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2023-11-14 黄磷硅碳棒电炉炉内温度控制
黄磷生产所用的硅碳棒电炉具有大时滞、慢时变、非线性、强干扰等分布参数系统特性。而且无法建立精确的数学模型,单纯采用严重依赖精确数学模型的常规PID控制难以取得令人满意的控制效果。
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2023-11-12 影响蓄热式储能硅碳棒电炉温度上要原因
通过蓄热式储能硅碳棒电炉作原理进行系统建模,基于TR N SYS软件PCM层分析储能硅碳棒电炉蓄热,实现建模、整理数据、求解、分析处理于一体的储能硅碳棒电炉蓄热数值模拟操作Rl软件求解三面构成:前处理、中运算求解、后处理前处理是构建实体对象几何模型。
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2023-10-26 硅碳棒电炉改造后效果
硅碳棒改造后,选用保温材料和轻质耐火材料,硅碳棒炉体的蓄热量减少,硅碳棒电阻炉的升温时间由180 min缩短为135 min,减少了近60 min。
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2023-10-24 硅碳棒硅锰合金氧化脱磷的热力学条件
本文讨论了硅碳棒硅锰合金氧化脱磷的热力学条件。在硅碳棒炉中,采用c ao-s-wrno一caFx渣系对硅碳棒硅锰合金进行了氧化脱磷实验,取得了较高的脱磷和脱硫率。
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2023-10-20 高导热混杂纤维增强硅碳棒陶瓷基复合材料
通过在碳纤维表面分层生长垂直排列的碳纳米管(CNTs),如图12所示,堆垛以形成三维预制体结构,然后经聚合物浸渍裂解工艺制备得到硅碳棒陶瓷基复合材料,其厚度热导率从7.94 w/(m.g)提高到16.80 w/(m.g)。
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2023-10-18 陶瓷基硅碳棒复合材料导热性质的影响
用600 W/(mK)的中间相沥青基碳纤维(TC-HC-500),酚醛树月气相沉积和反应熔渗工艺(如图旨为碳源,经化学到面硅碳棒内热导率为112.42 W/(mK),所示),制备得厚度热导率为38.89 W/(mK)的高导热硅碳棒陶瓷基硅碳棒复合材料。
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2023-10-15 不同粒径的金刚石以及硅碳棒粉混合后压制成坯
借助反应熔渗(Reactive Metal Infiltration, RMI)工艺,制备了金刚石体积分数为12%(RBSD1),17%(RBSD2), 27%(RBSD3), 39%(RBSD4)的致密金刚石一硅碳棒陶瓷基复合材料,如图2示。