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.本发明属于激光焊接技术领域,具体涉及铝合金/镍基合金或镍异种材料复合板材结构过渡接头激光焊接方法,属于激光焊接技术领域。背景技术.镍基高温合金和铝合金使用具有广泛的交叉性,如何将其连接提高焊缝的抗裂性能和结构稳定性,改善微观组织和力学性能,成为制约两金属复合结构在工程中应用的最大技术瓶颈。异种材料之间物理化学、冶金和力学性能的差异导致其要比同种材料之间的焊接性要差,焊接过程复杂。在铝合金部分代替镍基合金的应用中,铝合金/镍基合金异种材料轻质复合结构焊接是必由之路,势在必行,为焊接产品成本、
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本实用新型属于制碱工业废水处理技术领域,具体涉及一种树脂吸附去除盐水中TOC的再生碱性废水处理系统。背景技术离子膜电解制碱工艺中,要求盐水中TOC含量≤30mg/L。通过树脂吸附技术,可将饱和卤水中的TOC含量去除到≤30mg/l。卤水通过树脂吸附塔,在树脂吸附TOC过程中,须定期进行脱附再生,吸附与再生按“吸附—盐水反冲—碱洗再生—盐水置换”的循环程序交替运行。在碱洗再生环节,将产生一定量的碱性TOC废液,需将其中的碱液与TOC分离;碱液可循环使用,将高浓度TOC浓缩液用盐酸中和达标后,注入老
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本发明属于激光增材制造技术领域,具体涉及一种提高激光增材制造薄壁件成形质量的方法及装置。背景技术目前,金属增材制造技术主要包括电子束丝材熔化技术、电子束选区熔化技术、激光选区熔化技术和激光熔覆成形技术。电子束丝材熔化技术和电子束选区熔化技术对环境真空度要求高、成形空间小,从而限制成形零件的尺寸,且对于复杂精细、薄壁形状的零件,由于其弧柱较粗,成形精度较差,成形的精细度、精度和薄壁程度不及激光熔覆成形法,难以获得比激光熔覆成形更精细和壁薄的零件。激光选区熔化技术是
本发明属于废水处理技术领域,具体涉及一种基于新型填料的工业废水同步脱氮除磷去硫的装置及方法。背景技术随着中国经济的快速发展和城镇化的加快,对工业产品的种类以及数量需求越来越大,造成大量的工业生产废水被排出。一般而言,工业废水具有如下特点:工业废水污染程度高,水质成分复杂,水质水量变化大,有毒有害物质多,如卤素化合物、硝基化合物以及具有杀菌作用的分散剂或表面活性剂,废水色度、盐度高,氮磷硫等含量高,可生化性差,处理难度极高。国家颁发的《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GBA18918-2002)中
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本发明涉及一种去除工业废水中硝酸盐氮的处理方法,属于环境保护中的废水处理领域。背景技术硝酸盐氮是对地表水和地下水造成污染的主要污染物之一,同时也是地表水体富营养化的“罪魁祸首”。世界上每年的固氮量远远超过通过反硝化作用所释放的氮元素量,从而导致硝酸盐氮在水环境中的积累,使自然界中各种水体的含氮量大大超标。目前,世界范围内的硝酸盐氮污染已经越来越严重。例如,意大利的PRIN研究报告表明:国家虽然努力从集约型农业方面减少硝酸盐氮的排放,但硝酸盐氮仍然是托斯卡纳地区的重要污染物之一,约35%的地表水体
.本发明涉及硬质合金的制造领域,尤其涉及一种基于计算机视觉控制硬质合金烧结中成型剂脱除的方法及系统。背景技术.硬质合金产品具有高硬度、高强度等特点,广泛应用于模具、切削工具、矿山工具及耐磨零件等领域,其生产过程采用粉末冶金方式生产。其生产过程中包含的烧结过程是采用高温使压坯或松装粉末体之间颗粒通过发生相互流动、扩散、熔解、再结晶等物理化学过程,消除粉末体的部分或全部孔隙,使粉末体致密,以提高强度及其他性能的一种处理工艺,是硬质合金生产的重要工序。.烧结过程中的成型剂脱除主要有两种类型:氢气
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一种深度去除废水中cod的方法技术领域.本申请涉及废水净化的领域,尤其是涉及一种深度去除废水中cod的方法。背景技术.纵观现今的工业水处理技术领域,市场上现存的、成熟应用的工业水处理技术还停留在处理达标、纳管排放的水平。特别是处理难降解的工业废水时,大部分环保的精力还集中在如超临界水氧化技术、臭氧催化氧化、电子束氧化法等废水高级氧化技术上,而忽视了对传统的微生物的处理能力的深度挖潜,更难谈污染物的深度降解或者污染物的降解极限问题。.膜污染的来源主要有以下两个方面:一方面,无机颗粒物在膜表面
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.本实用新型涉及一种高炉风口小套。背景技术.高炉风口小套的主要作用是向高炉供风,提供燃料燃烧所需要的氧气。在风口小套的出口处,氧和煤粉、焦炭剧烈燃烧,产生大量的热,温度很高,一般都超过℃。风口小套一般由含铜量不低于.%的铜合金制成,其熔点为℃左右,为了防止烧坏水套,在水套内部通循环水,给水套降温。.近年来,随着高炉富氧率提高,风口小套出口处的温度进一步提高,有的已经超了℃,使得风口小套的出口更容易过热融化塌陷;另外,富氧量提高后,喷煤量也随之增加,使得风口小套
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本发明属于一种粉末成型设备及其方法,特别涉及一种粉末填充模具单元及填充方法。背景技术粉末填充是粉末成型中的重要环节。在粉末填充时,将粉末混合物可控并可调节地均匀填充于特定模腔中,并通过压制压实成具有一定外观形状、尺寸和机械强度的压坯,以便后续的烧结热处理。在填充过程中,粉末先沉积在模具的模腔中,并在高压作用下压紧粉末。然后将所得到的粒料烧结。粉末是否被均匀地、连续地的填充到模腔中,直接关系到压制过程是否可以顺利成型,以及烧结过程中坯料的均匀收缩和最终产品的机械性能和物理性能。传统的粉末成型过程中
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本发明属于废水处理及综合利用技术领域,具体涉及一种含高浓度cod和硫化物废水的处理方法。背景技术随着我国城市化和工业化进程的加快,我国工业用水量呈现出逐年上升的趋势。各种生产的废水未达标直接排放至水体,导致水污染问题日益严重。化学需氧量(cod)是评价废水对水体污染程度的重要指标,高浓度硫化物在水中也会带来危害,工业废水中,常常含有大量的cod(3000~10000mg/l))和硫离子(s2-)(15000mg/l左右)。生活污水及工业废水中,常常含有大量的cod和氨氮。高浓度cod会导致水体变
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.本发明是关于钕铁硼磁性材料领域,特别是关于钕铁硼磁性材料生产过程中一种钕铁硼废料的处理方法。背景技术.目前,涉及钕铁硼磁性材料领域的生产厂家不在少数,几乎所有厂家在钕铁硼磁性材料的生产过程中都会产生一定量的不合格品,例如:烧结后产生的不合格钕铁硼毛坯方块、破条后产生的不合格钕铁硼毛坯方条、线切割或切片加工过程中产生的料皮、切片后产生的不合格钕铁硼磁钢片以及电镀后产生的不合格磁钢片。这些不合格品,我们统称为废料。这样,生产厂家都会面临一个关于废料的处理问题,大部分厂家会因为不能有效地处理废料
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.本实用新型涉及污水处理领域,尤其涉及一种用于废水深度处理的中水回用及零排放系统。背景技术.现阶段,水处理越来越受到重视,因为水的品质的优劣不管是对生产还是日常生活都会带来较大的影响,且其影响大多都需要经过一段时间之后才会显现,同时为了环保及降低生产费用,对工业废水进行处理是一个必须的步骤。实用新型内容.为了克服现有技术方案的不足,本实用新型提供一种用于废水深度处理的中水回用及零排放系统,能够提高废水的处理效率及效果。.本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:一种用于废水深度处理的中
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本发明涉及一种金属材料及热处理技术,尤其是一种钛合金改性技术,具体地说是一种金属钛表面盐浴渗钒剂及渗钒方法。背景技术钛以及钛合金作为生物医用材料,以其较低的弹性模量、良好的生物相容性、抗腐蚀性和工艺性等优点而被广泛的应用于硬组织替换、心脏瓣膜、血管支架、齿根以及各种矫形器械等。但虽然其弹性模量相对于其他生物医用材料较低,却仍然远高于人骨的弹性模量,且其硬度低、摩擦系数大、表面抗磨损能力较差,抗腐蚀性能也需进一步提高。渗钒处理可以显著提高金属表面耐磨性能、抗腐蚀性能。目前广泛应用于制备渗钒层的三种
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技术领域:本发明涉及一种磷化废水处理系统及处理方法,属于废水处理技术领域。背景技术:汽车涂装企业产生的磷化系废水主要来自磷化系统(磷化以及磷化后水洗阶段)的含镍、磷和锌废水,以去除废水中的重金属和磷酸盐为主要目标而设计为物化处理方式。同时其中含第一类污染物镍经过该处理工艺后必须达到第一类污物最高允许排放浓度。磷化废水总磷超标磷化废水一般是指阳极氧化废水、工业含磷废水、磷酸废水等,这些废水中的磷一般是正磷酸盐,对于这类磷,一般采用传统除磷剂进行处理,例如,对于磷浓度比较高的阳极氧化废水,加入石灰处
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一种处理高浓度cod废水的装置及处理方法技术领域.本发明涉及废水处理技术领域,尤其涉及一种处理高浓度cod废水的装置及处理方法。背景技术.芬顿试剂能有效氧化去除传统废水处理技术无法去除的难降解有机物,其实质是ho在fe的催化作用下生成具有高反应活性的羟基自由oh·,它可与大多数有机物作用使其降解。随着研究的深入,又把紫外光(uv)、草酸盐(co?)等引入芬顿试剂中,使其氧化能力大大增强。从广义上说,芬顿法是利用催化剂、或光辐射、或电化学作用,通过ho产生羟基自由基oh·处理
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本发明属于金属合金技术领域,具体涉及一种高延展性非热处理压铸铝合金及其制备方法。背景技术铝合金是一类有色金属结构材料,其具有密度低、强度高、可塑性好、导电导热性能优异以及抗蚀的优点,在航空航天、汽车制造、3c产品、船舶以及化学工业中得以广泛应用。随着轻量化的发展趋势,对铝合金材料的需求日益增加;在汽车制造领域中,整体车身以及配件均采用铝合金材料是汽车轻量化的发展方向,因而对铝合金材料的力学性能和铸造性能提出了更高的要求。生产车身结构件的材料需要兼具高延展性和良好的力学性能,铝合金材料的力学性能需
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本发明专利涉及无机多孔材料技术领域,特别涉及无机膜分离材料技术领域,具体为一种轴盘式旋转陶瓷膜的制备方法。背景技术相较于传统聚合物分离膜材料,陶瓷膜具有化学稳定性好、能耐酸碱、耐有机溶剂、机械强度大、可反冲洗、抗微生物能力强、耐高温、孔径分布窄和分离效率高等优点,在食品工业、生物工程、环境工程、化学工业、石油化工和冶金工业等领域得到了广泛的应用。然而,陶瓷膜也同样存在着膜污染的问题,导致膜渗透通量低,膜清洗频繁,运行费用高等一系列的弊端。为了减缓陶瓷膜污堵的趋势,多通道管式陶瓷膜通常采用错流过滤
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本发明涉及废水处理技术领域,特别是涉及一种含硅废水的净化方法。背景技术硅是水体中的天然组分之一,其在水体中主要是以悬浮态、胶体态和溶解态的硅酸盐形式存在。天然水体中根据地区不同,水中硅含量不同,地下水中硅含量相对较高。天然水中溶解硅主要以硅酸(H4SiO4)的形态存在,H4SiO4可以电离出H3SiO4-、H2SiO42-等。目前,对水中硅的去除主要集中在工业水处理领域,如锅炉水、造纸、高含盐废水零排放等。目前除硅技术包括混凝沉淀法、离子交换法、膜分离法和阻垢剂法等。混凝沉淀法是向含硅废水中投加
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.本发明涉及热处理技术领域,尤其涉及智能化热处理生产线的控制方法及装置。背景技术.近年来智能制造引起了国内外的广泛关注,热处理智能制造应是在两化深度融合基础上的数字化热处理工厂(车间)建设,实现现代化的智能制造。.当前工业发达国家的热处理已在真空中加热、在保护气氛中加热或采用感应加热的基础上,向智能化、数字化、机器人操作的高精密控制、高度自动化方向发展,世界发达国家%以上的热处理设备采用计算机或计算机在线控制技术,自动化生产已成为热处理生产线的标准配置,数字化热处理车间已
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.本发明属于污水生物处理技术领域,具体涉及一种厌氧生物滤池及其处理污水的方法。背景技术.厌氧生物滤池是一种简易、高效的废水处理装置,广泛应用于处理溶解性有机废水,具有生物固体浓度高,可以承担较高的有机负荷;生物固体停留时间长,抗冲击负荷能力较强;启动时间短,停止运行后再启动比较容易;不需污泥回流;运行管理方便等优点。但也存在容易发生堵塞、短流等缺点,则对进水的悬浮固体浓度要求较高,且需要定期对反应器进行反冲洗。.cn.公开了一种多层混合滤料清洗装置,包括一圆柱筒体
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p型大面积snte纳米薄膜光电材料及其制备方法技术领域.本发明涉及探测器用光电薄膜制备领域,尤其涉及一种p型snte纳米薄膜光电材料及其制备方法。背景技术.snte二元化合物,是一种直接带隙p型半导体材料。它作为新型拓扑晶体绝缘体,具有一些不同于传统拓扑绝缘体的独特性质。例如,snte拓扑表面态受晶格对称性保护、拥有多重表面态,以及具有无带隙的表面态和窄带隙的体态,并且通过改变制备工艺参数或进行元素掺杂可实现其电学参数可调。此外,snte在室温下还具有高的空穴迁移率,因此,snte可应用于制
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本发明涉及增材制造技术领域,尤其涉及一种电子束增材制造装置及方法。背景技术电子束铺粉增材制造的技术原理是:在真空环境下,电子束扫描熔化粉末层,使得连续多个粉末层熔合在一起,以制造三维实体零部件。在增材制造过程中,由于金属粉末材料导电性差,在电子束作用下容易积累电荷,带电荷的金属粉末颗粒相互排斥,产生“吹粉”现象。“吹粉”将破坏已经铺平的粉末层,导致增材制造过程的失败。现有的解决方法是,采用电子束对粉末床进行预热,即通过特定的扫描路径,使得粉末的温度升高,温度升高后,粉末颗粒之间产生微烧结,导电性
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本实用新型涉及污水处理装置技术领域,具体地说,涉及一种利用芬顿氧化处理深度废水的系统。背景技术虽然采用芬顿工艺对废水进行处理能够较佳地对多类工业废水进行处理,但是现有所采用的芬顿处理废水工艺中,均存在如处理劳动强度大、成本高等缺陷。实用新型内容本实用新型的内容是提供一种利用芬顿氧化处理深度废水的系统,其能够克服现有技术的某种或某些缺陷。根据本实用新型的利用芬顿氧化处理深度废水的系统,其包括依次设置的芬顿氧化池、芬顿脱气池
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.本实用新型涉及烧结炉温度检测设备技术领域,具体为一种用于烧结炉的炉膛九点温度检测装置。背景技术.关于粉末冶金真空烧结炉在脱蜡阶段的炉温均匀性,由真空炉内部的个测温点进行测温,无法得知炉膛内部的温度均匀性;测量炉温均匀性多采用陶瓷测温环,测温的影响因素多,无法实际准确测量炉膛内部脱蜡阶段的温度情况。发明内容.本实用新型针对现有技术中存在的技术问题,提供一种用于烧结炉的炉膛九点温度检测装置,通过在多个连接杆焊接组成的框架上设置有三组用于测温的测试点,以便于能够对炉膛的内部多点温度进行检测。
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.本发明涉及一种含硫废水处理方法,属于环保行业工业难降解废水处理技术领域。背景技术.含硫废水具有恶臭味大、毒性大等特点,不仅会腐蚀设备,而且还会对环境造成严重污染。含硫废水的处理方法有生物处理法及化学法。常用的是化学法,主要有碱液吸收法、化学沉淀法及化学氧化法。其中,碱液吸收法会产生硫化氢且工序复杂,一般不单独使用;化学沉淀方法存在后续处理沉淀的问题,工序同样复杂;化学氧化法有高级氧化及化学药剂氧化(双氧水、臭氧、高锰酸钾、氯气等),化学药剂氧化法氧化速率低(双氧水)或价格偏高(臭氧、高锰酸
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本发明涉及废水处理净化技术领域,具体而言,涉及一种处理高盐高氨氮废水的蒸发器及其处理方法。背景技术高含盐废水是指含有有机物和至少总溶解固体TDS(TotalDissolvedSolids)的质量分数≥3.5%的废水,包括高盐生活废水和高盐工业废水;主要来源于直接利用海水的工业生产、生活用水和食品加工厂、化工厂及石油和天然气的采集加工等;这些废水中含有大量的无机盐,如Cl-、SO42-、Na+、Ca2+等离子;普通的高含盐废水目前通常采用MVR蒸发器来处理,处理效果良好而且节能效果明显,但是如
本发明属于工业废水处理领域,涉及一种含酸高氨氮高盐废水的资源化利用处理的方法。背景技术铂网催化剂领域的生产过程中多处用到盐酸、王水、铵盐和氨水,生产废水中酸度大(盐酸含量2%~10%左右)、氨氮浓度高(2000~6000mg/L),总溶解性固体含量高(3~8%),成分复杂,处理难度极大,是目前国内外废水处理方面公认的难题。目前含酸废水处理的主要处理方法有中和法、结晶法等,鉴于它具有易挥发的特性,还有一些比较新的处理方法,比如高温焙烧法、鲁奇法等。中和法有酸碱废水中和法和投药中和法,优点是适合处理
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本实用新型属于污水处理技术领域,特别是涉及混凝土罐车冲洗废水处理系统。背景技术现有建筑施工工程中,搅拌车是混凝土输送的主要的方式,但是考虑到混凝土的凝结性能,搅拌车输送完混凝土后需要进行彻底的清洗,才能保证连续使用。以往的处理方式在罐体内放入一定量的粗骨料砸罐处理,再放入大量的清水对罐内进行清洗,为此产生的大量废水因没有整体成套的污水处理系统,采取就近直接倾倒处理方式,污水排放到受纳水体中对河床、河流下游农业、土地等资源污染较大。实用新型内容针对混凝土罐车冲洗废水中含有水泥、粉煤灰、外加剂等,具
本发明涉及污水处理技术领域,具体为一种铅蓄电池生产过程中产生的废水零排放处理方法及处理设备。背景技术化学能转换成电能的装置叫化学电池,一般简称为电池,放电后,能够用充电的方式使内部活性物质再生,把电能储存为化学能,需要放电时再次把化学能转换为电能,将这类电池称为蓄电池,也称二次电池,所谓蓄电池即是贮存化学能量,于必要时放出电能的一种电气化学设备。目前铅蓄电池广泛应用,然而铅蓄电池废水中的铅却危害我们的生活,造成重金属中毒,污染环境;现有的废水处理设备存在处理效果差,处理不彻底的问题,需要重复处理
本发明涉及废水资源化处理技术领域,尤其是涉及一种含次氯酸钠、PVP的高COD膜生产废水的处理方法。背景技术PVDF膜即聚偏二氟乙烯是一种常见的污水处理膜,主要用于污水的前处理,清除污水中的大分子有机物及一些细菌、泥沙等。在制备PVDF高分子材料时,添加PVP来改善膜的孔径大小与分布,而保留在膜壁及膜孔中的PVP会导致膜材料的疏水性降低,所以需要通过次氯酸钠水洗来去除残余的PVP。由此产生的废水中含有大量的次氯酸钠、PVP及其余的有机物,PVP分散在次氯酸钠水溶液中,由于其稳定的性质,目前的有机物
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