冶金渣制备高碱度微晶玻璃的方法

    公开(公告)号:CN104556702B

    公开(公告)日:2018-05-18

    申请号:CN201410784096.5

    申请日:2014-12-16

    IPC分类号: C03C10/00

    摘要: 一种利用冶金渣制备高碱度微晶玻璃的方法,冶金渣包括钢铁冶金渣和有色冶金渣等,主要化学组成为CaO、SiO2、Al2O3、MgO、Fe2O3、MnO等。本发明在制备基础玻璃过程中,通过在冶金渣中添加配料,将其二元碱度质量比控制在0.6‑0.9的较高水平,同时Al2O3质量百分含量控制在8‑18%,TFe百分含量控制在小于9%;后续采用一步法热处理制度将基础玻璃制备为高碱度微晶玻璃。本发明制备的高碱度微晶玻璃,不仅提高了冶金渣掺量,减少了高硅高铝原料的添加量,还更适合于一步法的热处理制度,这有利于基础玻璃热处理生产过程节能减排,以及制备出性能更优越的产品。该方法即适合冷态冶金渣利用,也适合热态冶金渣的直接利用。

    一种利用冶金渣制备高碱度微晶玻璃的方法

    公开(公告)号:CN104556702A

    公开(公告)日:2015-04-29

    申请号:CN201410784096.5

    申请日:2014-12-16

    IPC分类号: C03C10/00

    CPC分类号: C03C10/0036 C03C10/0063

    摘要: 一种利用冶金渣制备高碱度微晶玻璃的方法,冶金渣包括钢铁冶金渣和有色冶金渣等,主要化学组成为CaO、SiO2、Al2O3、MgO、Fe2O3、MnO等。本发明在制备基础玻璃过程中,通过在冶金渣中添加配料,将其二元碱度质量比控制在0.6-0.9的较高水平,同时Al2O3质量百分含量控制在8-18%,TFe百分含量控制在小于9%;后续采用一步法热处理制度将基础玻璃制备为高碱度微晶玻璃。本发明制备的高碱度微晶玻璃,不仅提高了冶金渣掺量,减少了高硅高铝原料的添加量,还更适合于一步法的热处理制度,这有利于基础玻璃热处理生产过程节能减排,以及制备出性能更优越的产品。该方法即适合冷态冶金渣利用,也适合热态冶金渣的直接利用。

    一种油气田固井用凝石胶凝材料的制备方法

    公开(公告)号:CN101445720A

    公开(公告)日:2009-06-03

    申请号:CN200810247562.0

    申请日:2008-12-30

    IPC分类号: C09K8/46

    摘要: 本发明公开了石油和天然气开发领域一种油气田固井用凝石胶凝材料的制备方法。制备方法为:将水泥熟料0~45%,粒化高炉矿渣55~95%,粉煤灰0~5%,按重量百分比配料后一起磨细;将已磨细的混合物料30~59.5%,粉煤灰、燃煤炉渣、烧黏土或赤泥的一种40~60%,成岩剂0.5~10%按重量百分比配料后一起磨细;所得混合物料85~95%与磨碎的膨胀蛭石片5~15%按重量百分比配料并混合均匀,便得到固井用凝石胶凝材料。本发明不仅有利于解决油气固井中所存在的各种问题还可以比生产传统油井水泥大幅度减少CO2及其它污染物的排放。

    一种使用惰性物料的凝石生产工艺及设备

    公开(公告)号:CN101723609A

    公开(公告)日:2010-06-09

    申请号:CN200810225184.6

    申请日:2008-10-30

    IPC分类号: C04B7/24 C04B7/36

    CPC分类号: Y02P40/121 Y02P40/145

    摘要: 一种使用惰性物料的凝石生产工艺及设备,属于建筑材料领域。其原料处理工艺分为两部分:一部分是惰性硅铝质物料和蚀变剂通过热液蚀变系统和粉磨系统后形成具有潜在胶凝活性的蚀变料,并送入中间仓;另一部分是具有潜在胶凝活性的物料与成岩剂、石膏直接通过粉磨系统后进入中间仓;然后将中间仓内的半成品按比例配料,再经搅拌混匀后形成凝石产品。热液蚀变处理工艺通过稳流仓和蚀变料仓与传统粉磨工艺相联结,保证了热液蚀变处理工艺和传统凝石一磨工艺成为各自较独立的系统。热液蚀变处理系统由沸腾炉、烘干机及辅助设备组成。烘干机为内加热式旋转窑,其前半段为热液蚀变反应区域,后半段为蚀变料冷却区域。本发明制备凝石胶凝材料成本低、性能好、节能降耗、绿色环保。

    一种用于气体负离子成分分析及其与化合物相互作用的实时质谱检测装置和方法

    公开(公告)号:CN106093179B

    公开(公告)日:2019-01-04

    申请号:CN201610367472.X

    申请日:2016-05-30

    申请人: 清华大学

    发明人: 林金明 李宇

    IPC分类号: G01N27/68

    摘要: 本发明涉及一种用于气体负离子成分分析及其与化合物相互作用的实时质谱检测装置,该装置包括固定于底座上的气体负离子发生器;设置于正对气体负离子发生器出口端的质谱检测器和设置于所述气体负离子发生器出口端和所述质谱检测器的入口端之间并能使液态化合物喷雾流与从气体负离子发生器出口端流出的气体气流呈十字交叉混合的液体喷雾组件。本发明还涉及一种利用本发明装置进行气体负离子成分分析及其与化合物相互作用的实时质谱检测方法。本发明提供的装置和方法既可实现对气体负离子成分的定性分析,又可实现对气体负离子参与化学反应的过程的实时在线检测和定性分析,从而实现全面了解气体负离子的形态及其化学性质。

    一种用于气体负离子成分分析及其与化合物相互作用的实时质谱检测装置和方法

    公开(公告)号:CN106093179A

    公开(公告)日:2016-11-09

    申请号:CN201610367472.X

    申请日:2016-05-30

    申请人: 清华大学

    发明人: 林金明 李宇

    IPC分类号: G01N27/68

    CPC分类号: G01N27/68

    摘要: 本发明涉及一种用于气体负离子成分分析及其与化合物相互作用的实时质谱检测装置,该装置包括固定于底座上的气体负离子发生器;设置于正对气体负离子发生器出口端的质谱检测器和设置于所述气体负离子发生器出口端和所述质谱检测器的入口端之间并能使液态化合物喷雾流与从气体负离子发生器出口端流出的气体气流呈十字交叉混合的液体喷雾组件。本发明还涉及一种利用本发明装置进行气体负离子成分分析及其与化合物相互作用的实时质谱检测方法。本发明提供的装置和方法既可实现对气体负离子成分的定性分析,又可实现对气体负离子参与化学反应的过程的实时在线检测和定性分析,从而实现全面了解气体负离子的形态及其化学性质。

    一种基于共享存储可编程的熵解码和反量化的方法

    公开(公告)号:CN1905675A

    公开(公告)日:2007-01-31

    申请号:CN200610089146.3

    申请日:2006-08-07

    申请人: 清华大学

    发明人: 何芸 瞿艳梅 李宇

    IPC分类号: H04N7/26 G06T9/00

    摘要: 本发明涉及基于共享存储可编程的熵解码和反量化的方法,属于视频解码技术领域,该方法包括:对接收到的比特流进行第一类熵解码,得到按正扫描顺序的(run,level);或进行第二类熵解码,得到按逆扫描顺序的(run,level),再将其在共享存储器中按先进后出的原则读写,得到按正扫描顺序的(run,level);进行游程解码,得到扫描后的量化系数V和索引index;再进行反扫描处理,获取w_load以外的反量化参数;如果是第一类码流还要读取共享存储器,得到用户定义的量化权重(w_load);进行反量化处理,得到变换系数并写入变换系数存储器。本发明可适用于采用多种编码标准编码的解码,可以节省存储空间。

    一种碳化硼铝基复合材料及中子吸收板

    公开(公告)号:CN104313400B

    公开(公告)日:2016-09-28

    申请号:CN201410560252.X

    申请日:2014-10-20

    IPC分类号: C22C21/00 C22C32/00 G21C7/24

    CPC分类号: Y02E30/39

    摘要: 本发明公开了一种碳化硼铝基复合材料及中子吸收板。按质量分数计,所述碳化硼铝基复合材料中包括:15%~35%的B4C,0.5~7%的Ti元素,60%~84.5%为Al元素;且所述复合材料中,所述Ti元素的存在形式包括:以TiB2化合物的形式包覆在B4C颗粒表面。所述中子吸收板是由上述碳化硼铝基复合材料制成的板材。本发明的碳化硼铝基复合材料,经试验验证其常温下延伸率为6~16%,优于现有的复合材料,制成中子吸收板材使用时,能耐受住碰撞或者热应力变形,不易断裂,从而提高贮存安全性能。同时其抗拉强度和中子吸收性能也均能满足应用要求。