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公开(公告)号:CN111633002A
公开(公告)日:2020-09-08
申请号:CN202010511305.4
申请日:2020-06-08
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明公开了一种废弃液晶屏中玻璃基板与偏光膜的回收方法及装置,该方法主要包括废弃液晶屏的预热、破碎、风选及浮选等一系列处理工序,该装置主要由加热箱、破碎机、浮选机依工序顺次设置而构成,能够对废弃液晶屏进行规模化、高效率、高浮选率、绿色、无害地回收,实现了废弃液晶屏中的玻璃基板与偏光膜高效、无害分离的效果,为玻璃基板与偏光膜的进一步绿色应用创造条件,同时改善了现有技术环境污染严重的问题。
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公开(公告)号:CN111606579A
公开(公告)日:2020-09-01
申请号:CN202010491122.0
申请日:2020-06-02
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明实施例公开了一种用于液晶显示屏的分离装置和分离方法。本发明实施例提供的液晶显示屏分离装置包括加热箱、传送部、传感器、控制部、剥离部和回收箱能够自动地进行液晶显示屏的分离,且分离装置的结构简单、成本较低,分离方法简单,同时相对现有的分离技术能够提高分离效率。
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公开(公告)号:CN108675297B
公开(公告)日:2020-06-12
申请号:CN201810673351.7
申请日:2018-06-26
Applicant: 苏州大学
IPC: C01B32/914 , C23C8/66
Abstract: 本发明公开了一种利用生物质木炭制备碳化铁的方法,将生物质木炭粉、铁矿粉、粘结剂和适量的水混匀后制成生球,干燥得干球,干球和生物质木炭混合,混合物的上层再铺一层生物质木炭,高温进行预还原,再进行渗碳,得到碳化铁球团。本发明的方法所用的生物质木炭来源广泛且价格低廉,制备碳化铁的效率比传统工艺中直接用CO气体来制备碳化铁的效率更高,对于碳化铁的制备具有重要意义。
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公开(公告)号:CN108358456B
公开(公告)日:2020-06-12
申请号:CN201810505791.1
申请日:2018-05-24
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明公开了一种利用金尾矿和萤石尾矿制备微晶玻璃的方法,将金尾矿、萤石尾矿和改质剂,加热熔化得玻璃熔液,水淬处理,形成玻璃颗粒,进行破碎筛分处理,选取玻璃颗粒烘干后铺至模具上,进行烧结、晶化、保温、退火冷却,对产品表面进行抛光打磨,得到成品微晶玻璃。本发明的方法金尾矿和萤石尾矿综合利用率高,且制备方法简单,原料来源方便,成本低廉,制得的微晶玻璃具有优良的抗弯强度和显微硬度,且无氟化物浸出,具有较高的附加值,为金尾矿和萤石尾矿的资源化综合利用提供了新的途径,具有显著的经济与社会效益。
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公开(公告)号:CN107265868A
公开(公告)日:2017-10-20
申请号:CN201710575982.0
申请日:2017-07-14
Applicant: 苏州大学
IPC: C03C10/04
CPC classification number: C03C10/0036
Abstract: 本发明公开了一种利用青石粉制备的微晶玻璃及其制备方法,所述微晶玻璃以青石粉为主要原料并加入适量纯试剂制备得到,其主晶相为硅灰石,还含有少量斜方硅灰石;其中,所述青石粉的质量百分比为40~75%,纯试剂的质量百分比为25~60%。本发明将原料混合均匀得到配合料,然后熔制、水淬、烘干、破碎,放置刚玉坩埚中热处理后随炉冷却,获得以硅灰石为主晶相的微晶玻璃。本发明原料来源方便,青石粉的利用率最高可达70%以上,远远高于传统水泥混凝土、陶瓷、发泡砖行业的青石粉处理量仅有30%以下的局面。且制备方法简单,成本低廉,制得的微晶玻璃具有优良的抗弯强度和显微硬度,附加值高,具有显著的经济与社会效益。
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公开(公告)号:CN107058720A
公开(公告)日:2017-08-18
申请号:CN201710294967.9
申请日:2017-04-28
Applicant: 苏州大学
CPC classification number: C22B1/00 , C22B1/02 , C22B1/2406 , C22B1/243
Abstract: 本发明公开一种利用低品位复杂铁矿制备碳化铁的方法,包括:将低品位复杂铁矿与粘结剂混合均匀,并制成造球料;将所述造球料造生球并干燥后进行焙烧,得到渗碳用球团;将所述渗碳用球团在CO+CO2+H2或CH4+H2气体中进行渗碳、惰性气氛中冷却,得到渗碳后球团;将所述渗碳后球团进行湿式球磨,球磨后进行湿式磁选、干燥得到碳化铁。本发明提供的方法制备碳化铁高效快捷,成本低廉,节能环保。
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公开(公告)号:CN119964673A
公开(公告)日:2025-05-09
申请号:CN202411991557.6
申请日:2024-12-31
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明提供了一种智能调控烧结厂圆筒制粒机制粒效果的方法,包括如下步骤:获取以往气温、湿度、原料配比、制粒过程添加的水分、烧结机的利用系数、烧结矿的成品率和转鼓强度,作为历史数据信息;将历史数据信息进行正序处理并剔除异常数据,筛选出烧结矿质量良好时所添加的制粒过程水分样本作为最佳样本组;确定BP神经网络的初始结构,利用白鲸优化算法BWO进行优化,通过筛选后的最佳样本组对优化后的BP神经网络进行训练,得到满足边界条件的BWO‑BP模型;通过BWO‑BP模型预测烧结混合料制粒过程所应添加的最优水分,根据最优水分进行制粒。本发明与现有技术相比能更精确、智能和及时的测定混合料制粒效果,并对烧结混合料的制粒效果进行调整。
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公开(公告)号:CN116776552B
公开(公告)日:2024-12-03
申请号:CN202310555440.2
申请日:2023-05-17
Applicant: 苏州大学
IPC: G06F30/20 , G06F30/18 , G06N3/126 , G06F111/04 , G06F119/08 , G06F113/14
Abstract: 本发明涉及组件布局优化的技术领域,公开一种热管约束组件布局的混合优化方法,在沿着与热管朝向垂直和平行的两个方向上分别建立x轴和y轴,根据热管约束组件结构在x轴上建立种群X、在y轴上建立种群Y,种群X、种群Y分别表示热管约束组件在x轴、y轴方向上的一组布局解,结合遗传算法、烟花算法和锦标赛选择算子寻找种群X在x轴上的最优布局解,根据种群X在x轴上的最优布局解寻找种群Y在y轴上的最优布局解,结合两组最优布局解得到热管约束组件布局的最优可行解。本发明可以有效处理HCLO问题、获得更优的布局解,提升搜索能力,提高求解精度。
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公开(公告)号:CN113791109B
公开(公告)日:2023-11-17
申请号:CN202111092579.5
申请日:2021-09-17
Applicant: 苏州大学
IPC: G01N25/04
Abstract: 本发明揭示了一种含铁原料软熔滴落性能的测定装置,包括管式加热炉、向管式加热炉内供给还原气体的配气系统,管式加热炉包括炉膛、环绕于炉膛外周的加热装置、均设置于炉膛内的上石墨坩埚和下石墨坩埚、设置于下石墨坩埚下方的滴落物承接盘,上石墨坩埚的底部设有上底部滴落孔,下石墨坩埚位于所述上石墨坩埚的正下方,所述下石墨坩埚的底部同样设有下底部滴落孔;所述管式加热炉还包括设于所述上石墨坩埚内的带孔石墨压头及石墨压杆、延伸穿过石墨压杆并伸入到上石墨坩埚内的中心温度测温热电偶、设置于所述石墨压杆的荷重、与所述荷重相连接的位移传感器。本发明实现了含铁原料软熔‑滴落过程的连续实验,大大丰富了对含铁原料滴落过程的研究手段。
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公开(公告)号:CN116796506A
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN202310555834.8
申请日:2023-05-17
Applicant: 苏州大学
IPC: G06F30/20 , G06F30/18 , G06N3/006 , G06N3/126 , G06F111/04 , G06F113/14 , G06F119/08
Abstract: 本发明涉及热管组件布局技术领域,公开一种基于并行演化算法的热管约束组件布局优化方法和系统,包括:在热管两个方向上建立x轴和y轴,根据热管约束组件结构在两个轴上建立种群X、种群Y,种群X、种群Y分别表示热管约束组件在两个轴方向上的一组布局解;将寻找种群X在x轴上的最优布局解划分为多个阶段并分阶段分配到分布式节点上,每个阶段中分布式节点根据不同的优化目标更新种群X的最优布局解,根据种群X的最优布局解寻找种群Y的最优布局解,组合得到热管约束组件布局的最优可行解;介质包括实现方法的程序,系统包括实现方法各步骤的模块。本发明可以通过并行实现策略处理HCLO问题、在保证精度的同时提高效率。
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