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公开(公告)号:CN102876899A
公开(公告)日:2013-01-16
申请号:CN201210423276.1
申请日:2012-10-30
Applicant: 重庆大学
CPC classification number: Y02P10/234
Abstract: 本发明公开了一种从沉钒废水中有效分离和提取钒与铬的方法,沉钒废水经除铵、脱硅处理后,用NaHSO3还原,再经双氧水氧化,然后用H2SO4调节pH至3.0~3.8,加入大孔弱碱性阴离子交换树脂选择性吸附钒,再用NaOH溶液洗脱树脂,洗脱液采用碱性铵盐沉淀法得到V2O5产品。除钒废液经中和-沉淀-煅烧得到Cr2O3产品。本发明操作工艺简单,设备要求低,工艺成本低。本方法除硅的同时降低了钙、磷等杂质元素的浓度,提高了终产品的纯度。用本发明方法回收钒和铬,总回收率分别可达70%~72%和93%~95%,终产品纯度分别可达94%~96%和92%~94%。
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公开(公告)号:CN100563871C
公开(公告)日:2009-12-02
申请号:CN200610095330.9
申请日:2006-12-22
Applicant: 重庆大学
IPC: B22D11/111 , C21C7/076
CPC classification number: Y02P10/242
Abstract: 本发明提供一种裂纹敏感性钢连铸用结晶器保护渣及其制备方法,该保护渣由硅灰石、石灰石、石英砂、莹石、工业用苏打、碳酸锰、碳质材料所配制;其化学成份重量百分比满足:CaO 28-42%、SiO226-40%、CaF210-20%、Na2O 4-10%、MnO22-8%、0<Al2O3<6%,C 2-10%;其中,保护渣中∑CaO与SiO2的质量比为1.0-1.2。该结晶器保护渣可显著减少通过渣膜的红外辐射传热量,同时不增加保护渣的结晶率和结晶温度,降低铸坯表面的纵裂纹的发生几率,保证连铸工艺顺行和提高生产效率。该保护渣具有良好的控制通过渣膜的红外辐射传热能力,同时又具有良好的润滑铸坯特性,能够显著降低裂纹敏感性钢连铸时铸坯表面的纵裂纹和皮下微裂纹。其制备方法工艺简单,方便可行。
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公开(公告)号:CN101560586A
公开(公告)日:2009-10-21
申请号:CN200910103666.9
申请日:2009-04-23
Applicant: 重庆大学
IPC: C21C7/064
CPC classification number: Y02P40/47
Abstract: 本发明公开了一种以转炉渣为原料的铁水预处理复合脱磷剂,由以下原料及其重量百分比组成:转炉渣45~55%、石英砂3~5%、轧钢铁皮22~34%、铝矾土3~6%、苏打10~14%、萤石0~5%;满足成分要求的原材料经破碎后按上述比例混合均匀,经球磨、筛分、造球、干燥以后制成直径20~50mm的成品。本发明的复合脱磷剂,实现了转炉渣的循环利用,复合脱磷剂中转炉渣占45~55%,减少了炼钢过程的产渣量,降低了环境负荷;转炉渣中含有大量的CaO和FeO,可在一定程度上降低石灰消耗,提高金属收得率,从而降低炼钢成本;复合脱磷剂熔点低,可以快速成渣,流动性好,缩短处理时间,脱磷效率高,脱磷终渣碱度低、熔点低。
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公开(公告)号:CN100443215C
公开(公告)日:2008-12-17
申请号:CN200610095062.0
申请日:2006-08-25
Applicant: 重庆大学
IPC: B22D11/111
Abstract: 本发明公开了一种提高M42高速钢综合性能的工艺方法,主要在配料方面将硅、钴分别控制在占配料成分总重量的0.5%-0.55%和7.9%-8.1%,同时使钢中氮含量为250-800ppm;并且在出钢前和出钢中分别加入一定量的复合脱氧剂和稀土元素。通过以上手段进行微合金化以及脱氧和孕育处理,能提高M42钢的纯净度,净化晶界,改善结晶组织,细化碳化物。按本工艺方法生产的M42高速钢其质量和使用性能明显提高。即使与进口材相比,在淬回火硬度值、红硬性、杂质元素含量和碳化物颗粒度等主要指标上也毫不逊色。因此,按本工艺制造出的高速钢加工而成的切削工具,使用寿命能显著提高。
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公开(公告)号:CN1974062A
公开(公告)日:2007-06-06
申请号:CN200610095330.9
申请日:2006-12-22
Applicant: 重庆大学
IPC: B22D11/111 , C21C7/076
CPC classification number: Y02P10/242
Abstract: 本发明提供一种裂纹敏感性钢连铸用结晶器保护渣及其制备方法,该保护渣由硅灰石、石灰石、石英砂、莹石、工业用苏打、碳酸锰、碳质材料所配制;其化学成份重量百分比满足:CaO 28-42%、SiO226-40%、CaF210-20%、Na2O 4-10%、MnO22-8%、0<Al2O3<6%,C 2-10%;其中,保护渣中ΣCaO与SiO2的质量比为1.0-1.2。该结晶器保护渣可显著减少通过渣膜的红外辐射传热量,同时不增加保护渣的结晶率和结晶温度,降低铸坯表面的纵裂纹的发生机率,保证连铸工艺顺行和提高生产效率。该保护渣具有良好的控制通过渣膜的红外辐射传热能力,同时又具有良好的润滑铸坯特性,能够显著降低裂纹敏感性钢连铸时铸坯表面的纵裂纹和皮下微裂纹。其制备方法工艺简单,方便可行。
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公开(公告)号:CN1804052A
公开(公告)日:2006-07-19
申请号:CN200610054034.4
申请日:2006-01-16
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明公开一种铝钙锶复合预熔型钢水炉外精炼用精炼渣剂及其制备方法,该精炼渣剂的化学成分(重量%)满足:CaO 28-42%、Al2O326-40%、SrO 4-10%、MgO 4-10%、CaF23-9%、0<SiO2<6%。为保证该精炼渣剂具有良好的熔化特性,该精炼剂中CaO与Al2O3的质量比值控制在0.7-1.3之间。该精炼渣剂由铝矾土、轻烧白云石、萤石、石灰石等原材料,经破碎、混合、矿热炉中熔炼等工序炼制而成。本发明所涉及的钢水炉外精炼渣剂,表现出比铝钙渣系更强的脱硫能力。在炉外精炼过程中采用该精炼渣系对钢水处理,可有效降低钢中硫含量、全氧含量,吸收钢中上浮夹杂物,并可使钢中不变形脆性夹杂物变性为可塑性夹杂。
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公开(公告)号:CN1049117A
公开(公告)日:1991-02-13
申请号:CN89105939.3
申请日:1989-07-31
Applicant: 重庆大学
CPC classification number: Y02P10/242
Abstract: 预熔型玻璃化连铸保护渣由含碱金属氧化物、碱土金属氧化物、非金属氧化物、氟化物的工业废料,廉价的天然矿物和废弃的硅酸盐物品作原料,经配比,粗碎,加粘接剂造块、烘干,熔化炉冶炼均化后冷却成玻璃态再加入添加剂研磨而成。该保护渣具有优良的熔融特性,受热时无分相熔化,冷却时不易析晶,并且成份均匀,不易吸潮,不产生皮下气泡。该保护渣广泛地适用于普通钢、合金钢的连铸。其工艺也能生产有色金属连铸用保护渣。
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公开(公告)号:CN114368783B
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202210137266.5
申请日:2022-02-15
Applicant: 重庆大学
IPC: C01G31/00 , H01M4/485 , H01M10/054
Abstract: 本发明公开了一种镁离子电池正极材料的制备方法,包括以下步骤:a、将工业提钒得到的提取液pH调整至酸性后,进行脱硅处理,过滤分离并收集固液,滤液为钒合格液;b、向所述钒合格液中加入硫酸溶液至其pH为酸性,沉淀钒多酸盐/钒多酸,过滤后得到的固体为所述镁离子电池正极材料。本发明直接采用高钒含量的工业提钒所得复杂钒酸钠溶液为原料替代商品化的含钒试剂,通过简单化学沉淀法替代传统水热法,能够实现快速、大规模批量制备钒多酸氢钠/钒多酸钠/钒多酸正极材料,大幅度降低了生产成本,整个工艺流程操作简单、与现行提钒工艺兼容,非常有利于其工业化应用。
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公开(公告)号:CN112698147B
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202011394682.0
申请日:2020-12-03
Applicant: 国网重庆市电力公司市区供电分公司 , 重庆大学 , 国家电网有限公司
Inventor: 张捷 , 罗建 , 何建军 , 谢兵 , 肖波 , 张洪涛 , 吴松麟 , 朱彬 , 杨凌 , 周玉宇 , 李怀政 , 吕培庚 , 韦嘉 , 唐启军 , 刘蕾 , 余渌绿 , 曾彦珺 , 杨帆 , 康宇轩 , 邹刚 , 尹颢涵 , 秦涛 , 王珊 , 龙文 , 谢清宇 , 刘海龙
Abstract: 本发明提供了一种基于瞬时相位一致的电力线路故障点定位方法,所述定位方法包括以下步骤:确定搜索步长,在故障电路内生成多个待确定故障点;基于短路过渡电阻上暂态电压电流瞬时相位一致性,针对不同的线路故障类型,分别建立过渡电阻上电压电流瞬时相位一致性的约束关系;逐一计算各个待确定故障点过渡电阻上电压电流瞬时相位一致性,一致性最高的待确定故障点即为确定故障点。本发明的定位方法能够对电力线路故障点进行逐层定位,定位方法有效可靠,能够对电力电子化电网简单短路故障准确定位。
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公开(公告)号:CN110455935B
公开(公告)日:2021-07-02
申请号:CN201910482594.7
申请日:2019-06-04
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明公开了一种钒价态定量检测方法,属于化学分析技术领域。本发明最终确定能同时测定VIV与VV的最优色谱条件为:流动相流速1.2mL/min;紫外检测波长261nm;最优的流动相组成为20mM磷酸盐缓冲液溶液(pH=6.0),其中含有含5mM四丁基氢氧化铵和2mM乙二胺四乙酸。该方法精密度和加样回收率均较高,能够满足准确定量VIV与VV单体含量的检测要求。本实验建立的HPLC方法灵敏、简便、准确、重复性好,可用于配制的含钒水溶液、工业废水或含钒浸出液,具有广泛的推广应用前景。
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