-
公开(公告)号:CN113743035B
公开(公告)日:2023-05-16
申请号:CN202111054288.7
申请日:2021-09-09
Applicant: 华北理工大学 , 河北中科智源新材料技术有限公司
IPC: G06F30/28 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明属于属于熔分赤泥成纤技术领域,提供了一种基于分子动力学模拟熔分赤泥成纤体系结构稳定性的方法。本发明基于确定的熔分赤泥成纤体系中各原子的含量建立立方体盒子,并对对立方体盒子进行高温几何优化;然后对优化后的立方体盒子进行降温分子动力学模拟计算,得到T终驰豫阶段体系内不同原子间的距离;基于T终驰豫阶段体系内各原子空间点坐标、不同原子间的距离和两点间距离公式,得到每个四配位Si的Qn分布;根据Qn(表征熔渣的聚合度和复杂程度,其中n指的是一个四面体结构中桥氧Si‑O‑Si的个数,这里n取0,1,2,3,4)所占比例进行熔分赤泥成纤结构稳定性预测。所得稳定性预测结果与真实值接近。
-
公开(公告)号:CN113743035A
公开(公告)日:2021-12-03
申请号:CN202111054288.7
申请日:2021-09-09
Applicant: 华北理工大学
IPC: G06F30/28 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明属于属于熔分赤泥成纤技术领域,提供了一种基于分子动力学模拟熔分赤泥成纤体系结构稳定性的方法。本发明基于确定的熔分赤泥成纤体系中各原子的含量建立立方体盒子,并对对立方体盒子进行高温几何优化;然后对优化后的立方体盒子进行降温分子动力学模拟计算,得到T终驰豫阶段体系内不同原子间的距离;基于T终驰豫阶段体系内各原子空间点坐标、不同原子间的距离和两点间距离公式,得到每个四配位Si的Qn分布;根据Qn(表征熔渣的聚合度和复杂程度,其中n指的是一个四面体结构中桥氧Si‑O‑Si的个数,这里n取0,1,2,3,4)所占比例进行熔分赤泥成纤结构稳定性预测。所得稳定性预测结果与真实值接近。
-
公开(公告)号:CN106946484A
公开(公告)日:2017-07-14
申请号:CN201710180269.6
申请日:2017-03-23
Applicant: 华北理工大学
CPC classification number: C04B14/4675 , C03C25/42 , C04B20/1066
Abstract: 本发明公开一种利用悬浮粉煤灰改性矿渣棉的方法,属于建筑材料领域。本发明使刚刚成纤的矿渣棉通过压差将粉煤灰均匀的吸入改性室,改性室内温度保持在600~800℃,使刚刚成纤的矿渣棉与粉煤灰微粒发生化学吸附,粉煤灰粘结在矿渣棉表面,形成一层致密的碱性保护膜。本发明利用了工业固废,即粉煤灰、以及由矿渣生产的矿渣棉,制备出耐酸碱的高性能纤维材料,为固体废弃物的综合利用寻找了一条新的途径。
-
公开(公告)号:CN119506611A
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202411421479.6
申请日:2024-10-12
Applicant: 华北理工大学 , 河北河钢材料技术研究院有限公司
IPC: C22B34/12
Abstract: 本发明公开了一种含钛熔分渣钛元素选择性富集的方法,包括以下步骤:步骤一:将重量比例为49:1的钛熔分渣和B2O3‑ZrO2改性剂置于刚玉坩埚,将刚玉坩埚放入高温管式加热炉中升温至1500℃;步骤二:保温1h;步骤三:随炉冷却至室温取出;步骤四:取出冷却后的块状物进行破碎研磨;步骤五:将研磨后的粉末过200目筛;步骤六:收集粒度小于200目的粉末。以简化工艺且能够保证钛元素富集效果较好。
-
公开(公告)号:CN113845885A
公开(公告)日:2021-12-28
申请号:CN202111113500.2
申请日:2021-09-23
Applicant: 华北理工大学
IPC: C09K5/06
Abstract: 本发明提供了一种低温相变复合材料及其制备方法,属于复合材料技术领域。本发明提供的低温相变复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)使用酸液或碱液对高炉渣进行改性处理,得到改性高炉渣;(2)将石蜡、氧化石墨烯和分散剂混合,得到含有氧化石墨烯的石蜡;(3)将所述改性高炉渣和所述含有氧化石墨烯的石蜡混合,得到低温相变复合材料。实施例的结果显示,本发明中使用酸液改性高炉渣获得的低温相变复合材料储热率为9.31W/(m2·K),稳态导热系数为0.65W/(m·K);使用碱液改性高炉渣获得的低温相变复合材料储热率为8.90W/(m2·K),稳态导热系数为0.45W/(m·K)。
-
公开(公告)号:CN113705129A
公开(公告)日:2021-11-26
申请号:CN202111054285.3
申请日:2021-09-09
Applicant: 华北理工大学
IPC: G06F30/28 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明属于熔分赤泥成纤技术领域,提供了一种基于分子动力学模拟熔分赤泥成纤粘度的方法。本发明基于确定的熔分赤泥成纤体系中各原子的含量,采用Materials Studio软件建立熔分赤泥成纤的立方体盒子;然后对立方体盒子进行高温几何优化,得到优化后的立方体盒子;然后对优化后的立方体盒子进行降温分子动力学模拟计算,再根据爱因斯坦扩散定律,利用体系内所有原子总的均方位移分布(Total MSD),确定扩散系数D;通过扩散系数D与黏度系数η的关系计算黏度系数η。本发明采用分子动力学模拟计算熔融状态下熔分赤泥的黏度,预测熔分赤泥成纤的难易,利用本方法得到的熔分赤泥成纤粘度与实际粘度接近,结果准确。
-
公开(公告)号:CN106904919B
公开(公告)日:2018-12-21
申请号:CN201710180274.7
申请日:2017-03-23
Applicant: 华北理工大学
Abstract: 本发明公开一种改性矿渣棉增强水泥混凝土路面制备方法,属于普通道路工程材料,包括水泥、石子、河砂、改性矿渣棉、粉煤灰、FDN减水剂和水,其中改性矿渣棉掺量不超过水泥用量的2%。通过在水泥混凝土中添加呈三维随机分布的改性矿渣棉及粉煤灰,可以在一定程度上改善水泥混凝土的韧性、干缩性能、抗裂性能,限制微裂纹的产生和发展,提高其抗折、抗压强度。其次,本发明利用了工业固废,即粉煤灰、矿渣水泥以及由矿渣生产的矿渣棉,为固体废弃物的综合利用寻找了一条新的途径,符合国家当前倡导的固废资源循环利用政策。
-
公开(公告)号:CN114141315B
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202111473814.3
申请日:2021-11-30
Applicant: 华北理工大学
Abstract: 本发明涉及了一种熔分赤泥成纤的成纤直径确定方法及系统,该方法基于确定熔分赤泥成纤体系的化学成分含量,建立熔分赤泥成纤体系的立方盒子;然后对立方盒子进行高温几何优化,优化后的盒子进行降温分子动力学模拟,利用体系内所有原子总的均方位移分布,确定扩散系数D和黏度系数η;测量熔分赤泥成纤的半径r,并通过线性回归的方法建立黏度与半径的关系模型,基于该关系模型进行成纤直径的确定,无需成纤直径的机械的测量,实现了快速的确定熔分赤泥成纤的成纤直径。
-
公开(公告)号:CN114121172B
公开(公告)日:2024-11-26
申请号:CN202111443789.4
申请日:2021-11-30
Applicant: 华北理工大学
Abstract: 本发明涉及了一种熔分赤泥成纤体系结构稳定性确定方法及系统,所述方法包括:采用计算机建模的方式,确定熔分赤泥成纤体系内各原子的空间点坐标;根据各原子的空间点坐标,确定熔分赤泥成纤体系中桥氧分布;根据桥氧分布,确定Si在熔分赤泥成纤体系中的网络解聚度和Al在熔分赤泥成纤体系中的网络解聚度;根据Si在熔分赤泥成纤体系中的网络解聚度和Al在熔分赤泥成纤体系中的网络解聚度,确定熔分赤泥成纤体系的网络解聚度。本发明在网络解聚度计算过程中不仅考虑了网络骨架SiO2,还考虑了网络骨架Al2O3,实现了精确的确定熔分赤泥成纤体系的网络解聚度。
-
公开(公告)号:CN114480748A
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202210153744.1
申请日:2022-02-19
Applicant: 华北理工大学
IPC: C21B3/06 , C21B3/08 , B01F31/441 , B01F31/44 , B01F27/90 , B01F27/191 , B01F23/53 , B01F35/71 , B01F101/45
Abstract: 本发明属于钢渣综合利用领域,尤其是一种液态钢渣气淬粒化装置,针对现有的气淬钢渣和中性研磨液混合效果差,混合效率低的问题,现提出如下方案,其包括操作箱、顶罩、混合结构、加料结构和警示结构,所述操作箱顶部与顶罩固定连接,所述顶罩顶部内壁上固定连接有驱动电机,所述驱动电机的输出轴上连接有主动轴,所述主动轴上开设有密封孔二,所述密封孔二内滑动密封安装有方板,所述方板底部连接有从动轴,所述混合结构和加料结构均设置在操作箱上,所述混合结构和加料结构配合使用,所述混合结构包括搅拌叶、钢球一和钢球二。本发明可以有效提高气淬钢渣和中性研磨液混合效果,混合效率高,并且能够对工作人员进行警示。
-
-
-
-
-
-
-
-
-