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相似文献
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1.
粉煤灰是煤在生产利用过程中产生的工业固体废物,处置不当不仅会污染环境,还会占据大量土地资源。目前,粉煤灰的资源化利用主要包括改良土壤、制作肥料以及制造建材。已有研究表明,粉煤灰在道路工程中具有良好的应用前景。为显著提高粉煤灰的利用率,急需开展粉煤灰在道路工程中的应用研究。对已有研究成果进行综述是进一步深入研究的前提。本文结合粉煤灰的物化性质,综述粉煤灰在道路工程中的应用研究现状及应用方法,指出目前研究存在的不足,并提出进一步研究的建议与展望,为粉煤灰在道路工程中的资源化利用提供参考。  相似文献   

2.
磷石膏、粉煤灰在硅钙硫肥料生产中的应用   总被引:3,自引:1,他引:2  
本文研究了利用磷酸厂副产品——磷石膏和燃煤热电厂固体废弃物——粉煤灰为主要原料。经科学配制直接生产硅钙硫肥料,解决了磷石膏作为肥料直接施用时由于酸度高而只能用于碱性土壤。以及粉煤灰单独施用时肥效低等问题。生产的硅钙硫肥料含有丰富的硅、钙、硫等中量营养元素和铁、镁、铜、锌、硼等多种微量元素。研究结果表明,该肥料显中性,属于枸溶性肥料,可以施用于各种类型土壤和多种作物。具有明显的改土培肥效应和增产提质效果。  相似文献   

3.
粉煤灰是来自火力发电厂的大宗工业固体废物,具有粒细质轻、多孔松散、比表面大、活性基团较多和吸附能力较强等特性,在环境保护领域广为应用。介绍了粉煤灰在废水处理、烟气脱硫和吸声材料制备等方面的应用,针对当前存在的问题,展望了粉煤灰未来环保功能的开发方向。  相似文献   

4.
利用粉煤灰固体废弃物,采用国家专利技术,生产具有质轻、节能、保温、隔热等性能的粉煤灰陶粒,用于制造陶枉墙板和陶粒砖,广泛地应用于城市建筑和工业民用建筑、市政桥梁等,开辟了粉煤灰综合利用的新途径。  相似文献   

5.
镍是重要的战略储备金属之一,它在合金中显著地增加材料的强度和抗蚀性,广泛应用于航空、化工及电讯等方面。此外,镍的化合物也得到广泛的应用,例如硫酸镍用于电镀工业和有机合成催化剂;氧化镍在搪瓷、陶瓷上用作瓷釉的密着剂及着色剂;在磁性材料中作镍锌铁氧体的原料及茶色玻璃和显象管玻壳的着色剂;氢氧化镍用于制备碱性蓄电池等。随着我国经济的发展,对镍的需求量不断提高,预计到2000年镍的需求量将达到9万吨[‘],而我国镍产量在1996年为4万吨,要达到需求量尚有一定的距离。因此开展资源的综合利用和二次资源的回收利用具有…  相似文献   

6.
为探索空心村复垦后新增耕地土壤肥力提升,发展种植农业,并提供科学的田间管理措施,本文以熟化剂、粉煤灰、熟化剂+粉煤灰等为改良材料,采用了小区试验,开展了不同改良材料下空心村复垦土壤氮素淋失特性研究。结果表明:空心村复垦土壤中铵态氮在各处理及小麦各生育期均较低,为1.14~6.03 mg·kg~(-1),未出现累积情况。氮素淋失主要体现为硝态氮淋失,且在各处理下硝态氮淋失特性各异。空心村复垦土壤施入粉煤灰(TC处理)后,0~60 cm土层中氮素累积最多,利于小麦生长。建议在复垦空心村土地耕作层中施入适量粉煤灰。  相似文献   

7.
煤炭满足了我国社会对能源的大部分需求,但是燃煤带来了诸多环境问题。其中,大量粉煤灰排放给生态环境造成了一定的危害,因此有效综合利用和处理粉煤灰势在必行。本文阐述了粉煤灰特殊的物理、化学和矿物特性,并重点分析了其资源化利用的主要途径,如土壤调理剂、建筑工程、陶瓷、制备催化剂、沸石制备以及金属元素提取等。人们应重视对催化剂、沸石制备及金属元素提取等高附加值利用的研究,从而实现粉煤灰的有效利用。  相似文献   

8.
纳米材料具有异常的力学、电学、磁学、光学特性、敏感特性和催化以及光活性特点,在精细陶瓷、微电子学、生物工程、化工、医学等领域的成功应用及其广阔的应用前景使得纳米材料及其技术成为目前科学研究的热点之一,被认为是世纪的又一次产业革命。杭州师范大学的徐伟明教授在化工领域的纳米材料制备及催化技术更是尤为突出。  相似文献   

9.
一、前言贵金属铂在现代工业和科学技术中具有重要的地位,在冶金、化工、电子、医学等各种技术领域中得到了越来越广泛的应用。铂的生产由于矿物来源少,冶炼加工过程复杂而使其价格昂贵。因此,国  相似文献   

10.
表面纳米领域被认为是纳米技术最为关键和基础性的一翼。日前在北京科技大学成立的表面纳米技术工程研究中心传来信息,表面纳米技术的研究近期已取得重大突破,有望率先进入工业化应用阶段。 表面纳米技术是将一些材料制备成纳米级的粉末固定在物体的表面,从而使材料获得新的功能。表面纳米技术可制成隐身吸波材料,用于隐形飞行器或通讯,还可制成导电的塑料、橡胶等。据了解,表面纳米技术具有广泛的应用前景,可用于化工催化剂、敏感材料、陶瓷增韧材料等结构、磁性、电子等领域。从某种意义上说,纳米表面材料的研究、开发与应用是整个纳米材料研究的一个战略制高点,已成为纳米材料研究与应用的重点方向。 我国在表面纳米薄膜和涂层的制备与应用上取得突出的成果,达到国际先进水平。我国已开发成功超硬纳米金刚石薄膜,研制出低温沉积金刚石膜并获得专利;研制成功了高功率直流电弧等离子体喷射金刚石沉积系统原型设备,打破了国外对我国的技术封锁。  相似文献   

11.
浅谈粉煤灰的综合利用   总被引:3,自引:0,他引:3  
粉煤灰是具有潜在资源属性的工业废渣,其综合利用具有重要的环保和经济意义。综述了粉煤灰在建材、工程填筑、农用、提取有用物质、制备功能性新材料等方面的应用。展望了未来发展方向。  相似文献   

12.
聚苯乙烯是一种热塑性高分子材料,玻璃化温度104℃。由其制备的泡沫塑料具有质轻、减震、吸湿性低、易着色、电性能好、耐化学品性及价格低廉等特点,广泛用于家用电器、仪表仪器及易损贵重物品的防震包装和快餐食品包装等行业。聚苯乙烯泡沫塑料的使用属一次性消费,用后即弃于环境中。它不易腐烂,也不易被微生物降解,如进入土壤,因与环境中的空气、水分、  相似文献   

13.
以高炉矿渣为主要原料,用石灰作激活剂,硬石膏、氯化钙作早强剂,通过试验制备一种高炉矿渣基胶凝材料。以铁尾矿、粉煤灰和河砂为骨料,用所制备的胶凝材料和普硅水泥作胶结料进行不同浓度砂浆的应用性能试验。试验表明:相同条件下,试验制备的高炉矿渣基胶凝材料能完全代替水泥用于矿山生产,并具有生产成本低,节能降耗的优点。  相似文献   

14.
石墨型氮化碳(g-C_3N_4)聚合物是一种新型的半导体非金属光催化剂,以三聚氰胺、尿素、双氰胺等富氮低成本材料为前驱体就可以制备。在拥有良好的化学稳定性和热稳定性的同时,其既能吸收太阳光转化为化学能,又能彻底氧化还原环境中的污染物质,而被广泛应用于光催化领域,如光降解有机污染物、光解水产氨产氧和有机选择性光合成等,在能源短缺和环境保护方面具有很广阔的研究空间。本文主要论述了g-C_3N_4在光催化领域的发展、光催化性能的改良方法以及其在光电领域的应用,并提出g-C_3N_4在未来研究中所面临的挑战。  相似文献   

15.
利用粉煤灰用于制造农用肥料,不但市场大,而且投资少,效果好,不失为农业增产的一条新途径。粉煤灰以从煤粉炉烟道中收集的飞灰为主;其次是其他燃烧器燃烧排放出来的飞灰,还包括少量锅底炉灰。粉煤灰是一种高度分散的微细颗粒集合体,主要由氧化硅玻璃球组成,大部分呈球状,一部分因在熔融状态互相碰撞而粘结。其化学成分以SiO2和Al2O3为主,其他成分尚有Fe2O3、CaO、MgO、K2O、Na2O、SO3及未燃尽的有机质;其他微量元素还有As、Cu、Zn、Cd、Cr、Ge、Hg等。当前,我国粉煤灰的综合利用主要用于建材制品(35%)…  相似文献   

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选取7种不同改良材料进行小区试验,分析不同改良材料对土壤温度、贮水量的影响。结果表明:不同改良材料在夏玉米生长季土壤5cm的温度及0~105cm土层土壤贮水量均显著高于对照(P0.05),生长季的平均土壤温度较对照增加了0.9~1.4℃,平均土壤贮水量较对照增加了10.2~32.9mm,不同改良材料均能够有效增温保墒。通过研究分析得到,在空心村整治中,有机肥和粉煤灰的复合施用可明显改善农田土壤水热状况,是区域空心村整治中适合的改良材料,对提升空心村整治土壤质量有着重要的意义。  相似文献   

17.
在当前无公害蔬菜生产中,微生物肥料具有增产、改善品质的功能,还有显著减少蔬菜体内硝酸盐,亚硝酸盐和重金属含量,提高化肥利用率以及培肥土壤等作用。  相似文献   

18.
粉煤灰的综合利用现状与展望   总被引:10,自引:0,他引:10  
介绍了国内外粉煤灰的综合利用现状,包括粉煤灰在建材、筑路、回填、农业、精细利用、烟气脱硫、污水处理、回收有用金属等领域的应用情况,并对粉煤灰今后的发展方向及趋势进行了探讨。  相似文献   

19.
·二氧化碳超临界萃取技术超临界CO2萃取,是近年来取得迅速发展的绿色化工分离高新技术。该技术与传统的化工分离技术,如水蒸汽蒸馏法、溶剂萃取法和压榨法相比,最大的优点是可在近常温的条件下提取分离,可保留产品中全部天然木香物质和有效成分。产品具有天然香气、有效成分高、清澈干净、色泽浅、没有残留物、产品质量高。另外,该技术具有生产周期短、能耗低、提取分离过程损失少,收率超出常规方法等优点。在绿色保健食品、天然香精香料和医药提取加工等领域有着广泛的应用前景。·高吸水性树脂高吸水性树脂作为一种新型功能高分…  相似文献   

20.
我院是以农药研究为主的综合开发应用型化工科研单位,经过十年改革已成为集科研、生产、贸易于一体的经济实体,化工部和湖南省的重点科研院所,建成了国家氨基甲酸酯类农药工业性试验基地和湖南省农用化学品重点实验室。主要从事农药、有机合成、化肥、无机盐、化学矿选矿、精细化工等领域的新技术新产品的研究开发和配套的工程设计。下设五个研究所(农药研究所、应用化工研究所、精细化工研究所,化工环保研究所和工程设计所)、两个中心(化工信息中心和分析测试中心)、四个场(厂)和十个贸易公司(含中外合资公司两个)。  相似文献   

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