一种基于带电粒子在电场中定向沉积的增材制造方法

    公开(公告)号:CN106935461B

    公开(公告)日:2018-11-02

    申请号:CN201511023187.8

    申请日:2015-12-30

    Abstract: 本发明属于增材制造和快速成型技术领域,具体涉及一种基于带电粒子在电场中定向沉积的增材制造方法。本发明包括以下步骤:步骤1.根据成型材料的形状和尺寸设计电场的形状;步骤2.根据成型材料的形状和尺寸设计电场的电压势;步骤3.确定成型材料的成分组成;步骤4.调整步骤3溶液中的离子浓度;步骤5.材料的成型,将步骤4确定的溶液加入步骤1确定的电场中,电场施加步骤2确定的电压势;步骤6.成型过程中不断补加步骤4确定的溶液,保持溶液中离子浓度;步骤7.成型过程中不断从步骤5中抽取溶液,使抽取速度与步骤6加入溶液的速度相同。本方法有效减少了材料城过程中材料内部应力集中的问题,溶液可回收,具有节约能源、降低成本的特点。

    一种基于带电粒子在电场中定向沉积的增材制造方法

    公开(公告)号:CN106935461A

    公开(公告)日:2017-07-07

    申请号:CN201511023187.8

    申请日:2015-12-30

    CPC classification number: H01J37/34 H01J9/00

    Abstract: 本发明属于增材制造和快速成型技术领域,具体涉及一种基于带电粒子在电场中定向沉积的增材制造方法。本发明包括以下步骤:步骤1.根据成型材料的形状和尺寸设计电场的形状;步骤2.根据成型材料的形状和尺寸设计电场的电压势;步骤3.确定成型材料的成分组成;步骤4.调整步骤3溶液中的离子浓度;步骤5.材料的成型,将步骤4确定的溶液加入步骤1确定的电场中,电场施加步骤2确定的电压势;步骤6.成型过程中不断补加步骤4确定的溶液,保持溶液中离子浓度;步骤7.成型过程中不断从步骤5中抽取溶液,使抽取速度与步骤6加入溶液的速度相同。本方法有效减少了材料城过程中材料内部应力集中的问题,溶液可回收,具有节约能源、降低成本的特点。

    一种汽车用树胶清洁剂及制备方法

    公开(公告)号:CN111187679A

    公开(公告)日:2020-05-22

    申请号:CN201911416581.6

    申请日:2019-12-31

    Abstract: 本发明属于清洁领域,具体涉及一种汽车用树胶清洁剂及制备方法,该清洁剂清洁剂主要包括醇类1-50%、醚类1-30%、烷基硫酸盐0.1-1%和去离子水。该制备方法具体包括以下步骤:步骤(1)将十二烷基硫酸钠加入到去离子水中,并缓慢搅拌使固体全部溶解;步骤(2)取乙醇加入到步骤(1)得到的溶液中,缓慢搅拌;步骤(3)取异丙醇加入到步骤(2)得到的溶液中,缓慢搅拌;步骤(4)取脂肪醇聚氧乙烯醚加入到步骤(3)得到的溶液中,缓慢搅拌;步骤(5)在步骤(4)所得到的溶液中加入去离子水,并缓慢搅拌。本发明可以有效清除汽车外表粘附的各种树胶,并且不会损坏车漆,配方简单、针对性强、清洗效果好、环境无污染、对人体无害。

    一种预测铀矿体埋深的组合探测方法

    公开(公告)号:CN103913781A

    公开(公告)日:2014-07-09

    申请号:CN201410100286.0

    申请日:2014-03-18

    Abstract: 本发明属于一种铀矿勘查方法,具体涉及一种预测铀矿体埋深的组合探测方法,该方法具体包括以下步骤:在测区内确定测量位置;测量上述测量位置的地面伽马能谱铀含量;测量每一个测量位置的土壤瞬时氡气含量;在上述测量位置处取土壤样品;将土壤样品晾干、碾碎,并过筛;将上述土壤样品烘干;使用药剂提取烘干后的土壤样品中的分量铀;测定上述提取的吸附态分量铀;制作平面等值线图;圈定异常区;根据能谱铀、土壤瞬时氡气、分量铀、土壤瞬时氡气/能谱铀比值、分量铀/能谱铀比值、分量铀/土壤瞬时氡气比值的异常组合情况,预测铀矿体埋深。该方法能够大大减少钻探工作量、提高找矿命中率、降低成本。

    一种硫铁矿烧渣中高品位铁精矿的获取方法

    公开(公告)号:CN103111362A

    公开(公告)日:2013-05-22

    申请号:CN201110362374.4

    申请日:2011-11-16

    Abstract: 本发明涉及一种硫铁矿烧渣中高品位铁精矿的获取方法,依次包括:一、取硫铁矿烧渣磨矿,矿浆中干矿的质量浓度为55%-65%,矿浆中直径小于0.074mm的颗粒占干矿总质量的95%以上;二、稀释矿浆至干矿的质量浓度为18%-22%;重选得到重选精矿,剩余部分为重选尾矿;三、调节重选尾矿至干矿的质量浓度为15%-20%,浮选搅拌;加入1%-1.2%的硫酸溶液,浮选搅拌;加入1%-1.2%的淀粉溶液,浮选搅拌;加入0.4%-0.5%的十二胺溶液,浮选搅拌;通入空气,1min-2min后收集泡沫产品,剩余部分为反浮选铁精矿。本发明能获得铁品位达到65%以上和63%以上的铁精矿,且回收率达到80%以上。

    一种烧绿石精矿获取方法

    公开(公告)号:CN109482364B

    公开(公告)日:2021-10-22

    申请号:CN201710822096.3

    申请日:2017-09-13

    Abstract: 本发明属于资源利用和回收技术领域,具体涉及一种烧绿石精矿获取方法。本发明的方法包括以下步骤:对于含烧绿石的矿石进行磨矿操作;使用摇床分选,抛弃尾矿,获得重选精矿;调节重选精矿的矿浆浓度和pH值;在矿浆中先后加入硅酸钠和羟肟酸类捕收剂;收集泡沫产品,调节泡沫产品的矿浆浓度和pH值,并加入硅酸钠;收集泡沫产品即为烧绿石精矿。本发明解决了现有烧绿石获取方法工艺复杂、不易控制、生产效率低的技术问题,达到了工艺快捷简便、易于控制、降低生产成本、提高生产效率的技术效果。

    一种地浸砂岩型含铀盆地成矿有利区段的圈定方法

    公开(公告)号:CN107367770A

    公开(公告)日:2017-11-21

    申请号:CN201710438450.2

    申请日:2017-06-12

    CPC classification number: G01V11/00

    Abstract: 本发明属于砂岩型铀矿找矿领域,具体公开一种地浸砂岩型含铀盆地成矿有利区段的圈定方法,包括:确定研究区及选取目标层位;采集盆缘目标层位底板的地表或钻孔煤岩或炭质泥岩岩石样品;采集上述样品同一层位砂岩样品;对采集的煤岩或炭质泥岩岩石样品进行镜质体反射率测定,计算含矿目地层最大埋藏深度;对采集的砂岩样品挑磷灰石矿物,进行磷灰石裂变径迹测年并反演其构造演化中温度与时间的关系;验证上述反演结果是否相吻合,若吻合,取测算结果,若不吻合,检查取样是否规范;根据剥蚀厚度计算结果绘制研究区内剥蚀厚度等值线图,研究构造抬升剥蚀对铀成矿的制约作用,进而圈定有利成矿区段。该方法采样对象明确,分析流程清晰,操作简单。

    一种预测铀矿体埋深的组合探测方法

    公开(公告)号:CN103913781B

    公开(公告)日:2017-01-25

    申请号:CN201410100286.0

    申请日:2014-03-18

    Abstract: 本发明属于一种铀矿勘查方法,具体涉及一种预测铀矿体埋深的组合探测方法,该方法具体包括以下步骤:在测区内确定测量位置;测量上述测量位置的地面伽马能谱铀含量;测量每一个测量位置的土壤瞬时氡气含量;在上述测量位置处取土壤样品;将土壤样品晾干、碾碎,并过筛;将上述土壤样品烘干;使用药剂提取烘干后的土壤样品中的分量铀;测定上述提取的吸附态分量铀;制作平面等值线图;圈定异常区;根据能谱铀、土壤瞬时氡气、分量铀、土壤瞬时氡气/能谱铀比值、分量铀/能谱铀比值、分量铀/土壤瞬时氡气比值的异常组合情况,预测铀矿体埋深。该方法能够大大减少钻探工作量、提高找矿命中率、降低成本。

    一种石英颗粒表面的磁化方法

    公开(公告)号:CN103117149B

    公开(公告)日:2015-07-15

    申请号:CN201110363210.3

    申请日:2011-11-16

    Inventor: 艾永亮

    Abstract: 本发明涉及一种石英颗粒表面的磁化方法,依次包括:一、选取石英颗粒,清洗烘干;二、制备摩尔质量比为1∶3-2∶3的FeCl3与FeCl2的混合水溶液,FeCl2浓度为0.1-0.15mol/L;三、取石英颗粒加水,搅拌形成矿浆,使石英颗粒的质量浓度为15~20%;四、搅拌矿浆,将混合水溶液加入到矿浆中;FeCl2溶质质量为每吨石英颗粒150-180g,进行搅拌;五、取体积浓度为20-25%的氨水溶液,加入到矿浆里,用量为每吨石英颗粒500-750ml;六、搅拌矿浆,进行保温;七、澄清后取沉淀。本发明通过化学方法磁化石英颗粒表面,使无磁性的石英颗粒具有磁性,从而实现通过磁选去除或富集石英颗粒。

Patent Agency Ranking