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题名回转窑多粒径颗粒流动与偏析的DEM模拟与实验研究
被引量:2
- 1
-
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作者
赵东昇
邱家用
居殿春
孙健
余水
齐渊洪
-
机构
江苏科技大学冶金与材料工程学院
张家港江苏科技大学产业技术研究院精细冶金研究所
扬州市职业大学机械工程学院
钢铁研究总院先进钢铁流程及材料国家重点实验室
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出处
《计算力学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2022年第4期471-478,共8页
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基金
“十三五”国家重点研发计划基金(2017YFB0603801)资助项目。
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文摘
为明晰回转窑内颗粒的运动行为及偏析机理,以绿豆、黄豆和黑豆为颗粒介质,依次对3种装填顺序下的颗粒流动过程进行离散元模拟与实验研究,以颗粒质量分数和平均粒度为判据,对颗粒偏析进行评价。结果表明,回转窑内颗粒流动区可分为自由滚落区、渗流呆滞区以及窑壁携带区,自由滚落区颗粒流速最大,而渗流呆滞区流速最小。窑内颗粒沿轴向输运过程发生径向偏析,形成夹层结构,小颗粒受渗流作用在渗流呆滞区中心形成内核,大粒径和中等粒径颗粒集中在自由滚落区和窑壁携带区。窑内颗粒力链分布不均匀,强力链分布于近窑壁区,弱力链分布于自由滚落区和渗流呆滞区,且渗流呆滞区力链细而密集。当窑头附近不同粒径颗粒存在轴向速度差时,颗粒在轴向发生掺混,并产生径向偏析。
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关键词
回转窑
离散元法
粒度偏析
多粒径颗粒
力链
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Keywords
rotary kiln
discrete element method
size segregation
multi-sized particles
force chain
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分类号
TF556
[冶金工程—钢铁冶金]
O347.7
[理学—固体力学]
-
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题名低温SCR脱硝催化剂的研究
被引量:7
- 2
-
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作者
居殿春
周夏芝
周磊
徐敏人
白妮
武兆勇
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机构
江苏科技大学张家港校区冶金与材料工程学院
张家港江苏科技大学产业技术研究院精细冶金研究所
-
出处
《现代化工》
CAS
CSCD
北大核心
2019年第3期51-54,共4页
-
基金
国家重点实验室开放基金项目(SKLASPP201601)
江苏科技大学博士创新基金项目(120140008)
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文摘
综述了低温SCR脱硝催化剂的国内外研究现状,介绍了低温SCR脱硝催化剂的种类、反应机理及存在的问题,为制备性能更好的低温SCR脱硝催化剂提供依据。
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关键词
低温
SCR催化剂
脱硝
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Keywords
low-temperature
SCR catalyst
denitrification
-
分类号
X701
[环境科学与工程—环境工程]
TQ426
[化学工程]
-
-
题名高炉渣对La3+的吸附性能研究
被引量:5
- 3
-
-
作者
居殿春
周夏芝
张李睿
周磊
陈春钰
杨志彬
-
机构
江苏科技大学张家港校区冶金与材料工程学院
张家港江苏科技大学产业技术研究院精细冶金研究所
-
出处
《无机盐工业》
CAS
CSCD
北大核心
2019年第8期44-47,87,共5页
-
基金
国家重点实验室开放基金(SKLASPP201601)
江苏科技大学博士创新基金(120140008)
江苏省青年基金(BK20150464)
-
文摘
高炉渣是高炉炼铁过程产生的主要废渣,随着中国钢铁行业的蓬勃发展,高炉渣的排放量日益增加。高炉渣的堆积不仅增加环境负担,还是一种资源浪费。为提高高炉渣的附加值,以高炉渣为吸附剂,研究了高炉渣对La^3+的吸附性能。用扫描电镜、X射线荧光衍射、氮气吸附脱附仪对高炉渣的理化性质做了表征。为进一步研究高炉渣的吸附行为及机理,从动力学和热力学角度探讨了La^3+在高炉渣上的吸附作用机制。实验结果表明,高炉渣颗粒分明,有微裂纹结构,是非晶态的玻璃体结构;在吸附行为实验中,实验数据分别满足准一级动力学和Langmuir等温吸附模型。
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关键词
高炉渣
LA^3+
等温吸附模型
动力学吸附模型
-
Keywords
blast furnace slag
La3+
isothermal adsorption model
kinetic adsorption model
-
分类号
TQ133.3
[化学工程—无机化工]
-
-
题名钒酸铋基光催化剂处理焦化废水的研究
被引量:2
- 4
-
-
作者
门丽娟
夏壮
陈春钰
-
机构
江苏科技大学张家港校区冶金与材料工程学院
张家港江苏科技大学产业技术研究院精细冶金研究所
-
出处
《化工新型材料》
CAS
CSCD
北大核心
2021年第12期247-249,252,共4页
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基金
张家港市科技计划项目(ZKS1710)
国家自然科学基金(52072180)
江苏省研究生科研与实践创新计划项目(KYCX21_3461)。
-
文摘
钒酸铋在光催化降解废水领域具有很大的应用前景,介绍了钒酸铋的制备方法及光催化处理焦化废水的应用,总结分析了钒酸铋基光催化性在光催化降解废水领域的研究现状及存在的问题,为制备复合钒酸铋光催化材料提供依据,对日后提高焦化废水的处理效果具有重要的意义。
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关键词
光催化
焦化废水
钒酸铋
-
Keywords
photocatalysis
coking wastewater
bismuth vanadate
-
分类号
TQ013.2
[化学工程]
-
-
题名改性高炉渣对Ce^3+的吸附性能研究
被引量:1
- 5
-
-
作者
周夏芝
居殿春
田爽
张李睿
杨志彬
周磊
-
机构
江苏科技大学张家港校区冶金与材料工程学院
张家港江苏科技大学产业技术研究院精细冶金研究所
苏州理工学院冶金与材料工程学院
-
出处
《化工新型材料》
CAS
CSCD
北大核心
2020年第5期214-218,共5页
-
基金
国家重点实验室开放基金(SKLASPP201601)
江苏科技大学博士创新基金(120140008)。
-
文摘
以高炉渣为吸附剂,用盐酸对其进行改性,研究了改性高炉渣对Ce^3+离子的吸附性能。采用扫描电子显微镜和比表面积及孔隙度分析仪对改性高炉渣的理化性质进行了表征。从动力学和热力学角度探讨了改性高炉渣对Ce^3+离子的吸附作用机理。结果表明,在Ce^3+离子初始质量浓度100mg/L、环境温度25℃、改性高炉渣投加量0.3g、吸附时间2h、pH=7的条件下,改性高炉渣对Ce^3+离子的饱和吸附量达到11.95mg/g。吸附行为符合准二级动力学吸附模型和Langmuir等温吸附模型,改性高炉渣对Ce^3+离子的吸附为单分子层化学吸附。
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关键词
高炉渣
盐酸
Ce3+离子
等温吸附模型
动力学吸附模型
-
Keywords
blast furnace slag
hydrochloric acid
Ce3+
isothermal adsorption model
kinetic adsorption model
-
分类号
X757
[环境科学与工程—环境工程]
-
-
题名复合催化剂的制备及应用研究
- 6
-
-
作者
门丽娟
陈春钰
-
机构
江苏科技大学张家港校区冶金与材料工程学院
张家港江苏科技大学产业技术研究院精细冶金研究所
-
出处
《化工新型材料》
CAS
CSCD
北大核心
2022年第4期52-55,60,共5页
-
基金
张家港市科技计划项目(ZKS1710)
国家自然科学基金(52072180)
江苏省研究生科研与实践创新计划项目(KYCX21_3461)。
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文摘
通过对几种性能较差的光催化材料进行复合来增加其催化性能是当前研究的主流,介绍了复合催化剂的研究现状,总结分析了复合催化剂的制备方法、应用及存在的问题,为今后制备性能更好的复合催化剂材料提供理论依据。
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关键词
复合催化剂
制备方法
催化性能
-
Keywords
composite catalyst
preparation method
catalytic performance
-
分类号
TQ426.64
[化学工程]
-
-
题名表面掺杂改性生物质活性炭在超级电容器中的应用
被引量:3
- 7
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作者
刘安
费驰
周厚奇
谢雨希
陈春钰
居殿春
-
机构
江苏科技大学张家港校区冶金与材料工程学院
张家港江苏科技大学产业技术研究院精细冶金研究所
-
出处
《化工新型材料》
CAS
CSCD
北大核心
2024年第1期42-46,共5页
-
基金
国家自然科学基金(52072180)。
-
文摘
活性炭作为超级电容器电极材料,具有许多优点,但也存在能量密度低、比电容不足的缺点。介绍了双电层电容器和赝电容电容器的储能原理以及生物质活性炭的制备工艺,综述了近年来表面掺杂N、S、O、P和金属氧化物改性生物质活性炭电极材料在超级电容器中的应用,指出了存在的问题及未来研究方向。
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关键词
超级电容器
改性
活性炭
电化学性能
-
Keywords
supercapacitor
modification
activated carbon
electrochemical performance
-
分类号
TM53
[电气工程—电器]
-
-
题名铁酸锌钙化碳热还原的热力学行为
- 8
-
-
作者
祁德兴
余水
郭秋月
文应江
邱家用
毛瑞
-
机构
江苏科技大学冶金与材料工程学院
江苏省沙钢钢铁研究院炼铁环境研究室
张家港江苏科技大学产业技术研究院精细冶金研究所
-
出处
《有色金属科学与工程》
CAS
北大核心
2024年第4期505-512,共8页
-
基金
2022年江苏省研究生科研创新计划资助项目(KYCX22_3803)。
-
文摘
通过热力学计算和实验相结合,分析了含锌电炉粉尘中铁酸锌钙化碳热还原过程热力学行为,讨论还原温度和碳氧摩尔比对铁酸锌钙化碳热还原行为的影响。结果表明,与传统碳热还原相比,ZnFe_(2)O_(4)钙化碳热还原可在较低温度生成ZnO,并可在1100 K直接由ZnFe_(2)O_(4)得到部分单质Zn。当温度高于1221 K时,ZnFe_(2)O_(4)钙化还原出的单质Zn以及由ZnO还原的Zn均以锌蒸气形式挥发,并随着配碳量及温度的升高还原挥发增强。钙化碳热还原不仅降低ZnFe_(2)O_(4)消失的温度,而且降低其还原产出金属铁和锌的温度和碳耗。CaO可重构物相从而明显降低铁酸锌反应产出ZnO、Zn和Fe的温度点,使得ZnFe_(2)O_(4)提前反应完全。当温度为1270 K,碳氧摩尔比n(C)/n(O)=0.7时,ZnFe_(2)O_(4)中锌铁还原与分离效果较好,此时Zn以蒸气形式挥发,Fe以金属单质形式被还原出来。
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关键词
铁酸锌
钙化碳热还原
热力学
锌还原
铁还原
-
Keywords
zinc ferrite
calcified carbothermal reduction
thermodynamics
zinc reduction
iron reduction
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分类号
TF09
[冶金工程—冶金物理化学]
-
-
题名非线性等转化率法木质炭和烟煤共气化动力学
被引量:2
- 9
-
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作者
邱家用
居殿春
殷天颖
徐敏人
白妮
焦丽娜
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机构
江苏科技大学冶金与材料工程学院
张家港江苏科技大学产业技术研究院精细冶金研究所
北京科技大学冶金与生态工程学院
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出处
《太阳能学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2018年第11期3155-3162,共8页
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基金
江苏省自然科学基金面上项目(BK20161271)
江苏科技大学博士科研启动基金(120140004
120140008)
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文摘
为研究木质生物炭和烟煤CO2共气化反应动力学规律,将木质炭和神华烟煤以不同比例进行掺混,采用非等温热重分析法对木质炭、烟煤及混合试样进行热重分析,并采用非线性等转化率积分法和Flynn-Wall-Ozawa法(简称FWO法)对木质炭和烟煤共气化过程进行动力学分析。研究结果表明:木质炭呈多孔蜂窝状结构,气隙发达且排列有序,而烟煤为光滑致密的少孔或无孔结构,添加木质炭可改善烟煤的微观结构。在木质炭与烟煤共气化过程中,由于烟煤的存在,其转化率曲线在700—1100K区间发生弯曲上扬,故以约973K(700℃)为分界点,将木质炭与烟煤共气化过程分为低温的热解段和高温的碳气化段。随着木质炭添加量的增加,热解段反应速率下降,而碳气化段反应速率明显增加,使整个气化过程反应速率增大,气化时间缩短。用非线性等转化率积分法和FWO法计算得到木质炭气化的平均表观活化能值为123.383kJ/mol和133.857kJ/mol,烟煤气化平均表观活化能值为265.890kJ/mol和269.902kJ/mol。随烟煤添加量的增加,气化反应的表观活化能平均值呈明显增加趋势。
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关键词
生物质能
煤粉
共气化
非线性等转化率法
表观活化能
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Keywords
biomass energy
coal
co-gasification
integral isoconversional non-linear method
apparent activation energy
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分类号
TK6
[动力工程及工程热物理—生物能]
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题名含锌电炉粉尘水热法制备尖晶石型Mn-Zn铁氧体
被引量:2
- 10
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作者
余水
邱家用
居殿春
朱开琦
毛瑞
王飞
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机构
江苏科技大学冶金工程学院
张家港江苏科技大学产业技术研究院精细冶金研究所
江苏(沙钢)钢铁研究院炼铁环境研究室
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出处
《化工环保》
CAS
CSCD
北大核心
2022年第4期447-452,共6页
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基金
“十三五”国家重点研发计划项目(2017YFB0603801)
江苏省自然科学基金项目(BK20161271)。
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文摘
以含锌电炉粉尘为原料,添加MnSO_(4)·H_(2)O弥补金属离子不足,采用水热法制备了尖晶石型Mn-Zn铁氧体,运用XRD、XRF、SEM-EDS和VSM技术进行了表征。结果表明:当含锌电炉粉尘与MnSO_(4)·H_(2)O质量比(R)减小时,所制备Mn-Zn铁氧体的饱和磁化强度和矫顽力均增加,晶粒尺寸减小;当水热反应温度升高时,饱和磁化强度增加,矫顽力和晶粒尺寸均减小。含锌电炉粉尘经2 mol/L NaOH溶液预处理后,所制备Mn-Zn铁氧体的磁性能大幅提升。在水热温度为220℃、R为1∶1.0的优化条件下反应6 h所制备Mn-Zn铁氧体的微观形貌为表面光滑的球状颗粒,饱和磁化强度达64.35 A·m^(2)/kg,矫顽力为1.11 A/m,晶粒尺寸为19.05 nm。
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关键词
电炉粉尘
水热法
MN-ZN铁氧体
磁性能
资源化利用
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Keywords
electric arc furnace dust
hydrothermal method
Mn-Zn ferrite
magnetic property
resource utilization
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分类号
X756
[环境科学与工程—环境工程]
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