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公开(公告)号:CN113845321B
公开(公告)日:2022-07-12
申请号:CN202111001592.5
申请日:2021-08-30
Applicant: 中国矿业大学(北京) , 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明提供了一种地质聚合物材料及其制备方法,属于固废资源化利用技术领域。本发明提供了一种地质聚合物材料,包括气化粗渣、碱性激发剂和水;所述碱性激发剂包括钠水玻璃;所述钠水玻璃的模数为1.0~2.4;所述地质聚合物材料中氧化钠和氧化铝的物质的量之比为0.8~1.2,氧化硅和氧化铝的物质的量之比为5.5~8.0。实施例的结果显示,本发明提供的地质聚合物材料1天抗压强度为12.5~28.5MPa,7天抗压强度为18.6~40.5MPa,28天抗压强度为25~51MPa,且地质聚合物材料的抗压强度符合相应的回归方程,能够通过调整材料参数获得所需的力学性能。
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公开(公告)号:CN114230206A
公开(公告)日:2022-03-25
申请号:CN202111464290.1
申请日:2021-12-03
Applicant: 中国矿业大学(北京) , 北方民族大学
Abstract: 本发明提供了一种高强度碱激发材料及其制备方法,属于固废资源化利用技术领域。本发明提供了一种高强度碱激发材料,包括硅锰合金渣、碱性激发剂和水;所述高强度碱激发材料中氧化钠和氧化铝的物质的量之比为0.5~0.6,氧化硅和氧化铝的物质的量之比为2.4~5.2;所述高强度碱激发材料的水胶比为0.3~0.45。实施例的结果显示,本发明提供的碱激发材料1d的抗压强度超过64MPa,7d的抗压强度超过77MPa,28d的抗压强度超过74MPa。
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公开(公告)号:CN114195168A
公开(公告)日:2022-03-18
申请号:CN202111464157.6
申请日:2021-12-03
Applicant: 中国矿业大学(北京) , 北方民族大学
Abstract: 本发明提供了一种硅锰渣制备NaA分子筛的方法,属于固废资源化利用技术领域。本发明采用硅锰渣和粉煤灰作为原料,能够大量消耗硅锰渣,同时粉煤灰的掺入可以降低硅锰渣中不利于NaA分子筛合成的元素的比例,提高了NaA分子筛的合成效率;粉煤灰和铝源可以调整混合料中氧化硅和氧化铝的物质的量之比,通过控制氧化硅和氧化铝的物质的量之比,保证了使用不同批次的硅锰渣制备得到高性能的NaA分子筛;制得的NaA分子筛纯度较高,粒径小,可广泛应用于废水治理过程中。实施例的结果显示,本发明提供的NaA分子筛的结晶度最高能够达到80%以上,且粒径为2~3μm。
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公开(公告)号:CN111573668A
公开(公告)日:2020-08-25
申请号:CN202010442454.X
申请日:2020-05-22
Applicant: 大同煤矿集团有限责任公司 , 中国矿业大学(北京)
IPC: C01B32/336 , C01B32/324 , C02F1/28 , B01D53/02 , B01J20/20 , B01J20/28 , B01J20/30 , B01J21/18 , B01J32/00 , B01J35/10
Abstract: 本发明涉及活性炭制备领域,具体涉及利用废炭化料粉制备的活性炭及其制备方法和应用;本发明活性炭由在低变质程度煤中掺混废炭化料粉,加入粘结剂和水,形成原料,均匀混合后经挤出成型制成柱状成型料,再经炭化和活化后得到;其中,废炭化料粉是来自压块活性炭生产过程炭化阶段产生的粒度≤1mm的粉状固体废弃物,废炭化料粉占低变质程度煤和废炭化料粉总量的质量分数>0%,且≤10%;本发明制备得到的活性炭机械强度高、吸附性能好,实现了废炭化料的再利用,减少了环境污染;合理利用了难以处置的炭化料粉,制备出的柱状活性炭机械强度高,微孔率增加,比表面积增大,吸附性能好,掺混一定量的废炭化料,能够提高活性炭的装填密度和强度。
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公开(公告)号:CN111482159A
公开(公告)日:2020-08-04
申请号:CN202010311311.5
申请日:2020-04-20
Applicant: 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本发明提供一种多孔碳负载方沸石复合材料的制备方法,包括如下步骤:将硅源、氢氧化钠溶液和煤系固废物混合后进行水热反应,即得多孔碳负载方沸石复合材料。本发明利用水热法直接将煤系固废物中的铝硅酸盐组分转化为方沸石,同时煤系固废物中的碳组分会负载在方沸石表面,进而提高了复合材料的吸附性能。并且,通过控制水热反应的压力和时间,无需经过煅烧和酸浸等过程即可实现煤系固废物的回收利用。实施例的结果显示,采用本发明的制备方法,水热反应的时间仅需1~8h,即可得到多孔碳负载方沸石复合材料。
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公开(公告)号:CN108585649B
公开(公告)日:2020-02-11
申请号:CN201810659855.3
申请日:2018-06-25
Applicant: 北京建筑材料科学研究总院有限公司 , 中国矿业大学(北京)
IPC: C04B28/00 , C04B111/72
Abstract: 本发明提供一种利用工业副产物粉煤灰、矿粉、尾矿细砂制备的快凝型刚性修补砂浆及其制备方法,该粉煤灰和矿粉基地聚物快凝型刚性修补砂浆由固体组份材料和液体组份材料组成,固体组份材料是将粉煤灰、矿粉、尾矿细砂、化学外加剂按照一定比例进行组合而成,液体组份材料是将一定浓度的氢氧化钠溶液、水玻璃和水按照一定比例进行混合而成,然后将固体组份材料和液体组份材料按照一定比例进行充分搅拌均匀即可使用。本发明所制备的粉煤灰和矿粉基地聚物快凝型刚性修补砂浆性能优异,完全满足JC/T 2381‑2016的各项性能指标要求。该粉煤灰和矿粉基地聚物快凝型刚性修补砂浆中的主要原材料粉煤灰、矿粉、尾矿细砂均为工业副产物,属于绿色环保材料。
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公开(公告)号:CN109503088A
公开(公告)日:2019-03-22
申请号:CN201910007325.5
申请日:2019-01-04
Applicant: 辽宁壹立方砂业有限责任公司 , 中国矿业大学(北京)
IPC: C04B28/04 , C04B111/62
Abstract: 本发明提供了一种石膏基自流平砂浆,以重量计,其包括以下组分或由以下组分组成:铁尾矿砂480-520份,α高强微晶石膏420-470份,白水泥40-60份,减水剂1-4份,可分散乳胶粉5-10份,消泡剂1-2份,稳定剂1-3份,水230-260份。本发明以铁尾矿砂作为细骨料降低了砂浆对天然砂的需求,在保证石膏基自流平砂浆的各项性能的基础上,充分利用了尾矿废石料,缓解了环境资源压力,同时又可以带来巨大的经济效益及环保效益。
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公开(公告)号:CN104987019A
公开(公告)日:2015-10-21
申请号:CN201510182059.1
申请日:2015-04-16
Applicant: 中国矿业大学(北京)
CPC classification number: Y02W30/92
Abstract: 本发明公开了一种轻质粉煤灰基硅铝酸钠板及其制备方法,本发明的板材由硅铝质固体废弃物、易分散纤维、碱性激发剂、硬脂酸钙、高效减水剂等组成。各原料由以下质量配比组成:硅铝质固体废弃物50~80wt.%,纤维1~10wt.%,碱性激发剂20~40wt.%,硬脂酸钙0.1~1wt.%,高效减水剂0.1~1wt.%,其中固体废弃物中粉煤灰占70~100wt.%。经混料、搅拌、浇注、真空干燥、低温养护、脱模、切割、打磨工艺制备而成,该工艺无需石灰、水泥原料,无需高温高压,常压、低温(60-80℃)养护制成,利用了固体废弃物,降低了成本,提高了安全生产能力和生产效率。
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公开(公告)号:CN104402508A
公开(公告)日:2015-03-11
申请号:CN201410646283.7
申请日:2014-11-14
Applicant: 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本发明公开了一种常压低温加气混凝土及其制备方法,本发明的混凝土由粉煤灰、矿渣、砂子、碱性激发剂、发泡剂、稳泡剂等组成。各原料由以下质量配比组成:粉煤灰25~50wt.%,矿渣0~15wt.%,砂子25~50wt.%,碱性激发剂10~25wt.%,发泡剂1~2wt.%,稳泡剂0.5~1wt.%。经混料、搅拌、浇注、预养护、脱模、切割、蒸养工艺制备而成,该工艺无需石灰、水泥原料,无需加压,常压、低温(60-90℃)蒸养制成,利用了固体废弃物,降低了成本,提高了安全生产能力和生产效率。
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公开(公告)号:CN101847725B
公开(公告)日:2012-10-24
申请号:CN201010168180.6
申请日:2010-05-04
Applicant: 中国矿业大学(北京)
CPC classification number: Y02E60/525
Abstract: 本发明涉及固体氧化物燃料电池阴极材料,具体说是一种A缺位Ba1-z(Co1-x-yFexMy)O3-δ(BCFM,x=0-0.9,y=0.1-0.5,z=0.01-0.3)钙钛矿阴极材料及其应用,M为Zr、V、Nb、Ti、W、Mo、Ta、Hf。本发明的特征在于:对钛矿型BaCo1-xFexO3-δ(BCF)材料在A位引入Ba缺位,B位掺入高价离子,降低钴含量,分子式为:Ba1-z(Co1-x-yFexMy)O3-δ。本发明制备出的多孔、A缺位、B位高价掺杂钙钛矿材料热和化学稳定性好,氧催化活性高,可以有效降低阴极极化。BCFM材料单独或与电解质材料复合构成SOFC阴极。阴极为纳微结构,分两层,外层为大晶粒疏松结构,内层为细晶粒相对致密结构。BCFM阴极可以用作不同结构和组成的SOFC阴极。电池在650-700℃的输出功率在1.0W/cm2左右。
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