本发明涉及物联网技术领域,尤其涉及一种用于矿山辅助运输智能调度平台的创建方法,该方法包括以下步骤:获取副斜井矿车UWB标签数据,并根据副斜井矿车UWB标签数据进行信号时间差分析,从而获得信号时间差数据;根据信号时间差数据进行矿车三维坐标构建,从而获得矿车三维坐标数据;获取副斜井矿车阻车器数据,并根据副斜井矿车阻车器数据进行矿车制动结构特征提取,从而获得矿车制动结构数据;根据矿车制动结构数据以及矿车三维坐标数据进行矿井跑车模拟,从而获得矿井跑车模拟数据;
本发明涉及矿井防护技术领域,具体是指一种用于矿井提升机的矿井井口防护装置,它包括井口框架,所述井口框架两侧设有四个均匀分布的防护框架总成,四个所述防护框架总成上设有遮挡棚,四个所述防护框架总成靠近井口框架一侧设有与矿井提升机相配合的提升绳升降角度微调组件,四个所述防护框架总成靠近井口框架的顶端设有提升绳升降速度微调组件。本发明的一种用于矿井提升机的矿井井口防护装置,能够配合矿井提升机,对矿车四端缆绳存在的轻微偏差进行纠正,易于控制,操作简单,同时避免单个提升机升降速度过快的情况。
本申请提供了一种切割槽天井钻机的动力系统,静套包括套筒和进水管,套筒固定安装于动力箱,并沿轴向贯通设置,进水管连接于套筒,并和套筒连通。驱动器安装于套筒远离动力箱的一端。动管可旋转地安装于套筒内,并在驱动器的驱动下绕轴向旋转,且和套筒连通。第一密封组件安装于套筒靠近动力箱的一端,并被配置为用于阻隔动管和套筒靠近动力箱一端之间的间隙。第二密封组件安装于套筒靠近驱动器的一端,并被配置为用于阻隔动管和套筒靠近驱动器一端之间的间隙。
随着全球能源危机的加剧和环境污染问题的日益严重,太阳能作为一种清洁、可再生的能源,其开发和利用受到了广泛关注。在众多太阳能电池技术中,钙钛矿太阳能电池因其高效率、低成本和制造简便等优势脱颖而出。尤其是全钙钛矿叠层太阳能电池(Tandem Solar Cells, TSCs),因其潜在的高效率而备受关注。然而,作为底部低带隙子电池的锡铅(Sn-Pb)钙钛矿,由于其对氧化的敏感性和晶体形态的不完善,导致在界面处的非辐射复合严重,这限制了电池效率的进一步提升。
上海科技大学物质科学与技术学院拓扑物理实验室陈宇林-陈成团队利用纳米角分辨光电子能谱(Nano-ARPES)技术,发现了超导魔角石墨烯中显著的谷间-电声子耦合效应,并且确定了相应的声子模式。这一发现对科研人员理解魔角石墨烯的超导机理具有重要意义。北京时间12月11日晚,相关研究成果以“Strong Electron-Phonon Coupling in Magic-Angle Twisted Bilayer Graphene ”(双层魔角石墨烯中的强电子-声子耦合)为题,在线发表于国际学术期刊《自然》(Nature)。
近期,大连理工大学材料科学与工程学院王清教授及其团队成员在先进结构-功能一体化材料研发方面取得重要进展。王清教授团队一直致力于高性能材料的设计与研发工作,将团簇式成分设计方法与第一性原理、相场模拟及机器学习相结合,实现了从成分到组织的定量设计以及对合金多个性能的协同调控,大幅提升了合金研发效率;发展出一系列高性能工程合金材料,并在多个领域得到了应用。
中国科学技术大学中国科学院微观磁共振重点实验室杜江峰、王亚、夏慷蔚等人在光学信息存储领域取得重要进展,提出并发展基于金刚石发光点缺陷的四维信息存储技术,具备面向实际应用所需高密度、超长免维护寿命、快速读写等关键特性,有望为“数据大爆炸”信息时代所亟需的新一代绿色高容量信息存储提供解决方案。这项研究成果以“Terabit-scale high-fidelity diamond data storage”为题发表在Nature Photonics上。
金属结构材料的高强度和大拉伸延性是其工程应用的前提,特别是低温环境所用材料的强-塑-韧性匹配尤为重要,以避免低温脆性导致的灾难性事故发生。这通常要求合金不仅具有高的屈服强度(YS, σy > 1.0GPa),还要高加工硬化率(WHR, Θ)以实现大均匀延伸率(UE, ɛu > 15%)和高抗拉强度(UTS, σUTS > 2.0GPa)。目前,广泛使用的低温合金(如316L不锈钢)难以满足上述要求,其原因在于它们使用的强化相(如BCC相、B2相等)体积分数低且具有低温脆性,急剧损失合金的塑韧性。
近日,北京理工大学材料学院吴锋院士团队刘琦副教授课题组,在Journal of Power Source上发表题为“Na-rich Additive Converting Residual Alkali into Sodium Compensation and Stabilizing Lattice of O3-type Layered Oxides Cathode for Sodium-ion Full Cells”的研究文章。该研究提出了一种阴极浆料添加剂,该添加剂可在浆料制备中将 NaNi1/3Fe1/3Mn1/3O2(NFM) 阴极上的碱性物质原位一步转化为电化学活性的含 Na+ 化合物,用于钠缺乏的硬碳阳极,同时重构稳定的 NFM 表面晶格,实现了高能量密度 NFM || HC 全电池的长期稳定循环。
在众多非贵金属电催化剂中,铜基材料因其储量丰富、无毒、d轨道丰富、多种氧化还原态(Cu3+、Cu2+、Cu1+和Cu0)等特点逐渐受到重视。然而,铜衍生纳米材料的电催化反应迟缓,催化性能较差。为了提高它们的催化活性,近年来人们提出了许多方法。一方面,杂原子掺杂已被认为是修饰表面电子结构和增强本征活性的有效方法,但目前仅用于单一催化剂的单次调控,难以实现双功能。另一方面,氧空位的产生也被证明是一种增强电催化活性的有效方法。目前只能通过一种方法使铜基催化剂的活性得到提升。
美铝开发的ASTRAEA工艺是一项专有技术,可以将任何铝废料净化到纯度较高的水平,从而创造一个全新的价值链。ASTRAEA工艺是美铝技术路线图中包含的项目之一,其中包括将帮助公司实现重塑铝工业以实现可持续未来的愿景的项目。
金属加工技术一直以来都是制造业中的重要环节,而在金属加工领域中,有色金属加工是一项关键的工艺。本文将介绍有关有色金属加工的最新技术和方法,以帮助读者了解这一发展迅速的行业。
铜冶炼渣又称铜渣,按处理方法不同分为火法铜冶炼渣和湿法铜冶炼渣,火法铜冶炼渣又称铜冶炼炉渣或铜冶金炉渣,湿法铜冶炼渣又称铜浸出渣或铜浸渣。按照火法冶炼工艺又分为熔炼渣、吹炼渣、精炼渣和贫化渣,按照设备不同分为鼓风炉渣、闪速炉渣、电炉渣、转炉渣和反射炉渣等。根据渣冷却方式不同,分为水淬渣、自然冷却渣、保温冷却渣、渣包缓冷渣和铸渣机铸渣等。
本实用新型公开了一种移动式混汞提金设备固液分离装置,涉及固液分离设备技术领域,它包括设置于选矿摇床下游侧的固液分离装置,所述固液分离装置包括安装支架、分料器和砂水分离器,所述分料器固定于所述安装支架,所述砂水分离器弹性悬挂于所述安装支架;所述固液分离装置用于将所述选矿摇床分选出的金砂和尾砂分别进行固液分离。借此,本实用新型在混汞法提炼金属过程中,将物料中大部分液体分离后再进入烘干设备,有效减小水蒸气和有毒气体的产生量,更利于实现物料的烘干,并保障工作环境。
本实用新型涉及一种石墨选矿领域,尤其涉及一种石墨选矿用烘干装置,为了解决现有技术的烘干设备干燥方式单一,输送过程中石墨相互摩擦不利于保护大鳞片石墨的技术问题,包括:烘干室1、输送机构2、波浪板一3、波浪板二4、通孔5、滤网6、气孔7、总管8、分支管9、带传动21、护板22、入料口23、料斗24,通过热鼓风机构鼓出热风推动石墨于波浪形烘干通道内运动,在热风与烘干通道内发热元件双重烘干作用下,石墨完全烘干排出,石墨传输过程中均匀松散,或被气流承托,或沿斜面滑落,不会由于相互摩擦与突然坠落导致大鳞片石墨破碎。
本实用新型属于选矿领域,尤其涉及一种保护大鳞片并有效精细分级的石墨选矿系统,包括:粗碎设备;与粗碎设备的出料口相连的煅烧设备;与煅烧设备的出料口相连的水淬设备;与水淬设备的出料口相连的滚压设备;与滚压设备的出料口相连的烘干设备;与烘干设备的出料口相连的筛分设备;与筛分设备的筛下物出料口相连的分级浮选设备。本实用新型提供的石墨选矿系统舍弃了多次机械破碎研磨的步骤,避免长时间反复研磨矿物导致的石墨片状结构被破坏,大大降低了石墨选矿过程中大鳞片石墨的破坏率;
一种电加热回转烘干装置,属于选矿设备结构技术领域。该装置包括进料组件、传动与支撑组件、筒体组件、电加热组件和出料组件。在筒体组件中,螺旋叶片通过焊接与螺栓固定相结合方式,减少了内层筒体的维修次数。电加热组件设置6个加热区,在隔热层的作用下,内层筒体的热量散失较少且温度恒定。物料由螺旋输送机喂入该装置,进入内层筒体进行焙烧烘干,干燥后的物料由出料组件排出,本实用新型通过使用电加热方式和对螺旋叶片固定方式进行改造,减少能耗损失以及增加了设备的使用寿命。
随着共建“人类命运共同体”发展理念的提出以及生态文明城市建设的不断深化,环境保护问题逐渐得到了社会的普遍高度重视。水资源保护是维护人类社会运转的基础,也是维持生命体征不可或缺的基础资源之一。因此,为了高效处理水污染问题,提高水资源的综合循环利用效率,将超滤膜技术应用于环保工程水污染处理中具有明显的应用优势。
随着农村城镇化不断加快,工业废水和生活污水产量不断增加,特别是电镀、电子、光电、铝合金制品、机械制造等企业的重污染废水产量较大,废水来源为车间酸洗、磷化、水洗等废水,废水呈强酸性,有时还存在色度高,且含磷200~8000mg/L左右,含镍、铜等重金属,对水环境造成严重的破坏,水体污染问题日益受到社会重视,如果能把重污染废水中的磷进行处理,从而实现磷的循环利用,同时也解决了废水处理后工业污泥处置等一系列问题。
废水中含有的铅离子是一种有毒重金属离子,对人体健康和生态环境具有严重的危害。去除废水中的铅离子是环境保护和水资源再利用的重要任务之一。本发明涉及废水重金属处理技术领域,特别是指一种利用锂云母冶炼渣吸附水体中铅离子的方法。
钽铌冶炼废水是一种含有高浓度悬浮物、有机物以及可能含有硫酸盐等复杂成分的工业废水,这类废水的处理对于环境保护和资源的可持续利用具有重要意义,在现有的钽铌冶炼废水处理方法中,通常采用混凝沉淀法作为主要的处理手段;针对现有技术的不足,本发明提供了一种钽铌冶炼废水的处理方法,解决了背景技术中所提及的技术问题。
目前通过碳化硅废渣冶炼富锰渣;是将碳化硅废渣、焦炭及锰矿石按预定比例加入高炉中,在≥1600℃的高温下,进行选择性还原反应。传统的工艺是通过混合搅拌,实现有效的混合;但是这样的方式;由于碳化硅废渣锰矿石由于质量不同,会导致分层效应;使得物料不集中,进而使得在冶炼后富锰渣的质量不稳定;因此,为了解决这一难题,我们提出一种利用碳化硅废渣冶炼富锰渣的混合搅拌装置。
钴镍湿法冶炼通常由酸浸溶解、萃取除杂、钴镍分离三大步骤组成,生产过程中,会产生大量的浓度为5~15%的稀硫酸,该稀硫酸中F的浓度为0.5~5g/L、Cl的浓度为0.5~12g/L以及砷离子的浓度为0.5~1g/L,其它金属离子浓度20~100mg/L(Zn、Fe、Ca等)。本发明涉及一种废硫酸回收处理工艺及系统,特别是一种镍钴冶炼废硫酸浓缩脱氟氯工艺及系统。
离子型稀土矿是一种离子交换态稀土以水合或羟基水合的形式吸附在粘土矿物上的稀土矿物资源。离子型稀土矿的稀土开发工艺主要包括浸取和冶炼分离。离子型稀土矿遇到活泼阳离子时可被交换解吸进入浸出液,基于该特点,目前硫酸镁浸矿和氧化镁沉淀富集是离子型稀土矿开采的主体工艺,即采用硫酸镁作为浸矿剂对离子型稀土矿中的稀土离子进行交换浸取,收集得到稀土浸出母液,然后以氧化镁为沉淀剂将稀土浸出母液中稀土离子进行沉淀富集,经板框压滤后得到稀土开采的中间产物——稀土富集物。
石油化工行业是我国重要的经济支柱产业之一,但生产过程中不可避免地会产生各种污水,早在2015年化工行业就跃居我国行业污水排放总量第1位。我国的原油加工吨油耗水量和排污量均高于国外,炼化企业水回用率也远低于美国和日本等发达国家。随着国家对环境保护的日益重视,京津冀地区对外排水中悬浮物、COD、氨氮等指标进一步严格要求,污水经深度处理需达到地表水Ⅳ类标准,炼化企业原有的污水处理工艺已难以满足新形势下的环保要求。
矿石分析仪是对矿石中含有的元素及其含量分析的仪器,即时利用X射线辐射产生荧光来分析的一种仪器,在X射线荧光分析矿石中的元素及含量。然而现在的传统矿石分析仪无法深入石头缝隙中进行勘探,矿石分析仪机体较大无法折叠不方便携带,机开关设计复杂不便于勘探时的使用,所以,如何设计一种勘测地质用探入式矿石分析仪,成为我们当前要解决的问题。针对上述问题,为了方便矿石分析仪勘察深入式石岩,可以收缩便于携带,开关简单化,提出一种勘测地质用探入式矿石分析仪。
在金属非金属矿山矿石品位的目的是指导矿山生产,矿山储量动态管理最为关键的指标之一。目前,矿山常采用化学试验法、肟分光光度法或手持式光谱仪测定镍量等。肟分光光度法测定镍量需要经采样、碎样及化验等多个步骤,按矿山生产组织流程其最短周期一般在24h左右,无法及时指导8或12小时滚班制生产的矿山需求。因矿石结构构造及手持式光谱仪自身特点,块状海绵陨铁状矿石无法直接使用手持式光谱仪分析品位。为解决矿山需求,本发明提出一种契合矿山生产工艺的硫化铜镍矿矿石品位快速确定的装置及其方法。
现有的手持式分析仪不便于使用者对不同深度峭壁断层的矿石成分进行检测,而且矿石上的灰尘杂质可能会对手持矿山资源勘查分析仪的分析结果产生一定的影响,这些灰尘杂质可能包括不同种类的元素和化合物,它们的存在会干扰到分析仪器的正常工作,特别是当这些灰尘杂质与矿石中的目标元素具有相似的光谱特征时,可能会产生光谱重叠,导致分析结果的准确性降低,为此,我们提出一种深部矿产资源勘查分析装置。
在地质岩心钻探工程中,经常遇到垮塌和缩径等情况导致频繁的钻孔故障,如钻杆脱扣、钻杆断事故以及孔内技术套管无法提拔等技术问题,给钻孔施工带来了极大的困难,不仅钻探效率低,而且钻孔质量也难以达到地质目的,严重地影响地质勘探工作。本发明的目的在于提供一种地质钻探取管装置及取管方法,针对现有技术的不足,其能够解决上述背景技术提出的问题。
本发明涉及一种固体催化剂催化硫代硫酸盐浸金的方法,属于湿法冶金生产贵金属金的技术领域。
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