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公开(公告)号:CN112226634A
公开(公告)日:2021-01-15
申请号:CN202011048052.8
申请日:2020-09-29
Applicant: 燕山大学
Abstract: 本发明提供了一种双水相体系萃取分离水溶液中钨、钼的方法,属于冶金技术领域。本发明首先将含仲钨酸B和钼酸盐的水溶液与含氮非离子表面活性剂、硫酸钠混合,得到混合液;然后将所述混合液调节为弱酸性混合液,然后在60~80℃的条件下进行萃取,收集表面活性剂相,即为富钨相,收集水相,即为富钼相。本发明所提供的方法具有较高的萃取效率,钨的单级萃取率可达97%以上,最低为84.47%,而钼的单级萃取率在38.36%以下,钨钼分离因子最高可达77.34。
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公开(公告)号:CN108588415B
公开(公告)日:2019-10-11
申请号:CN201810100210.6
申请日:2018-02-01
Applicant: 燕山大学
Abstract: 一种双水相体系萃取分离水溶液中钨的方法,其主要是将聚乙二醇、含钨水溶液、盐水溶液与去离子水混合搅拌均匀,非离子表面活性剂的质量分数为10~20%,钨的质量分数为0.1~5%,盐的质量分数为6~12%;调节pH值至2~3,将其在30~60℃搅拌10~60min后,将其静置分相,相分离10~60min,得到上相为负载钨的非离子表面活性剂相,下相为水相的双水相系统;反萃取温度40~70℃,搅拌时间20~60min,相分离时间20~60min,负载钨的非离子表面活性剂相与碳酸铵水溶液相的相比(A:O)为1:1~4:1,反萃取产物为钨酸铵。本发明萃取速率快、相分离良好,钨单级萃取率达98%以上,钨单级反萃取率达97%以上。
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公开(公告)号:CN108588415A
公开(公告)日:2018-09-28
申请号:CN201810100210.6
申请日:2018-02-01
Applicant: 燕山大学
Abstract: 一种双水相体系萃取分离水溶液中钨的方法,其主要是将聚乙二醇、含钨水溶液、盐水溶液与去离子水混合搅拌均匀,非离子表面活性剂的质量分数为10~20%,钨的质量分数为0.1~5%,盐的质量分数为6~12%;调节pH值至2~3,将其在30~60℃搅拌10~60min后,将其静置分相,相分离10~60min,得到上相为负载钨的非离子表面活性剂相,下相为水相的双水相系统;反萃取温度40~70℃,搅拌时间20~60min,相分离时间20~60min,负载钨的非离子表面活性剂相与碳酸铵水溶液相的相比(A:O)为1:1~4:1,反萃取产物为钨酸铵。本发明萃取速率快、相分离良好,钨单级萃取率达98%以上,钨单级反萃取率达97%以上。
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公开(公告)号:CN106591604B
公开(公告)日:2018-07-31
申请号:CN201611094798.6
申请日:2016-12-02
Applicant: 燕山大学
Abstract: 种萃取分离水溶液中钼(VI)的方法,其主要是将非离子表面活性剂、含钼水溶液、盐水溶液与去离子水混合搅拌均匀,非离子表面活性剂浓度为50~300g/L,钼浓度为1~40g/L,盐浓度为50~300g/L;调节pH值至1~4,将其在25~80℃搅拌10~60min后,将其静置分相,相分离10~60min,得到上相为负载钼的非离子表面活性剂相,下相为水相的双水相系统,其中负载钼的非离子表面活性剂相中钼浓度为2~80g/L;反萃取温度为25~80℃,时间为10~60min,相分离10~60min,负载钼的非离子表面活性剂相与硫酸铵水溶液相的相比为1~5,反萃取产物为钼酸铵。本发明萃取速率快、良好的相分离,钼萃取率达到95%以上,钼反萃取率达到95%以上。
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公开(公告)号:CN112226634B
公开(公告)日:2021-12-14
申请号:CN202011048052.8
申请日:2020-09-29
Applicant: 燕山大学
Abstract: 本发明提供了一种双水相体系萃取分离水溶液中钨、钼的方法,属于冶金技术领域。本发明首先将含仲钨酸B和钼酸盐的水溶液与含氮非离子表面活性剂、硫酸钠混合,得到混合液;然后将所述混合液调节为弱酸性混合液,然后在60~80℃的条件下进行萃取,收集表面活性剂相,即为富钨相,收集水相,即为富钼相。本发明所提供的方法具有较高的萃取效率,钨的单级萃取率可达97%以上,最低为84.47%,而钼的单级萃取率在38.36%以下,钨钼分离因子最高可达77.34。
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公开(公告)号:CN109234547A
公开(公告)日:2019-01-18
申请号:CN201811232791.5
申请日:2018-10-23
Applicant: 燕山大学
Abstract: 本发明公开了一种从水溶液中萃取分离钒、钼的方法,属于材料技术领域。本发明以非离子表面活性剂作为溶析剂,采用结晶溶析法对含钒、钼水溶液进行结晶操作,获得负载钒、钼的非离子表面活性剂相;然后通过反萃获得沉淀物和水相分离钒、钼。本发明是一种绿色分离技术,对环境无毒无害工艺;简单易行、操作条件温和;萃取速率较快、更好的相分离、萃取分离钒钼浓度范围宽;萃取效率更高,双水相体系分相更加完全。钒(V)单级萃取率达97%以上,钼(VI)单级萃取率达99%以上;钒(V)单级反萃取率和偏钒酸铵沉淀率均达98%以上,钼(VI)的单级反萃取率达80%以上。
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公开(公告)号:CN106756116B
公开(公告)日:2018-12-07
申请号:CN201611094796.7
申请日:2016-12-02
Applicant: 燕山大学
Abstract: 一种萃取分离水溶液中钒的方法,其主要是将非离子表面活性剂、含钒水溶液、盐水溶液与去离子水混合,其浓度分别为50~200g/L、0.5~30g/L、50~100g/L,调节pH值为1~3,将其在25~80℃搅拌10~60min,静置分相10~60min,得到上相为负载钒的非离子表面活性剂相,下相为水相的双水相系统,向负载钒表面活性剂相中加入硫酸铵、硝酸铵或氯化铵水溶液,使负载钒的非离子表面活性剂相(O)与水相(A)的相比值为1~5,用氨水调节pH值为8~10,之后将其置于25~80℃的恒温水浴锅中沉淀10~60min。本发明萃取速率快、良好的相分离、不形成第三相以及无乳化问题,对环境无毒无害,双水相体系分相完全,钒萃取率达到95%以上,偏钒酸铵沉淀率达到90%以上。
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公开(公告)号:CN106756125B
公开(公告)日:2018-09-04
申请号:CN201611094645.1
申请日:2016-12-02
Applicant: 燕山大学
Abstract: 一种萃取分离水溶液中钨(VI)的方法,其主要是将非离子表面活性剂、含钨水溶液、盐水溶液与去离子水混合搅拌均匀,非离子表面活性剂浓度为50~300g/L、钨浓度为1~40g/L、盐浓度为50~300g/L;调节pH值至1~4,将其在25~80℃搅拌10~60min后,将其静置分相,相分离10~60min,得到上相为负载钨(VI)的非离子表面活性剂相,下相为水相的双水相系统,其中负载钨(VI)的非离子表面活性剂相中钨(VI)浓度为2~80g/L;反萃取温度25~80℃,时间10~60min,相分离10~60min,负载钨(VI)的非离子表面活性剂相与硫酸铵水溶液相的相比为1~5,反萃取产物为钨酸铵。本发明萃取速率快、相分离良好,钨(VI)萃取率达92%以上,钨(VI)反萃取率达92%以上。
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公开(公告)号:CN118551273A
公开(公告)日:2024-08-27
申请号:CN202410891231.X
申请日:2024-07-04
Applicant: 燕山大学
IPC: G06F18/241 , G06F18/2433 , G06V10/764 , G06V10/82 , G06N3/045 , G06N3/0475 , G06N3/0464 , G06N3/094 , G06N3/096
Abstract: 本发明针对深度学习模型在轴向柱塞泵样本不均衡情况下故障诊断性能退化的问题,提出了一种样本非均衡条件下轴向柱塞泵故障诊断方法,涉及故障诊断技术领域。本发明在样本不均衡条件下,能够生成高质量样本以满足训练要求;构建了模型迁移框架,采用预训练‑微调策略,提高了模型在目标域任务中的泛化能力。实验结果表明,本发明有效提高了生成样本的质量,提升了样本不均衡情况下轴向柱塞泵故障识别率。
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公开(公告)号:CN111118310A
公开(公告)日:2020-05-08
申请号:CN202010044106.7
申请日:2020-01-15
Applicant: 燕山大学
Abstract: 本发明公开了一种水溶液中钒、钼的萃取分离方法,是利用在酸性条件下,钒、钼含氧酸盐在水溶液中存在形态的差异性,即钒主要以钒氧阳离子VO2+形态存在,而钼主要以多钼酸根阴离子形态HMo8O263-存在,同时削弱钒、钼杂多酸的形成条件,借助聚氧乙烯型非离子型表面活性剂分子中氧乙烯单元质子化形成的拟阳离子,从而优先萃取多钼酸根阴离子的特性,可以很容易地实现钒和钼的高效分离。钼单级萃取率达90%以上,钒单级萃取率低于20%。本发明萃取速率快,无乳化现象,体系简单,不使用任何易燃易爆、有毒有害的有机溶剂和萃取剂,符合“绿色发展”的时代要求,具有良好的经济、社会效益。
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