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细粉加工设备(20-400目)

我公司自主研发的MTW欧版磨、LM立式磨等细粉加工设备,拥有多项国家专利,能够将石灰石、方解石、碳酸钙、重晶石、石膏、膨润土等物料研磨至20-400目,是您在电厂脱硫、煤粉制备、重钙加工等工业制粉领域的得力助手。

超细粉加工设备(400-3250目)

LUM超细立磨、MW环辊微粉磨吸收现代工业磨粉技术,专注于400-3250目范围内超细粉磨加工,细度可调可控,突破超细粉加工产能瓶颈,是超细粉加工领域粉磨装备的良好选择。

粗粉加工设备(0-3MM)

兼具磨粉机和破碎机性能优势,产量高、破碎比大、成品率高,在粗粉加工方面成绩斐然。

煤矸石活化煤矸石活化煤矸石活化

  • 煤矸石的活化方法与活化机理研究进展 百度学术

    综述了煤矸石的活性来源,活化方法以及活化机理,为后续煤矸石及其它固体废弃物的活化研究和大规模利用提供了参考由于单一的活化方法会存在活化程度低,活化成本高等问题,而复 我国对煤矸石活性激发、综合利用方面的研究还不够系统,还有着巨大的提升空间。 煤矸石的复合活化技术研究 2022年9月15日 — 本文介绍了不同产地煤矸石的物理和化学特征,包括重金属含量。然后,阐述了煤矸石的物理活化(机械活化和热活化)、化学活化和复合活化的机理。总结分析 煤矸石活化机理及其对地聚合物性能的影响:综述,Polymers 2023年9月23日 — 通过机械活化和热活化,可以有效激发煤矸石的潜在活性,煤矸石粉中潜在活性矿物质的含量也随之增加。 得到最优方案的煤矸石活化工艺为先磨细76 min,再 煤矸石活性活化高效利用研究,Materials XMOL

  • 煤矸石的复合活化技术研究 百度学术

    我国对煤矸石活性激发、综合利用方面的研究还不够系统,还有着巨大的提升空间。 本论文从铜川原状煤矸石入手,分析其组成与结构,并进行活性激发,进而确立了煤矸石作为水泥辅助 通过对煤矸石的热激活研究表明:对煤矸石的热激活要选择合适的煅烧温度。 温度过低,会使煤矸石中的碳未烧尽,并且产生的活性组分相对较少,不利于活性的发挥;过高时,活性组分又 活化煤矸石活性应用研究 百度学术2021年9月28日 — 结果表明,机械球磨、微波、化学活化剂对煤矸石有活化作用,复合活化效果最好。 煤矸石粉按最佳配比,细度在300目以上。 因此,颗粒表面光滑,内部缺陷减 煤矸石掺合料的活化机理,Advances in Civil Engineering XMOL2011年6月1日 — 采用脱硫石膏和CaO作为活性激发剂,利用700℃低温热活化法活化煤矸石,与矿渣、水泥熟料混合制备出煤矸石质胶凝材料,并研究了激发剂和混磨方式对北京房山煤矸石进行热蚀变活化的影响运用X射线衍 利用活化煤矸石制备新型胶凝材料研究

  • 煤矸石煅烧活化提取氧化铝技术研究

    2020年4月1日 — 为了提高煤矸石资源化利用率,对煤矸石进行了活化预处理本文采用煅烧方式,对煤矸石进行活化,使煤矸石中的主要物相高岭石转换成了活性较高的偏高岭石试验结果 2017年4月25日 — 本研究以太原西铭煤矿洗选矸石为研究对象,采用单因素实验法考察了煅烧方式、温度、时间和粒度对活化效果的影响,利用TGDTA、XRD以及IR等分析手段探讨 煤矸石动态煅烧活化的影响因素3煤矸石的活化方法 煤矸石之所以能进行活化,主要是具有Al和Si元素,但由于其中含有碳,并且结构较稳定,所以活化较困难。所以,只要除去煤矸石中的碳并且破坏其稳定结构就可以提高活化率,现行的活化方法有机械活化、热活化、化学活化以及它们的组合——复合活化。煤矸石的活化 百度文库煤矸石的活化一方面是除掉与其共生的碳,另一方面是促使无定形SiO2,Al2O3 的生成,通常各种单一的活化方式都有其利弊所在,因此将热活化、机械活化、化学活化组合使用,能获得更加明显的活化效果。 2煤矸石的综合利用现状 煤矸石的活化 百度文库

  • 煤矸石机械活化机理 百度文库

    煤矸石机械活化机理③煤矸石机械力活化要处理好细度与颗粒级配之间的关系。煤矸石颗粒较粗,主要起物理填充作用;颗粒较细,则需水量大,能耗增加。对于一定细度的煤矸石更应注重保证合理的粒度分布和颗粒级配。2022年12月30日 — 本申请涉及煤基固废资源化利用技术领域,尤其涉及一种基于微生物活化的微生物活化煤矸石粉、土壤改良剂及制备方法和应用;所述微生物活化煤矸石粉的原料包括:煤矸石粉,禽畜粪便粉,植物纤维粉,复合菌剂,余量为水;其中,复合菌剂为鲁菲不动杆菌、胶质芽孢杆菌和蜡状芽孢杆菌的混合 一种基于微生物活化的微生物活化煤矸石粉、土壤改良剂及 2017年4月25日 — 摘要: 煤矸石能够通过热活化激发胶凝活性,用做水泥混合材,实现综合利用。 本研究以太原西铭煤矿洗选矸石为研究对象,采用单因素实验法考察了煅烧方式、温度、时间和粒度对活化效果的影响,利用TGDTA、XRD以及IR等分析手段探讨了不同因素对煤矸石煅烧活化的影响机制。煤矸石动态煅烧活化的影响因素2012年11月29日 — 活化煤矸石中含有大量的石英,石英结晶良好,不具有火山灰活性,在水泥混合体系中只能发挥微集料的作用。见图3a)活化煤矸石的SEM照片,根据EDXA,其中形状稍具规则的为石英晶体;偏高岭石的颗粒不规则、表面粗糙,它是活化煤矸石火山灰活性的 煅烧活化煤矸石火山灰活性对水泥基材料的影响 豆丁网

  • 活化煤矸石酸浸过程中金属离子的溶出

    2015年10月25日 — 图3为煤矸石原料和碳酸钠助剂+热活化耦合活化试样以及酸浸渣的IR谱和XRD谱由图3a可知,煤矸石加碳酸钠助剂在800℃热活化后,与煤矸石中主要含铝矿物高岭石Si—O—Al振动相关的吸收峰(797 cm1 和539 cm1)消失,说明在热活化过程中加入碳酸钠助剂,可有效地打开高岭石晶胞内的桥氧键,使高岭石的 2023年9月23日 — 本研究的研究目的是提高活化煤矸石的活性指数并研究其活化机理。通过正交试验优化了煤矸石的活化过程,并利用遗传算法改进了BP神经网络模型。通过磨矿时间、焙烧温度、焙烧时间的影响,从微观和细观层面研究煤矸石的形态变化和相变过程,阐明其活 煤矸石活性活化高效利用研究,Materials XMOL煤矸石是采煤过程和洗煤过程中排放的固体废物。本文以煤矸石制备白炭黑和氧化铝技术开发为背景,将超临界流体技术用于固体废物的处理。论文重点研究超(亚)临界水中煤矸石活化的反应特性,考察超(亚)临界水热活化的反应条件对硅、铝溶出率的影响。超(亚)临界水热活化联合盐酸酸浸提取煤矸石中的硅、铝研究2022年8月6日 — 煤矸石侵占农田,对周边环境造成严重污染,作为采煤洗煤的副产品大量排放。提出了一种可持续的生态微生物活化方法来处理煤矸石作为矿物肥料。分离出嗜麦芽窄食单胞菌YZ1 细菌,发现它可用于溶解煤矸石中的营养元素。处理后的煤矸石中速效P、速效K和速效Si含量分别达到2784 mg/kg、13053 mg/kg 嗜麦芽窄食单胞菌活化废煤矸石复垦改善矿山土壤:细菌对

  • 煤矸石活化过程中结构特性和力学性能的研究 百度学术

    摘要: 对不同温度下煅烧煤矸石水泥混合材进行了系统研究,以寻找煤矸石活性的最佳煅烧温度选用增钙煅烧的方式提高煤矸石活性为了进一步了解煤矸石的活化过程,对其进行了扫描电镜(scanning electron microscope,SEM),核磁共振(nuclear magnetic resonance Al2O3+3CaO+CaSO4+l8H2O→3CaOAl2O3CaSO4 l8H2O 4Al2O3+4CaO+13H2O→4CaOAl2O313H2O SiO2+CaO+xH2O→CaOSiO2xH2O 李化建等[4]对煤矸石热活化中硅铝的配位进行研 究,结果表明,采用热活化工艺后煤矸石中四配位的 铝大量增加 煤矸石热活化试验研究 百度文库2022年8月16日 — 在全球范围内,探索煤矸石这种臭名昭著的危险固体废物的高效利用技术,是当前可持续发展主题中最重要的问题之一。在此,提出了一种绿色节能的自燃解聚 (SCD) 方法,将煤矸石活化为高活性二氧化硅和氧化铝物质,用于流化催化裂化 (FCC) 催化 自燃解聚活化固废煤矸石矿物用于流化催化裂化催化剂合成2012年9月12日 — 研究了微波辐照对煤矸石反应活性及胶凝性能影响,通过XRD、IR等表征手段,分析了微波辐照煤矸石和煤矸石水泥的微观结构,结果表明,煤矸石经微波辐照可脱去煤矸石中的自由水和其矿物的结构水,并破坏了煤矸石矿物中牢固的Si—O和Al—O键结构,提高了SiO2、Al2O3的可溶性,提高煤矸石的反应活性和胶凝 微波活化煤矸石反应活性及胶凝性能

  • 利用活化煤矸石制备新型胶凝材料研究

    2011年9月13日 — 等心1人研究了多种活化方法下煤矸石的活化机理。 英和钙镁黄长石,水泥熟料的四种主要物相c,S,本文介绍了一种热蚀变技术活化煤矸石,并尝试大 C:S,C,A.C。AF。原料的化学组成见表l。掺量利用活化煤矸石与矿渣、脱硫石膏等固体废弃 1.2试验2008年1月21日 — 【摘要】:煤矸石的活性对于水泥混凝土的性能有重要影响,如何更好激活煤矸石的潜在活性是研究者面临的一个难题。本文介绍了热激活、物理激活、化学激活、辐射激活和复合活化的机理及目前研究状况,近而讨论了提高煤矸石活性时应注意的问题。煤矸石活性激发方法探讨水泥网2023年3月20日 — 关键词: 煤矸石, 有价金属, 活化, 浸出, 赋存状态 Abstract: Coal gangue is a solid waste in the process of coal mining and washing, and it is one of the largest industrial solid wastes in China Recycling and utilizing potential mineral resources is of 煤矸石中有价关键金属活化提取研究进展 cip摘要: 煤矸石是目前排放量最大的工业固体废弃物之一,具有低挥发分,高灰分,低热值和难燃烧等特点,从而限制了煤矸石大规模能源化利用,采用低热值气体与煤矸石混合燃烧可有效提高其燃烧效果在燃烧过程中,低热值气体组分对煤矸石热解特性有重要影响,合理气氛下煤矸石的热解对提高燃烧效率有 不同气氛下煤矸石热解特性及热解动力学机理 百度学术

  • 热活化煤矸石—矿渣—粉煤灰地质聚合物性能研究 百度学术

    本文首先研究煤矸石的热活化,选择热活化温度、保温时间和冷却方式三个因素,按正交表L16(45)进行胶砂强度的正交试验,揭示热活化工艺对煤矸石活性影响规律,以此确定煤矸石反应活性最佳的工艺制度;接下来,按均匀设计中的拟水平法设计试验, 2016年2月19日 — 技术探讨第5卷 第期015年8月煤矸石活化技术在水泥生产中的应用缪祥来洛阳建材建筑设计研究院有限公司 河南省洛阳市 摘 要:煤矸石活化技术通过对黑煤矸石(或煤泥)的焙烧活化一方面为水泥生产提供大量优质高活性水泥混合材料,另一方面充分利用黑煤矸石(或石煤)含有的热量用于余热 煤矸石活化技术在水泥生产中的应用 道客巴巴方法 以世界硒都恩施的煤矸石废矿为原料,分别进行了活化剂 (弱碱性物质Na 2 CO 3)、活化时间、活化温度和料液比的单因素6水平试验,测定硒活化率,每个因素筛选出3个水平,采用响应面优化方法进行计算,最终确定富硒煤矸石中硒的活化工艺参数。采用IR光谱、TG热重法对煤矸石活化前后官能团 富硒煤矸石活化技术及煤矸石硒肥高效利用研究2024年7月15日 — 煤矸石“活化 ”成有机肥 乌海,黄河进入内蒙古第一站,库布齐沙漠、乌兰布和沙漠与毛乌素沙地在此交汇。这里是历史上重要的南北通道,也是一座拥有“乌金之海”的煤都。据统计,乌海的含煤面积约占城市总面积的四分之一,煤炭地质总 煤矸石变废为宝有新解 “活化”成为有机肥 中国经济网

  • 一种活化煤矸石制备硅肥的方法 豆丁网

    2023年12月23日 — 较高的温度下,而且需要添加活化剂等条件,才能实现煤矸石的活化。发明内容 [0005] 有鉴于此,本发明提供了一种活化煤矸石制备硅肥的方法。本发明提供的方法以 煤矸石和有机固体废弃物为原料,在较低的温度下进行煤矸石和有机固体废弃物共同煅2024年1月11日 — 煤矸石的表面改性是指通过化学或物理的方法对煤矸石表面嫁接一层有机改性剂来改变煤矸石的表面电荷、亲水性和分散性等性能,进行修饰活化赋予煤矸石独特的吸附特性,增强煤矸石的修复活化能力,拓宽煤矸石的应用范围。煤矸石6大类改性方法及研究进展 知乎2021年10月23日 — 阐述了煤矸石在煅烧活化和碱熔活化两种活化方式下硅铝的溶出效果,以及水洗和溶剂置换、离子液体萃取、阳离子交换树脂等对活化浸出溶液的几种除杂手段,并对比了一步溶出法和两步溶出法制备SiO 2 气凝胶和SiO 2 Al 2 O 3 气凝胶的 煤矸石制备气凝胶研究进展118材料导报B:研究篇011年11月下第5卷第11期热活化煤矸石的火山灰效应及其对水泥性能的影响宋旭艳,张康,韩静云,郜志海1苏州科技学院土木工程学院,苏州15011;江苏名和集团,镇江1143摘要江苏宜兴煤矸石的矿物组成以高岭石和石英为主,将其于55O~950℃温度范围内煅烧4h后制成热活化煤 热活化煤矸石的火山灰效应及其对水泥性能的影响(学术论)

  • 煤矸石在热解和燃烧过程中的热行为和化学反应性,Fuel XMOL

    2022年9月12日 — 煤矸石高效提铝对于实现煤矸石的高值化利用和缓解铝土矿资源紧缺具有重要作用。煤矸石通常在通过酸法提取铝之前进行热活化以激发其化学反应性。热活化气氛是影响活化效果的关键因素,值得深入研究。在此,进行了一系列比较研究,以深入了解煤矸石在氮气氛(热解)和空气气氛(燃烧)中 随着社会的高速发展,工业废物堆积造成的环境问题日渐严重 煤矸石是一种煤炭开采和洗选过程中产生的典型工业废弃物 其大量堆积不仅占用土地资源,而且还会污染环境,引起地下水污染,造成山体滑坡、塌陷等地质灾害,严重威胁人类生存环境 近年来,“以废治废”模式成为了工业废弃物 废弃煤矸石资源化利用研究进展 RCEES2016年1月18日 — 结果表明,石英在复合热活化过程中晶格发生畸变,结晶度有所降低,这有利于煤矸石胶凝活性的提高:通过相对桥氧数(RBO)对赤泥.煤矸石物料中硅氧四面体聚合度变化规律的研究,发现赤泥.煤矸石体系在复合热活化条件下的RBO值(41.02%)明显小于其复合热活化对赤泥煤矸石微观结构的影响 道客巴巴2023年5月26日 — 煤矸石是煤炭采选过程中排放的固体废弃物。大规模脱碳和活化处理是煤矸石大规模高效利用的关键步骤。本文开发了一种有效利用煤矸石热值制备水泥外加剂的新工艺。利用XRD、FTIR、SEM和力学性能分析对不同烧结条件下获得的烧结产物的矿物组成、晶体结构和微观结构进行了研究,揭示了煤矸石 煤矸石烧结法自热脱碳活化技术研究,Journal of Central South

  • 煤矸石中炭的浮选及煤矸石活化的研究

    2010年4月28日 — 摘要: 采用浮选方法选出煤矸石中的炭通过试验得出当煤矸石的粒径为010 mm~0075 mm时,浮选效果和产率最佳当煅烧温度为650 ℃时,未除炭的煤矸石和浮选除炭后的煤矸石中的Al2O3、Fe2O3、SiO2三者的溶出率达到最大,因此确定它们的最佳活化温度均为650℃,并且浮选除炭对煤矸石中Al2O3、Fe2O3、SiO2的溶出 2024年1月18日 — 添加Na2CO3焙烧活化可以有效改变煤矸石中氧 化铝的晶体形态,显著提高Al2O3的浸出率。本研究可为煤矸石资源中的Al2O3开发利用提供一定的技术支持。关键词 煤矸石;Na2CO3焙烧活化;H2SO4浸出;Al2O3浸出率 1 引言 煤矸石是煤炭开采、洗选加工碳酸钠焙烧活化 硫酸浸出提取煤矸石中氧化铝的 研究 cgs 摘要: 介绍了煤矸石综合利用产业化技术现状,将煤矸石与基准水泥,石膏按比例配合后用于生产低碳水泥,可有效减少基准水泥的用量,降低能源消耗和碳排放进行了煤矸石高值化利用活化煅烧制备水泥活性胶凝材料的小试试验,并提出了煤矸石活化悬浮煅烧工业化生产技术方案小试试验结果表明,煅烧 煤矸石活化煅烧生产水泥胶凝材料工业化技术研究 百度学术2017年5月30日 — 第37卷第5期煤炭科学技术Vol137 No15 009年5月CoalScienceandTechnologyMay 009 煤矸石活化工艺试验苏 胜华北科技学院土木工程系河北燕郊 06501摘 要:采用加热活化与机械活化试验方法对三河地区煤矸石进行了活化研究。活性大小以掺入煤矸石的水泥强度进行评价结果表明:原状煤矸石不宜用做水泥掺合料其直接 煤矸石活化工艺试验1 道客巴巴

  • 煤矸石可持续清洁利用:硅肥的活化与制备 XMOL科学

    2022年5月12日 — 煤矸石是煤炭加工过程中产生的副产品,对环境造成严重影响。使用煤矸石作为肥料已被证明有助于潜在地减少其对环境的影响并提高其价值。本研究采用XRD和FTIR测量技术研究了煤矸石基硅肥的形成机理及影响因素。结果表明,600 ℃以上煤矸石层状结构受到严重破坏,高岭土开始向偏高岭土转变。本论文从铜川原状煤矸石入手,分析其组成与结构,并进行活性激发,进而确立了煤矸石作为水泥辅助型胶凝材料韵适宜活化方法。 主要研究内容有: 1、采用化学成分分析、X射线衍射测试、差热分析、显微结构分析等手段研究铜川煤矸石黑矸矿样及经过不同条件活化的样品的化学、矿物成分及晶体结构 煤矸石的复合活化技术研究 百度学术2022年12月30日 — 1一种基于微生物活化的微生物活化煤矸石粉,其特征在于,以质量百分数计,所述微生物活化煤矸石粉的原料包括: 煤矸石粉:35%~40%,禽畜粪便粉:22%~30%,植物 纤维粉:8%~12%,复合菌剂: 1%~2%,余量为水;其中,所述复合菌剂为鲁菲不动杆菌、胶质芽孢杆菌和蜡状芽孢杆菌的 一种基于微生物活化的微生物活化煤矸石粉、土壤改良剂及 2023年12月13日 — 本发明涉及煤矸石活化 监控,具体涉及一种煤矸石活化监控系统及其控制方法。背景技术: 1、煤矸石是在采煤过程中剩余的岩石和煤层中的碎石、泥土等废弃物的总称。当煤矿进行采煤时,需要挖掘煤炭,但同时也会挖出许多无法用于能源生产 一种煤矸石活化监控系统及其控制方法与流程 X技术网

  • 煤矸石动态煅烧活化的影响因素

    2017年4月25日 — 煤矸石能够通过热活化激发胶凝活性,用做水泥混合材,实现综合利用。本研究以太原西铭煤矿洗选矸石为研究对象,采用单因素实验法考察了煅烧方式、温度、时间和粒度对活化效果的影响,利用TGDTA、XRD以及IR 等分析手段探讨了不同因素对煤 3煤矸石的活化方法 煤矸石之所以能进行活化,主要是具有Al和Si元素,但由于其中含有碳,并且结构较稳定,所以活化较困难。所以,只要除去煤矸石中的碳并且破坏其稳定结构就可以提高活化率,现行的活化方法有机械活化、热活化、化学活化以及它们的组合——复合活化。煤矸石的活化 百度文库煤矸石的活化一方面是除掉与其共生的碳,另一方面是促使无定形SiO2,Al2O3 的生成,通常各种单一的活化方式都有其利弊所在,因此将热活化、机械活化、化学活化组合使用,能获得更加明显的活化效果。 2煤矸石的综合利用现状 煤矸石的活化 百度文库煤矸石机械活化机理③煤矸石机械力活化要处理好细度与颗粒级配之间的关系。煤矸石颗粒较粗,主要起物理填充作用;颗粒较细,则需水量大,能耗增加。对于一定细度的煤矸石更应注重保证合理的粒度分布和颗粒级配。煤矸石机械活化机理 百度文库

  • 一种基于微生物活化的微生物活化煤矸石粉、土壤改良剂及

    2022年12月30日 — 本申请涉及煤基固废资源化利用技术领域,尤其涉及一种基于微生物活化的微生物活化煤矸石粉、土壤改良剂及制备方法和应用;所述微生物活化煤矸石粉的原料包括:煤矸石粉,禽畜粪便粉,植物纤维粉,复合菌剂,余量为水;其中,复合菌剂为鲁菲不动杆菌、胶质芽孢杆菌和蜡状芽孢杆菌的混合 2017年4月25日 — 摘要: 煤矸石能够通过热活化激发胶凝活性,用做水泥混合材,实现综合利用。 本研究以太原西铭煤矿洗选矸石为研究对象,采用单因素实验法考察了煅烧方式、温度、时间和粒度对活化效果的影响,利用TGDTA、XRD以及IR等分析手段探讨了不同因素对煤矸石煅烧活化的影响机制。煤矸石动态煅烧活化的影响因素2012年11月29日 — 活化煤矸石中含有大量的石英,石英结晶良好,不具有火山灰活性,在水泥混合体系中只能发挥微集料的作用。见图3a)活化煤矸石的SEM照片,根据EDXA,其中形状稍具规则的为石英晶体;偏高岭石的颗粒不规则、表面粗糙,它是活化煤矸石火山灰活性的 煅烧活化煤矸石火山灰活性对水泥基材料的影响 豆丁网2015年10月25日 — 图3为煤矸石原料和碳酸钠助剂+热活化耦合活化试样以及酸浸渣的IR谱和XRD谱由图3a可知,煤矸石加碳酸钠助剂在800℃热活化后,与煤矸石中主要含铝矿物高岭石Si—O—Al振动相关的吸收峰(797 cm1 和539 cm1)消失,说明在热活化过程中加入碳酸钠助剂,可有效地打开高岭石晶胞内的桥氧键,使高岭石的 活化煤矸石酸浸过程中金属离子的溶出

  • 煤矸石活性活化高效利用研究,Materials XMOL

    2023年9月23日 — 本研究的研究目的是提高活化煤矸石的活性指数并研究其活化机理。通过正交试验优化了煤矸石的活化过程,并利用遗传算法改进了BP神经网络模型。通过磨矿时间、焙烧温度、焙烧时间的影响,从微观和细观层面研究煤矸石的形态变化和相变过程,阐明其活 煤矸石是采煤过程和洗煤过程中排放的固体废物。本文以煤矸石制备白炭黑和氧化铝技术开发为背景,将超临界流体技术用于固体废物的处理。论文重点研究超(亚)临界水中煤矸石活化的反应特性,考察超(亚)临界水热活化的反应条件对硅、铝溶出率的影响。超(亚)临界水热活化联合盐酸酸浸提取煤矸石中的硅、铝研究2022年8月6日 — 煤矸石侵占农田,对周边环境造成严重污染,作为采煤洗煤的副产品大量排放。提出了一种可持续的生态微生物活化方法来处理煤矸石作为矿物肥料。分离出嗜麦芽窄食单胞菌YZ1 细菌,发现它可用于溶解煤矸石中的营养元素。处理后的煤矸石中速效P、速效K和速效Si含量分别达到2784 mg/kg、13053 mg/kg 嗜麦芽窄食单胞菌活化废煤矸石复垦改善矿山土壤:细菌对