期刊文献+
共找到6篇文章
< 1 >
每页显示 20 50 100
复合固废微晶玻璃研究现状 被引量:9
1
作者 李国标 黄小凤 +3 位作者 刘红盼 马丽萍 付建秋 邓春玲 《硅酸盐通报》 CAS CSCD 北大核心 2014年第12期3219-3224,共6页
工业固废高炉渣、污泥、飞灰、废玻璃、尾矿等,均含有大量不同成分配比的Al2O3、Si O2、Mg O、Ca O等组分,这些组分是制备微晶玻璃的原料。单种固废成分往往无法直接制备性能良好的微晶玻璃,然而利用几种不同固废成分的互补作用,可以在... 工业固废高炉渣、污泥、飞灰、废玻璃、尾矿等,均含有大量不同成分配比的Al2O3、Si O2、Mg O、Ca O等组分,这些组分是制备微晶玻璃的原料。单种固废成分往往无法直接制备性能良好的微晶玻璃,然而利用几种不同固废成分的互补作用,可以在不添加或者添加少量的辅料条件下,协同制备出复合固废微晶玻璃。本文主要综述了国内外一种高效处理固废的方式,即利用两种以上固体废物协同制备微晶玻璃,并对复合固废微晶玻璃的不足和前景进行了讨论。 展开更多
关键词 复合固废 微晶玻璃 协同制备
下载PDF
铁尾矿-钢渣-磷渣协同制备矿物掺合料试验研究 被引量:2
2
作者 张延年 刘文亮 +3 位作者 张文洁 宋岩升 顾晓薇 韩东 《辽宁工程技术大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2023年第3期314-321,共8页
为解决铁尾矿利用率低的难题,将铁尾矿用球磨机机械粉磨1.5 h进行活性激发,将粉磨后的铁尾矿、钢渣和磷渣按照设计的配合比例进行协同试验研究,探究协同条件下的最佳配合比例。研究结果表明:铁尾矿、钢渣及磷渣以质量比为1∶2∶2制备新... 为解决铁尾矿利用率低的难题,将铁尾矿用球磨机机械粉磨1.5 h进行活性激发,将粉磨后的铁尾矿、钢渣和磷渣按照设计的配合比例进行协同试验研究,探究协同条件下的最佳配合比例。研究结果表明:铁尾矿、钢渣及磷渣以质量比为1∶2∶2制备新型矿物掺合料,其28 d抗压强度为40.2 MPa,活性指数达到92%;铁尾矿、钢渣、磷渣及矿渣粉以质量比为1∶1∶1∶2制备新型矿物掺合料,其28d抗压强度为44MPa,活性指数达到101%。因此,铁尾矿、钢渣及磷渣间存在协同作用,三者复配可有效提高铁尾矿复合体系的活性,所制成的复合掺合料可满足复合矿物掺合料Ⅰ级技术指标。 展开更多
关键词 铁尾矿 协同制备 矿物掺合料 抗压强度
下载PDF
生化污泥-CDQ粉协同制备活性炭及应用研究 被引量:1
3
作者 郁雷 刘自民 +3 位作者 马孟臣 饶磊 张耀辉 桂满城 《工业用水与废水》 CAS 2023年第1期64-69,共6页
为降低污泥活性炭制备中污泥水分干化预处理的能耗、提升活性炭成品性能,采用高碳含量的干熄焦环境除尘粉(CDQ)粉与生化污泥协同制备活性炭,研究结果表明,投加CDQ粉可使污泥原料含水率由84.75%快速下降至35%,直接用于造粒无需干化预处理... 为降低污泥活性炭制备中污泥水分干化预处理的能耗、提升活性炭成品性能,采用高碳含量的干熄焦环境除尘粉(CDQ)粉与生化污泥协同制备活性炭,研究结果表明,投加CDQ粉可使污泥原料含水率由84.75%快速下降至35%,直接用于造粒无需干化预处理,活性炭含碳量由36.07%提升至63.14%,性能指标提升明显。试验确定了最佳原料质量配比为生化污泥41.3%、 CDQ粉56.7%、粘结剂2%;最优工艺条件为活化温度500℃、活化时间30 min、氯化锌溶液质量分数40%、浸渍时间2 h,所制备活性炭碘吸附值为607.2 mg/g,比表面积为319m^(2)/g,无浸出毒性,对于焦化蒸氨废水吸附效果优于商品活性炭。 展开更多
关键词 生化污泥 CDQ粉 活性炭 资源利用 协同制备
下载PDF
车前子壳诱导木聚糖酶与阿拉伯糖苷酶协同制备 被引量:1
4
作者 杨磊 许伟 +5 位作者 颜子怡 郑清 帅晨宇 邵荣 吴梦霖 施晓龙 《中国酿造》 CAS 北大核心 2023年第1期92-97,共6页
该研究以车前子壳为诱导底物,采用单因素试验和响应面试验对里氏木霉(Trichoderma reesei)诱导木聚糖酶和阿拉伯糖苷酶的协同制备条件进行优化。单因素试验结果表明,在诱导碳源为车前子壳,初始pH为5.0、底物质量浓度为20 g/L、培养时间... 该研究以车前子壳为诱导底物,采用单因素试验和响应面试验对里氏木霉(Trichoderma reesei)诱导木聚糖酶和阿拉伯糖苷酶的协同制备条件进行优化。单因素试验结果表明,在诱导碳源为车前子壳,初始pH为5.0、底物质量浓度为20 g/L、培养时间为4.0 d、碳氮比为1.6∶1.0时,木聚糖酶和阿拉伯糖苷酶活力最高,分别为(10.59±0.33)IU/mL和(8.99±0.05)IU/mL。响应面试验结果表明,最佳产酶条件为培养时间4.0 d、底物质量浓度20 g/L、碳氮比1.6∶1.0。在此最佳条件下,木聚糖酶和阿拉伯糖苷酶活力分别为(11.42±0.15)IU/mL和(10.83±0.08)IU/mL,分别是未优化前的2.55倍和7.37倍。 展开更多
关键词 木聚糖酶 阿拉伯糖苷酶 车前子壳 协同制备 产酶条件优化
下载PDF
木质素水热法协同制备碳量子点和多孔碳材料的实验研究 被引量:2
5
作者 朱玲莉 曹瑾 沈德魁 《东南大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2022年第6期1122-1129,共8页
为了提高可再生的生物质转化为高价值碳材料的利用效率,用木质素水热法协同制备了2种碳量子点(G-CQDs、B-CQDs)和2种多孔碳(G-PCs、B-PCs).采用高分辨透射电镜、拉曼光谱、傅里叶红外光谱、X射线光电子能谱、紫外-可见光吸收光谱、荧光... 为了提高可再生的生物质转化为高价值碳材料的利用效率,用木质素水热法协同制备了2种碳量子点(G-CQDs、B-CQDs)和2种多孔碳(G-PCs、B-PCs).采用高分辨透射电镜、拉曼光谱、傅里叶红外光谱、X射线光电子能谱、紫外-可见光吸收光谱、荧光光谱、扫描电镜、比表面及孔隙度分析系统地研究了碳材料的理化特性.实验结果表明:G-CQDs和B-CQDs在340 nm光激发下分别呈亮绿色和蓝色荧光,其最佳相对荧光量子产率为23.7%和5.2%;结构上G-CQDs的表面具有更丰富的官能团,而B-CQDs具有更高的石墨化程度;协同制备的G-PCs和B-PCs的比表面积分别为1505.8、1082.6 m^(2)/g,总孔容高达0.74、0.51 cm^(3)/g.将废弃的木质素协同转化为碳量子点和多孔碳,是实现生物质综合利用的有效策略,为多功能碳材料的绿色、大规模生产提供了新思路. 展开更多
关键词 木质素 碳量子点 多孔碳 水热法 协同制备
下载PDF
多酶协同制备低聚异麦芽糖研究 被引量:4
6
作者 邹耀洪 吴定 +1 位作者 王云 陈爱英 《食品科学》 EI CAS CSCD 北大核心 2002年第6期38-40,共3页
进行了多酶协同制备低异麦芽糖研究,考察了各种α-葡萄糖转苷酶的转苷反应能力,探讨了麦芽糖生成酶及其配合方式以及糖化转苷反应方式对低聚异麦芽糖生成的影响。在此基础上以玉米淀粉为原料研制的低聚麦芽浆中异麦芽糖、潘糖和异麦芽... 进行了多酶协同制备低异麦芽糖研究,考察了各种α-葡萄糖转苷酶的转苷反应能力,探讨了麦芽糖生成酶及其配合方式以及糖化转苷反应方式对低聚异麦芽糖生成的影响。在此基础上以玉米淀粉为原料研制的低聚麦芽浆中异麦芽糖、潘糖和异麦芽三糖总含量达40%,优于国外同类产品。 展开更多
关键词 玉米淀粉 低聚异麦牙糖 多酶协同制备
下载PDF
上一页 1 下一页 到第
使用帮助 返回顶部