一种多孔硅的强流脉冲电子束制备方法及应用

    公开(公告)号:CN106784697B

    公开(公告)日:2020-03-31

    申请号:CN201611219268.X

    申请日:2016-12-26

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明属于材料制备领域,具体涉及一种多孔硅的强流脉冲电子束制备方法及应用。本发明首先对单晶硅片进行前处理,将单晶硅片置于强流脉冲电子束工作台上,启动强流脉冲电子束设备,对设备进行抽真空后,设定加速电压15‑25KV,能量密度2.0‑3.0J/cm2,脉冲次数5‑30次,最终获得经强流脉冲的不同孔径的多孔硅材料。本发明整个制备工艺操作简单、制得的多孔硅疏松多孔且大小均匀,具有较好的比表面积,单晶硅片用于锂离子电池后,电池容量有很大的提高,循环性能优良。

    一种含铁含锌的污泥提取铁并制备氧化铁的方法

    公开(公告)号:CN107954480A

    公开(公告)日:2018-04-24

    申请号:CN201711363683.7

    申请日:2017-12-18

    Applicant: 东北大学

    CPC classification number: C01G49/06

    Abstract: 一种含铁含锌的污泥提取铁并制备氧化铁的方法,属于废物资源化领域。其方法为:向含铁含锌的污泥中加入盐酸,搅拌,将含铁含锌的溶液在12℃~35℃加入碱性物质调节PH值为4‐7,同时通入氧化性气体,进行低温氧化,氧化时间为6‐7h。氧化亚铁完全氧化后,过滤,得到胶体,在70℃‐100℃进行烘干,得到氧化铁。该方法是热镀锌厂含铁含锌的污泥回收铁的有效工艺,其具有设备投资小,能耗小和制备的产品纯度高,环保无污染等优点。

    一种含铁含锌的污泥提取锌并制备氢氧化锌的方法

    公开(公告)号:CN107954466A

    公开(公告)日:2018-04-24

    申请号:CN201711363824.5

    申请日:2017-12-18

    Applicant: 东北大学

    CPC classification number: C01G9/02 C01G49/02 C01G49/06 C01P2006/80

    Abstract: 一种含铁含锌的污泥提取锌并制备氢氧化锌的方法,属于废物资源化领域。其方法为:向含铁含锌的污泥中加入盐酸,搅拌,将含铁含锌的溶液在12℃~35℃加入碱性物质调节PH值为4~7,同时通入氧化性气体,进行低温氧化,氧化时间为6~7h。氧化亚铁完全氧化后,过滤,得到溶液,在12℃~35℃加入碱性物质调节PH值为9~12,得到白色沉淀,过滤,自然风干得到高纯度氢氧化锌。该方法是热镀锌厂含铁含锌的污泥回收锌的有效工艺,其具有设备投资小,能耗小和制备的产品纯度高,环保无污染等优点。

    一种含铁含锌的污泥提取铁并制备氢氧化铁的方法

    公开(公告)号:CN107935052A

    公开(公告)日:2018-04-20

    申请号:CN201711364389.8

    申请日:2017-12-18

    Applicant: 东北大学

    CPC classification number: C01G49/02 C01P2006/80

    Abstract: 一种含铁含锌的污泥提取铁并制备氢氧化铁的方法,属于废物资源化领域。其方法为:向含铁含锌的污泥中加入盐酸,搅拌,将含铁含锌的溶液在12℃~35℃加入碱性物质调节PH值为4-7,同时通入氧化性气体,进行低温氧化,氧化时间为6-7h。氧化亚铁完全氧化后过滤,得到氢氧化铁胶体,洗涤后得到高纯度的氢氧化铁。该方法是热镀锌厂含铁含锌的污泥回收铁的有效简易的工艺,其具有设备投资小,能耗小和制备的产品纯度高,环保无污染等优点。

    一种多孔硅的强流脉冲电子束制备方法及应用

    公开(公告)号:CN106784697A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201611219268.X

    申请日:2016-12-26

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明属于材料制备领域,具体涉及一种多孔硅的强流脉冲电子束制备方法及应用。本发明首先对单晶硅片进行前处理,将单晶硅片置于强流脉冲电子束工作台上,启动强流脉冲电子束设备,对设备进行抽真空后,设定加速电压15‑25KV,能量密度2.0‑3.0J/cm2,脉冲次数5‑30次,最终获得经强流脉冲的不同孔径的多孔硅材料。本发明整个制备工艺操作简单、制得的多孔硅疏松多孔且大小均匀,具有较好的比表面积,单晶硅片用于锂离子电池后,电池容量有很大的提高,循环性能优良。

    湿法冶金浓密洗涤过程关键变量检测方法

    公开(公告)号:CN104296801B

    公开(公告)日:2017-01-18

    申请号:CN201410258081.5

    申请日:2014-06-12

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明提供一种湿法冶金浓密洗涤过程关键变量实时预测方法,包括过程数据采集、辅助变量选择以及标准化处理、混合模型的建立等步骤,其特征在于:建立基于机理模型和基于数据驱动模型构成的并联结构混合模型;用基于数据驱动的模型作为机理模型的误差补偿模型。本发明还提供了一种实施浓密洗涤过程关键变量预测的软件系统,它包括主程序、数据库和人机交互界面,该系统软件以湿法冶金过程控制系统的模型计算机作为硬件平台。将本发明应用于某湿法冶金工厂浓密洗涤过程,用其对溢流浓度和底流浓度进行预测,其预测结果均在预定的误差范围以内。本发明的优点:模型简单、可解释性强、外推性好、预测精度较高。

    电感耦合式高频无极灯仿真装置及方法

    公开(公告)号:CN103235517B

    公开(公告)日:2015-06-17

    申请号:CN201310136640.0

    申请日:2013-04-18

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明一种电感耦合式高频无极灯仿真装置及方法,属于照明工程领域,该装置包括数据输入模块、第一数据采集模块、几何建模模块、物理耦合\化学反应模块、网格剖分模块、计算求解模块、数据输出模块、环境因素输入模块、第二数据采集模块、参数优化器和最优值输出模块;本发明基于数学物理、化学方程和有限元数值分析模型,实现高频无极灯电、磁、等离子多种物理场的建立、实现、优化指导无极灯产品的研究与开发;应用机理模型和计算机仿真,降低研制成本,缩短研制周期,提高研制质量,实现计算机全程辅助无极灯开发过程,让无极灯的开发过程从仿制、实物实验、数据积累的过程中走出来,为无极灯批量生产提供了可靠的技术保证。

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