所属分类:新型材料产业
所属单位:中国矿业大学
成果简介:将捕集的CO2封存于深部地质储存库是控制全球变暖的有效方法,而CO2长期泄漏(通过断层、高渗透区、裂缝)将导致碳封存项目的失败。本发明的目的是针对现有技术中存在的问题,提供一种用于修复深部地层CO2泄露的化学注浆液的制备方法,利用注浆液中的催化剂将催化深部地层泄露CO2与注浆液之间的化学反应以加速形成可以封堵碳储存库裂缝的耐酸矿物颗粒。解决传统水泥注浆的方法由于水泥浆液具有较大的粘度,需要进行高压注浆法才能实现浆液灌入的难题。这种传统的粒状浆液不仅难以注入微细裂隙处,还对于地层修复效果不好。且灌浆材料在其凝固过程中由于泌水蒸发而产生细小孔隙。天然岩石具有狭窄的孔隙和裂缝,且因具有低粘度的水溶液可通过小孔隙(或小裂缝)被视为更有前景的反应性注浆修复液。
所属分类:新型材料产业
所属单位:中国矿业大学
成果简介:本专利研发了基于中阶煤的氮掺杂多孔碳材料,适用于燃料电池阴极氧还原反应;原料廉价丰富,制备步骤简单,实现中阶煤高附加值清洁利用;该材料在酸、碱、中性条件下,氧还原反应的初始电位分别为0.81、1.00、0.90 V,电流密度分别为-5.58、-5.75、-5.95 mA/cm2。
所属分类:新型材料产业
所属单位:中国矿业大学
成果简介:本发明公开了一种泥岩改性注浆材料及其制备方法与应用,属于材料科学与岩土工程技术领域。技术优势:1.注浆材料中包含硅灰和石灰等超细微粉,经水化形成的氢氧化钙对泥岩中的蒙脱石等成分具有碱激发作用,进一步促进泥岩参与反应注浆材料复合,增加注浆材料与泥岩的结合能力,超细微粉中还含有二氧化硅、三氧化二铝等物质与循环水接触会进一步生成新的聚合物,使注浆材料水稳定性更好。2. 添加玄武岩纤维和聚丙烯纤维,玄武岩纤维兼容性强、力学性能优异,聚丙烯纤维弹性好、质量轻,二者经过搅拌纤维粒子之间相互交错形成大量的网状结构,提高结石体抵抗形变的能力,从而可以有效提高注浆材料抵抗循环水的冲击作用,并且纤维能够提高注浆材料的粘度,使其高效附着于泥岩中,提高注浆结石体的整体稳定性。3. 水性聚氨酯可以在注浆材料形成渗水通道后立马实现快速胶凝,防止渗水现象发生,脲醛树脂遇水膨胀,起到很好的防渗密封的作用,硅烷、纳米二氧化硅均为疏水性的化学物质,在注浆材料表面形成一层以硅羟基连接的碳链疏水层,使得水泥的亲水特性转变为憎水性质,可以有效减少注浆材料与水的接触面积,提高稳定性。
所属分类:新型材料产业
所属单位:中国矿业大学
成果简介:本专利研发了基于农林废弃物秸秆的氮掺杂多孔碳材料材料,适用于燃料电池阴极氧还原反应;原料廉价易得,制备方案简单,绿色环保,实现对农历废弃物的再利用;该材料在酸、碱、中性条件下,氧还原反应的初始电位分别为0.82、1.00、0.89 V,电流密度分别为-6.18、-6.52、-6.03 mA/cm2。
所属分类:新型材料产业
所属单位:中国矿业大学
成果简介:该专利提供一种地质聚合物干粉材料及其制备方法,以含硅铝成份的煤基废渣为硅铝原料,通过碱熔热活化的技术手段制备成地质聚合物干粉材料,克服了传统地质聚合物合成中使用 硅酸钠溶液所带来的成本高、不便利的弊端,且合成原料为含硅铝成份的废渣,来源广泛,价格低廉,操作简单。
所属分类:新型材料产业
所属单位:中国矿业大学
成果简介:一种用于煤火治理的生物基材料及其制备方法与气化利用方法。技术优势在于在治理煤田火灾过程中。通过生物基灭火材料熄灭火区。并利用生物基材料和熄灭的煤开展共气化制取合成气。实现了煤火治理和废弃氧化煤资源的高效利用;生物基材料添加的钠基膨润土或者钙基膨润土不仅可以提高生物基材料的灭火性能。更能在后续的煤和生物质共气化过程中提供活性催化成分加速气化反应。提高气化效率;原材料来源丰富、绿色环保无污染、制备工艺简单且成本低。且完成灭火作业后。还能作为生物质原料进行气化制取合成气。极大提高经济效益;所用到的主要生物质材料木质素从树皮、木屑等木质废弃物中提取获得。成本低廉。来源广泛。易于推广。性能指标:包覆能力强。有效促进共气化反应。高效利用废弃资源。灭火性能强。
所属分类:新型材料产业
所属单位:中国矿业大学
成果简介:本专利对应形成一种相变水合盐聚合充填材料及其制备方法、使用方法,可实现材料聚合快慢的温度自适应调节,保障材料发泡性能原有属性,降低聚氨酯发泡固化反应温度,且复合相变纳米材料可重复吸收煤自燃产生的热量,从而解决聚氨酯发泡固化反应温度过高引起火灾事故的难题,进而防治煤自燃,保障煤矿安全生产。性能对比同类产品优越。
所属分类:新型材料产业
所属单位:中国矿业大学
成果简介:本发明公开一种大掺量粉煤灰高强度砌块材料及其制备方法,是由以下质量份的原料制成:粉煤灰60~70份,水泥30~40份,电石渣10~15份,甲基纤维素0.2~0.4份,复合碱激发剂1.5~2.0份,自制高效减水剂0.3~0.5份,水灰比0.4~0.45。将预处理后的粉煤灰、水泥、电石渣均匀混合,再依次加入复合碱激发剂、自制高效减水剂和甲基纤维素,按照水灰比为0.4,加入自来水,混合搅拌得到砌块浆液。将所得浆液倒入标准模具中,在恒温恒湿箱中养护28天,即得到粉煤灰砌块材料。
所属分类:新型材料产业
所属单位:中国矿业大学
成果简介:具有较高成熟度,需要生产线大试
所属分类:新型材料产业
所属单位:中国矿业大学
成果简介:本专利对应产品:有机-无机杂化硅酸盐改性聚氨酯注浆加固材料 技术优势:常规水泥基无机注浆浆液多为颗粒注浆材料,可注性较差,难以渗透到微小的裂隙和孔洞中;而且水泥基浆液注浆过程中大多存在渗滤效应,易受到水流冲蚀,导致注浆效果较差;无机注浆材料虽然成本低,注浆技术较为完善,但其固结时间长,强度增长慢,峰值强度低、粘结力弱,韧性不好;有机注浆材料的强度高、韧性好,但其成本高、有毒性、释放巨量反应热引起热量堆积,存储条件苛刻;本专利提供了一种有机-无机杂化的复合注浆材料,选用硅酸盐对聚氨酯进行改性,兼顾有机材料与无机材料的优点,弥补克服其缺点,成本不高,具有渗透性强,强度增长快,峰值强度高,韧性高的特点,施工操作简单,适用范围广泛。 性能指标:双组分注浆材料:其中A组分主要成分为硅酸盐,B组分主要成分为异氰酸酯类 A组分密度1.45~1.59g/cm³,A组分粘度:350~450mpa·s;B组分密度1.15~1.25g/cm³,B组分粘度:120~150mpa·s 固化时间<2min,可调;早期强度:120min后强度>40MPa;峰值强度>45MPa;初始粘度<40mpa·s
所属分类:新型材料产业
所属单位:中国矿业大学
成果简介:一种用于危化品洗消的金属有机框架凝胶及其制备方法。技术优势在于混合金属有机框架材料主要用于吸收危化品中的重金属、有机污染物等有毒有害物;热敏性凝胶材料进一步提高了混合金属有机框架材料的吸附能力。同时能根据环境温度变化控制凝胶的状态;当环境温度超过热敏性凝胶材料的相变临界温度时。其迅速由凝胶转变为溶胶覆善于危化品表面。通过隔绝氧气阻止进一步反应。抑制燃烧、爆炸等次生灾害的发生;当环境温度降低到热敏性凝胶材料的相变临界温度以下后。其又由溶胶转变为凝胶。继续吸收危化品中的重金属、有机污染物等有毒有害物。从而完成洗消作业。进而实现在危化品洗消处理过程中同时抑制燃烧、爆炸等次生灾害的发生;绿色安全无污染、生物降解性高。该制备工艺简单。设备及材料成本低。所制备得到的金属有机框架凝胶可以在危化品洗消处理过程中抑制燃烧、爆炸等次生灾害的发生。特别适用于易燃易爆条件下危化品的洗消处理。性能指标:温敏型相变阻燃。包覆效果好。吸附能力强。可持续洗消有毒有害物质
所属分类:新型材料产业
所属单位:中国矿业大学
成果简介:本专利对应产品煤层液态CO2循环致裂与注水增润减尘系统。技术优势:(1)创新致裂技术。利用液态CO2的低温冷冻和相变自增压特性,实现对煤层的持续致裂增润,提高注水减尘效果。(2)智能循环加注。通过智能循环加注系统,结合煤岩应变-温度监测,实时调控液态CO2的注入,确保作业的高效与安全;(3)完整感知-决策-控制体系。结合先进的监测和探测技术,形成完整的感知-传递-决策-控制体系,实现智能化源头减尘;(4)降低煤层应力。该技术不仅减尘,还能降低煤层应力集中,有效缓解冲击倾向性和瓦斯突出危险性。 性能指标:(1)致裂效率。液态CO2循环致裂技术能显著提高煤层的致裂效率,确保注水减尘效果;(2)注水均匀性。通过智能循环加注系统,确保注水均匀,提高煤层的润湿范围; (3)安全可靠性。结合煤岩应变-温度监测,确保作业过程的安全可靠;(4)减尘效率。该技术能显著提高注水减尘效率,降低矿山粉尘浓度,保障矿井安全生产。
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