专利名称
主分类
A 农业
B 作业;运输
C 化学;冶金
D 纺织;造纸
E 固定建筑物
F 机械工程、照明、加热
G 物理
H 电学
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公布日期
2023-10-24 公布专利
2023-10-20 公布专利
2023-10-17 公布专利
2023-10-13 公布专利
2023-10-10 公布专利
2023-10-03 公布专利
2023-09-29 公布专利
2023-09-26 公布专利
2023-09-22 公布专利
2023-09-19 公布专利
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专利权人
国家电网公司
华为技术有限公司
浙江大学
中兴通讯股份有限公司
三星电子株式会社
中国石油化工股份有限公司
清华大学
鸿海精密工业股份有限公司
松下电器产业株式会社
上海交通大学
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  • [发明专利]一种基于超细氮化物转化-净化冶金硅中杂质硼的方法-CN202110038842.6有效
  • 李亚琼;张立峰;姜东滨;王祎;段豪剑;罗艳;音正元 - 北京科技大学;燕山大学
  • 2021-01-12 - 2022-08-02 - C01B33/037
  • 本发明公开了一种基于超细氮化物转化‑净化冶金硅中杂质硼的方法,属于冶金、材料技术领域。本发明的一种基于超细氮化物转化‑净化冶金硅中杂质硼的方法,将纳米级的氮化物粉末加入硅熔体中,纳米级氮化物粉末对硅中杂质硼进行吸附、氮化处理,之后将反应后的上述硅熔体进行电磁净化,进而将电磁净化后得到的周围包含氮化物颗粒的硅进行分离处理;使用的氮化物为纳米级粉末,具有比较面积大的优异特性,可以有效吸附硼杂质并实现硼杂质的氮化,形成氮化物颗粒;电磁净化可将氮化物颗粒富集到硅熔体周围,从而实现氮化物颗粒和硅熔体的有效分离。还获得高纯氮化物和含有氮化物的废硅料,前者应用领域广泛,后者可回收再利用,均提高技术经济性。
  • 一种基于氮化物转化净化冶金杂质方法
  • [发明专利]一种基于电流变化的结晶器内钢液流场测量方法-CN202110382349.6有效
  • 杨文;张立峰;任英;段豪剑;罗艳;陈威;音正元 - 北京科技大学;燕山大学
  • 2021-04-09 - 2022-07-29 - B22D11/18
  • 本发明公开了一种基于电流变化的结晶器内钢液流场测量方法,属于钢铁冶金炼钢技术领域。本发明的一种基于电流变化的结晶器内钢液流场测量方法,将插钉竖直插入钢液中,同时记录电流表和电压表的示数,对于同一插钉对应电流表取数值最大和最小示数,并记录对应电阻的位置,该处钢液的液位波动H为最小电流对应电阻长度与对应等效电阻的长度的差值;该处钢液的流速方向为最大数值电流对应电阻的位置指向最小电流对应电阻的位置,大小为ν=0.624d‑0.696ΔH0.567,其中d为插钉的直径,ΔH为最小电流对应电阻长度与最大电流对应电阻的差值;该方法可实时测量结晶器内钢水液面波动和钢液流速,且可同时测量结晶器内不同位置流场情况,测量结果更能体现结晶器内流场分布情况。
  • 一种基于电流变化结晶器内钢液流场测量方法
  • [实用新型]一种快速冷却试样的洁净取样装置-CN202122514182.2有效
  • 音正元;叶传虎;王傲能;王胜勇;卢家斌 - 中冶南方(武汉)自动化有限公司
  • 2021-10-19 - 2022-07-05 - G01N1/10
  • 本实用新型提供了一种快速冷却试样的洁净取样装置,包括取样组件,用于控制取样组件取样位置的位移控制机构,用于喷吹冷却液或高压气体的喷吹机构,以及用于储存冷却液和高压气体的储存机构;所述取样组件可拆卸固定于位移控制机构上,所述储存机构通过喷吹机构与取样组件连接,且所述喷吹机构的喷射角度对准取样组件的取样端下部。该实用新型结构简单,操作方便,通过在取样前利用喷吹机构的高压气体喷吹钢包面的炉渣层,从而避免炉渣进入取样器内,保证取出试样的准确性和精确性;而在取样后利用喷吹机构喷射的冷却液冷却取样器内部的试样,保证了取样结果分析的准确性。
  • 一种快速冷却试样洁净取样装置
  • [发明专利]一种氮化-净化去除冶金硅中硼杂质的方法-CN202110038313.6有效
  • 张立峰;李亚琼;任英;杨文;罗艳;姜东滨;音正元 - 北京科技大学;燕山大学
  • 2021-01-12 - 2022-05-24 - C01B33/037
  • 一种氮化‑净化去除冶金硅中硼杂质的方法,属于冶金材料领域。本发明向冶金级硅熔体中加入氮化剂,氮化剂的加入可将硅熔体中的硼杂质转化为氮化物颗粒,而后对氮化后的硅熔体施加电磁力将氮化物颗粒向硅熔体周围聚集,再将硅熔体和氮化物颗粒进行强制冷却并分离,并利用上述分离出的富含氮化物颗粒的多晶硅生产氮化硅;由于氮化物颗粒与硅熔体之间存在明显的导电率差异,因此在电磁力的作用下,氮化物颗粒会富集至熔体周围,从而实现硼杂质和硅熔体的有效分离;此外,将富含氮化物颗粒的多晶硅粉碎,加入氯化铵并在流动性N2气氛下氮化处理得到氮化硅产物;利用富含氮化物的多晶硅,实现资源的高效利用,提高技术经济性。
  • 一种氮化净化去除冶金硅中硼杂质方法
  • [发明专利]一种制备高纯氧化铝前驱体Al(OH)3-CN202110038830.3在审
  • 李亚琼;张立峰;音正元 - 北京科技大学;燕山大学
  • 2021-01-12 - 2021-06-01 - C25B1/01
  • 本发明公开了一种制备高纯氧化铝前驱体Al(OH)3的方法,属于高纯氧化铝制备技术领域。本发明选用高纯铝作为阳极板,经过电辅助转化和外场作用,同时用多孔膜过滤阳极杂质,得到Al(OH)3产物,再将其先后经过滤、洗涤和干燥处理得到高纯氧化铝前驱体;多孔膜可避免阳极杂质对电解产物Al(OH)3的污染,外场不仅促进Al3+穿过多孔膜,提高电解速率和效率,还可以控制Al(OH)3从阴极脱落的时机,防止其长大,确保尺寸的均一性,实现对生成的Al(OH)3颗粒粒度的控制,产物Al(OH)3的纯净度高,生产过程中产生的阳极泥可制备原铝副产品,阴极产生氢气副产品,均可以增加技术的经济性。
  • 一种制备高纯氧化铝前驱alohbasesub
  • [发明专利]一种高炉渣旋转粒化的方法-CN201811034577.9有效
  • 王海军;音正元;常立忠;吴巍 - 安徽工业大学
  • 2018-09-05 - 2020-09-04 - C21B3/06
  • 本发明公开了一种高炉渣旋转粒化的方法,属于高炉渣利用技术领域。本发明的一种高炉渣旋转粒化的方法,旋转渣盘转动过程中高炉渣在离心力的作用下发生运动,高炉渣沿旋转渣盘上的流渣槽向边缘位置流动,同时旋转渣盘上的加热部件对高炉渣进行加热保温;高炉渣在旋转渣盘边缘处形成渣膜,冷却机构的渣粒喷头向渣膜喷射细粒化渣,高炉渣脱离旋转渣盘后形成渣液,冷却机构的液化喷头和雾化喷头对渣液进行喷水冷却,高炉渣的渣液在强制冷却的过程中粒化;加热部件对旋转渣盘的边缘处的高炉渣进行加热保温,使渣膜维持在较高的温度,从而抑制渣膜形成,有利于减小粒化渣粒度,实现高炉渣的资源化利用。
  • 一种炉渣旋转方法
  • [发明专利]一种粒度分级的炉渣粒化方法-CN201811034569.4有效
  • 王海军;音正元;常立忠;吴巍 - 安徽工业大学
  • 2018-09-05 - 2020-08-04 - C21B3/06
  • 本发明公开了一种粒度分级的炉渣粒化方法,属于高炉渣利用技术领域。本发明的一种粒度分级的炉渣粒化方法,旋转渣盘转动过程中高炉渣在离心力的作用下发生运动,高炉渣向旋转渣盘的边缘位置流动,同时加热部件对高炉渣进行加热保温;高炉渣在旋转渣盘边缘处形成渣膜,渣粒喷头向渣膜喷射细粒化渣,高炉渣脱离旋转渣盘后形成渣液,液化喷头和雾化喷头对渣液进行喷水冷却,渣液在强制冷却的过程中粒化;加热部件对旋转渣盘的边缘处的高炉渣进行加热保温,使渣膜维持在较高的温度,从而抑制渣膜形成,有利于减小粒化渣粒度;利用筛分单元位于壳体下方的出料口处,筛分单元对粒化渣筛分处理,得到粒径分级的粒化渣,实现高炉渣的资源化利用。
  • 一种粒度分级炉渣方法
  • [发明专利]一种粒度分级的炉渣粒化装置-CN201811034580.0有效
  • 王海军;音正元;常立忠;吴巍 - 安徽工业大学
  • 2018-09-05 - 2020-08-04 - C21B3/06
  • 本发明公开了一种粒度分级的炉渣粒化装置,属于高炉渣利用技术领域。本发明的包括装渣单元、粒化单元、筛分单元和壳体,粒化单元设置在壳体内,该粒化单元包括旋转渣盘和冷却机构,旋转渣盘上设置有加热部件,冷却机构的渣粒喷头、液化喷头和雾化喷头设置于旋转渣盘圆周边缘;装渣单元包括渣罐和出渣通道,出渣通道设置于渣罐的底部,出渣通道的出口位于旋转渣盘的上方。旋转渣盘的边缘处会形成渣膜,加热部件对旋转渣盘的边缘处的高炉渣进行加热保温,使渣膜维持在较高的温度,抑制渣膜形成,有利于减小粒化渣粒度;筛分单元位于壳体下方的出料口处,筛分单元对粒化渣筛分处理,得到粒径分级的粒化渣,实现高炉渣的资源化利用。
  • 一种粒度分级炉渣化装
  • [发明专利]一种高炉渣旋转粒化的装置-CN201811034585.3有效
  • 王海军;音正元;常立忠;吴巍 - 安徽工业大学
  • 2018-09-05 - 2020-08-04 - C21B3/06
  • 本发明公开了一种高炉渣旋转粒化的装置,属于高炉渣利用技术领域。本发明的一种高炉渣旋转粒化的装置包括装渣单元、粒化单元和壳体;粒化单元设置于壳体内部,粒化单元包括旋转渣盘和冷却机构,旋转渣盘上设置有加热部件,冷却机构的渣粒喷头、液化喷头和雾化喷头设置于旋转渣盘圆周侧;装渣单元包括渣罐和出渣通道,出渣通道设置于渣罐的底部,出渣通道的出口位于旋转渣盘的上方。旋转渣盘的边缘处会形成渣膜,加热部件对旋转渣盘的边缘处的高炉渣进行加热保温,使渣膜维持在较高的温度,抑制渣膜形成,有利于减小粒化渣粒度,实现高炉渣的资源化利用。
  • 一种炉渣旋转装置

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