通过仲钨酸铵水热转化制备焦绿石型氧化钨的方法

    公开(公告)号:CN106006741B

    公开(公告)日:2017-11-10

    申请号:CN201610340759.3

    申请日:2016-05-20

    Abstract: 一种通过仲钨酸铵水热转化制备焦绿石型氧化钨的方法,包括以下步骤:1)配制一定量的水或者一定浓度的溶液(铵盐溶液或钠盐溶液或锂盐溶液或银盐溶液),添加一定质量的仲钨酸铵,控制适当的液固比、温度、压力、搅拌速度以及反应时间进行水热反应,其间控制定时释放一定量的气体,并将气体用水吸收,反应结束后,过滤,得到滤液和转型物料即滤饼,滤液处理后可循环使用;2)取一定质量的转型物料,加入一定量的水,控制适当的液固比、温度、压力以及反应时间进行反应,反应结束后,过滤,得滤液和滤饼,滤液可多次使用,滤饼即为焦绿石型氧化钨产品。本发明反应率高、采用的试剂方便易得且可循环使用、无污染物排放、设备简单、操作方便。

    一种基于改进竞争群算法的参数优化方法

    公开(公告)号:CN113065631A

    公开(公告)日:2021-07-02

    申请号:CN202110313678.5

    申请日:2021-03-24

    Abstract: 本发明涉及群智能优化算法领域和启发式算法领域,具体涉及一种基于改进竞争群算法的参数优化方法。具体包括:初始化竞争群算法参数,将种群进行随机分组获得多个竞争小组,并根据预设的适应度函数计算适应度值,确定竞争小组中的粒子类型;根据学习权重计算方法获取种群权重取值范围以及所述粒子对应的学习权重;根据粒子类型和种群中所有粒子的适应度值,按照预设的加速方法进行种群粒子的速度和位置更新;根据适应度函数计算更新后种群适应度值获取最优适应度值,当所述最优适应度至满足预设要求时,种群停止迭代,输出优化参数。本发明以加速策略提高早熟收敛的粒子摆脱局部最优点束缚的能力,增强了竞争群算法的优化速度与优化效果。

    一种高耐热性Al-Cu-Mg-Ag合金

    公开(公告)号:CN101245430A

    公开(公告)日:2008-08-20

    申请号:CN200810030979.1

    申请日:2008-04-02

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种高耐热性Al-Cu-Mg-Ag合金,合金中各元素的质量百分比含量为:Cu 4.6%~6.6%,Mg 0.4~0.65%,Ag 1~1.5%,Fe 0~0.06%,Si 0~0.06%,Mn 0.25~0.35%,Zr 0.1~0.2%,余量为Al。本发明将合金中Ag含量提高,并适当提高Ag/Mg原子比,使合金基体中具有更多的Ω相形核位置,合金在高温下拥有更多的Ω相,合金基体中获得大量弥散细小的强化相,从而使合金具有优异的高温短时拉伸性能、高温持久性能和良好的长时间热暴露后的组织性能、稳定性能,并且合金的室温力学性能也优于现有Al-Cu-Mg-Ag合金。

    一种高强耐热耐疲劳损伤铝合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN101240390A

    公开(公告)日:2008-08-13

    申请号:CN200810030780.9

    申请日:2008-03-11

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 一种高强耐热耐疲劳损伤铝合金,各组成元素质量百分数为:Cu 4.7-6.5%,Mn 0.2-0.28%,Mg 0.47-0.61%,Ag 0.44-0.6%,Zr 0.1-0.25%,Ti 0.05-0.15%,Er 0.2-0.5%,余量为Al。本发明在Al-Cu-Mg-Ag合金中添加Er元素,增加了Al-Cu-Mg-Ag合金疲劳裂纹的闭合效应,从而使得合金的疲劳性能提高。本发明的成分范围内的Al-Cu-Mg-Ag-Er合金与不添加Er元素的Al-Cu-Mg-Ag合金强度基本相同,但其200℃~250℃高温持久强度高于Al-Cu-Mg-Ag铝合金,疲劳裂纹扩展速率低于2524铝合金疲劳裂纹扩展速率;且能够承受最大38MPa*m1/2大应力因子幅的作用,在△K≤25MPa*m1/2时,da/dN≤1E-03mm/cycle。

    通过仲钨酸铵水热转化制备焦绿石型氧化钨的系统

    公开(公告)号:CN205838592U

    公开(公告)日:2016-12-28

    申请号:CN201620468956.9

    申请日:2016-05-20

    Abstract: 一种通过仲钨酸铵水热转化制备焦绿石型氧化钨的系统,包括:仲钨酸铵转化容器,其具有水或者溶液入口、仲钨酸铵入口、转化溶液出口、气体释放出口;释放气体吸收器,其位于所述仲钨酸铵转化容器的下游,与所述仲钨酸铵转化容器连通;转化过滤器,其位于所述释放气体吸收器的下游,与所述释放气体吸收器连通,转型滤液出口与仲钨酸铵转化容器连通;转型物料提纯装置,其位于所述转化过滤器的下游,与所述转化过滤器连通;以及转型过滤器,其位于所述转型物料提纯装置的下游,与所述转型物料提纯装置连通,提纯滤液出口与仲钨酸铵转化容器连通。本实用新型反应率高、采用的试剂方便易得且可循环使用、无污染物排放、设备简单、操作方便。

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