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公开(公告)号:CN119249946A
公开(公告)日:2025-01-03
申请号:CN202411221140.1
申请日:2024-09-02
Applicant: 东北大学
IPC: G06F30/28 , G01P5/12 , G06F30/23 , G06F30/18 , G06F111/10 , G06F119/14 , G06F113/08
Abstract: 本发明提供了一种矿井巷道断面平均风速分布位置确定方法,包括:3D MAX几何建模,模型网格划分,ANSYS Fluent边界条件设置与仿真模拟,几何与流场数据无量纲化,确定壁面距等速环分布位置的无量纲距离及等速环近似圆方程。本发明将风速与常见的拱形巷道尺寸无量纲化所得结论更具普适性,得到了层流与湍流两种流态下的拱顶与巷道侧壁距等速环的无量纲距离和湍流流态下等速环无量纲圆心坐标及根据巷道四角拟合而成的无量纲圆的方程,为现场巷道风速传感器安装提供了实验依据。采用上述适用于不同尺寸拱形巷道不同风速流态下的风速传感器安装位置的确定方法,有助于建立高效的矿井巷道风速监测系统,在矿井通风巷道风量精确测量与安全生产中具有重要实践意义。
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公开(公告)号:CN118724141B
公开(公告)日:2024-12-06
申请号:CN202411231341.X
申请日:2024-09-04
Applicant: 东北大学
IPC: C02F1/26 , C02F101/20 , C02F103/16
Abstract: 本发明涉及废水处理技术领域,公开了一种萃取铜离子用离子液体及提金氰化废水中铜离子的萃取脱除方法,所述萃取铜离子用离子液体是季铵盐或季磷盐与双磷酸盐的离子交换反应产物;所述提金氰化废水中铜离子的萃取脱除方法,是将所述萃取铜离子用离子液体溶解于极性溶剂中形成萃取有机相,然后利用所述萃取有机相对提金氰化废水中铜离子进行萃取脱除;本公开将所述萃取铜离子用离子液体引入含铜氰化废水中,通过铜氰络离子与离子液体可以进行宏观尺度的自组装,可实现铜氰络离子的绿色环保、高效、连续化提取,有效解决目前离子液体萃取体系对提金氰化浸出液中铜氰络离子的萃取及反萃取效率低、萃取过程复杂等问题。
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公开(公告)号:CN116375045A
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202310279751.0
申请日:2023-03-21
Applicant: 东北大学
IPC: C01B33/22
Abstract: 本发明公开了一种滑石低温煅烧增白方法,将粒度≤2mm的低白度滑石与煅烧添加剂混匀并粉碎至粒度≤0.045mm,得到混合矿样;将该混合矿样在弱还原氛围中进行煅烧处理,煅烧温度为500~600℃,时间为10~60min,冷却至室温后,再进行酸浸、多段磁选、过滤、烘干,即可得到成品滑石粉。本发明的方法克服低白度、低品位滑石增白过程中煅烧温度高、煅烧时间长等弊端,具有能耗低、环境友好、操作简单、成本低廉等优点,能在最大程度保持滑石物相不变的前提下显著提高滑石粉的白度,具有良好的经济效益和社会效益。
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公开(公告)号:CN113649401B
公开(公告)日:2022-09-09
申请号:CN202110960807.X
申请日:2021-08-20
Applicant: 东北大学
Abstract: 一种利用硼泥实现高硫煤矸石高温固硫的方法,属于矿产资源固废利用技术领域,本发明方法保证了煤矸石的高效固硫,实现了固废资源的综合利用。该方法按以下步骤进行:将硼泥粉碎至0.074mm及以下、高硫煤矸石物理破碎至0.5mm及以下,然后将硼泥按照Mg/S质量比为2~9加入到高硫煤矸石粉料中,充分搅拌均匀,获得混合粉料;将混合粉料在400℃~1000℃条件下进行高温焙烧20~120min,实现煤矸石中硫的高效固化。采用本发明可将高硫煤矸石焙烧过程中产生的SO2气体以硫酸镁的形式固定下来,为实现高硫煤矸石的无害化、资源化综合利用提供了新的预处理技术。
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公开(公告)号:CN109772590A
公开(公告)日:2019-05-21
申请号:CN201910213019.7
申请日:2019-03-20
Applicant: 东北大学
IPC: B03D1/008 , B03D1/02 , B03D101/02 , B03D103/04
Abstract: 一种菱镁矿浮选脱钙的捕收剂及其应用,涉及浮选分离用的捕收剂领域。一种菱镁矿浮选脱钙捕收剂的应用,将待处理的矿样与水按质量比为1:8~10混合,调浆搅拌调整矿浆pH值10~12;加入抑制剂六偏磷酸钠,所述抑制剂与待处理的矿样的质量比为200~300g:1t;向矿浆中加入捕收剂,所述捕收剂由以下质量分数的组分复配而成:脂肪酸皂95.0%~99.0%;乳化剂1.0%~5.0%;所述捕收剂与待处理的矿样的质量比为1000~1200g:1t;搅拌2min后浮选,浮选时间为4~5min。本发明捕收剂用量相对较少,泡沫丰富、均匀,药剂安全无毒,不会造成环境污染,配制过程简单,原料廉价易得,方法简单易控。
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公开(公告)号:CN103301950A
公开(公告)日:2013-09-18
申请号:CN201310191569.6
申请日:2013-05-22
Applicant: 东北大学
IPC: B03D1/01 , B03D1/008 , B03D101/02
Abstract: 本发明公开了一种赤铁矿石反浮选脱硅的组合阳离子捕收剂,其特点是该阳离子捕收剂由100份N-十二烷基乙二胺为主要捕收剂、50~70份冰乙酸为增溶剂、100份脂肪醇为增效剂,其中所述的份数为质量份数;该阳离子捕收剂的制备过程为:在室温下,将N-十二烷基乙二胺与冰乙酸按质量比混合,经300~1500rad/min的搅拌速度3~10分钟至成均一溶液后加入一定质量的脂肪醇,搅拌2~3分钟,即得到赤铁矿石反浮选脱硅的组合阳离子捕收剂。本发明与常规的赤铁矿反浮选捕收剂相比,具有常温下浮选效果好、泡沫粘度小、价格适中等优势。
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公开(公告)号:CN114894852B
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202210236492.9
申请日:2022-03-11
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明涉及一种PtSnx‑rGO‑SnO2纳米复合材料及其制备方法和应用,属于气体传感器领域。一种PtSnx‑rGO‑SnO2纳米复合材料的制备方法,向GO分散液中加入十二烷基硫酸钠,搅拌均匀后加入SnCl2·2H2O和H2PtCl6·6H2O,得混合溶液;将所得混合溶液进行回流反应,然后降温至室温后加入H2O2并搅拌0.5~2h,得中间产物;将中间产物离心后去上清液,洗涤、干燥,于Ar气氛围下以10℃/min升温至500℃,热处理1~3h后降至室温,获得PtSnx‑rGO‑SnO2纳米复合材料。通过简单的回流法制备的PtSnx‑rGO‑SnO2纳米复合材料有效地解决了传统气敏材料检测H2存在的工作温度较高、灵敏度低、成本高等问题,具有较好的应用价值和发展前景。
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公开(公告)号:CN118151533A
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202410280320.0
申请日:2024-03-12
Applicant: 东北大学
IPC: G05B13/04
Abstract: 本发明提供一种水力旋流器数字孪生系统及其多目标优化方法。本发明方法,包括:信号接收系统接收到水力旋流器的测量信号后,将测量信号发送至数据转化和储存模块,将电信号转化为数据流,发送至主控模块,由主控模块对水力旋流器的工作状态进行分析,将数据流发送至数据孪生模块,并通过动态显示模块进行实时显示;数据孪生模块对水力旋流器的工作状态进行预测,并将预测结果发送至性能优化模块;性能优化模块采用多目标优化方法进行工艺参数的动态优化;将优化后的最优解发送至自动调整模块,自动调整模块根据主控模块判断的系统状态自动进行优化调整;信号输出模块将输出信号转换为电信号,并根据信号调控水力旋流器的泵机和补加水阀门。
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公开(公告)号:CN118002330A
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202410265458.3
申请日:2024-03-08
Applicant: 应急管理部沈阳消防研究所 , 东北大学
Abstract: 本发明提供一种火灾现场轻质物证快速分选装置、方法及其控制系统。本发明方法包括:打开变频风机,气流通过进风口的双入口进入旋流分选腔,形成螺旋向上的流场;将物料从加料口注入旋流分选腔,在流场的作用下,物料被甩至壁面旋转,在高速旋转的过程中,物料不断的碰撞和研磨;物料中硬度较小的烟灰在碰撞和研磨的作用下,粒径逐渐缩小,离心力逐渐减弱,达到标准后,沿垂直升气管被输送至气固分离系统;细粒物料进入气固分离系统后,根据旋风分离器的原理,空气沿升气管排出系统,细粒物料被有效地分离出来;分离完成后,关闭变频风机,分别收集粗粒物料和细粒物料;收集到的细粒物料作为火灾现场的轻质物证进行进一步鉴定。
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公开(公告)号:CN109847945A
公开(公告)日:2019-06-07
申请号:CN201811613772.7
申请日:2018-12-27
Applicant: 东北大学
IPC: B03D1/01 , B03D101/02 , B03D103/04
Abstract: 本发明涉及铁矿阳离子捕收剂的技术领域,具体涉及一种利用阳离子捕收剂进行赤铁矿反浮选的方法。一种利用阳离子捕收剂进行赤铁矿反浮选的方法,将待选别的赤铁矿矿样与水混合搅拌均匀得矿浆,在矿浆自然pH值下,加入阳离子捕收剂进行反浮选,所述阳离子捕收剂为下述通式I所示化合物,其中,n为6~16。本发明利用阳离子捕收剂进行赤铁矿反浮选的方法,使用N-(2-羟基-1,1-二甲基乙基)烷基胺可用作阳离子捕收剂,该捕收剂的捕收能力较强,选择性好,其采用一步法合成,原料来源广泛。
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