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公开(公告)号:CN111521841B
公开(公告)日:2021-06-15
申请号:CN202010442291.5
申请日:2020-05-22
申请人: 北京科技大学
摘要: 本发明属于冶金行业的结晶器水口技术领域,具体涉及用于结晶器水口模型内壁流场粒子图像测速的装置及方法。储液容器,测速系统,液泵,控制系统,所述储液容器、液泵和测速系统闭合连通;所述液泵和测速系统分别设置在所述储液容器两端;所述控制系统与储液容器、液泵和测速系统通信连接;所述测速系统通过在结晶器水口模型内壁设置耐火材料来模拟结晶器水口内壁粗糙度,进而对结晶器水口模型内壁的流场进行测速。本发明可以获得结晶器水口模型壁面附近流场信息,该信息可以用于夹杂物在流场中运动行为研究,结晶器水口研发,流动计算数学模型开发等方面。
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公开(公告)号:CN109244427B
公开(公告)日:2021-03-12
申请号:CN201811291253.3
申请日:2018-10-31
申请人: 北京科技大学
IPC分类号: H01M4/36 , H01M4/58 , H01M4/583 , H01M10/054
摘要: 一种碳包覆硫化锌负载石墨烯作为钾离子电池负极的制备方法,属于功能纳米材料及电化学领域。先将2‑甲基咪唑的甲醇溶液逐滴加入六水合硝酸锌的甲醇溶液中,搅拌一段时间并老化后离心,清洗干燥得到ZIF‑8前驱体。再将ZIF‑8粉末和甲醇配成溶液,逐步加入半胱氨酸、尿素和葡萄糖,搅拌后转移至高压反应釜中,设定温度为120℃,时间为6~48h,而后离心清洗,真空干燥。最后将上述粉末与氧化石墨烯的水溶液混合并离心干燥,再转移至管式炉中在惰性保护气氛中加热保温,即得到了碳全包覆硫化锌负载石墨烯复合材料。本发明制备的钾离子电池负极材料可重复性强,对实验设备要求简单,具有大的比表面积、高的可逆容量和优异倍率性能等特点,在催化、储能领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN111610305A
公开(公告)日:2020-09-01
申请号:CN202010349703.0
申请日:2020-04-28
申请人: 北京科技大学
摘要: 本发明涉及铁合金高效化利用领域,提供了一种使用转鼓定量评价炼钢用铁合金抗碎性和耐磨性的方法,依次包括铁合金的制样、铁合金试样的转鼓测试、铁合金试样的筛分和粒度分级、筛分后对铁合金抗碎性和耐磨性进行评价;其中,筛分后小孔径颗粒与入转鼓前铁合金总量的比值作为抗碎性指标,筛分后大孔径颗粒与入转鼓前铁合金总量的比值作为耐磨性指标;优选的,转鼓测试后粒径 10mm合金颗粒与入转鼓合金总量的比值,得到合金抗碎性和耐磨性的评价指标。本发明方法可以方便、准确、定量地评价出炼钢用合金的抗碎性和耐磨性,对于炼钢过程提高合金收得率、降低炼钢过程合金消耗有重要指导作用。
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公开(公告)号:CN111521841A
公开(公告)日:2020-08-11
申请号:CN202010442291.5
申请日:2020-05-22
申请人: 北京科技大学
摘要: 本发明属于冶金行业的结晶器水口技术领域,具体涉及用于结晶器水口模型内壁流场粒子图像测速的装置及方法。储液容器,测速系统,液泵,控制系统,所述储液容器、液泵和测速系统闭合连通;所述液泵和测速系统分别设置在所述储液容器两端;所述控制系统与储液容器、液泵和测速系统通信连接;所述测速系统通过在结晶器水口模型内壁设置耐火材料来模拟结晶器水口内壁粗糙度,进而对结晶器水口模型内壁的流场进行测速。本发明可以获得结晶器水口模型壁面附近流场信息,该信息可以用于夹杂物在流场中运动行为研究,结晶器水口研发,流动计算数学模型开发等方面。
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公开(公告)号:CN109244426B
公开(公告)日:2020-07-24
申请号:CN201811289337.3
申请日:2018-10-31
申请人: 北京科技大学
IPC分类号: H01M4/36 , H01M4/58 , H01M4/62 , H01M10/054
摘要: 一种碳包覆超薄FeMoSe4纳米薯片状钾离子负极材料的制备方法,属于功能纳米材料和电化学领域。步骤为:将六水合氯化铁和钼酸加入装有油胺和油酸的单颈烧瓶中并置于加热套预溶;冷却至室温后,向烧瓶中加入硒粉并加热至目标温度保温一段时间;再将最终溶液冷却至室温后,清洗、离心,再真空干燥后得到黑色粉末;最后将得到的粉体转移至坩埚中后置于管式炉中在惰性保护气氛中加热保温,即得到碳包覆超薄FeMoSe4纳米薯片状钾离子电池负极材料。本发明合成的钾离子电池负极材料工艺简单,生产周期短、成本低、可重复性强,对硒基纳米复合材料的制备具有重要借鉴作用,且具有高的内在导电性及大的层间距,优异的倍率性能和循环性能,亦在半导体、储能和催化等领域具有广阔应用前景。
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公开(公告)号:CN109385505B
公开(公告)日:2020-05-12
申请号:CN201811119709.8
申请日:2018-09-25
申请人: 北京科技大学
IPC分类号: C21C7/10
摘要: 本发明属于炉外精炼白渣冶炼技术领域,具体涉及一种VD炉中真空控制得到还原性高碱度白渣的方法。所述方法是在VD炉真空条件下,利用钢液中的碳元素通过真空中激烈的渣/钢反应将钢包渣中的酸性氧化物进行还原,从而将高氧化性钢包渣转变为还原性高碱度白渣。本发明的方法在不添加石灰、金属Al粒、SiC、CaC2造渣料和钢包渣还原剂的前提下,利用VD真空处理将高氧化性钢包渣转变为高碱度还原性白渣,该方法具有较少造渣料的消耗、缩短成白渣时间、降低钢液终脱氧的脱氧剂消耗量及改善钢液洁净度等优点,是聚焦在钢液炉外精炼过程的造白渣工艺,钢包渣造白渣是钢液炉外精炼过程高效脱硫、有效吸附夹杂物、降低钢液二次氧化的重要前提。
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公开(公告)号:CN109449392A
公开(公告)日:2019-03-08
申请号:CN201811180306.4
申请日:2018-10-10
申请人: 北京科技大学
IPC分类号: H01M4/36 , H01M4/58 , H01M4/62 , H01M10/054 , B82Y30/00
摘要: 一种核壳异质结构复合材料的制备及应用方法,属于功能纳米材料及电化学领域。核壳异质结构复合材料由碳包覆二硫化钼纳米片与不饱和的氧原子的铌酸钛多孔微球组成,结构式为(TiNb2O6@MoS2/C),应用于制作钾离子电池负极。首先通过水热反应将钛的有机盐和铌的有机盐合成为铌酸钛微球,通过加热结晶化处理得到结晶性良好的不饱和氧原子的多孔微球(TiNb2O7),然后通过再次水热反应与退火处理即可得到碳包覆二硫化钼纳米片与铌酸钛微球组成的核壳异质结构复合材料。本发明制备的钾离子电池负极材料操作简单,可重复性强,对实验设备要求简单,成本低且具有大的比表面积、优异的循环性能和倍率性能等特点,能更好地发挥二硫化钼的纳米材料的特性,在催化、储能领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN109385505A
公开(公告)日:2019-02-26
申请号:CN201811119709.8
申请日:2018-09-25
申请人: 北京科技大学
IPC分类号: C21C7/10
摘要: 本发明属于炉外精炼白渣冶炼技术领域,具体涉及一种VD炉中真空控制得到还原性高碱度白渣的方法。所述方法是在VD炉真空条件下,利用钢液中的碳元素通过真空中激烈的渣/钢反应将钢包渣中的酸性氧化物进行还原,从而将高氧化性钢包渣转变为还原性高碱度白渣。本发明的方法在不添加石灰、金属Al粒、SiC、CaC2造渣料和钢包渣还原剂的前提下,利用VD真空处理将高氧化性钢包渣转变为高碱度还原性白渣,该方法具有较少造渣料的消耗、缩短成白渣时间、降低钢液终脱氧的脱氧剂消耗量及改善钢液洁净度等优点,是聚焦在钢液炉外精炼过程的造白渣工艺,钢包渣造白渣是钢液炉外精炼过程高效脱硫、有效吸附夹杂物、降低钢液二次氧化的重要前提。
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公开(公告)号:CN109244427A
公开(公告)日:2019-01-18
申请号:CN201811291253.3
申请日:2018-10-31
申请人: 北京科技大学
IPC分类号: H01M4/36 , H01M4/58 , H01M4/583 , H01M10/054
摘要: 一种碳包覆硫化锌负载石墨烯作为钾离子电池负极的制备方法,属于功能纳米材料及电化学领域。先将2-甲基咪唑的甲醇溶液逐滴加入六水合硝酸锌的甲醇溶液中,搅拌一段时间并老化后离心,清洗干燥得到ZIF-8前驱体。再将ZIF-8粉末和甲醇配成溶液,逐步加入半胱氨酸、尿素和葡萄糖,搅拌后转移至高压反应釜中,设定温度为120℃,时间为6~48h,而后离心清洗,真空干燥。最后将上述粉末与氧化石墨烯的水溶液混合并离心干燥,再转移至管式炉中在惰性保护气氛中加热保温,即得到了碳全包覆硫化锌负载石墨烯复合材料。本发明制备的钾离子电池负极材料可重复性强,对实验设备要求简单,具有大的比表面积、高的可逆容量和优异倍率性能等特点,在催化、储能领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN106825462B
公开(公告)日:2018-11-27
申请号:CN201710028117.4
申请日:2017-01-13
申请人: 北京科技大学
摘要: 本发明涉及一种浇注钢锭用保护装置,用于冶金行业铸造钢锭的浇注过程。它包括吹气环、保护箱、保护箱内衬和密封圈,吹气环固定在中注管上沿,保护箱固定在吹气环上沿,吹气环与中注管、保护箱与吹气环之间均使用密封圈进行密封。吹气环内腔为圆或椭圆环形,其外侧与氩气导入管连接,内侧均匀分布圆柱状出气孔,可以使氩气通过吹气环均匀的进入保护箱与中注管围成的空间内。保护箱中下部呈圆锥筒状,上部呈直筒状,可以使腔内氩气高速向上喷出保护箱上端口,从而有效阻止空气进入中注管,避免钢液的二次氧化,提高钢锭质量。
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