基于MPC的高精度陶瓷烧结过程改进方法

    公开(公告)号:CN119987454A

    公开(公告)日:2025-05-13

    申请号:CN202510058585.0

    申请日:2025-01-15

    Abstract: 本发明涉及基于MPC的高精度陶瓷烧结过程改进方法,属于陶瓷材料的制造工艺技术领域。该基于MPC的高精度陶瓷烧结过程改进方法,包括:数据采集与建模,多个温度传感器实时采集烧结炉内的温度数据,并建立烧结炉的动态模型;模型预测控制算法设计,根据建立的动态模型设计MPC控制器,该控制器能够预测未来一段时间内的温度变化趋势;能够显著提高温度控制的精度和稳定性,通过优化控制策略,可以减少能源消耗,降低生产成本,实现温度传感器全面覆盖整个烧结区域,利用多个温度传感器实时收集烧结过程中不同位置的温度信息,提高精准数据,实现系统的快速响应,同时有助于提升陶瓷产品的质量一致性,满足高端市场的需求。

    一种PDACN-Si光催化制氢气催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN119425815A

    公开(公告)日:2025-02-14

    申请号:CN202411636487.2

    申请日:2024-11-15

    Abstract: 本发明公开了一种PDACN‑Si光催化制氢气催化剂的制备方法,属于光催化剂领域。采用模板法和微波辅助加热的策略,以双氰胺为氮化碳合成前体,SiO2作为硬模板,在微波辅助加热下使双氰胺与2‑氨基噻吩‑3‑甲腈快速聚合在SiO2模板上,再经NaOH刻蚀SiO2模板,成功的制备出具有大孔呈蜂窝状结构的PDACN‑Si光催化剂,将所制备的PDACN‑Si催化剂应用光催化制备氢气反应过程中表现出优异的光催化活性。

    一种AuAg合金团簇/g-C3N4光催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN119680600A

    公开(公告)日:2025-03-25

    申请号:CN202411636486.8

    申请日:2024-11-15

    Abstract: 本发明公开了一种AuAg合金团簇/g‑C3N4光催化剂的制备方法,属于光催化剂技术领域,在搅拌下将HAuCl4水溶液和AgNO3水溶液加入到MHA水溶液中,再依次加入H2O、NaOH溶液和NaBH4溶液,混合搅拌反应得到Au12Ag13 NCs;将双氰胺和氯化铵溶解到去离子水中,然后干燥、煅烧得到淡黄色固体,研磨并放置于保护气氛的焙烧收集固体粉末CN;将CN粉末均匀分散在去离子水中,分别加入不同体积的Au12Ag13 NCs,搅拌反应后进行干燥,得到所述AuAg合金团簇/g‑C3N4光催化剂。表现出更佳的催化效果。此外,Ag相对Au稳定、来源广泛且廉价,这种复合催化剂既节约了生产成本,由于AuAg合金团簇独特的物理和化学结构使得复合催化剂表现出更加优异的催化性能。本发明成为构建g‑C3N4基复合光催化剂的具有成本效益的重要方法。

    基于实时反馈控制原理的高精度响应快的超高压调节方法

    公开(公告)号:CN119635794A

    公开(公告)日:2025-03-18

    申请号:CN202510043440.3

    申请日:2025-01-10

    Abstract: 本发明涉及基于实时反馈控制原理的高精度响应快的超高压调节方法,属于陶瓷制造技术领域。该基于实时反馈控制原理的高精度响应快的超高压调节方法,包括:启动压力调节装置后,设定目标压力值;使用高精度压力传感器实时监测成型过程中的压力值;通过数据采集系统实时采集压力传感器的数据,并进行滤波和校正处理;控制器根据设定的压力值和实时采集的压力值,计算当前压力与设定压力的偏差;通过实时反馈控制技术,实现对压力的高精度调节,确保陶瓷粉体在各个方向上受到均匀的压力,颗粒紧密排列,提高成型密度,同时由于压力是等向施加的,粉体颗粒在各个方向上受到相同的压缩力,确保陶瓷坯体的密度均匀、形状规整。

    一种铁基助催化剂改性的钒酸铋光阳极制备方法

    公开(公告)号:CN119465272A

    公开(公告)日:2025-02-18

    申请号:CN202411636491.9

    申请日:2024-11-15

    Abstract: 本发明公开了一种铁基助催化剂改性的钒酸铋光阳极制备方法,属于光阳极制备技术,首先通过简单化学还原法,在低温条件下使用温和的还原剂亚硫酸钠(Na2SO3)通过化学还原将氧空位引入到BiVO4的表面,氧空位的引入提高电荷转移效率和载流子分离效率。然后将NiFeOX纳米薄层负载在BiVO4表面,通过调节反应时间优化助催化剂的负载量。通过氧空位和助催化剂NiFeOX协同改性BiVO4。为设计简单制备高性能且高耐久性的BiVO4基光阳极材料提供了可行的策略。

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