本发明公开了一种紫菜产品及其加工方法,①将干燥紫菜原藻通过切碎装置粉碎成粒度大小为60-120目的微颗粒,再将上述的微颗粒粉碎成粒度大小为1000-3000目的超微化颗粒,最后进行分级存放待用;②将微颗粒和超微化颗粒按照15-85%:15-85%混合成微细化紫菜,然后按重量百分比微细化紫菜为90-95%,砂糖或食盐5-10%进行原料的配比,微细化紫菜的水分含量为5-8%;③将配制好的原料混合搅拌均匀,采用单冲压片机进行压片,优点在于提供了一种具有全面平衡的营养结构的、高档次密封包装的具有易于消化和吸收的蛋白质营养成分和膳食纤维、矿物质、微量元素等营养素紫菜压片产品。
一种蒸压加气混凝土砌块配方,包括铝粉膏、粉料、浆料;所述铝粉膏、粉料、浆料的质量份配比为:铝粉膏0.075‑0.085份、粉料25‑35份、浆料65‑75份;所述粉料的组成包括水泥、废混凝土粉、废砖粉、复合纤维粉、防蛀剂;其质量份配比为:水泥25‑38份;废混凝土粉12‑20份、废砖粉12‑22份、复合纤维粉25‑50份、防蛀剂0.5‑1.5份;所述浆料由石英砂尾矿、淤沙、废石膏、贝壳、蛋壳与水混合研磨而成;所述浆料的石英砂尾矿5‑20份、淤沙5‑15份、废石膏7‑15份、贝壳5‑17份、蛋壳7‑20份、水51‑57份;提高蒸压加气混凝土砌块的抗裂、抗压、抗冲击、防渗、抗碎、保温的性能,从而促进了建筑施工的节约与建筑物的节能。
本发明涉及建筑材料工程技术,旨在提供一种纳米改性高抗渗混凝土的制备方法。包括:将水泥、砂、碎石、粉煤灰、高炉矿渣粉、硅灰干拌,充分混匀;将纳米改性剂、减水剂以及一半重量的水混匀后加入到混合物中搅拌;再加入另一半重量的水继续搅拌;出料、装入模具;拆模后按照常规养护方式进行养护,得到纳米改性高抗渗混凝土。本发明有效解决了单一矿物组分对混凝土性能影响的局限性,多功能组分相结合达到功能叠加与协同效果,复合多功能组分能有效优化混凝土结构颗粒级配,通过优化混凝土内部孔结构来实现提高抗渗性的目的。利用纳米改性剂对混凝土结构进行颗粒级配优化的同时,充分发挥纳米颗粒的高活性与微晶核效应,提高混凝土结构抗渗性能。
本发明公开了一种生物包装材料及其制备方法,丝素蛋白纤维溶于氯化锶三氟乙酸溶液中,干燥得到含锶再生丝素蛋白膜;在碳酸铵存在下,将含锶再生丝素蛋白膜置入密闭容器中进行矿化处理,得到矿化膜;粉碎得到生物填料;将双酚A型氰酸酯单体加入到反应器中,加入N?羟甲基丙烯酰胺、三苯基缩水甘油醚基甲烷与α?蒎烯,制备环氧预聚体;与生物填料混合,得到活性粉末;将聚乙烯、聚丙烯、聚乙二醇(400)二甲基丙烯酸酯、次甲基丁二酸、活性粉末混合均匀,经螺杆熔融挤出加工,制备得到烯烃粒子;再制备得到生物包装材料。本发明制备的生物包装材料24小时杀菌率(大肠杆菌)为99%以上;耐磨达3000次以上;氧指数为29,标签粘接强度为628。
一种成型菌渣基质块,包括成型菌渣基质块,所述成型菌渣基质块包括有以下重量计的原料制成:粉碎处理的菌渣70‑90份、高分子有机塑料颗粒3‑10份、粘连化学短纤维3‑5份、氮磷钾复合肥3‑5份,其它营养物3‑5份,栽培食用菌过程中添加有麸皮、棉籽壳、豆粕等含氮量较高的营养成分,以及石膏、硫酸镁等矿物质,食用菌栽培后残留的菌渣,将菌渣用粉碎机进行充分粉碎处理后,投入筛分机筛选出直径为1‑3毫米的菌渣细粉,筛选后形成的菌渣细粉、高分子有机塑料颗粒及粘连化学短纤维在高温150‑300℃温度下进行充分搅拌,再趁热搅拌后通过模具压制成所需块状或容器状,基质块表面开有若干孔洞,冷却定型后充分烘干或风干,最后形成成型菌渣基质块或容器。
本发明提供了一种空心砖的生产方法。它解决了现有加工方法的制作复杂、不利于节约资料、环境污染大等技术问题。本空心砖的生产方法,具体步骤如下:a、粉粹:将页岩与钒矿渣经机械粉碎成粉末;b、搅拌:将步骤a中的页岩与钒矿渣的粉末、及粉煤灰、水泥、粘土、发泡剂、稳泡剂、水按放入到搅拌机中搅拌均匀,并静置,制得砂浆;c、成型:静置好的砂浆放入磨具中挤压,脱模,制得砖坯;d、蒸制:将砖坯放入蒸养釜中,在温度为180‑200℃、压力为1.2‑1.6MPa的条件下,用蒸汽蒸养,即得到空心砖。本发明具有制作方便、节约资源的优点。
本发明公开了一种高流动度水泥的生产工艺,包括以下步骤:a.破碎及预均化:破碎水泥生产过程中,大部分原料要进行破碎,如石灰石、黏土、铁矿石及煤等;b.生料制备:将原料进过一系列的加工过后,制成具有一定细度;c.预热分解;d.熟料煅烧:将生料在锻造箱内煅烧至部分熔融;e.水泥粉磨:将步骤d中加一些混合材料或外加剂共同加入混匀箱内,磨细搅拌均匀为水泥;d.水泥包装。本发明所述的一种高流动度水泥的生产工艺,通过转动柱下端的两个搅拌体对熟料进行全面搅拌,提高了出品质量,通过控制装置来调整原料磨速度和锻造箱温度,提高了工作效率。
本发明涉及一种硅藻土吸附材料的制备方法,所述的方法包括如下步骤:将硅藻土矿粉与0.1~10mol/L的强碱溶液混合,所述硅藻土矿粉与强碱溶液质量比为1∶2~10,在20~100℃下搅拌反应5分钟~50小时,抽滤,用水洗涤直至滤液呈中性,过滤滤饼烘干、粉碎至过200目筛得到所述硅藻土吸附材料。本发明采用碱浸反应的粉体改性方法具有方法简单,效果明显的特点;用本发明制备的新型硅藻土吸附材料吸附水体中含亚甲基兰(MB)、Cr6+或Pb2+等环境污染物效果明显,有利于实现低成本、高效率的废水净化。
本发明涉及一种LED灯用单组分白光荧光粉及其制备方法。该荧光粉的分子式一般表示为:MO·aAl2O3·bSiO2·cL : dX,其中MO为MgO、CaO、SrO或BaO的任意两种组合物;L为硼酸矿化剂,X为不同比例锰和铕组成的激活剂,a、b、c、d是代表当MO的摩尔数为1时Al2O3、SiO2、矿化剂L和激活剂X的摩尔数,2≤(a+b)≤5,b=(1~5)a,c=0.1~0.4,d=0.01~0.4。将原料进行秤量、球磨至1~5微米粒径,然后再球磨,经双向模压压结成素坯,在碳颗粒或碳粉还原条件下进行烧结、保温、以一定的速率进行降至室温,重复热处理步骤得到烧结体材料,将烧结体材料经研磨和球磨相结合磨至1~5微米的荧光粉末,发光亮度超过40cd/m2,主峰分布在400~500纳米范围,具有烧结体结构松散、易于破碎、亮度高、发光颜色纯正等优点。
一种微纳米有机富硒氨基酸叶面肥的制备方法,属于肥料技术领域。其包括以下步骤:将蛋白原料洗净去除杂质烘干备用;将烘干过蛋白原料与水混合后添加到恒温超微粉碎系统中,同时添加动物蛋白水解酶,对蛋白原料进行粉碎酶解;物料进行离心分离,取上清液经喷雾干燥后得到氨基酸,取残渣经烘干返回恒温超微粉碎系统中再次酶解;取矿物源微纳米硒、生物胶、水与氨基酸混合,经络合反应即得到微纳米有机富硒氨基酸叶面肥。通过本发明制得的叶面肥无污染、无毒害,符合环保低碳要求,是发展绿色有机农业的优选肥料。利用此方法制备的叶面肥具有天然无毒害,且工艺采用纯物理方法,无任何化学添加剂,在有机农业行业大有发展前景。
本发明公开了一种氢氧化钙的生产工艺,本发明以碳酸钙矿石为原料,加入特定的活化剂,可以大大减少煅烧时间,节能环保;制成成品氧化钙后,经鄂式破碎机破碎至40mm,经由斗式提升机,送入碎氧化钙储存罐,料仓中的氧化钙经稳流螺旋输送机或定量称重系统进入一级消石灰搅拌机,在搅拌杆的强烈搅拌下初步消化(根据产量不同可分为单、双、三轴),然后进入二级消石灰搅拌机(根据产量不同可分为单、双、三轴)完成消化过程,消化好的石灰,然后由半成品螺旋输送机送入选粉分离机得到合格的氢氧化钙。制得的氢氧化钙质量好,纯度高。
本发明提供了一种新型磨粉装置,包括机体、粉碎辊、第一挤压板、第二挤压板、动磨盘、静磨盘;所述机体的内部从上到下依次设有粉碎辊、第一筛板、磨球、支撑托、动磨盘和静磨盘;所述粉碎辊的两侧分别设有第一挤压板和第二挤压板,所述第一气缸和第二气缸分别通过伸缩杆与第一挤压板和第二挤压板连接;所述第一筛板相对于水平面向下倾斜,与第一筛板向下倾斜一端对应的机体侧壁上设有第一出料口;所述转轴竖直设置,所述支撑托、动磨盘和静磨盘套设在转轴上,所述支撑托和动磨盘与转轴固定连接,所述静磨盘与机体固定连接。本发明所述的新型磨粉装置,具有多级磨粉结构,保证矿石的粉料质量,同时还能对粉料进行有效的筛选。
本发明公开了一种膨润土生产加工工艺,包括:a、钠化处理:利用纯碱钠化后获得钠基膨润土;b、烘干处理:利用滚筒烘干机将膨润土水分彻底蒸发掉,通过干燥器干燥至少量水状态;c、研磨细粉:将干燥后的膨润土放入到破碎机内,是膨润土在破碎机内粉碎至满足研磨机进料要求的矿石,并将其从提升机提升至储料斗,然后电磁振动给料机将研磨机的膨润土主料均匀的送入研磨室制粉;d、分级处理:研磨后的材料通过分级器的系统气流分类,不合格的粉末按分级器分类并返回研磨室进行重新研磨;e、提纯处理:将研磨后膨润土细粉放入到筛分机内,将膨润土内的砂石颗粒去除,以获得高纯度膨润土;f、粉末收集。
本申请涉及道路降尘的领域,具体公开了一种道路绿色降尘环保结构,包括碎石基层、沥青面层,沥青面层由包含以下重量份的原料制成:沥青、面层碎石、砂石、矿粉、电气石粉末、纳米氧化锌粉末、助剂。道路绿色降尘环保结构的施工方法,包括以下步骤:S1,碎石基层的铺设,S2,沥青面层的铺设:S21,固液混合物的制备;S22,主料的制备;S23,沥青面层湿料的制备;S24,降尘环保结构的形成。本申请的道路绿色降尘环保结构防止路面粉尘粒子被风扬起,有效降低道路路面上的粉尘粒子扬起,同时结构沟表面清洗后仍具有较好的吸尘能力,从而改善道路空气的粉尘浓度,绿色环保,有效降低行人吸入的粉尘量,保障行人的身体健康。
本发明公开了一种膨润土制造方法,包括:a、钠化处理:利用纯碱钠化后获得钠基膨润土;b、烘干处理:利用烘干机将膨润土水分彻底蒸发掉,通过干燥器干燥至少量水状态;c、研磨细粉:将干燥后的膨润土放入到破碎机内,使膨润土在破碎机内粉碎至满足研磨机进料要求的矿石,并将其从提升机提升至储料斗,然后电磁振动给料机将研磨机的膨润土主料均匀的送入研磨室制粉;d、分级处理:研磨后的材料通过分级器的系统气流分类,不合格的粉末按分级器分类并返回研磨室进行重新研磨;e、提纯处理:将研磨后膨润土细粉放入到筛分机内,将膨润土内的砂石颗粒去除,以获得高纯度膨润土;f、粉末收集。
本发明公开了磁力书写板及其使用方法,其使用一种矿石研磨装置,所述包括装置箱体,所述装置箱体内设有开口向上的空腔,所述空腔底壁固定安装放置座体,所述放置座体内设有碎石掉落腔,所述空腔内滑动配合安装进料碾压,所述进料碾压底部端面与所述放置座体顶部端面接触,所述进料碾压左右两侧端面对称固定安装螺纹固定块,所述螺纹固定块内设有开口向下的螺纹孔,所述装置箱体顶部端面对称固定安装第一电机,所述第一电机上方的输出轴的顶部端面固定连接螺纹轴,所述螺纹轴与所述螺纹孔螺纹配合,所述进料碾压内设有第一碎石腔,所述第一碎石腔顶壁设有贯穿所述进料碾压顶部端面的进料口。
本实用新型属于煤矿技术领域,尤其为一种煤炭运输用的筛选装置,包括第一固定板架,所述第一固定板架的表面设置有第一电机,所述第一电机的输出端延伸至第一固定板架的内部设置有运输带,所述第一固定板架的一端设置有引导板,所述引导板的一端连接有下料箱。通过设置的第二电机、输料轴、下落孔、搅拌杆方便在给运输过程中的煤炭进行筛选的时候,使煤炭进入到输料箱内,通过设置的第二电机转动转动轴表面的带动皮带,从而带动两侧的输料轴进行转动,在输料轴进行转动的过程中输料轴一侧的搅拌杆进行搅动,使粉碎过的煤炭通过下落孔下落到输料箱的底部,与没粉碎的煤炭进行分离,从而方便减少后续粉碎过程中的量。
本发明涉及一种防火涂料,其组成按重量份数粉料为:膨胀蛭石15KG~25KG,膨胀珍珠岩10KG~20KG,矿渣硅酸盐水泥30KG~65KG,羧甲基纤维素1KG~5KG,羟乙基纤维素0.5KG~1KG,玻璃纤维1KG~5KG;液料为:苯丙乳液50KG~70KG,水20KG~40KG。其使用操作步骤为:将膨胀蛭石、膨胀珍珠岩、矿渣硅酸盐水泥、羧甲基纤维素、羟乙基纤维素、玻璃纤维按重量份数粉碎混合均匀;再将苯丙乳液和水搅拌混合均匀;按粉料∶液料∶水=20∶2∶18的比例搅拌成泥浆状;在基材表面喷涂上述混合物即可,保持涂层湿润,养护20天以上。
本发明公开了一种仿绣石及其制作工艺,所述仿绣石制作工艺包括以下步骤:(1)取矿山上的废石料,用破碎机粉碎至5目‑100目的石粉;(2)将粉碎的石粉筛分出5目‑20目的石粉、20目‑60目的石粉和60目‑100目的石粉;(3)将水泥、混合石粉、氧化铁颜料、高效减水剂和水混合搅拌均匀,制得水泥石粉料;(4)将模具放在振动床上,把水泥石粉料缓慢加入模具内在振动床上振动平整,再放至平整场地固化养护;(5)把固化养护好的仿绣石半成品用磨光机打磨除去表面水泥并露出石料;(6)把打磨后的仿绣石半成品喷上石材防护剂制得仿绣石成品。本发明的一种仿绣石及其制作工艺,能生产廉价、来源广泛、色差不大的仿绣石。
本发明公开了一种用于电焊条药皮造气剂自动提取装置,包括机体,所述机体中设有热动空间,所述热动空间下侧设有热研磨空间,所述热研磨空间右侧设有除尘空间,所述热研磨空间下侧壁连通有收集抽屉,所述热研磨空间左侧设有推料空间,所述推料空间上侧设有落料空间,所述落料空间上侧壁连通有破碎空间,所述破碎空间左侧壁设有开口向左的入料口,所述破碎空间后侧设有动力空间,本发明可以有效的对研磨出铝镁矿中用于电焊条药皮的造气剂,相比于传统的造气剂获取,减少了人工对粉末状的造气剂的接触,从而大大减少了造气剂粉末对工人身体健康的危害,同时还减少了人力资源的投入,提高了提取效率。
本实用新型涉及一种输送带机自动卸料装置,属于矿山机械领域。本实用新型中的卸料输送带转动座和卸料输送带驱动座均固定在卸料输送带本体的底部,卸料输送带转动座和卸料输送带驱动座分别设置在卸料输送带本体的两端,转动支杆的一端与卸料输送带转动座的中部转动连接,转动支座的一端与卸料输送带转动座接触,驱动齿条固定在卸料输送带驱动座上,驱动齿轮安装在驱动电机上,驱动齿条与驱动齿轮啮合,驱动底座与驱动齿条接触。通过该输送带机自动卸料装置可将破碎物进行分堆存放,不会导致存放堆中的破碎物体积过大,同时也就不需要工人对破碎物进行转运。
本发明公开了一种清甜爽口型果汁茶及其生产方法,包括以下步骤:(1)茶汁生榨:将新采摘的茶叶洗净后,在矿泉水中浸泡3小时后,滤出茶叶后,滤液备用,将茶叶进入粉碎机后进行粉碎后,研磨榨汁,榨出茶叶汁,滤渣备用;(2)果味汁制备:将滤液,滤渣,带皮柑橘,带皮西瓜按100:10:6‑10:6‑10,粉碎打浆后,加入乙基麦芽酚、环状糊精,混合均匀,加热至100‑105℃,保温30分钟后,过滤,得到果味汁;(3)调配:将茶叶汁,果味汁,牛奶,蔗糖按1‑3:50‑100:1‑3:0.2‑0.6的质量份,调配后,低温灭菌后,即可。本发明的生产方法制备的果汁茶,口感细腻,味道清甜爽口,无涩味,且营销价值极高。
本发明公开了一种降低苯类排放的冷却液添加剂、生产方法及使用方法,包括:SiO2、Al2O3、Fe2O3、MgO、CaCO3、TiO2、MnO、稀土元素。选取含有上述配方材料的天然矿石,根据各配方材料的远红外波长分布进行筛选,将筛选后的矿石进行初级粉碎加工,再进行二次加工至纳米级,再添加稀土材料进行混合,将混合后的材料THz辐照设备进行辐照。直接加入车辆的冷却系统。本发明所涉及的一种降低苯类排放的冷却液添加剂,添加后可促进汽油燃烧更完全,节油和动力提升效果明显。使得苯类物质总含量降低效果明显且稳定,减排效果明显。对汽油车、乙醇汽油车节能效果显著,且对混合动力车和燃气车有一定效果。而且该添加剂一次性添加长期有效,成本低廉。 1
本发明涉及一种用于配重结构的铁屑混凝土及制备方法,属于水泥及混凝土技术领域,本发明的铁屑混凝土包括重量份数如下的组分:水泥80‑120份,矿粉20‑28份,黄砂82‑88份,铁屑620‑680份,碎石200‑240份,微硅粉6‑8份,水35‑45份,尾矿微粉15‑30份,复合聚羧酸减水剂1‑2份。本发明的铁屑混凝土表观密度达到4000kg/m3以上、强度达到50MPa以上而且和易性好,拓宽了铁屑混凝土的使用范围,可用于配重、防辐射工程领域,提高了使用效果。
本发明公开一种耐高温坩埚及其制造工艺,具体涉及坩埚领域,一种耐高温坩埚,其中所使用的主料包括以下重量份数的原料:石英砂30‑50份、铝矾土5‑10份、硅藻土10‑30份、白云石10‑15份、菱镁矿20‑40份、二硼化钛粉末20‑40份、碳化钛30‑50份、二硼化锆粉末10‑30份、铝铬渣10‑20份、硅酸盐10‑20份。本发明整体工艺步骤合理,采用铝矾土、菱镁矿、二硼化钛粉末、碳化钛、二硼化锆粉末、铝铬渣以及酚醛树脂制作的粘结剂作为原料,利用原料本身的化学稳定性能,从坩埚内部对其进行整合,有效的提高了坩埚在高温状态下的稳定性,避免了长时间使用之后出现表面碎裂的现象,进而延长了起使用寿命。
本发明分开了一种干法生产有机凹凸棒土的方法,包括以下步骤:选矿步骤:选取凹凸棒土作为原料;粉碎步骤:对选取的原料进行粉碎处理,再由筛网设备进行颗粒的筛选提纯;捏合法有机改性步骤:加入有机覆盖剂溶液,并由捏合机设备对粉碎提纯后的凹凸棒土材料进行捏合有机改性;挤压法有机改性步骤:采用挤压机设备进行进一步的挤压有机改性;烘干步骤:烘干处理至成品;成品检测包装步骤:成品进行质量检测,合格后进行包装;采用干法将凹凸棒土原材料改性为带有机的凹凸棒土材料,工艺流程设计科学,从而大大节省了能源和水资源;低的生产成本,其性能和各项技术指标都比较高;生产过程的环保性强,符合现有的环境保护。
本发明涉及一种液压元件(包括液压破碎锤、液压阀、柱塞泵和柱塞马达)迷宫密封结构。它包括缸体(包括液压破碎锤的中缸体或液压阀阀体或柱塞泵和柱塞马达的缸体)和活塞(包括液压破碎锤的活塞或液压阀阀芯或柱塞泵和柱塞马达的柱塞),在缸体要求密封的内孔圆柱面上开有若干个环形槽,活塞要求密封的外圆柱面上也开有若干个环形槽,缸体内孔圆柱面上环形槽与活塞外圆柱面上环形槽都形成若干个迷宫槽容积室,活塞与缸体配合形成微小间隙。本发明的迷宫密封结构能够使液压元件利用迷宫密封原理进行迷宫密封,通过节流与膨胀多次重复,使高压侧泄漏的液体压力逐步降至低压侧,并以涡流运动贮存于各迷宫槽内,停止向低压侧泄漏,因而起到了可靠的密封作用。本发明可靠性高、经济性好及安全性好,使用寿命长,不需经常更换,大大节约了使用成本。可广泛应用于工程机械、起重运输、矿山机械、建筑机械、农业机械、冶金机械、锻压机械、机械制造、轻工机械、汽车工业等。
本发明公开了一种抹竹,粉体平均粒径在300~10,000目之间;膳食纤维总量≥65%、木质素含量≥20%、矿物质≥7%;并至少含有3种及以上的竹叶特征性成分;竹叶特征性成分为荭草苷、异荭草苷、牡荆苷、异牡荆苷、腺苷、δ‑羟基赖氨酸、对香豆酸。本发明还同时公开了其制备方法。本发明利用抹竹的热稳定性和光稳定性将其作为食品添加剂、食品功能配料,或者作为膳食补充剂。抹竹具有补充人体膳食纤维、改善肠胃道功能、改善人体微循环、调节糖脂代谢、有效保护心脑血管、有助于防止骨质疏松、保持皮肤年轻态、延缓人体衰老等功能。
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