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提供一种能够提高得到的金属的品位,能够有效地制造高品质的金属的氧化矿石的冶炼方法。镍氧化物矿石的冶炼方法包括:将镍氧化物矿石和第一还原剂混合而得到混合物的混合处理工序;以及将混合物装入还原炉中,向还原炉投入第二还原剂,对混合物实施还原处理的还原工序。
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本申请涉及一种浓密机絮凝剂加入装置,其包括矿浆进料管路和絮凝剂进料管路,矿浆进料管路部分内置于浓密机中,矿浆进料管路的一端用于通入矿浆,另一端与浓密机的进料井相连通;絮凝剂进料管路包括立管、稀释泵和支管,立管的底端经由稀释泵与矿浆进料管路相连通,立管的顶部位于浓密机的液面下方,以供浓密机内的上清液溢流至立管中,支管的一端用于通入絮凝剂,另一端与立管相连通。
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本申请公开了一种红土镍矿湿法冶金废水循环利用方法,包括如下步骤:取红土镍矿高压酸浸液进行循环浸出、CCD洗涤、除铁铝和沉MHP处理,过滤得沉MHP后液;在该后液中加碱除去锰,过滤得沉MHP除锰后废水;将沉MHP除锰后废水进行离子交换回收镍钴,获得离子交换后液和富集的镍钴溶液,富集的镍钴溶液回用至CCD洗涤工序;离子交换后液经过萃取或离子选择膜处理,获得富镁液和贫镁液;部分富镁液回用于沉MHP工序,剩余部分经蒸发结晶得到硫酸镁;贫镁液经双极膜电解,得到的氢氧化钠溶液回用于除铁铝和沉MHP工序,硫酸溶液回用于高压酸浸工序。
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本发明提供了一种基于红土镍矿冶炼尾渣填埋的土壤修复方法,包括:首先,对待填埋土壤区域进行加固处理,以在待填埋土壤区域的底部铺设基层;其次,在基层上设置填埋层,填埋层包括红土镍矿湿法尾渣、红土镍矿火法尾渣以及腐殖土;再次,在填埋层上设置排水层,排水层与待填埋土壤区域四周的排水沟相连;再次,在排水层上铺设一层绿化土层,绿化土层的土壤利于植被生长;最后,在绿化土层上栽种绿化植物,以完成土壤修复。
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本发明公开一种循环选铬工艺,包括:原矿依次经洗矿工序和一段旋流分离后,得到一段旋流溢流和一段旋流底流,一段旋流底流经弱磁选处理后得到第一铬中矿,一段旋流底流依次经弱磁选和强磁选处理后得到强磁选非磁性物和强磁选磁性物;将强磁选磁性物依次进行螺旋溜槽分级、多段摇床分级,再进行弱磁选及螺旋分级,得铬精矿、第二铬中矿、第二弱磁选中矿及混合轻矿料;将混合轻矿料与强磁选非磁性物混合球磨搅拌后,进行二段旋流分离,将得到的二段旋流底流及第二弱磁选中矿经球磨后回用至强磁选工序。
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本申请公开了一种红土镍矿洗矿线的均匀出料控制系统及方法,红土镍矿洗矿线的均匀出料控制系统包括:电流信号采集模块、判断模块以及给料速度控制模块,所述电流信号采集模块用于连接皮带机的电机,以获得皮带机的电机电流值;所述判断模块用于判断皮带机的电机电流值所处的阈值区间;
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本申请公开一种红土镍矿联合选矿方法,包括步骤:原矿依次经洗矿工序和一段旋流分离,将一段旋流底流依次进行螺旋溜槽分级、多段摇床分级,再进行弱磁选及螺旋分级,得第一铬精矿、第一铬中矿、第二弱磁选中矿及混合轻矿料;混合轻矿料经球磨搅拌处理后,进行二段旋流分离;将二段旋流底流进行弱磁选,弱磁选磁性物经摇床分级、螺旋分级得第二铬精矿,弱磁选非磁性物经强磁选后得强磁选非磁性物及强磁选磁性物;
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根据本公开的一种复合固体电解质包括石榴石型固体电解质和包含Cl元素的Li超离子导体型固体电解质。所述Li超离子导体型固体电解质由LiaMbPcCldOe表示,其中,M包括Zn、Al、Ga、Si、Ge、Ti、Mg或它们的组合,a、b、c、d和e为各成分的摩尔比,并且满足5≤a≤12、0
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本申请公开了一种电化学电池(电池组),其包括储氢负电极(阳极),正电极(阴极)和与电极接触的固体质子传导电解质。固体质子传导电解质包含硅材料,硅材料包含至少35at%的硅。
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本发明涉及电子部件处理用分选机以及此的示教点设定方法。本发明配备有用于确认基准拾取器的位置的第一相机和用于确认示教点的第二相机,并且实现为可以根据借由第一相机和第二相机拍摄的影像来设定示教点。根据本发明可以提升设定示教点的精确性。
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本发明涉及离心分离用容器,用于划分沉淀物质与浮游物质之间的分界层的阀体在离心分离过程中往复移动但防止旋转,确保浮游物质从沉淀物质分离并移动的通道宽,可迅速分离及回收所需成分层,包括:本体,设置有收容离心分离对象物质的第一腔室、第二腔室及紧固部,从第一腔室内的物质离心分离的浮游物质从第一腔室注入到第二腔室被收容,第二腔室位于第一腔室的一侧,紧固部以包围第一腔室和第二腔室的上端外侧的形态形成;盖,覆盖本体的上部,在第一腔室与第二腔室之间形成能够实现所注入的浮游物质的流体移动通道,在第一腔室的内部设置阀体,阀体以能够沿着第一腔室的长度方向进行直线往复移动而位于离心分离的物质之间的分界层的方式配置。
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介绍一种方法和一种控制单元,所述方法和控制单元用于控制用来对管进行轧制的张力减径轧机,所述张力减径轧机具有多个沿着有待轧制的管(6)的输送方向先后依次布置的轧制机架(7)。壁厚测量装置(2-2、9)在轧制之前确定有待轧制的管(6)的壁厚变化曲线(4)。控制单元(1、1A、1B)在对管进行轧制期间在所确定的壁厚变化曲线(4)的基础上控制所述轧制机架(7)的各自的转速,以便对所述管的壁厚波动进行补偿。在此提出,沿着输送方向布置在所述轧制机架(7)上游的管位置测量装置(8)连续地测量所述管(6)的当前的纵坐标(1x),将所述管(6)的纵坐标(1x)的测量值传输给所述控制单元(1A、1B),并且所述控制单元(1A、1B)在对所述管进行轧制期间也在所述管的当前的纵坐标(1x)的所传输的测量值的基础上控制所述轧制机架(7)的转速,以便对所述管的壁厚波动进行补偿。此外,介绍一种被构造用于执行所述方法的张力减径轧机。
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本发明的一方式提供一种可将密封部件与接触部件配置在最佳场所,且可个别地调整密封部件与接触部件的按压的电解镀敷装置及电解镀敷方法。实施方式的电解镀敷装置具备:镀敷槽,能填充镀敷液;密封部件,配置在被处理衬底的被处理面的周缘部,在将被处理衬底浸渍于镀敷槽时,将镀敷液密封在被处理面的中央侧;以及接触部件,与密封部件独立地设置,在比密封部件更靠被处理衬底的周缘部侧进行对被处理面的电导通;且密封部件赋予被处理衬底的按压力、与接触部件赋予被处理衬底的按压力能分别独立地调整。
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本发明提供一种多叶片离心风机,其能够抑制从叶轮(1)向离心方向吹出的气流(W)的一部分通过喇叭口(8)与保持环(6)的间隙被再次吸入叶轮(1)而形成的循环流(W’),沿着保持环(6)从叶片(5)之间再次流入时的气流分离,减少起因于该气流分离的噪音。在包括叶轮(1)和以包围叶轮(1)的方式配置的涡形壳(2)的多叶片离心风机中,叶轮(1)的保持环(6)包括:与叶轮(1)的中心轴大致垂直且作为叶轮(1)的最端部的保持环第1端面(6a);与叶轮(1)的中心轴大致平行且与叶片(5)连接的保持环内表面(6c);和形成在保持环第1端面(6a)与保持环内表面(6c)之间的连接面(6e)。
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本发明涉及一种斜流式通风机,包括电动马达(10)和可由所述电动马达绕旋转轴(RA)驱动的斜流式叶轮(12),其中,所述斜流式叶轮(12)限定空气入口(30)和空气出口(31),并且具有轮毂(35)以及从所述轮毂沿径向向外延伸的、沿周向分布的叶轮叶片(121),所述叶轮叶片被挡圈(122)从径向外侧包围,其中,所述挡圈(122)相对于所述旋转轴(RA)所形成的流动角度αD从所述空气入口(30)向所述空气出口(31)变大,并且所述轮毂(35)相对于所述旋转轴(RA)所形成的流动角度αN从所述空气入口(30)向所述空气出口(31)变小。
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公开了一种用于增强可再充电电池中的电解液润湿的电解液润湿增强设备以及使用其的电解液润湿增强方法,所述电解液润湿增强设备可以通过抽空由将电解液注入到电极组件中而困于电极组件中的气体并推压可再充电电池来改善电解液润湿分散度并增强可再充电电池中的电解液润湿。电解液润湿增强设备包括:腔室,具有内部空间;电池固定单元,固定在腔室的内部空间中并且包括安装在其中的多个可再充电电池;推构件,推压所述多个可再充电电池的相对的长侧表面,其中,推构件推压所述多个可再充电电池以增强进入到电解液注入到其中的多个可再充电电池中的每个中的电极组件中的电解液润湿。
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提供一种隔热组件(10),该隔热组件包括隔热材料的主体(12),该主体具有:下表面(14),该下表面配置成接触电解质电池(100)的侧壁(120);上表面(16),该上表面大体与下表面相对;以及周界侧壁(18),该周界侧壁在上表面和下表面之间延伸以围绕主体的剩余部分,且该周界侧壁包括内部部分(20),该内部部分配置成面向电解质电池的阳极表面(112)并且在主体和电解质电池的阳极表面之间提供间隙(54);其中,该主体配置成从电解质电池的侧壁朝向阳极表面延伸。
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本发明涉及电解液、氟化物离子电池以及电解液的制造方法。本公开内容的主要目的在于,提供即使在含有氟化铯(CsF)的情况下也具有高浓度的活性氟化物离子的电解液。在本公开内容中,通过提供如下电解液而解决上述课题,所述电解液用于氟化物离子电池,含有氟化铯和溶剂,水分量为50ppm以上且1100ppm以下。
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电动机包括转子、定子铁芯、绝缘件、铝绕组、供电线、端子座和连接端子(6)。定子铁芯设置于转子的外周。绝缘件设置于定子铁芯。铝绕组隔着绝缘件卷装在定子铁芯上。供电线对铝绕组供电。端子座用于配置供电线。连接端子固定于绝缘件来连接铝绕组和供电线。连接端子包括绕组连接端子(7)、供电线连接端子(8)和端子间连接部(9)。绕组连接端子与转子的旋转轴平行地突出而与铝绕组连接。供电线连接端子与绕组连接端子平行且在相同方向突出来连接供电线。端子间连接部将绕组连接端子的与突出侧相反一侧的端部和供电线连接端子的与突出侧相反一侧的端部可通电地连接。
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本发明提供一种用于确定空气是否截留在离心分离器(100)内的方法。分离器包括固定框架(30)、可旋转组件(101)和用于使可旋转组件(101)相对于框架(30)围绕旋转轴线(X)旋转的驱动单元(34);且还包括用于供应待分离的液体混合物的供给入口(20)、用于排出分离的液相的第一液体出口(21)和用于排出具有高于所述液相的密度的重相的第二液体出口(22);其中,可旋转组件(101)包括包围分离空间(17)的转子壳(2),分离盘的堆叠(19)布置在该分离空间(17)中以围绕竖直旋转轴线(X)旋转。方法包括以下步骤:a)关闭第一液体出口(21)和第二液体出口(22)中的一个且限制来自另一出口的流量;b)将供给物供应到供给入口(20)且测量去往供给入口(20)的流量和来自受限制的出口(21、22)的流量;c)比较在供给入口(20)与受限制的出口(21、22)之间随时间变化的流量;以及d)如果随时间变化的测量流量在供给入口(20)与受限制的出口(21、22)之间流量有偏差,则确定空气截留在离心分离器(100)内。
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提供能够在高湿度和温度(例如,85%相对湿度/85℃)的条件下表现良好的电容器组件。所述电容器组件包括固体电解质电容器元件、与阳极体电连接的阳极端子、与固体电解质电连接的阴极端子、以及封装所述电容器元件并且使所述阳极端子和所述阴极端子的至少一部分暴露的壳体材料。所述壳体材料由包含如下的环氧组合物形成:一种或多种无机氧化物填料和包括用共反应物交联的一种或多种环氧树脂的树脂质材料,其中无机氧化物填料构成所述环氧组合物的约75重量%或更多,和玻璃质硅石构成所述环氧组合物中的无机氧化物填料的总重量的约30重量%或更多。
本发明涉及用于确定轧机在轧机机架中的位置和/或方位的设备(20)和方法。该设备包括与传感器板(1)的测量传感器(10)处于信号连接的评估装置(A),可以由所述评估装置接收各个测量传感器(10)的信号值。评估装置(A)以编程方式设计成,使得在考虑面接触、线接触或点接触的情况下可以确定与所述传感器板(1)相关联的轧机的位置,和/或所述轧机的所属的轧辊轴线相对于一轧机机架的相关联的轧辊支柱和/或相同轧机机架中的另一轧机的定向,其中所述面接触、线接触或点接触在传感器板(1)与与其邻接的构件的滑动支承面(2)处出现。
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一种碱性水电解装置,其包括:电解槽;第1气液分离器,其对从阳极室流出的电解液和氧气进行气液分离;第2气液分离器,其对从阴极室流出的电解液和氢气进行气液分离;第1电解液箱和第2电解液箱,该第1电解液箱贮存由第1气液分离器进行气液分离后得到的电解液,该第2电解液箱贮存由第2气液分离器进行气液分离后得到的电解液;氧气吹入管和氢气吹入管,该氧气吹入管将经过气液分离后得到的氧气引到第1电解液箱的气相区域,该氢气吹入管将经过气液分离后得到的氢气引到第2电解液箱的气相区域;氧气排出管和氢气排出管,该氧气排出管使氧气从第1电解液箱的气相区域流出,该氢气排出管使氢气从和第2电解液箱的气相区域流出;及循环装置,其将电解液从第1电解液箱和第2电解液箱供给到电解槽。
一种负极活性物质颗粒,其为能够抑制充放电循环特性下降的用于非水电解质二次电池的负极活性物质颗粒,其具备:包含硅酸盐相和分散在硅酸盐相中的硅颗粒的复合颗粒、和覆盖复合颗粒的表面层,表面层包含氟树脂。
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本发明公开了一种用于具有暖风功能的通风座椅的送风机和包括这种送风机的车辆通风座椅。送风机使供应到车辆通风座椅的空气流动。这种送风机包括:壳体,在其中形成有容纳空间,包括接收空气的入口和排出空气的出口;安装在壳体中的电机;安装在壳体中的叶轮,被配置为由电机驱动以使空气流动;安装在壳体中的印刷电路板;以及散热器,安装在壳体中以连接到印刷电路板,并被配置为加热流经壳体的空气。
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根据本公开的固体电解电容器包括由多孔阀金属制成的阳极体、形成在阳极体的表面上的介电层和形成在介电层上的固体电解质层。在固体电解质层内部的空腔的至少一部分中填充羧酸酯。通过根据本公开的固体电解电容器,可以提供能够抑制ESR的增加和漏电流的增加的固体电解电容器。
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提供了一种操作离心分离器(1)的方法。该方法包括:将要分离的液体混合物供应(101)到所述离心分离器(1)的入口(14),将所述液体混合物分离(102)成至少一种分离的液体成分和分离的污泥成分,从所述离心转子(4)的至少一个液体出口(7,8)排放(103)至少一种分离的液体成分,从所述分离器的离心转子(4)周围的所述空间(3)中除去(104)气体,以在所述空间(3)中获得低于大气压的压强;以及将分离的污泥成分从布置在所述离心转子(4)的外围的至少一个污泥出口(9)排放(107)到由框架(2)界定的所述空间(3),其中所述排放(107)是在所述离心转子(4)周围的所述空间(3)中的所述低于大气压的压强在预设压强区间ΔP内时执行。
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