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細粒級高鈦
渣
沸騰氯化技術
目前國內在流態化氯化生產中,普遍要求高鈦渣的粒度在40目~160目范圍內,-160目的粒度要求小于20%~30%。而且每生產一頓四氯化鈦就會產生高達68.7kg的氯化收塵渣,揚析率更達到16.3%。但從礦物處理上角度上考慮,顆粒越小越有利于除鈣鎂等雜質,從氯化反應的角度考慮其比表面積越大,反應速率也就越大,所以針對如何利用流態化工藝對細粒級高鈦渣氯化需要進行研究。 細粒級高鈦渣沸騰氯
重慶大學
2021-04-14
煉鋼轉爐氧槍自動刮
渣
器
成果簡介氧槍是轉爐煉鋼工藝的關鍵設備, 氧槍粘渣一直是轉爐煉鋼生產普遍存在和難于解決的問題。 而目前工程中采用的人工清理方法, 其有效性和安全性都難以滿足使用要求, 嚴重制約了正常生產的進行及各項經濟技術指標的提高。 因此,高效可靠的轉爐氧槍自動除渣裝置, 對于加快轉爐煉鋼的生產節奏、 提高煉鋼產量和生產效率, 增加企業經濟效益, 保證氧槍設備安全可靠運行、 延長氧槍使用壽命、 減輕作業工人勞動強度等各個方面都具有重要意義。成熟程度和所需建設條件本項成果通過
安徽工業大學
2021-04-14
多孔
碳化
鈦-鈦金屬陶瓷梯度材料
北京科技大學特種陶瓷研究室開發出一種多孔結構的碳化鈦-鈦金屬陶瓷梯度材料,其應用前景極其廣闊。 這種金屬陶瓷是燃燒合成的多孔碳化鈦-鈦梯度材料,其多孔結構的孔隙率可達50%多。孔隙率和孔隙大小,分布還可以根據需要在一定范圍內設計。由于在高溫燒結過程其表面可形成氧化鈦膜,使其耐高溫的性能好,因此可作為耐高溫材料。 碳化鈦是一種導電材料,在通電發熱時,即使溫度升高到1000攝氏度以上,材料特性也不會發生任何變化。因此,此多層多孔碳化鈦材料可以作為高溫發熱源,分解在焚化爐都難以分解的二氧吲哚。 由于這種多層多孔的碳化鈦-鈦材料空隙率可達50%多,其比重可比最輕的金屬鎂還要輕。因為這種多層多孔的碳化鈦-鈦是梯度材料,強度和剛度可以在一定范圍內設計。而且碳化鈦-鈦材料與人體的相容性好,因此很適合用做人造骨骼。人的骨骼是多孔結構的,血管和神經通過骨骼的孔隙提供養分和控制骨骼的活動,因此,這種多孔的碳化鈦-鈦梯度材料是人造骨骼的極好材料。 由于這種碳化鈦新材料的表面有一層氧化鈦膜,它具有光催化的機能,同時多孔的碳化鈦用來制作過濾器具有很強的吸附能力,可以有效地吸附浮游生物,它可以用來制造更好的水凈化裝置。 泡沫碳化鈦做催化劑,用電催化方法可凈化焦碳化學工業的含酚廢水。酚對水域的污染僅次于石油產品和重金屬,居第三位。 本項目產品的基本工藝為燃燒合成工藝。不用高溫燒結爐。可制作復雜形狀和較大尺寸的制品。
北京科技大學
2021-04-11
碳化
硅紫外光電探測器
現今,高響應度光電倍增管(PMT)為最廣泛應用于微弱紫外信號的探測器,然而由于其體積大、易損壞、需要高精度高壓電源、無法實現陣列探測和價格高等因素的制約,研制碳化硅紫外雪崩光電探測器取代光電倍增管已經成為近年來國際上光電探測領域的研究熱點。與光電倍增管相比,碳化硅紫外光電探測器具有體積小、可制作焦平面陣列探測、結構簡單、可在室溫下工作、成本低等優點。隨著碳化硅材料和其器件制備技術的不斷發展,其紫外光電探測器性能指標有望達到甚至超過光電倍增管。本研究小組已就肖特基勢
廈門大學
2021-01-12
氰化尾
渣
綜合回收有價金屬技術
傳統的氰化提金方法產生大量的氰化尾渣,尾渣中一般含有較多的有價金屬金、銀、銅、鉛、鋅,特別是隨著難選金礦處理量的越來越大,尾渣中有價金屬的含量也越來越多。目前,絕大多數企業的做法是直接將尾渣以硫精礦的形式銷售,這樣銅、鉛、鋅等有價金屬得不到回收,給企業造成巨大的資源浪費。本課題組經過多年的潛心研究,成功開發出氰化尾渣綜合回收有價金屬技術。該技術根據氰化尾渣的具體特性,充分利用氰化廠現有的條件,通過預處理技術,消除了礦泥及高濃度CN-(70~80mg/L)等對鉛、鋅礦物的抑制作用;并采用調整浮選電位、pH值和組合捕收劑等手段,將尾渣中的鉛、鋅、銅、硫等進行有效分離,綜合回收。其鉛、鋅、銅、硫精礦品位均達到工業產品要求,鉛、鋅、銅、金、銀、硫回收率達到85%以上。真正實現了有價金屬綜合回收和氰化尾渣無尾排放的綠色環境工程。該技術的特點是投資少、工藝流程簡單、不用或少用新水、運行費用低、有價金屬回收率高、經濟效益顯著。 應用范圍:各種黃金礦山氰化廠。
北京科技大學
2021-04-11
造氣
渣
、鍋爐爐渣綜合利用技術
1. 利用造氣渣、鍋爐爐渣生產加氣混凝土砌塊 該技術可利用造氣渣、鍋爐爐渣生產B04、B05、B06加氣混凝土砌塊, 其中造氣渣、鍋爐爐渣摻入量可達70-78%, 生產成本約120-140元/m3, 產品享受免稅優惠。
南京工業大學
2021-01-12
氰化尾
渣
綜合回收有價金屬技術
項目簡介傳統的氰化提金方法產生大量的氰化尾渣,尾渣中一般含有較多的有價金屬金、銀、銅、鉛、鋅,特別是隨著難選金礦處理量的越來越大,尾渣中有價金屬的含量也越來越多。目前,絕大多數企業的做法是直接將尾渣以硫精礦的形式銷售,這樣銅、鉛、鋅等有價金屬得不到回收,給企業造成巨大的資源浪費。本課題組經過多年的潛心研究,成功開發出氰化尾渣綜合回收有價金屬技術。該技術根據氰化尾渣的具體特性,充分利用氰化廠現有的條件,通過預處理技術,消除了礦泥及高濃度CN-(70~80mg/L)等對鉛、鋅礦物的抑制作用;并采用調整浮選電位、pH 值和組合捕收劑等手段,將尾渣中的鉛、鋅、銅、硫等進行有效分離,綜合回收。其鉛、鋅、銅、硫精礦品位均達到工業產品要求,鉛、鋅、銅、金、銀、硫回收率達到 85%以上。真正實現了有價金屬綜合回收和氰化尾渣無尾排放的綠色環境工程。該技術的特點是投資少、工藝流程簡單、不用或少用新水、運行費用低、有價金屬回收率高、經濟效益顯著。
北京科技大學
2021-04-13
一種
碳化
硼陶瓷涂漿及其應用
本技術可提供一種碳化硼陶瓷涂漿,及利用此涂漿在金屬基材表面形成一層具有良好的力學性能、抗輻射性能的碳化硼陶瓷涂層的制備工藝。 本技術具有如下特點:(1)克服了金屬與陶瓷間存在的不潤濕、不粘附的缺點,可以獲得很高的界面結合強度。(2)工藝簡單,成本低。(3)適用范圍廣,該工藝無毒、無污染。可以適用絕大多數環境。 本技術可解決目前在金屬表面制備碳化硼涂層技術復雜、涂層厚度薄及效率低的問題,并且對解決目前輻射屏蔽材料的屏蔽性能和結構性能之間的矛盾具有實際意義。可應用于各種需要加強輻射防護的環境中。
遼寧大學
2021-04-11
液態烷烴回流包碳法制備納米
碳化
鈦
一種液態烷烴回流包碳制備納米碳化鈦粉體的方法,以廉價的水合二氧化鈦為鈦源和液態的烷烴混 合物(C11-C16)為碳源,工藝步驟依次為備料、回流、干燥、裝料、高溫熱處理、取樣。控制原料的回流 時間與回流溫度,可以制備得到不同碳含量的先驅體粉體,通過不同的熱處理工藝可調控有機碳轉變為無 機碳的碳量,從而制備出高純納米碳化鈦粉體。用此法制備的碳化鈦粉體分散性較好,平均粒度為20~ 40nm,平均晶粒度為10~20nm。此法工藝簡單,成本較低,較一般碳熱還原法節約能源,容易實現規模 化制備。
四川大學
2021-04-11
通訊波段
碳化
硅色心的室溫自旋操控
郭光燦院士團隊的李傳鋒、許金時、王俊峰等人與其合作者在國際上首次實現了碳化硅中氮-空位(NV)色心的室溫相干操縱,并且實現了單個NV色心的可控制備和光探測磁共振譜的探測。這種色心的發光波長在通訊波段,在量子通信和量子網絡中具有重要用途,基于這種色心自旋的量子器件十分適合光電集成以及產業化。該成果于2
中國科學技術大學
2021-01-12
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