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公开(公告)号:CN110611136A
公开(公告)日:2019-12-24
申请号:CN201910845827.5
申请日:2019-09-09
Applicant: 华北理工大学
Abstract: 本发明涉及固废回收领域,具体涉及一种利用熔盐法从废旧锂电池正极材料中回收制备钴单质的方法,包括以下步骤:S1、称取定量的NaCl、CaCl2、和LiCoO2,混匀研磨后置于真空干燥箱内去除水分;S2、将混合试剂置于管式电阻加热炉中加热;S3、制备电极;S4、将电极置于熔盐中进行电沉积;S5、在室温下取出阴极铁片并洗涤,最终得到钴单质。本发明可以从废旧锂电池正极材料中直接回收单质钴;设备简单,易于控制,降低生产工艺难度,同时温度控制在750℃,相较于传统方法能耗低、对环境污染小;此外,熔盐体系中的盐均为较为常见的盐,没有腐蚀性,避免强酸或强碱的使用,较为安全。
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公开(公告)号:CN106053331A
公开(公告)日:2016-10-26
申请号:CN201610361480.3
申请日:2016-05-27
Applicant: 华北理工大学
IPC: G01N19/00
CPC classification number: G01N19/00
Abstract: 本发明涉及一种开矿应力研究,具体为开挖卸荷作用下巷道围岩应变能运移量化方法,采用数值模拟手段,建立巷道开挖模型,模拟现场岩体的开挖卸荷工序,监测开挖卸荷作用下围岩的力学及形变,为构建开挖卸荷作用下巷道围岩应变能运移量化方案提供数据基础。本发明提供的开挖卸荷作用下巷道围岩应变能运移量化方法,基于能量运移速度先后经历“快→慢→快”过程,提出预防和治理巷道围岩失稳的有效措施。可以在“慢”阶段对能量运移进行阻断,采取一定措施对该范围内聚集的能量进行多次释放,可以有效解决围岩失稳区能量的聚集,降低灾害的发生,保证工程顺利进行。
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公开(公告)号:CN119976225A
公开(公告)日:2025-05-13
申请号:CN202510319200.1
申请日:2025-03-18
Applicant: 华北理工大学
Abstract: 本发明涉及球磨机领域,具体涉及一种球磨机衬板装卸辅助设备。本发明提供了一种球磨机衬板装卸辅助设备,包括可调节支架、输送轨道、输送车和安装结构;可调节支架放置在球磨机滚筒内部,相邻可调节支架通过主梁连接,可调节支架和滚筒内壁抵接,可调节支架为输送轨道提供支撑;输送轨道设于滚筒内部,输送轨道和可调节支架连接;输送车与输送轨道连接,输送车沿输送轨道行走,输送车用于运输衬板;安装结构用于安装衬板。本发明的主要目的是提供一种球磨机衬板装卸辅助设备,解决了球磨机衬板过重,难以人工搬运、定位、安装的技术问题。
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公开(公告)号:CN110611136B
公开(公告)日:2022-10-21
申请号:CN201910845827.5
申请日:2019-09-09
Applicant: 华北理工大学
Abstract: 本发明涉及固废回收领域,具体涉及一种利用熔盐法从废旧锂电池正极材料中回收制备钴单质的方法,包括以下步骤:S1、称取定量的NaCl、CaCl2、和LiCoO2,混匀研磨后置于真空干燥箱内去除水分;S2、将混合试剂置于管式电阻加热炉中加热;S3、制备电极;S4、将电极置于熔盐中进行电沉积;S5、在室温下取出阴极铁片并洗涤,最终得到钴单质。本发明可以从废旧锂电池正极材料中直接回收单质钴;设备简单,易于控制,降低生产工艺难度,同时温度控制在750℃,相较于传统方法能耗低、对环境污染小;此外,熔盐体系中的盐均为较为常见的盐,没有腐蚀性,避免强酸或强碱的使用,较为安全。
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公开(公告)号:CN113777171A
公开(公告)日:2021-12-10
申请号:CN202110895964.7
申请日:2021-08-05
Applicant: 华北理工大学
Abstract: 本发明公开了基于声纹识别技术的岩石破裂模式分类识别方法,包括以下步骤:S1在待监测岩石周围设置声发射系统;S2构建声发射声谱分析模型和理想信号生成方法与分类特征判别标准;S3通过声发射系统中每个通道的声发射监测传感器依次采集信号,信号输入声谱分析模型计算获取声谱特征图和时频强度分布特征图;S4根据构建的信号分类判别标准,综合岩石破裂事件对应的声谱特征图和时频强度分布特征图完成判断岩石破裂的分类;本发明不仅能够实现脆性材料破裂任一声发射信号包含的破裂类型识别,还能确定破裂的时间、强度等分布情况。
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公开(公告)号:CN113742958A
公开(公告)日:2021-12-03
申请号:CN202110895684.6
申请日:2021-08-05
Applicant: 华北理工大学
IPC: G06F30/23 , G06F111/10
Abstract: 本发明公开了一种基于物元理论的岩石数字化表征模型的计算方法,包括以下步骤:S1:推导岩石数字化表征模型;S2:存储设计物元信息;本发明尝试将微元法思想引入到岩石的数字化表征中,兼顾考虑裂隙信息、矿物物理信息、矿物力学信息等细观特征,将岩石数字化表征问题离散化,把岩石看作是由无数的微元组成的立方体,研究微元或微元组的特征从而达到能够判断岩石整体结构的特征的目的。
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公开(公告)号:CN110528029A
公开(公告)日:2019-12-03
申请号:CN201910845729.1
申请日:2019-09-09
Applicant: 华北理工大学
IPC: C25C3/34
Abstract: 本发明涉及材料技术领域,尤其涉及一种熔盐电解法制备纯铁的方法,解决现有技术中存在的纯铁制备效率低、生产周期长、制备过程中有有毒的气体排出且对环境污染严重的缺点,包括以下步骤:S1、称取定量的NaCl、CaCl2和Fe2O3,研磨细化后干燥去除水分,S2、将混合试剂置于加热炉内使Fe2O3达到饱和溶解平衡状态,S3、制备电极,S4、将电极置于炉内,并将电源与电极棒相连接进行电沉积,S5、取下阴极镍片,进行冲洗、浸泡和震荡,除去表面的熔盐,待干燥后得到纯铁镀层,本发明采用熔盐电解法制备纯铁,不仅具有较高的沉积速度和致密沉积层,而且流程短,能耗低,环境友好,同时全程采用氩气进行保护,大大提高了工序的安全性。
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公开(公告)号:CN110468434A
公开(公告)日:2019-11-19
申请号:CN201910845730.4
申请日:2019-09-09
Applicant: 华北理工大学
Abstract: 本发明涉及钛金属防腐制备技术领域,尤其涉及一种熔盐电沉积制备钛金属防腐涂层工艺,制备方法包括以下步骤:S1、将NaCl、CaCl2和TiO2进行充分研磨后烘干处理,然后将烘干后的混合物加热,加热到预定温度后恒温保温;S2、把碳钢基体与高纯石墨片分别作为电沉积过程中的阴极与阳极并分别与钛金属棒连接在一起;S3、将阴极的碳钢基体与阳极的高纯石墨片分别放入管式电阻炉中;S4、进行电沉积作用;S5、沉积结束后,将碳钢基体沉积试样放入沸腾的蒸馏水内;S6、最后将碳钢基体沉积试样进行微波震荡,本发明解决了熔盐电沉积工艺中生产出来的钛金属纯度不够高的问题,本发明提供的方法在碳钢表面获得了质量较好的钛沉积层,颗粒大小均匀,成膜特性较好。
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公开(公告)号:CN109613121A
公开(公告)日:2019-04-12
申请号:CN201910034058.0
申请日:2019-01-15
Applicant: 华北理工大学
Abstract: 本发明公开了一种岩石破裂声发射与损伤成像一体化监测方法,属于岩石破裂损伤探测技术领域。本发明能够充分考虑岩石非均值材料的各向异性,实现岩石破裂过程的三维动态成像及声发射同步监测,能够有效获取岩石损伤演化与对应的声发射信息。本发明无需增设附属设备,也无需进行设备改造,实现成本低,可靠性强。本发明为研究岩石破裂损伤与声发射对应关系提供了技术基础,同时可为研究灾变前兆特征分析提供技术基础。
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公开(公告)号:CN105445378B
公开(公告)日:2018-11-23
申请号:CN201510776491.3
申请日:2015-11-13
Applicant: 华北理工大学
Abstract: 本发明公开一种反映泥质粉砂岩劈裂破坏全过程的计算方法包括以下步骤:步骤S1、对泥质粉砂岩劈裂演化过程中发出的声发射信号进行小波包分解,得到小波包的能谱系数集中频段F1;步骤S2、计算声发射信号主频F2;步骤S3、根据小波包的能谱系数集中频段F1和声发射信号主频F2,最终确定一个最优频段,即特征频段F,且F=F1UF2,根据所述最优频段得到岩石破裂中不同阶段的动态特征以及岩石的跨尺度断裂过程。采用本发明的技术方案,可对泥质粉砂岩发生劈裂过程的声发射波形进行分频研究,能够充分考虑不同频段的声发射信息,及其对破裂问题的敏感度,采集数据丰富,可靠性强。
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