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公开(公告)号:CN115215569A
公开(公告)日:2022-10-21
申请号:CN202210979999.3
申请日:2022-08-16
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 本发明提供了一种处置城市生活垃圾焚烧飞灰的固化剂及其制备方法和使用方法,属于固废环保技术领域。本发明以丝瓜络纳米纤维微晶、稻壳灰、氢氧化钠和水为原料制备固化剂,可有效实现城市生活垃圾焚烧飞灰重金属的安全处置与固化,对重金属Pb2+、Zn2+、Cd2+、Cr3+和Cu2+的最高固化率分别可达到99.7%、99.4%、99.5%、98.7%和99.5%。本发明的固化剂,充分利用丝瓜络纳米纤维微晶特殊的三维交联网状结构、稻壳灰优良的物理化学吸附性能和离子交换能力等特性,显著降低垃圾焚烧飞灰重金属和有机污染物在生态环境的迁移渗滤,有效提高固废的资源化再利用水平。
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公开(公告)号:CN115180845A
公开(公告)日:2022-10-14
申请号:CN202210756968.1
申请日:2022-06-29
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 本发明属于危险固体废弃物处理与生态材料领域,涉及一种纳米纤维素晶体复合粉煤灰地聚物材料,用于固化城市生活垃圾焚烧飞灰中的重金属离子。其原材料为:纳米纤维素1‑5份、粉煤灰80‑180份、城市生活垃圾焚烧飞灰20‑120份、水玻璃40‑80份、氢氧化钠:10‑14份、拌合水:40‑120份。本发明采用纳米纤维素晶体与固废材料为原材料,经济适用,操作工艺简单,有效利用纳米纤维素晶体的短路扩散、空间位阻效应促进地聚物反应的进行,在优化固化体的物理、力学性能的基础上,充分发挥纳米纤维素晶体所具有的静电吸附、络合反应和离子交换作用,并与地聚物水化产物特有的类沸石结构协同固化飞灰中的重金属,显著提升固化体对飞灰中重金属离子的固化效率。
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公开(公告)号:CN114538839A
公开(公告)日:2022-05-27
申请号:CN202210136729.6
申请日:2022-02-15
Applicant: 大连理工大学
IPC: C04B28/02
Abstract: 本发明属于固废处理与生态环境材料领域,提供一种基于纳米氧化铝的城市生活垃圾焚烧飞灰重金属固化材料及制备方法,其原材料为:城市生活垃圾焚烧飞灰100~400份,氢氧化钠10~50份,水玻璃50~300份,纳米氧化铝5~15份,拌合水250~400份,其中纳米氧化铝为γ相,亲水型,颗粒粒径10nm。本发明采用固体废弃物为原材料,绿色环保,操作工艺简单,同时充分利用纳米氧化铝的纳米级尺寸、比表面积大、吸附能力强和易溶于碱液中的高活性的特征,可有效固化城市生活垃圾焚烧飞灰中的重金属离子,显著降低有害重金属离子的浸出率,获得优异的力学性能,有利于实现城市生活垃圾焚烧飞灰的利用。
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公开(公告)号:CN112723807B
公开(公告)日:2022-03-29
申请号:CN202110181907.2
申请日:2021-02-08
Applicant: 大连理工大学
IPC: C04B28/00
Abstract: 本发明提供一种海水拌合水下不分散混凝土及其制备方法,属于混凝土技术和固废资源综合利用领域。包括335~900份粉煤灰,125~300份矿渣,30‑50份水玻璃,3‑5份氢氧化钠,1.5~2.0份聚丙烯酰胺,40~60份膨润土,40~100份硅灰,8~10份减水剂,200~500份拌合海水,600~800份砂和900~1100份粗骨料。本发明制备的水下不分散混凝土将海水作为拌合用水,粉煤灰‑矿渣地质聚合物代替水泥,并用膨润土代替部分聚丙烯酰胺,在具有良好的抗分散性能、较高的强度、抗氯离子渗透性和耐硫酸盐侵蚀性能的同时,充分利用海岛优势,节约淡水资源,降低生产成本,加快工程建设以及推动固废资源利用,具有显著的环保、经济及工程应用价值。
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公开(公告)号:CN113636796A
公开(公告)日:2021-11-12
申请号:CN202110848699.7
申请日:2021-07-26
Applicant: 大连理工大学
IPC: C04B28/02
Abstract: 本发明属于固废处理与生态环境材料领域,提供一种基于石墨炔的城市生活垃圾焚烧飞灰重金属固化材料及制备方法,其原材料为:城市生活垃圾焚烧飞灰200~400份,偏铝酸钠20~40份,水玻璃70~250份,石墨炔2~6份,二甲基甲酰胺10~30份,拌合水270~380份。本发明采用固体废弃物为原材料,绿色环保,操作工艺简单,同时充分利用石墨炔的纳米尺寸、大比表面积、三维多孔通道和极高活性的叁键特征,可有效固化城市生活垃圾焚烧飞灰中的重金属离子,显著降低有害重金属离子的浸出率,获得优异的力学性能,有利于实现城市生活垃圾焚烧飞灰的利用。
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公开(公告)号:CN113003988A
公开(公告)日:2021-06-22
申请号:CN202110181875.6
申请日:2021-02-08
Applicant: 大连理工大学
IPC: C04B28/00 , C04B22/00 , A01K61/00 , C04B111/24 , C04B111/74
Abstract: 一种海水拌合粉煤灰地质聚合物人工鱼礁及其制备方法,包括粉煤灰、矿渣、激发剂、贝壳和黄海海水。制备方法为:首先,将15‑50份的MgO和2~5份的NaOH加入100~450份的海水中,制得分散均匀的碱激发溶液。其次,将150~750份粉煤灰和50~300份矿渣倒入搅拌锅中,将碱激发剂均匀倒入搅拌锅内搅拌后成浆体。当浆体开始增稠时加入贝壳,得到鱼礁混凝土。最后将其倒入模具中,养护成型后拆模。本发明不仅有更高的耐久性和海洋生态相容性,同时兼顾人工鱼礁的早期强度和后期强度,能在长期服役中抵御海潮、海浪、海流的影响。鱼礁表面海洋生物附着能力更强,人工鱼礁对各类鱼群的诱集能力显著提高,并且在降低生产成本的同时节约淡水资源,解决工业废弃物的再生利用问题。
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公开(公告)号:CN112876148A
公开(公告)日:2021-06-01
申请号:CN202110182345.3
申请日:2021-02-08
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 一种赤泥/黄河泥沙人工鱼礁及其制备方法,属于固废资源综合利用领域。其原材料:赤泥100‑400份,黄河泥沙100‑400份,矿粉30‑100份,贝壳50‑200,激发剂15‑25份,拌合水25‑80份。首先,将水玻璃作为激发剂加入拌合水中,制得分散均匀的水玻璃水溶液;其次,将水溶液加入赤泥、黄河泥沙、矿粉及贝壳混合物中进行搅拌,并将搅拌好的黄河泥沙浆体浇注模具压制成型;最后,将试样在空气环境中养护后拆模。本发明与普通水泥混凝土人工鱼礁相比,有效降低人工鱼礁的制备和生产成本,同时具有较好的强度和耐久性能,并且体系的碱度较低。本发明既推动了固废资源的综合利用,又降低了人工鱼礁的生产成本,提高了人工鱼礁耐久性等方面的其他性能,具有显著的环保、经济和工程利用价值。
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公开(公告)号:CN112876148B
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202110182345.3
申请日:2021-02-08
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 一种赤泥/黄河泥沙人工鱼礁及其制备方法,属于固废资源综合利用领域。其原材料:赤泥100‑400份,黄河泥沙100‑400份,矿粉30‑100份,贝壳50‑200,激发剂15‑25份,拌合水25‑80份。首先,将水玻璃作为激发剂加入拌合水中,制得分散均匀的水玻璃水溶液;其次,将水溶液加入赤泥、黄河泥沙、矿粉及贝壳混合物中进行搅拌,并将搅拌好的黄河泥沙浆体浇注模具压制成型;最后,将试样在空气环境中养护后拆模。本发明与普通水泥混凝土人工鱼礁相比,有效降低人工鱼礁的制备和生产成本,同时具有较好的强度和耐久性能,并且体系的碱度较低。本发明既推动了固废资源的综合利用,又降低了人工鱼礁的生产成本,提高了人工鱼礁耐久性等方面的其他性能,具有显著的环保、经济和工程利用价值。
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公开(公告)号:CN112876147A
公开(公告)日:2021-06-01
申请号:CN202110171757.7
申请日:2021-02-08
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 本发明属于固废资源综合利用领域,提供一种氧化镁激发矿渣地聚物人工鱼礁及制备方法,其原材料为:矿渣120‑190份;贝壳80‑120份;石膏20‑40份;氧化镁10‑20份;减水剂2‑5份;消泡剂1‑2份;氢氧化钠1‑2份;拌合水50‑70份。制备方法为:首先,将消泡剂、氢氧化钠、减水剂加入拌合水中,搅拌3min,形成均匀的拌合溶液;其次,将矿渣、氧化镁、石膏、贝壳加入至搅拌锅中搅拌均匀,再加入拌合溶液搅拌均匀,将制备的浆体浇注于模具中;最后,将试样在空气环境中养护后拆模。本发明制备的氧化镁激发矿渣地聚物人工鱼礁不仅具有较低的生产成本,还有较好的强度、耐久性,同时溶出液pH值低,具备较好的海洋生态性能,有利于推动工业源固废资源矿渣、海岸源固废资源贝壳的综合利用,具有显著的环保、经济及工程应用价值。
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公开(公告)号:CN115215569B
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202210979999.3
申请日:2022-08-16
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 本发明提供了一种处置城市生活垃圾焚烧飞灰的固化剂及其制备方法和使用方法,属于固废环保技术领域。本发明以丝瓜络纳米纤维微晶、稻壳灰、氢氧化钠和水为原料制备固化剂,可有效实现城市生活垃圾焚烧飞灰重金属的安全处置与固化,对重金属Pb2+、Zn2+、Cd2+、Cr3+和Cu2+的最高固化率分别可达到99.7%、99.4%、99.5%、98.7%和99.5%。本发明的固化剂,充分利用丝瓜络纳米纤维微晶特殊的三维交联网状结构、稻壳灰优良的物理化学吸附性能和离子交换能力等特性,显著降低垃圾焚烧飞灰重金属和有机污染物在生态环境的迁移渗滤,有效提高固废的资源化再利用水平。
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