赛隆结合红柱石/SiC复合耐火材料及制备方法

    公开(公告)号:CN104003737A

    公开(公告)日:2014-08-27

    申请号:CN201410228821.0

    申请日:2014-05-27

    IPC分类号: C04B35/66

    摘要: 赛隆结合红柱石/SiC复合耐火材料及制备方法,属于耐火材料领域。原料组成为红柱石、α-Al2O3粉、多晶硅废料、铝粉,将糊精、酚醛树脂作为结合剂。生产时按配比称取原料,经混炼得到泥料,压制成型,于1200-1500℃氮气气氛中烧成。该产品具有优良的物理性能指标:显气孔率10-18%、体积密度2.5-3.0g/cm3、常温耐压强度100-300MPa、高温抗折强度20-70MPa,具有良好的抗热震性、抗蠕变性及较强的抗CO、碱蒸汽侵蚀的能力。本产品以储量丰富的红柱石及多晶硅废料为原料,性价比高,可用于大型热风炉和高炉中上部,既能延长大型热风炉和高炉的使用寿命,又实现了多晶硅废料的回收利用。

    赛隆结合红柱石/硅线石/SiC耐火材料及制备方法

    公开(公告)号:CN103979988A

    公开(公告)日:2014-08-13

    申请号:CN201410228451.0

    申请日:2014-05-27

    IPC分类号: C04B35/66 C04B35/622

    摘要: 赛隆结合红柱石/硅线石/SiC耐火材料及制备方法,属于耐火材料领域。原料组成为红柱石、硅线石、α-Al2O3粉、多晶硅废料、铝粉,以糊精、酚醛树脂为结合剂。生产时按配比称取原料,经混炼得到泥料,压制成型,于1200-1600℃氮气气氛烧成。该发明产品发挥了红柱石、硅线石的特点,利用多晶硅废料产生赛隆结合相,具有优良的物理性能指标:显气孔率9-18%、体积密度2.5-3.0g/cm3、常温耐压强度100-300MPa、高温抗折强度20-70MPa,具有优异的抗热震性、抗蠕变性、抗CO和碱蒸汽侵蚀的能力。本产品性价比高,可用于高炉炉身中上部,既有利于延长高炉使用寿命,又实现了多晶硅废料的回收利用。

    赛隆结合红柱石/SiC复合耐火材料及制备方法

    公开(公告)号:CN104003737B

    公开(公告)日:2015-07-01

    申请号:CN201410228821.0

    申请日:2014-05-27

    IPC分类号: C04B35/66

    摘要: 赛隆结合红柱石/SiC复合耐火材料及制备方法,属于耐火材料领域。原料组成为红柱石、α-Al2O3粉、多晶硅废料、铝粉,将糊精、酚醛树脂作为结合剂。生产时按配比称取原料,经混炼得到泥料,压制成型,于1200-1500℃氮气气氛中烧成。该产品具有优良的物理性能指标:显气孔率10-18%、体积密度2.5-3.0g/cm3、常温耐压强度100-300MPa、高温抗折强度20-70MPa,具有良好的抗热震性、抗蠕变性及较强的抗CO、碱蒸汽侵蚀的能力。本产品以储量丰富的红柱石及多晶硅废料为原料,性价比高,可用于大型热风炉和高炉中上部,既能延长大型热风炉和高炉的使用寿命,又实现了多晶硅废料的回收利用。

    赛隆结合红柱石/硅线石/SiC耐火材料及制备方法

    公开(公告)号:CN103979988B

    公开(公告)日:2015-04-22

    申请号:CN201410228451.0

    申请日:2014-05-27

    IPC分类号: C04B35/66 C04B35/622

    摘要: 赛隆结合红柱石/硅线石/SiC耐火材料及制备方法,属于耐火材料领域。原料组成为红柱石、硅线石、α-Al2O3粉、多晶硅废料、铝粉,以糊精、酚醛树脂为结合剂。生产时按配比称取原料,经混炼得到泥料,压制成型,于1200-1600℃氮气气氛烧成。该发明产品发挥了红柱石、硅线石的特点,利用多晶硅废料产生赛隆结合相,具有优良的物理性能指标:显气孔率9-18%、体积密度2.5-3.0g/cm3、常温耐压强度100-300MPa、高温抗折强度20-70MPa,具有优异的抗热震性、抗蠕变性、抗CO和碱蒸汽侵蚀的能力。本产品性价比高,可用于高炉炉身中上部,既有利于延长高炉使用寿命,又实现了多晶硅废料的回收利用。

    β-SiC/Si2N2O复相结合SiC窑具及制备方法

    公开(公告)号:CN104058754B

    公开(公告)日:2016-02-10

    申请号:CN201410225264.7

    申请日:2014-05-26

    发明人: 王婷 李勇 孙加林

    摘要: β-SiC/Si2N2O复相结合SiC窑具及制备方法,属于耐火材料领域。原料组成为碳化硅、金属Si、多晶硅废料,外加上述原料总量2-6%的纸浆废液作为结合剂。生产时按配比称取各种原料,经混炼得到泥料,压制成型,在110±10℃下干燥24-48h,于1200-1500℃埋碳条件下烧成。该产品物理性能指标优良:显气孔率9-22%、体积密度2.3-2.9g/cm3、常温耐压强度60-200MPa、常温抗折强度20-75Mpa,有较好的抗氧化性和抗热震性。本发明以多晶硅废料为原料,采用埋碳烧结方式简化了生产工艺,不仅降低了SiC窑具的生产成本,也实现了多晶硅废料的回收利用,减少了资源浪费和环境污染。

    一种锌合金表面纳米氧化锌生物涂层的制备方法

    公开(公告)号:CN116856031A

    公开(公告)日:2023-10-10

    申请号:CN202310784244.2

    申请日:2023-06-29

    IPC分类号: C25D11/34

    摘要: 本发明属于生物医用材料表面改性领域,主要内容包括一种调控锌合金材料降解行为的方法。采用阳极氧化法对锌合金表面进行改性,通过调控阳极氧化参数在锌合金表面形成不同形貌结构、厚度小于200μm的纳米氧化锌生物涂层,在保留锌合金优异力学性能的情况下,实现对锌合金降解速率的调控。根据植入部位恢复周期的需求来调控阳极氧化参数,实现骨固定器、宫腔支架、心血管支架等植入器械降解速率的可控,在使役期间满足植入要求,在使役后完成降解,有利于避免患者康复后的进行二次手术的痛苦,也为推进可降解医疗器械行业的发展起到了积极作用。

    一种红色硅铝氧氮化物荧光材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN103484110A

    公开(公告)日:2014-01-01

    申请号:CN201310404319.6

    申请日:2013-09-06

    IPC分类号: C09K11/64

    摘要: 本发明涉及一种红色硅铝氧氮化物荧光材料及其制备方法,该荧光材料同时含有硅、铝、氮、氧元素,及部分起电荷补偿作用的碱金属和碱土金属元素和作为发光中心的稀土离子Eu2+,该蓝光激发的白光LED用红色荧光粉的结构式可表示为:RmAlxSi8-xN8+yO4-y:nEu,其中R为Li,Ca,Sr中至少一种,2≤x≤3.5,0≤y≤3.5,0<m≤8,0.001≤n≤0.3。本发明的荧光粉激发波带宽,发光波长可根据需要调节,化学性质稳定,发光性能好,同时制备方法简单、易于操作、无污染、成本低。

    一种车联网中车辆任务卸载方法及装置

    公开(公告)号:CN113687875B

    公开(公告)日:2024-03-19

    申请号:CN202110915535.1

    申请日:2021-08-10

    发明人: 罗熊 王婷

    摘要: 本发明公开了一种车联网中车辆任务卸载方法及装置,该方法包括:将移动边缘计算引入车辆任务卸载场景,建立包括计算节点和待卸载任务车辆的交通环境;其中,计算节点作为边缘计算中的边缘节点,用于供车辆卸载任务,并对车辆所卸载的任务进行处理;基于交通环境,以降低系统时延为目标,采用深度强化学习算法建立车辆任务卸载模型,实现通信与计算资源的协同优化;利用车辆任务卸载模型,实现车联网中的车辆任务卸载。本发明在车联网领域引进了边缘计算,并基于深度强化学习算法改进了传统车联网中车辆任务卸载方式,从而为车辆任务卸载提供了低时延的卸载方案。

    一种基于机器视觉及数据驱动的球团生产方法及装置

    公开(公告)号:CN113628171B

    公开(公告)日:2023-09-19

    申请号:CN202110814323.4

    申请日:2021-07-19

    摘要: 本发明公开了一种基于机器视觉及数据驱动的球团生产方法及装置,该方法包括:利用工业相机完成对焙烧前的生球及焙烧后的成品球图像的采集;基于采集的生球图像和成品球图像,获取生球颗粒粒度和成品球颗粒粒度;根据生球颗粒粒度和成品球颗粒粒度,确定焙烧前后的球团粒度变化;基于预先确定的生产工艺参数对球团粒度变化的动态调节作用,采用预设的神经网络模型,根据当前确定的焙烧前后的球团粒度变化,实时调整生产工艺参数,以使得球团粒度变化保持在预设的粒度变化范围内。本发明适用于球团生产过程中,弥补了现有粒度检测技术的不足,提高了球团矿质量,降低了生产企业运营成本。

    一种基于集值辨识算法的自适应无拖曳控制方法

    公开(公告)号:CN112241122B

    公开(公告)日:2021-08-03

    申请号:CN202011013124.5

    申请日:2020-09-23

    IPC分类号: G05B13/04

    摘要: 本发明提供一种基于集值辨识算法的自适应无拖曳控制方法,属于航空航天、控制科学与工程技术领域。所述方法包括:对重力梯度仪测量量程内外的测量信息进行处理,得到重力梯度仪对残余加速度的集值型测量值,其中,所述测量信息为重力梯度卫星沿轨道飞行方向的残余加速度;根据得到的重力梯度仪对残余加速度的集值型测量值,建立辨识算法对重力梯度卫星沿轨道飞行方向的阻力增益系数进行估计;根据估计得到的阻力增益系数,构建重力梯度卫星沿轨道飞行方向的自适应控制器。采用本发明,能够实现饱和约束测量下的无拖曳控制。