里程碑突破!全球规模最大铁矿磁化焙烧工程竣工验收
“如果郭慕孙先生还在,看到这项技术终于能用上了,他一定会很欣慰。”中国科学院过程工程研究所(以下简称过程工程所)研究员朱庆山的这句感慨,跨越了漫长的岁月,有了圆满的回响。 9月1日,全球规模最大铁矿磁化焙烧工程——年处理556万吨难选铁矿流态化磁化焙烧工程项目在辽宁鞍山竣工验收,实现连续稳定运行和全面达产达效,各项生产指标均优于设计预期。该项目采用过程工程所自主研发的难选铁矿颗粒停留时间精细调控磁化焙烧核心技术,与鞍钢矿业资源利用(鞍山)有限公司合作完成。 科研团队表示,这一成果标志着我国在难选铁矿高效利用领域实现了里程碑式产业技术突破,有望从根本上提升我国铁资源自主保障能力,缓解我国大宗战略性铁矿资源高度依赖进口的局面。 3×185万吨/年难选铁矿流态化磁化焙烧项目。科研团队供图 破解铁矿资源难题 我国是全球第一工业大国,铁矿石消耗量占全球半数以上,但对外依存度长期超过80%。海关总署统计数据平台显示,近十年累计......阅读全文
里程碑突破!全球规模最大铁矿磁化焙烧工程竣工验收
“如果郭慕孙先生还在,看到这项技术终于能用上了,他一定会很欣慰。”中国科学院过程工程研究所(以下简称过程工程所)研究员朱庆山的这句感慨,跨越了漫长的岁月,有了圆满的回响。 9月1日,全球规模最大铁矿磁化焙烧工程——年处理556万吨难选铁矿流态化磁化焙烧工程项目在辽宁鞍山竣工验收,实现连续稳定运
尾矿固废资源利用3×185万吨/年流态化磁化焙烧项目签约
近日,中国科学院过程工程研究所与鞍钢矿业资源利用(鞍山)有限公司在京举行“尾矿固废资源利用3×185万吨/年流态化磁化焙烧工程项目”签约仪式。我国铁矿石供应严重依赖进口,自给率低于石油、天然气等商品。突破铁矿石短缺瓶颈的根本在于高效低成本利用我国自有的大量低品位难选铁矿石资源。磁化焙烧是实现难选铁矿
尾矿固废资源利用3×185万吨/年流态化磁化焙烧项目签约
近日,中国科学院过程工程研究所与鞍钢矿业资源利用(鞍山)有限公司在京举行“尾矿固废资源利用3×185万吨/年流态化磁化焙烧工程项目”签约仪式。我国铁矿石供应严重依赖进口,自给率低于石油、天然气等商品。突破铁矿石短缺瓶颈的根本在于高效低成本利用我国自有的大量低品位难选铁矿石资源。磁化焙烧是实现难选铁矿
先进流态化焙烧技术将用于老挝褐铁矿加工
5月13日,中国科学院过程工程研究所(以下简称过程工程所)与老挝第一钢铁有限公司(LAO FIRST STEEL CO., LTD)在北京举行“2×200万吨/年褐铁矿流态化焙烧提质工程项目”签约仪式。 老挝矿产资源丰富,矿业发展潜力巨大,矿石类型多样且伴生矿多,具有独特开发价值,但因缺乏技术
粒径分布对磁铁矿磁化率变温曲线的影响
粒径分布和矫顽力对κ-T 曲线的影响 磁化率作为衡量物质被磁化难易程度的物理量,在环境磁学中有着广泛的应用。通常,磁化率受磁性矿物的种类、含量、相互作用、粒径大小、分布以及测量频率和测量温度等多种因素影响。为了正确判断样品磁化率可能反映的环境信息,识别出粒径分布对于磁化率的影响非
攀枝花钢铁集团公司领导访问过程工程所
8月9日,攀钢集团公司副总经理陈勇一行9人到中科院过程工程研究所访问交流,张锁江所长、张懿院士和李洪钟院士等参加了座谈。 张锁江回顾了与攀钢长期以来的紧密合作伙伴关系,指出矿产资源的高效清洁利用是国家的重大战略需求,是过程工程所“十二五”期间重点发展的战略方向,所里高度重视与
磁化器(磁水器)的磁化强度
磁化器(磁水器)是以磁性材料的磁场与液体撞击时使液体分子结构变小,金属离子产生活性的技术产品。磁性材料一般包括铁氧体、钕铁硼、钐钴、铽合金、镝合金等。国际磁性专家开发的稀土极化、极化量子等技术产品均是在传统的磁化器基础上的提升。磁化器是zui新型实用型水处理设备,它采用zui新高性能磁性材料,先进的
海康威视H10热像仪应用于转窑检测
热像仪应用于转窑检测 转窑是烧结法氧化铝厂及大多数水泥厂重要的生产设备之一。转窑是整个氧化铝及水泥工艺流程中生产能力薄弱的环节,其转窑内衬非常容易脱落,严重时会造成窑壁烧穿,导致停产事故;红外热像仪可以及时发现内衬损坏状况,避免损失。 什么是转窑 转窑又称回转窑。转
济南钢铁股份有限公司访问过程工程所
5月6日,济南钢铁股份有限公司发展规划部部长赵培建、济钢集团国际工程技术有限公司副总经理姜进强等一行人访问了中科院过程工程研究所。所长助理朱庆山研究员、科技开发处处长谭强强研究员以及叶树峰研究员、李会泉研究员等有关人员能加了交流洽谈会。 谭强强首先向来访代表介绍了过程工程所的
热剩余磁化强度(TRM)
TRM是岩石在地磁场中由居里点以上温度冷却到室温过程中得到的。这是火山岩NRM较强而又稳定的重要原因。大多数的TRM是在低于居里点(Tc)50~100℃的温度范围内得到的,而且多数岩石的TRM与背景场Ha严格平行。对于弱磁场来说,它的强度还与Ha成比例。实践证明,岩石在磁场中经过各个温度区间冷却,所
科学家揭示青藏高原羌塘东部岩石的重磁化机制
原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/4/520818.shtm古地磁学是研究大陆漂移、板块构造和区域变形等的有效手段之一,在地块古地理重建和地块运动研究上具有独特优势。但在成岩后漫长的地质历史中,岩石记录的原生磁场信息可能会与后期磁场叠加,甚至被
砝码的磁化率测量方式
砝码的磁性参数包括:砝码的磁化率 [7 ] 和磁化强度 [8 ] .砝码的磁化率(χ ),指的是砝码改变磁场能力的量度,也是描述物质磁化性质的重要物理量 [9 ] .根据磁化率正负和大小反映出物质磁性的特征,又可分为强磁性物质和弱磁性物质 [4 ] .砝码的磁化强度(μ 0 M ),指的
氯化焙烧法提纯石墨的方法介绍
氯化焙烧法是将石墨和一定的还原剂混在一起,在特定的设备和气氛下高温焙烧,物料中有价金属转变成气相或凝聚相的金属氯化物,而与其余组分分离,使石墨纯化的工艺过程。石墨中的杂质在高温条件下,可以分解成熔沸点较高的氧化物,如 SiO2、Al2O3、Fe2O3、CaO、MgO。这些氧化物在一定高温和气氛下,通
“平凡”研究员实现“非凡”遗愿
“根据李佑楚先生的遗愿,我们卖掉居住了37年的房子,房款607万全部捐出。”6月4日,中国科学院过程工程研究所(以下简称过程工程所)举办的“李佑楚颗粒学和流态化学科发展基金捐助仪式暨李佑楚青年托举计划”启动仪式上,已故研究员李佑楚的夫人沐静秋介绍。对普通大众而言,李佑楚是一个陌生的名字,即使在网络上
卖房捐款607万!老科学家实现“非凡”遗愿
“根据李佑楚先生的遗愿,我们卖掉居住了37年的房子,房款607万元全部捐出。”6月4日,中国科学院过程工程研究所(以下简称过程工程所)举办的“李佑楚颗粒学和流态化学科发展基金捐助仪式暨李佑楚青年托举计划”启动仪式上,已故研究员李佑楚的夫人沐静秋介绍。对普通大众而言,李佑楚是一个陌生的名字,即使在网络
地质地球所研究厘定阿根廷黄土和土壤的磁化率变化机制
风成黄土在全世界广泛分布,最具有代表性的是中国黄土、欧洲黄土、西伯利亚、阿拉斯加和阿根廷黄土。经过成土作用,不同地区黄土的磁化率都会有显著变化,但是模式比较复杂。以中国黄土为代表,在典型地区的古土壤,其中含有很多由成土作用产生的细粒磁赤铁矿(主要分布在22-25nm),从而使得古
2022年度甘肃省科学技术奖励名单公布
原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/7/505154.shtm甘肃省人民政府关于2022年度甘肃省科学技术奖励的决定甘政发〔2023〕37号各市、自治州人民政府,甘肃矿区办事处,兰州新区管委会,省政府各部门,中央在甘各单位:为深入贯彻落实习近平新
分析不锈钢砝码磁化率
分析不锈钢砝码磁化率砝码因材质的配比原因或多或少会带有磁性。砝码带有磁性必定会对称量造成一定的误差,影响称量的准确性。因此不锈钢砝码的磁化率越低,称量的准确性越高。 标准F1 F2级 磁化率≤0.05专业型E2 F1 磁化率≤0.01专业型E2 F1 磁化率≤0.0005高等E2 F1 磁化率≤0.
氯化焙烧法提锂技术的优缺点
优点:锂转化率高,能耗低,焙烧时间短,锂、钾等有价金属回收率高,浸出液锂浓度高等。缺点:焙烧过程对设备防腐要求较高,后期釆用碳酸钠沉锂,大大增加了成本。
世界首条亚熔盐法清洁提钒生产线在河钢问世
6月12日,河钢集团与中国科学院共同研发的亚熔盐法清洁生产示范工程——世界首条亚熔盐法清洁提钒生产线,在河钢集团承钢公司投入运营。这是我国提钒工艺技术的一次重大创新,将彻底攻克现有提钒技术流程“三废”产生量大、末端治理难、成本高的世界性难题,开启钒钛产业实现清洁生产、绿色转型的崭新里程,实现世界
美国合成新材料-创磁化密度极值
新兴的自旋电子学领域利用电子自旋延长电池寿命,从而增强诸如硬盘驱动器、手机组件等固态设备的性能。不过,自旋电子学的发展正在遭遇被称为斯莱特—鲍林极限的阻碍。斯莱特—鲍林极限是指一种材料所能包含的磁化强度的最大值。如今,一种新的薄膜有望突破这个持续了几十年的基准。图片来源于网络 近日,一个由美国
用VSM测样品饱和磁化强度
首先分清厘米秒克(CGS)单位制 : emu/g Oe T国际单位制(SI):A.M^2/kg A.t/m再来讲他们之间的关系:emu/g(高斯) 是纵坐标 磁化强度的单位 它跟 A.M^2/kg 一样大小奥斯特(Oe)是横坐标 是磁场强度的单位特斯拉(T)也是磁场强度的单位1T=10000Oe对应
3D打印材料可磁化形变
一项研究展示了利用一种3D打印方法制造的软材料在施加磁场后,可以快速发生精细可逆的形变。该技术可以设定材料执行各种有用的动作,包括滚动、跳跃和抓住物体。 软材料可以依据热、光或磁场之类的刺激而改变形状,具有广泛的应用潜力:从柔性电子、软体机器人到各种生物医学挑战,如药物递送和组织工程。就医学
3D打印材料可磁化形变
六腿软体机器人 图片来源:《自然》一项研究展示了利用一种3D打印方法制造的软材料在施加磁场后,可以快速发生精细可逆的形变。该技术可以设定材料执行各种有用的动作,包括滚动、跳跃和抓住物体。 软材料可以依据热、光或磁场之类的刺激而改变形状,具有广泛的应用潜力:从柔性电子、软体机器人到各种
用VSM测样品饱和磁化强度
emu/g是比饱和磁化强度的单位,A/m是(饱和)磁化强度的单位。磁化强度/密度=比饱和磁化强度