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公开(公告)号:CN114162896B
公开(公告)日:2023-03-24
申请号:CN202111397493.3
申请日:2021-11-23
Applicant: 苏州大学
IPC: C02F1/28 , C02F1/461 , C02F1/70 , C02F101/22
Abstract: 本发明涉及一种负载纳米零价铁的陶粒及其制备方法,属于废弃物处理技术领域。本发明所述的制备方法是将高炉粉尘、基体材料按配比混均,经研磨得到混合精料;所述基体材料和高炉粉尘的质量比为1:0.1‑0.3,所述基体材料的原料组份及其质量百分比为40‑50%萤石尾矿、40‑50%废玻璃和5‑15%高岭土;后将所述混合精料装模施压后,进行焙烧,得到所述负载纳米零价铁的陶粒。本发明所述的以陶粒为负载的纳米零价铁作为环境修复材料,锚定在基体上的纳米零价铁颗粒可还原水中的六价铬,基体对六价铬有吸附效果,纳米零价铁与基体还可发生原电池效应,进一步加强对六价铬的降解效果。
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公开(公告)号:CN117782875A
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202311599341.0
申请日:2023-11-28
Applicant: 江苏嘉耐高温材料股份有限公司 , 苏州大学
Abstract: 本发明公开了一种耐火材料抗热震性测试方法,包括先利用高温电阻炉(2)精准模拟耐火材料(10)高温服役环境;再通过控制铜制冷却器(11)中的气体流量,实时调控耐火材料(10)芯部与外部边缘的温度梯度,实现在不同温度和时间下耐火材料(10)的抗热震过程;实验结束后,通过分析耐火材料(10)表面的破损率达到50±5%时记录的抗热震时间和芯部温度,测试耐火材料(10)的抗热震性。本发明的优点是测试结果准确,同步实时模拟耐火材料在实际高温服役环境下的使用状态,基于温度实时调控能够全面且准确地测试耐火材料在高温服役环境下的抗热震性。
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公开(公告)号:CN114162896A
公开(公告)日:2022-03-11
申请号:CN202111397493.3
申请日:2021-11-23
Applicant: 苏州大学
IPC: C02F1/28 , C02F1/461 , C02F1/70 , C02F101/22
Abstract: 本发明涉及一种负载纳米零价铁的陶粒及其制备方法,属于废弃物处理技术领域。本发明所述的制备方法是将高炉粉尘、基体材料按配比混均,经研磨得到混合精料;所述基体材料和高炉粉尘的质量比为1:0.1‑0.3,所述基体材料的原料组份及其质量百分比为40‑50%萤石尾矿、40‑50%废玻璃和5‑15%高岭土;后将所述混合精料装模施压后,进行焙烧,得到所述负载纳米零价铁的陶粒。本发明所述的以陶粒为负载的纳米零价铁作为环境修复材料,锚定在基体上的纳米零价铁颗粒可还原水中的六价铬,基体对六价铬有吸附效果,纳米零价铁与基体还可发生原电池效应,进一步加强对六价铬的降解效果。
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公开(公告)号:CN114656273A
公开(公告)日:2022-06-24
申请号:CN202210182939.9
申请日:2022-02-25
Applicant: 苏州大学
IPC: C04B38/00 , C04B35/185 , C04B35/622
Abstract: 本发明涉及一种利用二次铝灰制备莫来石多孔陶瓷及其工艺方法,涉及固体危险废物处理技术领域。本发明所述的莫来石多孔陶瓷的工艺方法,包括以下步骤:首先将二次铝灰在850‑900℃下煅烧1.5‑2.5h,得到煅烧二次铝灰;再将所述煅烧二次铝灰、萤石尾矿和石英砂混匀,经研磨得到混合精料;所述煅烧二次铝灰、萤石尾矿和石英砂的质量比为12‑14:4‑6:1‑3;最后将所述混合精料装模施压后,进行烧结,得到所述莫来石多孔陶瓷。本发明所述的工艺方法利用固体危险废物二次铝灰成功制备出孔隙率高、孔径小、各项力学性能优异和产业化前景远大的莫来石多孔陶瓷,其中二次铝灰的应用比例在六成以上,充分地发挥了二次铝灰的再使用价值。
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公开(公告)号:CN114656251A
公开(公告)日:2022-06-24
申请号:CN202210182120.2
申请日:2022-02-25
Applicant: 苏州大学
IPC: C04B35/185 , C04B35/622 , C04B35/64
Abstract: 本发明涉及一种利用萤石尾矿制备莫来石陶瓷及其工艺方法,涉及固体废物处理技术领域。本发明所述的莫来石陶瓷的工艺方法,包括以下步骤,先将萤石尾矿、氧化铝和二次铝灰混均,经研磨得到混合精料;所述萤石尾矿、氧化铝和二次铝灰的质量比为10‑13:5‑8:1‑3;再将所述混合精料装模施压后,进行烧结,得到所述莫来石陶瓷。本发明所述的工艺方法生产周期短,没有任何危险副产品的产生,制备成本低,且制备的莫来石陶瓷致密化程度高、强度大,这不但解决了固废、危废对环境产生难以修复的严重污染,而且实现了固废、危废高效资源化利用,为固体废弃物萤石尾矿的大规模工业化利用开辟了新路径。
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公开(公告)号:CN114150150A
公开(公告)日:2022-03-08
申请号:CN202111395540.0
申请日:2021-11-23
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明涉及一种基于高炉粉尘的纳米零价铁及其制备方法,属于废弃物处理技术领域。本发明所述的制备方法将高炉粉尘、无烟煤、粘结剂混匀,加水制粒得到高炉粉尘含碳球团;所述高炉粉尘、无烟煤、和粘结剂的质量比为70‑80:10‑20:3‑8;后将所述高炉粉尘含碳球团进行烘干、焙烧得到所述纳米零价铁。本发明采用碳热法制备纳米零价铁,生产周期短,可实现工业化并大批量生产。原料为固体废弃物,成本低,且制备过程不会产生副产品,不仅解决固废堆积的环境现状,又可实现固废的高效利用。
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公开(公告)号:CN221280414U
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202321657279.1
申请日:2023-06-27
Applicant: 苏州大学应用技术学院
Abstract: 本实用新型提供了一种对接ERP物联网智能称重识别仪,包括支撑杆以及设置在支撑杆顶部的称重识别仪主体,所述称重识别仪主体一侧安装有显示屏;所述称重识别仪主体的顶部设置有遮阳组件;所述遮阳组件包括安装板和遮阳板,所述安装板一端设置在称重识别仪主体上,另一端与遮阳板的一端连接,所述遮阳板的另一端向显示屏的一侧延伸;所述称重识别仪主体的顶部还设置有用于清洗显示屏的喷淋组件,且所述喷淋组件位于所述遮阳组件的下方。本称重识别仪通过设置喷淋组件来对显示屏进行清洗,更为方便,有效防止显示屏上累积灰尘,容易看清显示屏;避免对显示屏擦拭造成的不便和磨损;同时安装遮阳板可提高显示屏在阳光下信息可读取性。
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