一种低温相变复合材料及其制备方法

    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

    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)。

    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

    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

    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。

    一种熔分赤泥成纤体系结构稳定性确定方法及系统

    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

    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。

    一种熔分赤泥成纤体系结构稳定性确定方法及系统

    公开(公告)号:CN114121172A

    公开(公告)日:2022-03-01

    申请号:CN202111443789.4

    申请日:2021-11-30

    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。

    一种电弧炉和炉渣成纤装置

    公开(公告)号:CN216482180U

    公开(公告)日:2022-05-10

    申请号:CN202122345806.2

    申请日:2021-09-27

    Abstract: 本实用新型公开了一种电弧炉和炉渣成纤装置,涉及实验室用电弧炉技术领域,该电弧炉包括炉体、电极、挡墙和转动组件。其中:炉体沿第一方向的外侧分别具有入料口和出渣口;电极的下端插入炉体内,电极的上端设置在炉体外;挡墙的下端与炉体内底部连接,挡墙的两侧与炉体的内侧部连接,以将炉体分隔呈缓冲腔和冶炼腔,挡墙中部设置有连通缓冲腔和冶炼腔的通孔,炉体的入料口和出渣口设置于挡墙的两侧;转动组件可操作地使炉体转动,以使炉体的出渣口朝下。本实用新型提供的电弧炉,挡墙与电弧炉炉底的连接稳固,使用寿命长。

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