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公开(公告)号:CN113432700B
公开(公告)日:2024-05-07
申请号:CN202110696294.6
申请日:2021-06-23
申请人: 昆明理工大学
IPC分类号: G01H9/00
摘要: 本发明涉及一种测量电磁悬浮条件下金属熔滴振荡频率的方法,属于振荡频率测量技术领域。当观察到电磁悬浮熔滴处于振荡状态时,利用高速摄像仪捕捉悬浮熔滴完成一个振荡周期的系列图片,悬浮熔滴的振荡频率具体计算过程为:选取一个振荡周期内的一组照片,根据公式:#imgabs0#,即可求出悬浮熔滴的振荡频率,该式中f为熔滴的振荡频率,单位为Hz;#imgabs1#为高速摄像仪设置的延迟时间,ms;n为所选的一个振荡周期内的照片数量。本发明设计的金属熔滴振荡频率的测量方法,有利于提高金属熔滴在悬浮过程中的稳定性及提高部分热力学性质测量结果的精度与可靠性,为高性能材料的制备提供参考。
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公开(公告)号:CN113432700A
公开(公告)日:2021-09-24
申请号:CN202110696294.6
申请日:2021-06-23
申请人: 昆明理工大学
IPC分类号: G01H9/00
摘要: 本发明涉及一种测量电磁悬浮条件下金属熔滴振荡频率的方法,属于振荡频率测量技术领域。当观察到电磁悬浮熔滴处于振荡状态时,利用高速摄像仪捕捉悬浮熔滴完成一个振荡周期的系列图片,悬浮熔滴的振荡频率具体计算过程为:选取一个振荡周期内的一组照片,根据公式:,即可求出悬浮熔滴的振荡频率,该式中f为熔滴的振荡频率,单位为Hz;为高速摄像仪设置的延迟时间,ms;n为所选的一个振荡周期内的照片数量。本发明设计的金属熔滴振荡频率的测量方法,有利于提高金属熔滴在悬浮过程中的稳定性及提高部分热力学性质测量结果的精度与可靠性,为高性能材料的制备提供参考。
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公开(公告)号:CN110170295A
公开(公告)日:2019-08-27
申请号:CN201910510031.4
申请日:2019-06-13
申请人: 昆明理工大学
IPC分类号: B01J20/02 , C02F1/28 , B01J20/30 , C02F101/10
摘要: 本发明属于废物资源化领域。本发明提供了一种除磷吸附剂的制备方法,包括以下步骤:(1)将赤泥置于酸溶液中回流,得到酸活化的赤泥;(2)将所述酸活化的赤泥浸渍于表面活性剂、氧化剂或碳酸钠溶液中,进行改性处理,得到改性后的赤泥;(3)将所述改性后的赤泥与稀土溶液混合,调整pH值为8~10,对稀土离子进行负载,得到负载稀土的赤泥;(4)将所述负载稀土的赤泥、造孔剂和粘结剂混合造粒,经焙烧后得到除磷吸附剂。本发明制备的除磷吸附剂对磷的去除率在95%以上,最高可达100%,吸附容量可达240mg/g以上,处理浓度在30mg/L以下的含磷废水,1小时内可使磷浓度达到城镇污水处理厂污染物排放标准一级排放标准。
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公开(公告)号:CN113766687B
公开(公告)日:2024-07-23
申请号:CN202110821663.X
申请日:2021-07-20
申请人: 昆明理工大学
IPC分类号: H05B6/06 , C22B9/00 , C21C7/064 , C01B33/037
摘要: 本发明涉及一种集冶金精炼与组织控制的材料无容器加工方法,属于材料电磁加工技术领域。首先将材料切割成颗粒状,然后将颗粒状材料用推杆并推入悬浮线圈中部;将悬浮腔关闭,抽真空;打开气氛保持系统阀门,使悬浮腔内保持设定惰性/还原/氧化气氛;打开线圈冷却水和电源,控制输入电流、频率以及功率,对颗粒状材料进行预热;经预热后颗粒状材料在电磁感应效应的作用下材料实现悬浮并熔化,然后迅速撤走推杆进行悬浮熔化;经悬浮熔化后,调低输入电流,待悬浮熔滴出现晃动,调节气氛保持系统开关,转换悬浮腔内冷却气体流量、冷却气氛种类,实现材料的组织控制与无容器凝固。本发明在一个系统中实现冶金精炼过程和无容器凝固两个过程。
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公开(公告)号:CN116843228A
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN202310898073.6
申请日:2023-07-21
申请人: 昆明理工大学
IPC分类号: G06Q10/0639 , G06N5/01 , G06Q50/02 , G06F17/10
摘要: 本发明涉及煤层冲击倾向性评价及冲击地压灾害防治技术领域,尤其是涉及基于模糊集理论和组合赋权的煤层冲击倾向性评价方法,所述方法包括如下步骤:选取煤的冲击倾向性评价指标,并确定冲击倾向性等级的具体划分标准;搜集煤样的煤层冲击倾向性数据并确定冲击倾向性评价指标的主客观权重,获取冲击倾向性评价指标的最优组合权重;根据模糊集理论对冲击倾向性评价指标建立隶属函数计算出冲击倾向性评价指标的隶属度;利用最优组合权重、隶属度和模糊算子确定冲击倾向性等级的综合评价集,以确定煤样的所述冲击倾向性等级。本发明较现有技术有更好的准确性和适用性,能准确简便地量化描述深部开采的煤层冲击倾向性等级,进一步确保煤矿安全生产。
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公开(公告)号:CN111115636B
公开(公告)日:2022-09-30
申请号:CN202010026452.2
申请日:2020-01-10
申请人: 昆明理工大学
IPC分类号: C01B33/037
摘要: 本发明涉及一种用于冶金级硅电磁悬浮处理的电磁悬浮线圈和方法,属于电磁悬浮熔炼技术领域。该用于冶金级硅电磁悬浮处理的电磁悬浮线圈,电磁悬浮线圈包括上端线圈和下端线圈;下端线圈与上端线圈为反向串联绕制,绕匝间距为0.5~1.0mm;所述上端线圈为1~2匝,内径为16~22mm;所述下端线圈为3~5匝,内径为16~22mm;所述两个上、下端线圈之间的间距为10~15mm;所述绕制线圈的材料采用直径为4~6mm的空心铜导管,绕制线圈的悬浮样品质量为0.6~1.0g,悬浮样品初始位置为两个线圈之间的间距中心位置下5~10mm。本发明通过改变电磁悬浮线圈的结构特性,使半导体材料冶金级硅快速升温,促使冶金级硅的电导率急剧上升,使其达到感应加热及悬浮精炼条件。
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公开(公告)号:CN114965176A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202111566090.7
申请日:2021-12-20
申请人: 昆明理工大学
IPC分类号: G01N13/02
摘要: 本发明涉及一种测量电磁悬浮条件下高温液态金属合金表面张力的方法,属于表面张力测量技术领域。将待测量的试样放置在电磁悬浮设备中,通入保护性气体,将待测量的试样悬浮并逐渐升温,直至升温温度超过待测量的试样熔点,并通过高速摄像仪观察到待测量的试样由不规则形状转变为椭球形,得到悬浮熔滴;当观测到悬浮熔滴处于表面振荡状态时,打开高速摄像仪捕捉悬浮熔滴表面振荡的系列图片,统计一组悬浮熔滴振荡图片中熔滴的振荡次数,计算悬浮熔滴的表面振荡频率;再计算悬浮熔滴的表面张力。本发明无接触式的悬浮条件避免了容器壁对表面张力的干扰和杂质的污染,能够在较高的温度条件下进行高熔点的金属熔滴表面张力的测量。
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公开(公告)号:CN111495164A
公开(公告)日:2020-08-07
申请号:CN202010338131.6
申请日:2020-04-26
申请人: 昆明理工大学
摘要: 本发明涉及烟气处理技术领域,尤其涉及一种黄磷激发产臭氧联合矿浆对烟气进行脱硫脱硝的方法和装置。所述方法包括以下步骤:(1)将黄磷与水混合,得到乳浊液;(2)将所述乳浊液和矿浆混合,得到混合矿浆;所述矿浆包括水和矿物,所述矿物包括赤泥矿、软锰矿和磷矿中的一种或多种;(3)将所述混合矿浆与待处理烟气混合,进行脱硫脱硝;所述待处理烟气中氧气的含量为8~12%。本发明的方法和装置简单,投资费用低,同时还可以保证较高的脱硫脱硝率,整体脱硫效率高达95%以上,脱硝效率可达90%以上。
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公开(公告)号:CN111115636A
公开(公告)日:2020-05-08
申请号:CN202010026452.2
申请日:2020-01-10
申请人: 昆明理工大学
IPC分类号: C01B33/037
摘要: 本发明涉及一种用于冶金级硅电磁悬浮处理的电磁悬浮线圈和方法,属于电磁悬浮熔炼技术领域。该用于冶金级硅电磁悬浮处理的电磁悬浮线圈,电磁悬浮线圈包括上端线圈和下端线圈;下端线圈与上端线圈为反向串联绕制,绕匝间距为0.5~1.0mm;所述上端线圈为1~2匝,内径为16~22mm;所述下端线圈为3~5匝,内径为16~22mm;所述两个上、下端线圈之间的间距为10~15mm;所述绕制线圈的材料采用直径为4~6mm的空心铜导管,绕制线圈的悬浮样品质量为0.6~1.0g,悬浮样品初始位置为两个线圈之间的间距中心位置下5~10mm。本发明通过改变电磁悬浮线圈的结构特性,使半导体材料冶金级硅快速升温,促使冶金级硅的电导率急剧上升,使其达到感应加热及悬浮精炼条件。
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公开(公告)号:CN109704715A
公开(公告)日:2019-05-03
申请号:CN201910061238.8
申请日:2019-01-23
申请人: 昆明理工大学
IPC分类号: C04B30/00
摘要: 本发明公开一种赤泥与磷石膏协同稳定固化的方法,将赤泥与磷石膏经过研磨后进行混合,加入去离子水搅拌均匀制成浆体,调节pH值至7.5~8.5,然后加入调理剂搅拌,再加入稳定剂和抗渗剂,搅拌均匀后获得凝胶产物,固化12~24小时,使赤泥和磷石膏被固化,得到赤泥-磷石膏固化体;本发明利用磷石膏中的酸性离子与赤泥中的碱性离子发生中和反应,降低了赤泥的pH值和废渣中污染物的迁移能力,协同固化处理铝冶炼行业产生的赤泥和磷化工行业产生的磷石膏两种固体废物,添加调理剂、稳定剂、抗渗剂使固化体更加稳定,本发明方法简单,成本低,无二次污染,解决了赤泥与磷石膏堆存产生的环境问题,实现铝工业和磷化行业的可持续发展。
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