烧结过程异常原因分析方法、装置及设备

    公开(公告)号:CN118092362B

    公开(公告)日:2024-06-28

    申请号:CN202410467719.X

    申请日:2024-04-18

    IPC分类号: G05B19/418

    摘要: 本发明公开了一种烧结过程异常原因分析方法、装置及设备,涉及烧结过程异常分析技术领域,可解决根据人工经验无法及时、快速且准确的定位到导致烧结过程异常的原因,导致烧结过程能耗升高与产质量降低的技术问题。其中方法包括:确定烧结状态质量异常参数以及异常时刻;获取与烧结状态质量异常参数第一预设相关的烧结操作参数,根据异常时刻确定待分析的烧结操作时段,获取烧结操作时段对应的烧结状态质量异常参数数据以及烧结操作参数数据;根据烧结状态质量异常参数数据与烧结操作参数数据确定烧结状态质量异常参数区间对应的目标烧结操作参数区间;根据烧结状态质量异常参数区间与目标烧结操作参数区间分析烧结过程异常原因。

    烧结过程异常原因分析方法、装置及设备

    公开(公告)号:CN118092362A

    公开(公告)日:2024-05-28

    申请号:CN202410467719.X

    申请日:2024-04-18

    IPC分类号: G05B19/418

    摘要: 本发明公开了一种烧结过程异常原因分析方法、装置及设备,涉及烧结过程异常分析技术领域,可解决根据人工经验无法及时、快速且准确的定位到导致烧结过程异常的原因,导致烧结过程能耗升高与产质量降低的技术问题。其中方法包括:确定烧结状态质量异常参数以及异常时刻;获取与烧结状态质量异常参数第一预设相关的烧结操作参数,根据异常时刻确定待分析的烧结操作时段,获取烧结操作时段对应的烧结状态质量异常参数数据以及烧结操作参数数据;根据烧结状态质量异常参数数据与烧结操作参数数据确定烧结状态质量异常参数区间对应的目标烧结操作参数区间;根据烧结状态质量异常参数区间与目标烧结操作参数区间分析烧结过程异常原因。

    一种基于灰色关联度提取的热连轧轧制力自整定方法

    公开(公告)号:CN112893484A

    公开(公告)日:2021-06-04

    申请号:CN202110062491.2

    申请日:2021-01-18

    IPC分类号: B21B37/58

    摘要: 本发明提供一种基于灰色关联度提取的热连轧轧制力自整定方法,涉及热连轧自动控制技术领域。首先确定坯料尺寸数据、产品目标尺寸、钢种牌号与化学成分、温度制度、轧机设备参数及轧制边界条件;然后针对当前需要计算轧制力的带钢轧制参数构建参考数列,并取已生产的N卷带钢的轧制参数构建比较数列;再对参考数列和比较数列进行归一化处理;通过计算得到参考数列与比较数列各个参数的关联系数和关联度。最后找到已生产的N卷带钢与当前正在生产的带钢关联度最高的带钢轧制力自学习系数,将新确定的带钢轧制力自学习系数代入轧制力计算模型,计算得出带钢生产最终需要设定轧制力。本发明方法大幅度提高了热连轧生产过程中的轧制力预测的精度。

    一种Bi2GeTe4基热电材料的制备方法

    公开(公告)号:CN117729828A

    公开(公告)日:2024-03-19

    申请号:CN202311655063.6

    申请日:2023-12-05

    IPC分类号: H10N10/01 H10N10/852

    摘要: 本发明涉及一种Bi2GeTe4基热电材料的制备方法。本发明采用熔融法制备了一系列Bi2GexTe4(x=1‑1.6)的样品。本方法通过按照Bi:Ge:Te=2:x:4(x=1‑1.6)的摩尔比例,把相应含量的Bi粉,Ge粉,Te粉均匀混合,装入石英管内,在真空条件下进行石英管融封,并依次通过熔炼,淬火,退火,放电等离子体烧结等步骤,得到不同Ge空位和Bi2GeTe4和Bi2Ge2Te5相含量的热电材料,从而实现载流子浓度优化和高热电性能的Bi2GeTe4基热电材料。本方法操作简单,可重复性强,制备的Bi2GeTe4基热电材料性能高,具有良好的应用前景。

    一种调节废催化剂矿相转变实现钒钨砷共提的方法

    公开(公告)号:CN118166219B

    公开(公告)日:2024-09-20

    申请号:CN202410601802.1

    申请日:2024-05-15

    IPC分类号: C22B34/36 C22B34/22 C22B3/12

    摘要: 本申请公开了一种调节废催化剂矿相转变实现钒钨砷共提的方法,所述废催化剂是由废催化剂颗粒聚集而成的团聚体,所述废催化剂颗粒中的钒钨砷主要以其对应氧化物的形式存在,所述包括以下步骤:(1)物料活化:将所述废催化剂进行第一阶段研磨,获得活化物料;(2)矿相转变:将所述活化物料与第一碱助剂混合并进行第二阶段研磨,得到矿相转变后的中间产物;(3)低温碱浸:获取含有所述中间产物的碱浸浆料,将所述碱浸浆料在常压下进行浸出反应,浸出温度为80℃~120℃。本申请所述的方法能够实现在温和环境下在废催化剂中实现钒钨砷三种元素共提且操作简单利于大量处理。