含钛磁铁矿尾矿制作的微晶玻璃

    公开(公告)号:CN100999385A

    公开(公告)日:2007-07-18

    申请号:CN200610095299.9

    申请日:2006-12-15

    申请人: 重庆大学

    IPC分类号: C03C10/14

    CPC分类号: C03C10/00 C03C3/087

    摘要: 本发明提供一种含钛磁铁矿尾矿制作的微晶玻璃,是以含钛尾矿作为主要原料,配加SiO2纯度大于96%的含量为18%~30%的石英砂;再配加含量为2%~5%的长石作为添加剂而成;所述微晶玻璃成份的重量百分比为:SiO2为55~65,Al2O3为4~10,CaO为10~20,MgO为3~7,TiO2为4~7,Fe2O3为4.0~9.5,ZrO2为0~1.5,K2O-Na2O为4~9。本发明配方设计合理,能规模化综合利用攀枝花含钛的钒钛磁铁矿尾矿,可有效解决尾矿的长期堆积产生的环境污染和安全问题,并能降低生产成本。采用现有微晶玻璃的常规制作工艺即可制作出质量优良的微晶玻璃。

    含钛磁铁矿尾矿制作的微晶玻璃

    公开(公告)号:CN100528781C

    公开(公告)日:2009-08-19

    申请号:CN200610095299.9

    申请日:2006-12-15

    申请人: 重庆大学

    IPC分类号: C03C10/14

    CPC分类号: C03C10/00 C03C3/087

    摘要: 本发明提供一种含钛磁铁矿尾矿制作的微晶玻璃,是以含钛尾矿作为主要原料,配加SiO2纯度大于96%的含量为18%~30%的石英砂;再配加含量为2%~5%的长石作为添加剂而成;所述微晶玻璃成份的重量百分比为:SiO2为55~65,Al2O3为4~10,CaO为10~20,MgO为3~7,TiO2为4~7,Fe2O3为4.0~9.5,ZrO2为0~1.5,K2O-Na2O为4~9。本发明配方设计合理,能规模化综合利用攀枝花含钛的钒钛磁铁矿尾矿,可有效解决尾矿的长期堆积产生的环境污染和安全问题,并能降低生产成本。采用现有微晶玻璃的常规制作工艺即可制作出质量优良的微晶玻璃。

    一种连铸坯凝固过程温度和质量控制冷却方法

    公开(公告)号:CN101474666A

    公开(公告)日:2009-07-08

    申请号:CN200910103080.2

    申请日:2009-01-16

    申请人: 重庆大学

    IPC分类号: B22D11/16

    摘要: 本发明涉及一种连铸坯凝固过程温度和质量控制冷却方法,首先通过实验确定不同钢种凝固坯壳的不同连铸凝固行为与二冷低延性区域温度范围的定量关系,用于修正二冷配水冶金准则和确定合理的目标表面温度曲线,完善静态控制模型和动态控制模型,使铸坯表面温度避开移动的铸坯二冷低延性区域温度范围并充分接近目标表面温度。本发明可对坯壳温度变化特别是表面温度变化进行最优调节和控制,避免因二冷低延性区(奥氏体转变温度区间)移动引起的裂纹缺陷。

    水雾介质下高温铸坯表面温度的测量方法

    公开(公告)号:CN101162171B

    公开(公告)日:2010-06-09

    申请号:CN200710093063.6

    申请日:2007-11-28

    申请人: 重庆大学

    摘要: 本发明公开了一种水雾介质下高温铸坯表面温度的测量方法,它通过空气水雾浓度传感器测得高温铸坯表面的水雾浓度传输给远程计算机,由远程计算机通过水雾介质与辐射能的衰减系数之间的关系曲线求出该浓度下水雾介质对辐射能的衰减系数Kλ,利用该衰减系数Kλ和铸坯表面氧化膜的发射率对测温仪测试的温度数据进行修正而实时地测得水雾介质下的铸坯表面的真实温度,该温度的准确获得,对动态轻压下、电磁搅拌、二次冷却动态控制等连铸前沿技术的应用起到极其重要的支持,对提高铸坯质量及连铸的整体水平都具有十分重要的意义。

    水雾介质下高温铸坯表面温度的测量方法

    公开(公告)号:CN101162171A

    公开(公告)日:2008-04-16

    申请号:CN200710093063.6

    申请日:2007-11-28

    申请人: 重庆大学

    摘要: 本发明公开了一种水雾介质下高温铸坯表面温度的测量方法,它通过空气水雾浓度传感器测得高温铸坯表面的水雾浓度传输给远程计算机,由远程计算机通过水雾介质与辐射能的衰减系数之间的关系曲线求出该浓度下水雾介质对辐射能的衰减系数Kλ,利用该衰减系数Kλ和铸坯表面氧化膜的发射率对测温仪测试的温度数据进行修正而实时地测得水雾介质下的铸坯表面的真实温度,该温度的准确获得,对动态轻压下、电磁搅拌、二次冷却动态控制等连铸前沿技术的应用起到极其重要的支持,对提高铸坯质量及连铸的整体水平都具有十分重要的意义。

    砂岩型铀矿超临界CO2压裂-地浸开采及CO2封存一体化方法

    公开(公告)号:CN115506768A

    公开(公告)日:2022-12-23

    申请号:CN202211183137.6

    申请日:2022-09-27

    申请人: 重庆大学

    摘要: 本发明公开了一种砂岩型铀矿超临界CO2压裂‑地浸开采及CO2封存一体化方法,包括步骤:1)从地面向铀矿层中钻注入井和抽出井;2)采用水力喷射技术射穿井筒套管,在水泥环外侧的铀矿层中形成孔眼;3)通过压裂设备向注入井中注入超临界CO2,利用超临界CO2压裂在砂岩型铀矿储层中形成复杂裂隙网络;4)将混合溶液通过增压设备由注入井注入到裂隙网络结构中酸化铀矿层;5)将O2和CO2混合注入到砂岩裂隙网络结构中,O2与碳酸共同作用浸取铀矿,同时从抽出井将含铀浸出液抽出。本发明解决了低渗透的砂岩型铀矿层地浸开采波及范围小的技术问题,且该方法能够对CO2实现地质封存,具有良好的环境效益。

    砂岩型铀矿超临界CO2压裂-地浸开采及CO2封存一体化方法

    公开(公告)号:CN115506768B

    公开(公告)日:2024-05-10

    申请号:CN202211183137.6

    申请日:2022-09-27

    申请人: 重庆大学

    摘要: 本发明公开了一种砂岩型铀矿超临界CO2压裂‑地浸开采及CO2封存一体化方法,包括步骤:1)从地面向铀矿层中钻注入井和抽出井;2)采用水力喷射技术射穿井筒套管,在水泥环外侧的铀矿层中形成孔眼;3)通过压裂设备向注入井中注入超临界CO2,利用超临界CO2压裂在砂岩型铀矿储层中形成复杂裂隙网络;4)将混合溶液通过增压设备由注入井注入到裂隙网络结构中酸化铀矿层;5)将O2和CO2混合注入到砂岩裂隙网络结构中,O2与碳酸共同作用浸取铀矿,同时从抽出井将含铀浸出液抽出。本发明解决了低渗透的砂岩型铀矿层地浸开采波及范围小的技术问题,且该方法能够对CO2实现地质封存,具有良好的环境效益。

    一种连铸坯凝固过程温度和质量控制冷却方法

    公开(公告)号:CN101474666B

    公开(公告)日:2010-10-13

    申请号:CN200910103080.2

    申请日:2009-01-16

    申请人: 重庆大学

    IPC分类号: B22D11/16

    摘要: 本发明涉及一种连铸坯凝固过程温度和质量控制冷却方法,首先通过实验确定不同钢种凝固坯壳的不同连铸凝固行为与二冷低延性区域温度范围的定量关系,用于修正二冷配水冶金准则和确定合理的目标表面温度曲线,完善静态控制模型和动态控制模型,使铸坯表面温度避开移动的铸坯二冷低延性区域温度范围并充分接近目标表面温度。本发明可对坯壳温度变化特别是表面温度变化进行最优调节和控制,避免因二冷低延性区(奥氏体转变温度区间)移动引起的裂纹缺陷。