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EAST超导托卡马克装置中的大型超导磁体技术

武松涛 , 吴维越 , 潘引年 , 陈文革 , 毕延芳 , 陈灼民 , 陈思跃 , 郁杰 , 吴杰峰 , 卫靖 , 武玉 , 翁佩德 , 高大明

低温物理学报 doi:10.3969/j.issn.1000-3258.2005.z1.135

随着大型超导核聚变装置、超导储能装置、超导强磁场装置及高能超导加速器技术参数的不断提高,大型超导磁体的应用也在加速发展中.大型超导磁体的场强较高、储能较大,对导体的结构、磁体结构、绝缘结构、制造工艺等要求与通常小型超导磁体有很大的不同.本文旨在对国家重大科学工程项目"EAST(HT-7U)超导托卡马克核聚变实验装置"的大型超导磁体关键技术作一介绍.

关键词: 大型超导磁体 , CICC导体 , 超导磁体制造及测试

带元件废印刷线路板中金的回收工艺

玉荣华 , 高大明 , 覃祚观 , 宋卫锋 , 李振猛

黄金

带元件的废印刷线路板多种金属共存,在采用氰化法浸取金的过程中,金的质量浓度随浸取时间的变化呈先升高后降低的曲线特征.如果反应时间控制不当,已经溶解的金就会被废印刷线路板上锌、镍等金属还原.为了提高金的回收率,研究了低氰化物质量浓度、短浸出时间的两次逆流浸金工艺,使金的回收率达到99%以上,废印刷线路板表层残余 Au 品位在3 g/t 以下.

关键词: 带元件废印刷线路板 , , 回收 , 氰化法 , 浸出

载金炭加压无氰解吸同温电解设备的开发

高大明

黄金 doi:10.3969/j.issn.1001-1277.2001.01.010

与常压解吸工艺相比,加压解吸工艺的特点在于大幅度降低解吸时间,节约电力,从而降低生产成本.因此,近年来被广为关注.针对以往加压解吸电解设备存在的问题,在工艺、设备、自动控制等方面进行开发.研制出的新型设备工艺技术指标及经济指标先进,运行稳定,操作简便,无故障率高.

关键词: 载金炭 , 解吸 , 电解

两种TiC基金属陶瓷的组织结构与刀具切削性能

韩成良 , 管航敏 , 高大明 , 胡坤宏 , 刘宁

机械工程材料 doi:10.3969/j.issn.1000-3738.2006.11.008

采用纳米TiN加入微米TiC混合粉末(A)和纳米TiC0.7N0.3固溶体粉末(B)两种配料,用无压烧结方法制备了A和B两种金属陶瓷材料及其相应刀具,对材料的组织和刀具的切削性能进行了研究.结果表明:A陶瓷相由黑色的芯和灰色的壳构成;而B陶瓷相兼有黑白两种芯和灰色的壳结构.分布于陶瓷相晶界处的纳米颗粒具有增强陶瓷基体的作用.在相同切削条件下,刀具A的切削性能比刀具B更好;高速切削时,氧化和扩散磨损加速了刀具的失效进程.

关键词: TiC基金属陶瓷 , 显微组织 , 磨损

微乳液法制备几种纳米软磁铁氧体粉体及磁性能研究

张凌云 , 管航敏 , 黎汉生 , 朱德春 , 高大明

人工晶体学报

采用水/Triton X-100/ 环己烷/正己醇微乳体系制备了尖晶石型NiFe2O4、Ni0.5Zn0.5Fe2O4、MnFe2O4、Mn0.5Zn0.5Fe2O4纳米粉体,利用X射线衍射(XRD)、透射电子显微镜(TEM)、Zeta电位仪、振动样品磁强计(VSM)等对纳米粉体的结构和磁性能进行表征.研究结果表明:微乳液法制备的纳米软磁铁氧体晶粒结构完整、粒径细小且分布均匀(粒径范围在30~80 nm),合适的煅烧温度为500 ℃;在室温下埘制备的几种软磁铁氧体进行磁性能测定发现,与其他制备方法相比,采用微乳液法制备的纳米软磁铁氧体的比饱和磁化强度较高,比剩余磁化强度、矫顽力较低,软磁性性能较佳.

关键词: 软磁铁氧体 , 微乳液 , 纳米粉体 , 磁性能

高效电积工艺的研究

高大明 , 陈刚 , 覃祚观 , 玉荣华 , 宋卫锋

黄金 doi:10.11792/hj20131217

介绍了一种新的电积工艺,其特点是利用常规的电积槽,采用多槽串联连续给料的运行方式,同时每个槽独立循环电积。新工艺大幅度提高了电积效率,同时将以往的间歇生产变成了稳定的连续生产,扩大了电化学反应器的工业应用范围。以从含金废液中回收金的工业生产为例,采用两槽串联连续给料槽内循环电积新工艺代替原来单独使用两台电积槽的间歇生产工艺,取得了工艺指标稳定,生产能力提高60%,操作简便,劳动强度低,金回收率提高等良好的应用效果。

关键词: 电积槽 , 反应器效率 , 循环电积 , 连续给料 , 多槽串联

分步电积工艺从镀金洗水中回收金

玉荣华 , 高大明 , 覃祚观

黄金 doi:10.11792/hj20160917

以工业试验为基础,研究了分步电积工艺;其特征是将电积过程分步完成,每步均以较大的流量进行给料,且每步给料流量相近。分步电积工艺的处理能力与原电积工艺(常规连续电积工艺)相比大幅提高,两步电积工艺的处理能力为原电积工艺的2倍以上。该文分析了分步电积工艺的原理,其实质在于m槽串联n步电积工艺的处理能力为m × n个槽串联连续电积时的1/n,而多槽串联连续电积的处理能力Qm随着槽数m的增加是呈指数倍增长的。

关键词: 电积工艺 , 分步电积 , 连续电积 , 多槽串联 , 反应器效率

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