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公开(公告)号:CN111346741A
公开(公告)日:2020-06-30
申请号:CN202010183117.3
申请日:2020-03-16
申请人: 江西理工大学 , 潍坊新力超导磁电科技有限公司
摘要: 本发明公开了一种应用超导磁选回收细粒级黑钨矿的方法,该方法旨在解决针对细粒级黑钨矿的选别,现今存在传统的摇床重选对细粒级黑钨矿回收率低,形成极大的经济损失和资源浪费,而浮选又需要使用大量药剂,易造成环境污染的技术问题;该方法的大致过程为:以含细粒级黑钨矿的矿石为原料,首先对原料进行离心重选,除去原料中比重小的矿物,对细粒级黑钨矿进行预富集,得到重选精矿,然后再使用超导磁选机对重选精矿进行超导磁选,得到细粒级黑钨矿精矿。该方法通过突破性地使用重选-超导磁选的工艺,大大提高了选别精度及效率,同时不需要添加任何药剂,工艺过程节能环保,并且资源回收利用率高,实现了对黑钨矿资源的高效回收利用。
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公开(公告)号:CN111346733A
公开(公告)日:2020-06-30
申请号:CN202010172811.5
申请日:2020-03-13
申请人: 江西理工大学 , 潍坊新力超导磁电科技有限公司
IPC分类号: B03C1/30 , B03C1/00 , B03D1/00 , B03D103/02
摘要: 本发明公开了一种微细粒低品位钽铌矿的分选工艺,该分选工艺旨在解决现今微细粒、低品位钽铌矿的分选方式存在不仅工艺复杂、流程长,而且效率较低同时能耗高的技术问题;该分选工艺的大致步骤为:先将钽铌矿进行弱磁场强度条件下高梯度超导磁选机进行磁选,除去含铁脉石矿物,然后再将钽铌粗精矿进行浮选,浮选流程采用一粗二精二扫、中矿顺序返回的流程,浮选得到钽铌混合精矿,最后再将钽铌钨混合精矿进行强磁场强度条件下高梯度超导磁选机进行磁选,强磁选采用一粗一精一扫流程,强磁选得到钽精矿和铌精矿。该分选工艺通过磁-浮联合分选的方式,从整体上简化缩短了工艺流程,且易于操作管理,从而降低了生产能耗和生产成本,提升了分选效率。
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公开(公告)号:CN111167601A
公开(公告)日:2020-05-19
申请号:CN202010153848.3
申请日:2020-03-07
申请人: 江西理工大学 , 潍坊新力超导磁电科技有限公司
摘要: 本发明公开了一种基于超导磁选的锂云母精矿除杂提纯方法,该方法旨在解决现今锂云母精矿除杂提纯工艺存在能耗高、成本高的技术问题;该方法的具体过程为:首先使用超导磁选机,对锂云母精矿进行超导磁粗选,得到粗选磁性矿物和粗选非磁性矿物;之后对粗选磁性矿物进行超导磁精选,得到精选磁性矿物尾矿和精选非磁性矿物;其后,对粗选非磁性矿物进行超导磁扫选一,得到扫选一磁性矿物和扫选一非磁性矿物;最后对扫选一非磁性矿物进行超导磁扫选二,得到扫选二磁性矿物和提纯的锂云母精矿。该方法通过超导磁选工艺对锂云母精矿进行除杂提纯,提高了锂云母精矿除杂提纯的纯度和质量,同时降低了作业能耗,使高梯度磁分离作业的经济效益大为提高。
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公开(公告)号:CN116520206B
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN202310707003.8
申请日:2023-06-15
申请人: 潍坊新力超导磁电科技有限公司
摘要: 本发明公开了一种梯度磁场自动测量装置,涉及磁场检测技术领域。梯度磁场自动测量装置包括用于测量梯度线圈的磁场测量传感器,还包括支撑组件、周向旋转组件、轴向移动组件和径向移动组件。其中,支撑组件用于将该测量装置安装在梯度线圈中,周向旋转组件用于带动测量传感器及支撑测量传感器的各部件周向转动,轴向移动组件用于带动测量传感器及支撑测量传感器的各部件沿轴向移动,径向移动组件用于带动测量传感器及支撑测量传感器的各部件沿径向移动。该测量装置可带动磁场测量传感器在梯度线圈内周向旋转、轴向移动和径向移动,使其到达梯度线圈的任意位置以进行采样测量。
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公开(公告)号:CN116430280A
公开(公告)日:2023-07-14
申请号:CN202310701986.4
申请日:2023-06-14
申请人: 潍坊新力超导磁电科技有限公司
IPC分类号: G01R33/022
摘要: 本申请公开了一种梯度磁场测量装置,包括磁场测量传感器、与磁场测量传感器电连接的上位机及移动磁场测量传感器的三维移动平台,三维移动平台包括:中心轴,中心轴通过支撑装置轴向设于梯度线圈内;径向移动组件,磁场测量传感器设于径向移动组件上,径向移动组件可使磁场测量传感器在梯度线圈内径向移动;轴向移动组件,轴向移动组件可使磁场测量传感器在梯度线圈内轴向移动;周向旋转组件,周向旋转组件可使述磁场测量传感器在梯度线圈内周向旋转。通过本申请提供的梯度磁场测量装置,可实现磁场测量传感器在梯度线圈内任意移动,可移动到梯度磁场坐标系中任意位置,进而完成任意区域内梯度磁场的测量。
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公开(公告)号:CN109856174B
公开(公告)日:2020-01-31
申请号:CN201811613580.6
申请日:2018-12-27
申请人: 潍坊新力超导磁电科技有限公司
IPC分类号: G01N24/00
摘要: 本发明公开了一种线对式高对比度分辨率测试组件及其玻片固定装置,包括水平板,水平板的一侧固定连接有两个固定块,两个固定块分别设有槽口相对、用于与玻片端部卡接固定的第一安装槽和第二安装槽,第一安装槽和第二安装槽分别在对应的固定块上沿水平方向间隔分布,且第一安装槽与第二安装槽一一对应;水平板和/或固定块设有方便水膜溶液沿竖直方向进入相邻玻片之间的溶液连通口。本申请提供的玻片固定装置通过插接配合的方式实现玻片的固定,同时利用固定块上间隔分布的第一安装槽和第二安装槽控制相邻玻片的间距,降低了玻片变形破碎的风险。
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公开(公告)号:CN109856575A
公开(公告)日:2019-06-07
申请号:CN201811645939.8
申请日:2018-12-29
申请人: 潍坊新力超导磁电科技有限公司
IPC分类号: G01R33/3873 , A61B5/055
摘要: 本发明公开了一种确定磁共振被动匀场的方法,包括获取未设置匀场片前的腔体内的磁场数据作为初始场数据,并获取目标场数据;通过所述初始场数据确定损失函数的最小值,所述损失函数为确定目标场与设置所述匀场片之后的调整场之间的差值的函数;所述损失函数满足基于谐波分析约束条件及基于目标场分析的约束条件;通过损失函数最小时的调整场数据,确定所述匀场片的厚度及所述匀场片的空间排布。本发明整合了谐波分量的限制条件与基于目标场的限制条件,混合了谐波分量与目标场两种方法,使它们的优劣互补,得到与目标场更相近的调整场。本发明还提示提供了一种具有上述有益效果的确定磁共振被动匀场的装置、设备及计算机存储介质。
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公开(公告)号:CN108447644A
公开(公告)日:2018-08-24
申请号:CN201810529666.4
申请日:2018-05-29
申请人: 潍坊新力超导磁电科技有限公司
IPC分类号: H01F6/00 , H01F6/04 , G01R33/3815
摘要: 本发明公开了一种用于肢端成像的核磁共振成像超导磁体,其悬挂组件包括4K径向拉杆、4K轴向拉杆和50K径向拉杆,上述三个拉杆的一端均与300K外筒固定连接,而4K径向拉杆会在径向方向上对4K环形筒体提供拉力,而4K轴向拉杆会在轴向方向上对4K环形筒体组件提供拉力,而50K径向拉杆会在径向方向上对50K环形筒体组件提供拉力,从而分别在径向方向与轴向方向上提供足够的支撑力,进而提供超导磁体足够的结构强度;同时设置在颈管中的一级防对流板与管道的外壁固定连接,二级防对流板与螺杆固定连接,从而有效减少颈管中热对流的发生,进而减少颈管的漏热。
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公开(公告)号:CN106362864A
公开(公告)日:2017-02-01
申请号:CN201611025950.5
申请日:2016-11-21
申请人: 潍坊新力超导磁电科技有限公司
CPC分类号: B03C1/025 , B03C1/031 , B03C1/032 , B03C1/0337
摘要: 本发明公开了一种平环超导磁选机,包括超导装置、分选装置和进料及收集装置,其中,超导装置上开设有水平贯穿壳体、超导磁体以及铁屏的分选腔;分选装置包括支架、可转动地设置在支架上并穿过分选腔的环形分选室以及驱动环形分选室旋转的驱动装置,环形分选室内设置有高导磁性介质;进料及收集装置包括设置在环形分选室上方的进料管和尾矿冲洗管以及设置在环形分选室下方的精矿、尾矿收料装置;通过采用超导磁体,能够使磁选机在具有更大磁场强度的同时,降低成本,扩大应用范围,提升了产品的附加值;对于顺磁性颗粒的清洗在低磁场区域进行,缩短了清洗时间;超导磁体在工作时电流引线一直与磁体连接,可以调节磁场强度,分选效果好。
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公开(公告)号:CN118584410A
公开(公告)日:2024-09-03
申请号:CN202411045736.0
申请日:2024-08-01
申请人: 潍坊新力超导磁电科技有限公司
IPC分类号: G01R33/385 , G01R33/58
摘要: 本申请公开了一种梯度磁场测量坐标系的配准方法、装置;涉及核磁共振设备领域,解决不能准确地将测量坐标系下获得的测量数据配准到由梯度线圈定义的通用梯度场坐标系中的问题。本申请先通过测量坐标系与梯度坐标系之间的零点偏移量对测量坐标系进行校正,通过零点重合的第一校准测量坐标系与梯度坐标系进一步确定旋转矩阵,通过旋转矩阵对第一校准测量坐标系进行校正,校正后的结果测量坐标系与梯度坐标系配准,将零点偏移量和旋转矩阵作为校准数据输出,用于后续进行测量分析,根据零点偏移量和旋转矩阵对测量数据进行转换,用于进行准确的数据分析和评估,避免不进行坐标系配准导致数据分析产生误差。
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