高海拔矿山井下无轨运输系统人员安全保障技术研究

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在过去,石墨被大规模应用于传统行业,造成资源的极不合理利用。石墨烯(graphene)、石墨烯量子点(GQDs)等石墨衍生品是当今新型石墨材料研究的热门。相比于纯石墨,石墨烯具有更大的比表面积,更高的导热系数和载流子迁移率。氮掺杂的石墨烯量子点(N-GQDs)具有强的量子限域效应和边界效应。此外它的带隙可以在0 e V~6 e V之间连续可调,因此N-GQDs可以作为廉价且无污染的光敏剂。锌掺杂硫
随着我国工业发展,工业设备工况温度的提高,对工业装置系统密封材料的耐高温性能要求越来越严格。蛭石是一种层状硅酸盐矿物,具有良好的膨胀性能和抗氧化性能,因而可用于制备耐高温密封材料。为了获得表面平整、质地柔软的蛭石基缠绕密封垫片坯料,常采用流延成型法对蛭石浆料进行成型加工,而流延成型的关键是制备粒度合适、分散性能良好的浆料。因此,本文以新疆尉犁1.4-4mm蛭石为原料,进行膨胀蛭石的制备与剥分,并对
拉伸破坏是地下矿山巷道、采场及采空区围岩的主要破坏形式之一,这种破坏形式一般受围岩结构面控制,因此研究含结构面岩体的拉伸破坏特性具有重要意义。本文依托湖北省某磷矿作业空间围岩失稳致灾防控关键技术研究项目,通过巴西劈裂试验,研究了节理倾角对试件破坏强度、破坏模式的影响规律,探究了试件的破坏机理及裂纹扩展规律,并结合细观有限元数值模拟方法分析了节理的分布特征对试件劈裂破坏过程的影响,主要内容及成果如下
地下岩体常处于一定的地应力环境中,盾构法(TBM)或者爆破(DB)开挖会对周围岩体造成损伤,进而影响岩体的物理力学性质。岩体的开挖是一个卸荷过程,深入研究不同开挖方式引起的瞬态卸荷过程对岩体力学性质的影响可以为实际工程提供理论基础和技术指导。由于岩体的非均质特性和所处环境的复杂性,岩体的瞬态卸荷过程很难通过解析方法来求解,数值模拟成为分析工程岩体开挖引起动力响应问题的有力工具。现有数值方法进行动力
由于我国现代化工业发展,大量重金属废水外排,严重污染周边环境。21世纪以来,膨润土防水毯(GCL)在垃圾填埋场及地下防渗工程得到广泛应用。随着应用领域的不断扩大,施工单位对GCL的防渗性能要求越来越高,针对国产GCL的应用缺陷,围绕提高GCL的防渗性能进行研究,选题对我国膨润土的应用和国产GCL质量的提高具有实际意义。论文以新疆夏子街膨润土为研究对象,采用预水化工艺自制预水化防水毯(HDP GCL
我国寒区分布广泛且有着丰富的资源,在中国快速发展的今天,其寒区资源的开发及其利用变得极其重要,因此,在对寒区资源开发及工程修建时,为保证寒区建设的稳定、安全,对冻融下岩石力学性质的研究是非常重要且有必要的。本文以花岗岩为研究对象,以冻融循环次数为变量因素,对花岗岩进行冻融循环试验,测定每组冻融循环后岩石的纵波波速、质量,并对不同冻融循环次数处理下岩石进行单轴压缩试验,分析冻融前后岩石的质量、纵波波
我国金红石矿床主要分为原生金红石矿和海滨砂矿,原生金红石矿石是我国金红石矿的主要工业类型,占国内金红石总量的86%,该类型金红石矿中,榴辉岩型金红石资源的蕴藏量十分丰富,且矿体埋藏较浅,伴生矿物综合利用价值高,开采条件优越,有望成为我国重要的金红石资源开发方向。在榴辉岩型金红石矿中,因其嵌布粒度细,共生关系复杂,有用矿物与脉石矿物性质差异小,药剂选择性低,同时细磨过程往往造成矿物粒度过细出现泥化现
硅藻土因其质轻多孔,吸附能力强,是一种优越的天然吸附材料。硅藻土被广泛应用于吸附剂领域,硅藻土吸附杂质后,成为二次污染源,存在较大问题,一方面废水中的吸附质的危害依然存在,另一方面硅藻土成了新的固废,造成巨大的资源浪费。目前硅藻土作为吸附剂的研究多以粉末为研究对象,但粉末存在风动性和固液分离困难的问题,硅藻土制成陶粒可以有效解决该问题。论文以某黏土质硅藻土为研究对象,探索了该硅藻土循环利用工艺,和
苯作为有机溶剂和合成原料被大量应用于有机化工中。室内环境下,苯的浓度通常较低而不被重视,但苯被人体吸收后难以通过代谢排除体外,即使是含低浓度苯的环境,对人体健康也有显著影响。吸附法作为传统的苯去除方法之一,适用于室内等含苯浓度较低的环境。粘土矿物价格低廉,并且孔隙发达,作为吸附剂具有良好的市场前景。其中,海泡石经改性后具有较好的吸附性能,以海泡石作为吸附剂,不仅具有成本优势,还可拓宽海泡石的应用领
石墨烯量子点(Graphene quantum dots,GQDs)是在二维石墨烯、一维碳纳米管和零维富勒烯之后发现的一种新型的零维纳米碳材料。GQDs由于其独特的物理化学性质,在能源、催化、医药及功能材料等方面具有极为宽阔的应用前景。为了使GQDs性能最大化,借鉴半导体掺杂的概念,通过化学掺杂的方法引入杂原子进一步提升GQDs的物理化学性能。半导体材料硒化镉(CdSe)由于光生电子的传导效率低和