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公开(公告)号:CN112093774A
公开(公告)日:2020-12-18
申请号:CN201910521991.0
申请日:2019-06-17
Applicant: 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本发明属于埃洛石纳米管自组装领域,具体地说,涉及一种大规模定向排列埃洛石纳米管的方法。所述的方法包括对埃洛石纳米管进行选材、提纯、改性、分散和定向排列,其中所述的定向排列为对分散后得到的分散液调节pH值,然后将其置于带有垂直放置的基片的容器中,等温蒸发,得到沉积在基片上的大规模定向埃洛石纳米管。本申请采用六偏磷酸钠对埃洛石纳米管进行改性,然后等温蒸发获得大规模定向排列的埃洛石纳米管,操作方便,流程简单。
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公开(公告)号:CN111333076A
公开(公告)日:2020-06-26
申请号:CN201811547377.3
申请日:2018-12-18
Applicant: 中国矿业大学(北京)
IPC: C01B33/44
Abstract: 本发明涉及矿物加工领域,具体来讲,涉及一种高岭石甲氧基接枝复合体及其快速制备方法。该方法包括如下步骤:1)制备高岭石插层复合物;2)以高岭石插层复合物为前驱体,甲醇为插层物,在加热条件下反应;反应结束后离心除去上清液,得到湿润状态下的固态混合物;3)将湿润状态下的固态混合物用甲醇洗涤、离心,重复洗涤、离心,然后干燥,得到高岭石-甲氧基接枝复合体。本发明以加热的方法对高岭石的层间接枝工艺进行改良,将传统工艺的制备用时从7-15d缩短至1h以内,并且插层率较高。此外,快速制备的高岭石-甲氧基接枝复合体可以有效地与大分子插层复合物进行插层反应,具有传统工艺制备的高岭石-甲氧基接枝复合体相同的作用。
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公开(公告)号:CN107758713B
公开(公告)日:2020-01-03
申请号:CN201711144431.5
申请日:2017-11-17
Applicant: 中国矿业大学(北京)
IPC: C01F7/06
Abstract: 本发明涉及冶金技术领域,具体涉及一种利用高铝煤和高铝煤矸石制备氧化铝的方法,包括以下步骤:露天矿煤层及夹矸同时开采、破碎、燃烧、回收、粉磨,煅烧,碱浸预脱硅、过滤,回收物(粉煤灰)脱硅渣料浆制备,生料烧结至熟料后取出,发生自粉化,水淬、深脱硅,溶液碳分,焙烧,得到氧化铝。本发明的方法,与现有的煤系高岭土提取氧化铝的方法相比,本工艺不仅可以降低开采,分拣成本,还可以实现烧结过程中产生的窑气(主要为CO2)和烧碱、纯碱、石灰等原料在生产过程中的循环利用,大幅降低了生产的成本,提高了资源的利用率。
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公开(公告)号:CN103196802A
公开(公告)日:2013-07-10
申请号:CN201310102745.4
申请日:2013-03-27
Applicant: 中国矿业大学(北京)
CPC classification number: G01N15/0656 , G01N2015/0053
Abstract: 本发明提供了一种填料用片层材料径厚比的测算方法,包括将样品水洗,放入电导液,调整电导液的酸碱度,通过物理和超声方式将样品均匀分散在电导液中,利用电阻法将微孔管放置在电导液中,在微孔管内外的电导液中各放置一个电极,并在电极的两端加预定的电压;根据所述电极之间的电压脉冲信号计算获得试样的片层径厚比;根据电阻法仪器测得所述试样的体积V;将所述试样的体积等效为圆饼形,并根据所述电压脉冲信号的脉冲宽度W获得所述试样的长度d;根据所述试样的体积V和所述试样的长度d计算获得所述试样的片层径厚比为本发明采用的工作方式较简便,具有操作便捷、成本低、重复性好、精确度高、普遍适用性强以及易推广的特点。
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公开(公告)号:CN107758713A
公开(公告)日:2018-03-06
申请号:CN201711144431.5
申请日:2017-11-17
Applicant: 中国矿业大学(北京)
IPC: C01F7/06
Abstract: 本发明涉及冶金技术领域,具体涉及一种利用高铝煤和高铝煤矸石制备氧化铝的方法,包括以下步骤:露天矿煤层及夹矸同时开采、破碎、燃烧、回收、粉磨,煅烧,碱浸预脱硅、过滤,回收物(粉煤灰)脱硅渣料浆制备,生料烧结至熟料后取出,发生自粉化,水淬、深脱硅,溶液碳分,焙烧,得到氧化铝。本发明的方法,与现有的煤系高岭土提取氧化铝的方法相比,本工艺不仅可以降低开采,分拣成本,还可以实现烧结过程中产生的窑气(主要为CO2)和烧碱、纯碱、石灰等原料在生产过程中的循环利用,大幅降低了生产的成本,提高了资源的利用率。
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公开(公告)号:CN104777079A
公开(公告)日:2015-07-15
申请号:CN201510024671.6
申请日:2015-01-19
Applicant: 中国矿业大学(北京)
IPC: G01N15/02
Abstract: 本发明提供了一种微细片层矿物径厚比的测算方法,包括样品的配液,分散、制作悬浮液、测试并计算径厚比。采用电阻法原理,根据脉冲高度获得等效球体粒径dc。采用图像法,得到所述样品的底面直径d。公式推导过程包括:根据等效球体粒径dc和球形公式得到所述样品体积V。将片层样品等效为圆饼状(高度很小的圆柱体),根据圆饼的底面直径d,得到底面面积S。通过圆柱体体积公式得到圆饼的厚度h。根据径厚比定义:片层矿物底面直径和厚度的比值,得到径厚比为: 。本发明具有工作方式简单、工作量小,且原理明确、人为因素小、公式简练等优点,极具推广性。
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公开(公告)号:CN103359753B
公开(公告)日:2015-06-10
申请号:CN201310280849.4
申请日:2013-07-05
Applicant: 中国矿业大学(北京)
IPC: C01B33/44
Abstract: 本发明涉及一种制备高岭土-硅烷有机插层复合物的方法。将硅烷嫁接入高岭土层间,形成高岭土-层间硅烷嵌合插层体,其特征在于其层间距d(001)在2.0nm到5.9nm之间。本发明方法是将硅烷以化学键合作用方式嫁接入层内,且嫁接率高,不同于以往简单的表面吸附的改性过程。可以将硅烷的多个功能基团与高岭土的特有功能特性相互结合补偿,形成具有更好分散性、吸附性、表面活性的复合物,甚至与有机母质在原位发生结合而使片层剥离,达到纳米尺度上的充填。本发明在纳米复合材料、橡胶塑料填充材料领域具有较大的应用前景。
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公开(公告)号:CN103482639A
公开(公告)日:2014-01-01
申请号:CN201310452738.7
申请日:2013-09-27
Applicant: 中国矿业大学(北京)
IPC: C01B33/44
Abstract: 本发明公开了一种制备高岭石/季铵盐插层复合物的方法,包括下列步骤:将高岭土、水与以下试剂中的一种混合:二甲基亚砜、甲酰胺、二甲基甲酰胺、N-甲基甲酰胺、醋酸钾、尿素,室温下搅拌3~24h,然后用醇反复洗涤。所得前驱体与季铵盐、醇混合,室温下搅拌3~36h,然后用醇冲洗,制得高岭石/季铵盐插层复合物。该方法简单易操作,制得的高岭石/季铵盐插层复合物的层间距大幅度提高到约4.2nm,并且插层率高。
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公开(公告)号:CN103288096A
公开(公告)日:2013-09-11
申请号:CN201210054079.7
申请日:2012-03-02
Applicant: 中国矿业大学(北京)
IPC: C01B33/40
Abstract: 本发明属于煤系高岭岩综合利用领域,具体涉及一种降低煅烧温度的煤系高岭岩煅烧方法,所述煅烧方法包括以下步骤:将煤系高岭岩粉碎;将粉碎后的煤系高岭岩与水和钾盐混合,得到插层复合物浆料;所述插层复合物浆料进行离心分离,得到插层复合物粘料与插层剂溶液;将所述插层复合物粘料放入煅烧炉中,升温至350-450℃,恒温2-2.5h后,再升温至600-700℃并恒温0.5-1h;洗涤、过滤;将过滤后的煤系高岭岩再制成浆料,进行喷雾干燥,得到成品超细煅烧高岭土。本发明提供的煅烧方法降低了能耗,煅烧后的高岭石具有较高的活性。
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公开(公告)号:CN113462365A
公开(公告)日:2021-10-01
申请号:CN202110787361.5
申请日:2021-07-12
Applicant: 中国矿业大学(北京)
IPC: C09K5/06
Abstract: 本发明属于材料技术领域,具体地说,涉及一种介孔煤系高岭石储能相变材料及其制备方法。所述的介孔煤系高岭石储能相变材料包括如下组分:介孔煤系高岭石33~60wt%和石蜡40~67wt%。制备方法为:先采用二甲基亚砜对煤系高岭石进行有机改性得到有机改性的煤系高岭石,再将有机改性的煤系高岭石进行煅烧、碱活化和酸刻蚀得到介孔煤系高岭石;然后将所得的介孔煤系高岭石和石蜡进行真空浸渍复合,即得。本发明首先制得了一种大比表面积的介孔煤系高岭石,进而制备出石蜡/介孔煤系高岭石复合储能相变材料,提升了煤系高岭石对于石蜡的吸附能力,从而大幅提升了复合相变材料的储热性能。
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