一种制备块体β-FeSi2热电和光电转换材料的方法

    公开(公告)号:CN103320632A

    公开(公告)日:2013-09-25

    申请号:CN201310193629.8

    申请日:2013-05-23

    Abstract: 本发明公开了一种制备块体β-FeSi2热电和光电转换材料的方法,将熔体进行循环过热处理,结合对凝固和冷却过程进行控制,以及适当的热处理,制备大尺寸、无缺陷块体β-FeSi2材料的新方法。本方法制备的FeSi2铸坯由于具有细小均匀的完全α+ε共晶组织,共晶相中的棒状ε相直径不超过2μm,可大幅度缩短α+ε→β包析反应的热处理时间,从而显著提高β-FeSi2材料的制备效率;并且此制备方法无需真空设备,且整个工艺流程主要由熔铸和热处理工序组成,具有设备简单、易于操作、工艺流程短、制备成本低的特点。

    一种含氟单体的合成与纳米氧化铝改性含氟聚芳醚酮的制备方法

    公开(公告)号:CN103130616A

    公开(公告)日:2013-06-05

    申请号:CN201310043824.2

    申请日:2013-02-04

    Inventor: 张驰 何新波

    Abstract: 本发明公开了一种含氟单体的合成方法,包括以下步骤:1)将对氟苯胺、盐酸、亚硝酸钠进行重氮化反应,得到重氮盐;2)将步骤1)得到的重氮盐与对苯二醌进行去氮偶联反应,将产物分离出来后进行纯化,得到4-氟苯基对苯二醌;3)将4-氟苯基对苯二醌还原,将所得产物分离出来,纯化即可。一种纳米氧化铝改性含氟聚芳醚酮杂化聚合物的制备方法,包括以下步骤:将含氟单体、对苯二酚、4,4′-二氟二苯甲酮在碳酸钾和纳米氧化铝改性剂分散液存在的情况下,在有机溶剂中进行充分的回流反应,直至体系的粘度不再升高为止即可。本发明制备的纳米氧化铝改性聚芳醚酮的性能优良,具有较好的耐热稳定性、力学性能,也具有出色的阻燃自熄性,同时可以耐水耐油耐腐蚀。

    面向工艺参数带钢热连轧时空多尺度过程监控方法及装置

    公开(公告)号:CN116020879B

    公开(公告)日:2023-06-16

    申请号:CN202310114427.3

    申请日:2023-02-15

    Abstract: 本发明公开了一种面向工艺参数带钢热连轧时空多尺度过程监控方法及装置,涉及工业过程监控技术领域。包括:获取带钢热连轧全流程的多维时空数据;其中,多维时空数据包括过程数据以及工艺参数;将多维时空数据输入到构建好的时空多尺度过程监控模型;根据多维时空信息数据以及时空多尺度过程监控模型,得到带钢热连轧时空多尺度过程监控结果。本发明能够突破传统过程监测方法仅利用过程维数据,未能对全流程、多系统下的时空信息进行有效挖掘与关联解析的局限,通过实时控制层与过程控制层的协同监测,实现工艺参数不适配、设定值计算异常、模型误匹配、过程控制层与实时控制层通信故障等非显性故障有效检测。

    面向工艺参数带钢热连轧时空多尺度过程监控方法及装置

    公开(公告)号:CN116020879A

    公开(公告)日:2023-04-28

    申请号:CN202310114427.3

    申请日:2023-02-15

    Abstract: 本发明公开了一种面向工艺参数带钢热连轧时空多尺度过程监控方法及装置,涉及工业过程监控技术领域。包括:获取带钢热连轧全流程的多维时空数据;其中,多维时空数据包括过程数据以及工艺参数;将多维时空数据输入到构建好的时空多尺度过程监控模型;根据多维时空信息数据以及时空多尺度过程监控模型,得到带钢热连轧时空多尺度过程监控结果。本发明能够突破传统过程监测方法仅利用过程维数据,未能对全流程、多系统下的时空信息进行有效挖掘与关联解析的局限,通过实时控制层与过程控制层的协同监测,实现工艺参数不适配、设定值计算异常、模型误匹配、过程控制层与实时控制层通信故障等非显性故障有效检测。

    一种采空区三维激光扫描系统钻孔内输送装置及使用方法

    公开(公告)号:CN113982513A

    公开(公告)日:2022-01-28

    申请号:CN202111502852.7

    申请日:2021-12-10

    Abstract: 本发明提供一种采空区三维激光扫描系统钻孔内输送装置及使用方法,属于采矿技术领域。该装置包括外套管、内撑管、固定螺杆和牵引绳,外套管内侧设置外套管滑轨,内撑管外表面设置内撑管滑动槽,内撑管滑动槽与外套管滑轨相对应,外套管和内撑管的顶部分别设置外套管顶部滑轮和内撑管顶部滑轮,分别为牵引绳一和牵引绳二提供滑动轨道,三维激光探测仪通过固定螺杆固定在内撑管中。该装置通过外套管和内撑管的配合使用,可实现钻孔采空区三维激光扫描设备的长距离、任意角度的输送及回收,安全性高,可充分保证三维激光扫描设备的安全。该装置部件采用轻质材料制作,重量轻,强度高,成本低,使用方便。

    纳米农药羧甲基-β-环糊精-Fe3O4磁性纳米-敌草隆的制备方法

    公开(公告)号:CN103704232B

    公开(公告)日:2016-01-06

    申请号:CN201310536054.5

    申请日:2013-11-01

    Abstract: 本发明纳米农药羧甲基-β-环糊精-Fe3O4磁性纳米-敌草隆的制备方法,该纳米农药是利用羧甲基-β-环糊精-Fe3O4磁性纳米粒子为主体与客体敌草隆之间通过范德华力,静电吸引力等形成包合物。运用红外光谱(FTIR)、热重分析(TGA)表明羧甲基-β-环糊精被成功接枝到了Fe3O4磁性纳米粒子表面。透射电镜分析显示纳米农药的平均粒径为25nm。羧甲基-β-环糊精-Fe3O4磁性纳米粒子对敌草隆的吸附符合Langmuir等温吸附曲线。这种新型农药水溶性好,生物相容性好,而且有缓释放功能,提高了农药的利用率,延长了农药的持效期,减少了施药的数量和频率,能够回收再利用,降低农药对环境的危害。

    一种模型与数据联合驱动热连轧过程故障诊断方法和装置

    公开(公告)号:CN118068788B

    公开(公告)日:2024-09-24

    申请号:CN202410174929.X

    申请日:2024-02-07

    Abstract: 本发明公开了一种模型与数据联合驱动热连轧过程故障诊断方法和装置,属工业监测领域,该方法包括:获取带钢热连轧过程历史数据,从中筛选出带钢热连轧过程关键工艺参数变量;根据工艺参数变量数据特性设计模型参数约束条件,构建每一工艺参数变量的预测模型并对各模型进行训练;基于训练好的预测模型对各工艺参数变量进行因果发现,构建基于数据驱动的带钢热连轧因果图;结合机理模型对带钢热连轧因果图进行优化,并在优化后的带钢热连轧因果图上加上动态MI值,得到多粒度因果关联网络;对带钢热连轧过程进行故障监测,并在发生故障时实现故障溯源。本发明能充分利用带钢热轧过程机理模型,提高深度网络的可解释性,消除故障溯源中的拖尾效应。

    一种采空区三维激光扫描系统钻孔内输送装置及使用方法

    公开(公告)号:CN113982513B

    公开(公告)日:2022-04-19

    申请号:CN202111502852.7

    申请日:2021-12-10

    Abstract: 本发明提供一种采空区三维激光扫描系统钻孔内输送装置及使用方法,属于采矿技术领域。该装置包括外套管、内撑管、固定螺杆和牵引绳,外套管内侧设置外套管滑轨,内撑管外表面设置内撑管滑动槽,内撑管滑动槽与外套管滑轨相对应,外套管和内撑管的顶部分别设置外套管顶部滑轮和内撑管顶部滑轮,分别为牵引绳一和牵引绳二提供滑动轨道,三维激光探测仪通过固定螺杆固定在内撑管中。该装置通过外套管和内撑管的配合使用,可实现钻孔采空区三维激光扫描设备的长距离、任意角度的输送及回收,安全性高,可充分保证三维激光扫描设备的安全。该装置部件采用轻质材料制作,重量轻,强度高,成本低,使用方便。

    一种模型与数据联合驱动热连轧过程故障诊断方法和装置

    公开(公告)号:CN118068788A

    公开(公告)日:2024-05-24

    申请号:CN202410174929.X

    申请日:2024-02-07

    Abstract: 本发明公开了一种模型与数据联合驱动热连轧过程故障诊断方法和装置,属工业监测领域,该方法包括:获取带钢热连轧过程历史数据,从中筛选出带钢热连轧过程关键工艺参数变量;根据工艺参数变量数据特性设计模型参数约束条件,构建每一工艺参数变量的预测模型并对各模型进行训练;基于训练好的预测模型对各工艺参数变量进行因果发现,构建基于数据驱动的带钢热连轧因果图;结合机理模型对带钢热连轧因果图进行优化,并在优化后的带钢热连轧因果图上加上动态MI值,得到多粒度因果关联网络;对带钢热连轧过程进行故障监测,并在发生故障时实现故障溯源。本发明能充分利用带钢热轧过程机理模型,提高深度网络的可解释性,消除故障溯源中的拖尾效应。

    三轴压缩下岩石与充填体耦合破裂分析方法及装置

    公开(公告)号:CN113155874A

    公开(公告)日:2021-07-23

    申请号:CN202110532303.8

    申请日:2021-05-17

    Abstract: 本公开的实施例提供了三轴压缩下岩石与充填体耦合破裂分析方法及装置。所述方法包括岩石与充填体耦合试样制备;对所述岩石与充填体耦合试样进行X射线计算机断层扫描;对所述岩石与充填体耦合试样进行三轴压缩,并通过声发射监测;对失效后的所述岩石与充填体耦合试样进行X射线计算机断层扫描;根据对所述岩石与充填体耦合试样进行三轴压缩前后进行X射线计算机断层扫描结果建立裂隙三维重建模型,结合声发射监测所采集到的数据对三轴压缩过程中各时刻的破坏模式进行精准定位。以此方式,可以得到压缩过程中的破坏模式及裂纹的扩展方向。

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