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公开(公告)号:CN116328937A
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202310216373.1
申请日:2023-03-08
Applicant: 浙江天地环保科技股份有限公司 , 中国计量大学
IPC: B03C1/02
Abstract: 本发明公开了一种粉末干式磁选机,包括磁选主要工作部分、磁选辅助工作部分和机械运动部分,所述磁选主要工作部分包括磁性内管,横向固定安装在磁选机腔体内部,所述磁选辅助工作部分包括磁选机腔体,整体呈空心方形结构水平放置在地面上,所述磁选机腔体上表面固定设置有气动进料口。该粉末干式磁选机,采用创新式套管与磁性内管设计,将磁性内管固定再磁选装置的固定位置,所有的磁性内管组成完整的磁选工作区,在磁选工作中完成对磁性粉末颗粒捕捉,被捕捉的磁性粉末不是直接吸附在磁性内管上,而是依附在磁选套管外壁,以这种方式取代了传统方式的刮板,解决了磁性物质会有一定程度粘在磁性内管上的问题,方便了磁性粉末的分离收集工作。
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公开(公告)号:CN116273454A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310216372.7
申请日:2023-03-08
Applicant: 浙江天地环保科技股份有限公司 , 中国计量大学
Abstract: 本发明公开了一种多层粉末干式磁选机,涉及机械设备的技术领域,该方案包括磁选主要工作部分、磁选辅助工作部分以及机械运动传动部分;磁选主要工作部分包括:在上层磁性内管中能水平移动的磁系;上层磁系外部的非导磁套管;在下层转动轴中具有固定位置的磁系;跟随电机转动的转动轴及其叶片;嵌套在转动轴外部的物料导流滚筒。磁选辅助工作部分包括:设置于进料仓上方的进料口;设置于进料仓下方的纵向余灰出料口;设置于出料仓底部的磁性物质收集口。本发明引入抽拉磁选后与旋转磁选结合,含有磁性物质的粉体物料进入磁选装置后,磁性粉末被磁系吸引,经过一系列的分选后得到含铁率较高的磁性产物,具有分选效率高、连续作业的特点。
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公开(公告)号:CN118491696A
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202310216376.5
申请日:2023-03-08
Applicant: 中国计量大学 , 浙江天地环保科技股份有限公司
IPC: B03C1/12
Abstract: 本发明公开了一种旋转型多层抽拉干式磁选机,涉及机械设备的技术领域,包括磁选主要工作部分、磁选辅助工作部分以及机械运动传动部分,磁选主要工作部分包括:抽拉式运动的磁系;嵌套在所述磁系之外固定不动的圆筒套管;带动磁系拉出的抽拉装置;以及带动圆筒滚动的电机转动装置。磁选辅助工作部分包括:设置于所述进料仓左部的横向气动进料装置;设置于进料仓右部的横向余料出灰装置;设置于中间仓下方的出料阀门;设置于出料仓尾部的出料阀门;以及磁性料收集槽。本发明将抽拉移动磁系与外层套管相连,微细粉料进入腔体后被磁系吸引,抽拉磁性内管带动粉料在套管上翻滚移动,依次实现磁性物质的筛选、收集作用。
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公开(公告)号:CN118371334A
公开(公告)日:2024-07-23
申请号:CN202310216744.6
申请日:2023-03-08
Applicant: 中国计量大学 , 浙江天地环保科技股份有限公司
IPC: B03C1/12
Abstract: 本发明公开了一种多套管抽拉型粉末干式磁选机,涉及机械设备的技术领域,该方案包括磁选主要工作部分、磁选辅助工作部分以及机械运动传动部分,磁选主要工作部分包括:固定磁系;嵌套在所述磁系之外进行抽拉运动且具有凸起的套管;带动非导磁磁选套管水平运动的抽拉装置。磁选辅助工作部分包括:设置于出料仓底部的出料阀门;以及出料仓下方的磁性料收集槽。本发明实现了抽动非导磁磁选套管,强迫吸附于非导磁磁选套管上的磁性物质翻滚运动,实现了微细粉料中所混合的磁性物质筛选和收集;分选后的磁性物质含量较高,本发明具有连续作业、工作环境固体扬尘小的特点。
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公开(公告)号:CN115938712A
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202211318874.2
申请日:2022-10-26
Applicant: 中国计量大学
IPC: H01F1/34
Abstract: 本发明涉及磁性材料制备技术领域,公开了一种高性能软磁复合材料及其原位制备方法。该软磁复合材料包括磁粉和绝缘层,其中,磁粉包括铁粉、铁硅粉、铁硅铝粉、铁硅铬粉、铁镍粉、铁镍钼粉和非晶FeSiB等,绝缘介质为石榴石型铁氧体RIG(R=Y、Sm、Eu、Gd、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Ce等)中的一种或多种。该材料是通过利用溶胶凝胶法在磁粉表面原位生成一层薄的铁氧体,随后经压制成型和退火热处理而形成。本发明的优点是:铁氧体作为绝缘层,不仅可以有效地提高磁导率,还能增加材料的电阻率,降低涡流损耗,起到同时优化磁导率和降低磁损耗的效果。此外,在磁粉表面原位包覆达到的包覆效果比传统的机械混合效果更优异,进一步提升了材料的磁性能。
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公开(公告)号:CN115762949A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211319158.6
申请日:2022-10-26
Applicant: 中国计量大学
Abstract: 本发明涉及磁性材料技术领域,公开了一种高磁导率低损耗铁基软磁复合材料,该材料包括基体材料和绝缘介质。本发明包括如下步骤:通过水热法制备石榴石型铁氧体RIG(R=Y、Sm、Eu、Gd、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Ce等),按比例将基体材料(包括铁粉、铁硅、铁硅铝、铁硅铬、铁镍、铁镍钼、非晶纳米晶磁粉)和铁氧体混合均匀,再经压力压实和退火处理制得。退火后的软磁复合材料具有较好的绝缘性,可以有效地隔绝颗粒接触,降低磁损耗。本发明的配方新颖,所采用的石榴石型铁氧体从未用于软磁复合材料绝缘介质领域,其具有良好的、可调控的磁性能,能够提高软磁复合材料的综合性能。
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公开(公告)号:CN115691999A
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202211318854.5
申请日:2022-10-26
Applicant: 中国计量大学
Abstract: 本发明涉及磁性材料制备技术领域,公开了一种高性能软磁复合材料及其制备方法。该软磁复合材料包括铁磁性金属磁粉和高电阻率的铁氧体绝缘介质,其中,所述铁磁性金属颗粒包括Fe、Fe‑Si、Fe‑Ni、Fe‑Si‑Al、Fe‑Si‑Cr、Fe‑Ni‑Mo、非晶FeSiB磁粉和FeCuNbSiB纳米晶磁粉中的一种或多种,绝缘介质为石榴石型铁氧体RIG(R=Y、Sm、Eu、Gd、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Ce等)中的一种或多种。通过溶胶凝胶法制备单相铁氧体,将铁氧体与金属磁粉混合均匀,添加粘结剂和润滑剂,经过压制成型和退火后制得软磁复合材料。本发明的优点是:可以提高材料的磁导率,拓宽工作频率范围;并增加电阻率,降低涡流损耗,起到同时优化磁导率和降低磁损耗的效果。
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公开(公告)号:CN115318278A
公开(公告)日:2022-11-11
申请号:CN202210980803.2
申请日:2022-08-16
Applicant: 中国计量大学
Abstract: 本发明公开了一种用于甲醛降解催化剂的超声剥离二氧化锰方法,包括以下步骤:将二氧化锰与溶剂按比例称量混合,利用保鲜膜封口;将步骤S1中的混合液体在超声波发生器中进行超声剥离,每隔1小时更换一次超声波发生器中的水;将步骤S2得到的混合溶液在离心机中进行离心10分钟,倒出上层液体后将下层固体放入烘箱中干燥得到剥离的二氧化锰。本发明采用上述一种用于甲醛降解催化剂的超声剥离二氧化锰方法,解决了目前商业二氧化锰由于其较低的比表面积、较小的孔容、在室温下催化氧化甲醛效果相对较低的缺点。
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公开(公告)号:CN114373595A
公开(公告)日:2022-04-19
申请号:CN202210090834.0
申请日:2022-01-26
Applicant: 中国计量大学
Abstract: 本发明公开了一种高性能磁性材料及其制备方法。包括Fe内核和Fe2N外层,所述Fe2N外层完全包裹在所述Fe内核之外以形成包含Fe和Fe2N两种相的Fe/Fe2N磁性颗粒;其中Fe和Fe2N相之间过渡连续,两者之间通过原子键紧密结合。制备方法为:铁粉在NH3气氛,于330~420℃氮化一段时间,然后将氮化产物在保护气氛中随炉冷却至室温,得到Fe/Fe2N磁性颗粒。将氮化产物与粘接剂均匀混合,在800MPa压力下压制成型,而后保护气氛中在630℃去应力退火2h,得到Fe/Fe2N软磁复合材料。本发明的优点在于:采用原位氮化的方式合成了一种Fe/Fe2N高性能磁性材料,Fe与Fe2N相之间结合紧密,得到的Fe/Fe2N磁性材料的高频软磁性能比Fe有了一定程度的提升,可以用于更高频率,同时本发明工艺简单,可以快速实现工业应用。
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公开(公告)号:CN113318731A
公开(公告)日:2021-08-31
申请号:CN202110688578.0
申请日:2021-06-21
Applicant: 中国计量大学
Abstract: 本发明公开一种利用溶胶凝胶法以P123和高锰酸钾为原料制备介孔二氧化锰催化剂的制备方法。包括以下步骤:(一)、将高锰酸钾与P123分别溶解于适量去离子水中,然后均匀混合,用甲酸调节pH为3‑7,再在20‑50℃下搅拌,搅拌速度为200‑300转/分钟,然后将混合液静置,静置温度为20‑30℃;(二)、沉淀用蒸馏水洗涤,然后把所得粉体放入烘箱中,干燥得到黑色粉体;(三)、黑色粉体用无水乙醇进行萃取,萃取完后,将其置于干燥箱中,干燥后得到一种可直接用来降解甲醛的介孔二氧化锰催化剂材料。该法步骤简单、操作容易,制备的甲醛降解催化剂具有较高的甲醛降解效率,稳定性好。
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