以低铝石煤提钒渣和硝酸磷肥渣为主要原料制备抗硫酸盐硅酸盐水泥熟料的方法

    公开(公告)号:CN103601383B

    公开(公告)日:2015-06-17

    申请号:CN201310605459.X

    申请日:2013-11-26

    Applicant: 中南大学

    CPC classification number: Y02P40/145

    Abstract: 本发明涉及一种以低铝石煤提钒渣和硝酸磷肥渣为主要原料制备抗硫酸盐硅酸盐水泥熟料的方法,将生料按质量组成将石煤经沸腾炉脱碳焙烧、回转窑氧化焙烧、酸法浸出等处理工艺后得到的低铝石煤提钒渣3-16%、硝酸磷肥渣76-79%、其他各种铝质和铁质原料7-20%混合后粉磨至粒度小于0.074mm,于1350-1450℃进行烧成反应,骤冷得抗硫酸盐硅酸盐水泥熟料。用本发明的方法制备抗硫酸盐硅酸盐水泥熟料,原料均为工业废渣,不仅成本较低,而且有利于降低环境负荷,同时该方法中,铝质和铁质原料的适应性广,来源多样,可充分利用各种含铝、含铁的废弃物。

    一种纳米纤维薄膜的压滤制备装置

    公开(公告)号:CN102728229B

    公开(公告)日:2014-12-10

    申请号:CN201210201422.6

    申请日:2012-06-18

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种纳米纤维薄膜的压滤制备装置,包括盛装待过滤液体的圆柱形筒体、筒体上方的可密封的进料阀、筒体侧上方的气阀、筒体下方的过滤漏斗。过滤装置的材质可根据设计的过滤压力进行选择;进料阀与气阀通过螺纹或法兰或焊接与筒体连接;过滤漏斗通过螺纹或法兰或抱箍与筒体连接,可自由拆装,以方便薄膜的取出与过滤装置的清洗;过滤漏斗上表面中部为抛光的熔融石英砂芯,用以承载微滤膜;过滤漏斗与筒体之间有密封垫圈,在提高密封性的同时,对微滤膜也起到固定作用。使用该装置制备纳米纤维薄膜,随着过滤压力的提高,过滤速度和薄膜的致密度均提高。因此,这种装置可以有效提高薄膜制备效率,并实现薄膜致密度的调控。

    一种纳米纤维薄膜的压滤制备装置

    公开(公告)号:CN102728229A

    公开(公告)日:2012-10-17

    申请号:CN201210201422.6

    申请日:2012-06-18

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种纳米纤维薄膜的压滤制备装置,包括盛装待过滤液体的圆柱形筒体、筒体上方的可密封的进料阀、筒体侧上方的气阀、筒体下方的过滤漏斗。过滤装置的材质可根据设计的过滤压力进行选择;进料阀与气阀通过螺纹或法兰或焊接与筒体连接;过滤漏斗通过螺纹或法兰或抱箍与筒体连接,可自由拆装,以方便薄膜的取出与过滤装置的清洗;过滤漏斗上表面中部为抛光的熔融石英砂芯,用以承载微滤膜;过滤漏斗与筒体之间有密封垫圈,在提高密封性的同时,对微滤膜也起到固定作用。使用该装置制备纳米纤维薄膜,随着过滤压力的提高,过滤速度和薄膜的致密度均提高。因此,这种装置可以有效提高薄膜制备效率,并实现薄膜致密度的调控。

    一种硫酸钠制碱废液全资源化利用并制备轻质碳酸钙和硫酸钙晶须的方法

    公开(公告)号:CN118579823A

    公开(公告)日:2024-09-03

    申请号:CN202410662846.5

    申请日:2024-05-27

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明提供了一种硫酸钠制碱废液全资源化利用并制备轻质碳酸钙和硫酸钙晶须的方法。本发明先利用氢氧化钙的苛化性质,对硫酸钠制碱废液进行苛化,使溶液中碳酸氢根离子和硫酸根离子转换为钙渣;再利用氨气和二氧化碳对苛化钙渣进行碳化转相处理,制备出高纯轻质碳酸钙和碳化母液;并再次利用氢氧化钙的苛化性质,对碳化母液进行苛化并用硫酸中和,得高纯硫酸钙;最后采用水热法处理高纯硫酸钙,制备出高价值的硫酸钙晶须。本发明可以将硫酸钠制碱废液中的所有组分转变为形貌、粒度、晶型等性质可控的高纯轻质碳酸钙、硫酸钙晶须两种高附加值产品和氨气、硫酸钠两种化工原料,充分实现硫酸钠制碱废液的全资源化利用并获得两种高值化无机钙材料。

    一种二氧化锰纳米花与氧化硅纳米纤维复合催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN107456963B

    公开(公告)日:2020-09-04

    申请号:CN201710729194.2

    申请日:2017-08-25

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种二氧化锰纳米花与氧化硅纳米纤维复合的催化剂及其制备方法,所述催化剂中二氧化锰纳米花的含量为30 wt%~60 wt%,其制备方法为:以氧化硅纳米纤维作为载体,以高锰酸钾作为锰源,过硫酸盐作为氧化剂,通过低温水热反应产生氧化锰纳米花负载于氧化硅纳米纤维的表面,形成二氧化锰纳米花与氧化硅纳米纤维复合的催化剂。本发明中的二氧化锰纳米花与氧化硅纳米纤维复合的催化剂具有在水中分散性好、易于固定成型、吸附能力强与催化活性高等突出优点。本发明制备工艺流程短、操作简单、生产效率高、能耗低、对设备要求低,易于实现工业化生产。

    一种矿物纳米纤维气凝胶的常压干燥制备方法

    公开(公告)号:CN104529519B

    公开(公告)日:2017-06-16

    申请号:CN201510015100.6

    申请日:2015-01-13

    Abstract: 本发明涉及一种矿物纳米纤维气凝胶的常压干燥制备方法,将非金属矿物原料通过纯化与分散之后得到矿物纳米纤维;将纳米纤维分散于适量水中,并加入发泡剂、粘结剂等充分均搅拌,得到纳米纤维含量一定的均匀溶胶;将溶胶通过物理发泡、化学发泡或物理‑化学发泡,转变成稳定的泡沫;将泡沫浇筑入模具中,进行常压下干燥或常压下的养护—干燥,最终得到矿物纳米纤维气凝胶。本发明制备矿物纳米纤维气凝胶材料的工艺简单、生产周期短、可控性强、对设备要求低,易于大规模工业化生产,所制得的矿物纳米纤维气凝胶材料具有形状可控、低密度、低热导率和较好力学性能等特点。

    氧化硅纳米纤维与聚合物复合透明薄膜及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN103337597B

    公开(公告)日:2016-03-02

    申请号:CN201310277660.X

    申请日:2013-07-03

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 一种氧化硅纳米纤维与聚合物复合透明薄膜及其制备方法和应用。包括一层具有孔隙的氧化硅纳米纤维层,该纤维层包裹于上下两层聚合物层之中,所述聚合物渗透于所述纤维层的孔隙中。氧化硅纳米纤维的含量为20wt%~75wt%,透明复合薄膜厚度为70~150μm。将氧化硅纳米纤维加入到水中,并加入高分子粘结剂,通过机械搅拌和超声形成均匀胶体溶液;使用微滤膜对所述胶体溶液进行过滤,得到的滤膜经干燥以后形成白色氧化硅纳米纤维薄膜;将所述氧化硅纳米纤维薄膜在较低温度下真空浸渍于热固性聚合物中,取出后经平整成型,再采用加热进行固化,得到氧化硅纳米纤维与聚合物复合透明薄膜。这种复合透明薄膜还可较好应用于有机电致发光器件的衬底材料中。

    纤蛇纹石纳米纤维与树脂复合透明薄膜及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN103331967A

    公开(公告)日:2013-10-02

    申请号:CN201310275858.4

    申请日:2013-07-03

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 一种纤蛇纹石纳米纤维与树脂复合透明薄膜及其制备方法和应用。包括一层具有孔隙的纤蛇纹石纳米纤维层,该纤维层包裹于上下两层树脂层之中,所述树脂渗透于所述纤维层的孔隙中。纤蛇纹石纳米纤维的含量为20wt%~75wt%,透明复合薄膜厚度为70~150μm。将纤蛇纹石纳米纤维加入到水中,并加入高分子粘结剂,通过机械搅拌和超声形成均匀胶体溶液;使用微滤膜对所述胶体溶液进行过滤,得到的滤膜经干燥以后形成白色纤蛇纹石纳米纤维薄膜;将所述纤蛇纹石纳米纤维薄膜真空浸渍于紫外固化树脂中,取出后经平整成型,再采用紫外光进行固化,得到纤蛇纹石纳米纤维与树脂复合透明薄膜。这种复合透明薄膜还可较好应用于有机电致发光器件的衬底材料中。

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