钒铬渣无碳低温氯化制备高纯三氯氧钒的方法

    公开(公告)号:CN115650290B

    公开(公告)日:2023-04-11

    申请号:CN202211652650.5

    申请日:2022-12-22

    Abstract: 本发明提供一种钒铬渣无碳低温氯化制备高纯三氯氧钒的方法,涉及固体废弃物回收利用技术领域。该方法包括:将钒铬渣和氯化剂混合,在有氧气氛下加热反应,得到三氯氧钒;所述氯化剂包括二氯化铁、三氯化铁和氯化铬中的一种或多种;所述氯化剂的使用量m为:m=X*Y*ms/,其中,X为氯化系数,Y为钒铬渣中三氧化二钒的含量百分数,ms为钒铬渣的质量;为利用系数,使用下式表示:,式中为钒铬渣的粒度,为氯化剂的粒度,为反应温度,和分别为钒铬渣的质量和氯化剂的质量,为反应时间,为不同氯化剂的比例系数。本申请提供的方法,实现了无碳低温条件下从钒铬渣中分离V并制备得到高纯三氯氧钒。

    去除钢液杂质的方法和冶金方法

    公开(公告)号:CN114703342B

    公开(公告)日:2022-11-08

    申请号:CN202210397687.1

    申请日:2022-04-15

    Abstract: 本申请提供一种去除钢液杂质的方法和冶金方法。去除钢液杂质的方法,包括:在RH精炼初期,对钢液进行吹气处理,同时对RH精炼装置的真空室抽真空,达到目标真空度和吹气处理终点后,将吹气处理中所使用的气体全部切换为氩气,继续精炼;吹气处理包括:通过RH精炼装置的上升管向钢液内吹入第一气体,通过RH精炼装置的下降管向钢液内吹入第二气体,通过钢包底部向钢液内吹入第三气体。冶金方法,包括RH精炼,RH精炼的过程中使用所述的去除钢液杂质的方法去除杂质。本申请提供的去除钢液杂质的方法,夹杂物的去除效果好,有效减少气体元素残余。

    一种利用高碳石煤对脱硫石膏进行脱硫的方法

    公开(公告)号:CN115026107A

    公开(公告)日:2022-09-09

    申请号:CN202210651828.8

    申请日:2022-06-09

    Abstract: 本发明提供了一种利用高碳石煤对脱硫石膏进行脱硫的方法,涉及固废资源化处理技术领域。本发明以高碳石煤与脱硫石膏为原料,经原料准备、配料混匀、球团制备、球团焙烧等步骤实现高碳石煤与脱硫石膏的资源化处理。与传统处理方法相比,本发明提供的方法具有资源利用率高,环境污染小,产品附加值高等优点,为高碳石煤和脱硫石膏的固废资源的高效利用提供了一种新的思路。

    从高碳石煤中富集钒同时制备碳化硅的方法

    公开(公告)号:CN114933305A

    公开(公告)日:2022-08-23

    申请号:CN202210532298.5

    申请日:2022-05-09

    Abstract: 本申请提供一种从高碳石煤中富集钒同时制备碳化硅的方法,涉及材料领域。该方法包括:将所述高碳石煤和添加剂混合,然后加水造球,干燥后在保护气氛下焙烧得到含磁性富钒相和碳化硅相的球团;所述添加剂包括铁粉、氧化亚铁和氧化铁中的一种或多种;将所述球团粉碎,分离得到磁性富钒相和碳化硅相。本申请提供的从高碳石煤中富集钒同时制备碳化硅的方法,充分利用高碳石煤中碳与硅氧化物含量高的特点,在高温下,钒氧化物被还原后与铁互溶生成磁性富钒相,碳与硅氧化物通过碳热还原与铁粉的催化作用生成碳化硅相,并最终通过磁选分离磁性富钒相和碳化硅相。

    一种以脱硫石膏制备硅酸钙的方法

    公开(公告)号:CN114873599A

    公开(公告)日:2022-08-09

    申请号:CN202210650580.3

    申请日:2022-06-09

    Abstract: 本发明提供了一种以脱硫石膏制备硅酸钙的方法,涉及固废资源化处理技术领域。本发明以脱硫石膏为原料经干燥、混料、造球、焙烧等步骤实现硅酸钙的制备。本发明利用碳化硅显著降低了脱硫石膏的分解温度与处理能耗,同时降低了对生产设备的要求,得到了能够作为建筑材料使用的硅酸钙,实现了脱硫石膏中硫资源的高效回收。

    大断面连铸圆坯凝固末端进行强冷系统的控制方法

    公开(公告)号:CN112122571B

    公开(公告)日:2021-11-12

    申请号:CN202010981070.5

    申请日:2020-09-17

    Abstract: 本发明属于钢铁生产中的连铸技术领域,涉及一种大断面连铸圆坯凝固末端进行强冷的系统及控制方法,所述系统包括冷却装置、冷却水供给装置、压缩空气供给装置和控制装置;冷却水供给装置和压缩空气供给装置均与冷却装置连接,控制装置分别与冷却装置、冷却水供给装置和压缩空气供给装置控制连接。冷却装置沿拉速方向依次设置于连铸坯矫直后和切割前,连铸圆坯从冷却环中心通过,使用喷水冷却或气雾冷却对圆坯凝固末端区域进行冷却,通过控制装置控制冷却区域及冷却强度。该方法可建立大断面圆坯连铸凝固末端有效冷却的系统,可以使铸坯表层及中间层产生较大的拉应力,抑制铸坯中心凝固产生的拉应力,控制和消除铸坯中心裂纹,提高铸坯产品质量。

    一种裂隙岩石颗粒流模型构建及新生裂纹产状分析方法

    公开(公告)号:CN113177302A

    公开(公告)日:2021-07-27

    申请号:CN202110402163.2

    申请日:2021-04-14

    Abstract: 本发明提供了一种裂隙岩石颗粒流模型构建及新生裂纹产状分析方法,涉及节理岩体研究技术领域,能够重构岩体细观模型,实现模型裂隙形态可控、设定简单、成本低廉,且对新生裂纹特征提取精度较高、准确可靠;该方法包括:S1、获取岩体表面数字图像;S2、图像预处理;S3、识别出岩体主要矿物组分并统计比例;S4、根据S3的结果,建立颗粒流模型并对模型参数进行标定;S5、在S4的颗粒流模型中设置裂隙模型;删除裂隙模型位置相应的球体颗粒,建立定向裂隙岩石模型;S6、进行新生裂纹位置和类型的追踪;S7、根据S6的追踪结果进行新生裂纹产状信息的统计和分析。本发明提供的技术方案适用于裂隙岩石的数值模拟试验研究的过程中。

    一种月球水冰原位加热开采的方法

    公开(公告)号:CN113107494A

    公开(公告)日:2021-07-13

    申请号:CN202010697913.9

    申请日:2020-07-17

    Abstract: 本发明提供一种月球水冰原位加热开采的方法,属于月球资源与能源开采技术领域。该方法首先提取目标开采区域含水冰月壤物性参数,然后利用水蒸气捕集罩原位收集模型,计算稳定生产时不同导热棒温度下的捕集罩中水蒸气的压强以及水冰收集率,根据得到的不同导热棒温度下的捕集罩中水蒸气的压强,确定水冰最优开采温度,基于提取的物性参数,对水冰热采过程中的月壤温度进行数值求解,最后根据得到的水冰最优开采温度以及不同导热棒数量下月壤温度的时空分布,计算对于给定最大升温时间内,水冰开采的最优导热棒数量。本发明实现了月球极区水冰开采方案的优化,为未来实现月球资源的原位利用奠定基础。

    一种基于Faster R-CNN网络的金属板带表面缺陷检测方法及装置

    公开(公告)号:CN106952250B

    公开(公告)日:2021-05-07

    申请号:CN201710110525.4

    申请日:2017-02-28

    Abstract: 本发明提供一种基于Faster R‑CNN网络的金属板带表面缺陷检测方法及装置,能够提高金属板带表面缺陷检测的准确率。方法包括:采集用于训练Faster R‑CNN网络的金属板带表面的图像;对采集到的金属板带表面的图像进行数据增强;将采集到的所述金属板带表面的图像及数据增强后得到的图像中的缺陷部分用矩形框进行标注,获取矩形框的坐标与矩形框所包含缺陷的种类;根据采集到的所述金属板带表面的图像及数据增强后得到的图像,及获取的所述矩形框的坐标与所述矩形框所包含缺陷的种类对Faster R‑CNN网络进行训练;实时采集待检测的金属板带表面图像,根据训练好的Faster R‑CNN网络,实时检测金属板带表面是否有缺陷,并对检测到的缺陷进行分类和定位。本发明适用于机器视觉技术领域。

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