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<title cf:type="text"><![CDATA[重庆大学学报 -->化学工程]]></title>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[天然气三甘醇脱水装置数字孪生系统]]></title>
<link><![CDATA[http://qks.cqu.edu.cn/cqdxzrcn/article/abstract/202405011]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[数字孪生可以实现物理空间与数字空间之间的映射和交互，在工业领域展现出巨大的发展前景。针对天然气脱水性能参数检测效率低和气站工艺参数无法在线优化的问题，将数字孪生应用于化工行业，构建了三甘醇（triethylene glycol, TEG）脱水装置数字孪生系统的整体框架。结合物理设备建立了孪生系统的几何模型，并基于物理数据实时驱动建立了脱水系统工艺流程模型，最后，通过虚实映射模型完成物理空间和数字空间的映射，最终建立脱水装置的孪生模型。该模型可实现物理设备与虚拟设备的并行运行。通过提出的数字孪生系统，能够实现对天然气水露点等脱水性能参数的实时预测；以低能耗为目标，通过孪生模型中的优化算法，可实现对脱水工艺参数的在线优化，提升经济效益。]]></description>
<pubDate>2024/6/11 17:22:54</pubDate>
<category><![CDATA[化学工程]]></category>
<author><![CDATA[吴帅，尹爱军，张波]]></author>
<guid><![CDATA[http://qks.cqu.edu.cn/cqdxzrcn/article/abstract/202405011]]></guid><cfi:id>4</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[<bold>V<sub>2</sub>Si</bold><inline-formula><alternatives><mml:math id="M2"><mml:msubsup><mml:mrow/><mml:mrow><mml:mi mathvariant="bold-italic">n</mml:mi></mml:mrow><mml:mrow><mml:mo>–</mml:mo><mml:mo>/</mml:mo><mml:mn mathvariant="normal">0</mml:mn></mml:mrow></mml:msubsup></mml:math><graphic specific-use="big" xlink:href="alternativeImage/4DD4C3B3-9933-4232-BCE4-E2EF8EBD7132-M002.jpg"><?fx-imagestate width="4.14866638" height="6.51933336"?></graphic><graphic specific-use="small" xlink:href="alternativeImage/4DD4C3B3-9933-4232-BCE4-E2EF8EBD7132-M002c.jpg"><?fx-imagestate width="4.14866638" height="6.51933336"?></graphic></alternatives></inline-formula><bold> (<i>n</i>=8~17)团簇几何结构、稳定性及特性分析 </bold>]]></title>
<link><![CDATA[http://qks.cqu.edu.cn/cqdxzrcn/article/abstract/202405012]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[随着硅团簇研究的深入，过渡金属原子掺杂硅团簇的研究得到广泛关注。基于密度泛函理论，系统分析了钒原子掺杂硅团簇的几何结构、稳定性及特性。首先，基于粒子群优化算法的卡里普索结构预测程序，对<inline-formula><alternatives><mml:math id="M3"><mml:msub><mml:mrow><mml:mi mathvariant="normal">V</mml:mi></mml:mrow><mml:mrow><mml:mn mathvariant="normal">2</mml:mn></mml:mrow></mml:msub><mml:mi mathvariant="normal">S</mml:mi><mml:msubsup><mml:mrow><mml:mi mathvariant="normal">i</mml:mi></mml:mrow><mml:mrow><mml:mi>n</mml:mi></mml:mrow><mml:mrow><mml:mo>-</mml:mo><mml:mo>/</mml:mo><mml:mn mathvariant="normal">0</mml:mn></mml:mrow></mml:msubsup></mml:math><graphic specific-use="big" xlink:href="alternativeImage/4DD4C3B3-9933-4232-BCE4-E2EF8EBD7132-M003.jpg"><?fx-imagestate width="9.90600014" height="4.06400013"?></graphic><graphic specific-use="small" xlink:href="alternativeImage/4DD4C3B3-9933-4232-BCE4-E2EF8EBD7132-M003c.jpg"><?fx-imagestate width="9.90600014" height="4.06400013"?></graphic></alternatives></inline-formula>(<i>n</i>=8~17)团簇的基态和亚稳态结构进行了系统搜索。B3LYP/6-311+G(d)水平下优化发现，基态结构中2个钒原子的掺杂引起了原硅团簇结构的重构；随着掺杂体系尺寸增大，2个钒原子（形成V-V键）逐渐被硅笼包裹。其次，以此结构为基础，通过分析平均键能、二阶能量差分和HOMO-LUMO能隙，研究了体系的稳定性。结果表明，<inline-formula><alternatives><mml:math id="M4"><mml:msub><mml:mrow><mml:mi mathvariant="normal">V</mml:mi></mml:mrow><mml:mrow><mml:mn mathvariant="normal">2</mml:mn></mml:mrow></mml:msub><mml:mi mathvariant="normal">S</mml:mi><mml:msubsup><mml:mrow><mml:mi mathvariant="normal">i</mml:mi></mml:mrow><mml:mrow><mml:mn mathvariant="normal">12</mml:mn></mml:mrow><mml:mrow><mml:mo>-</mml:mo><mml:mo>/</mml:mo><mml:mn mathvariant="normal">0</mml:mn></mml:mrow></mml:msubsup></mml:math><graphic specific-use="big" xlink:href="alternativeImage/4DD4C3B3-9933-4232-BCE4-E2EF8EBD7132-M004.jpg"><?fx-imagestate width="9.90600014" height="4.06400013"?></graphic><graphic specific-use="small" xlink:href="alternativeImage/4DD4C3B3-9933-4232-BCE4-E2EF8EBD7132-M004c.jpg"><?fx-imagestate width="9.90600014" height="4.06400013"?></graphic></alternatives></inline-formula>团簇在各自体系中具有相对高的稳定性。此外，磁性分析发现，闭壳层V<sub>2</sub>Si<i><sub>n</sub></i> (<i>n</i>=8~17)体系的总自旋磁矩均为零，开壳层<inline-formula><alternatives><mml:math id="M5"><mml:msub><mml:mrow><mml:mi mathvariant="normal">V</mml:mi></mml:mrow><mml:mrow><mml:mn mathvariant="normal">2</mml:mn></mml:mrow></mml:msub><mml:mi mathvariant="normal">S</mml:mi><mml:msubsup><mml:mrow><mml:mi mathvariant="normal">i</mml:mi></mml:mrow><mml:mrow><mml:mi>n</mml:mi></mml:mrow><mml:mrow><mml:mo>-</mml:mo></mml:mrow></mml:msubsup></mml:math><graphic specific-use="big" xlink:href="alternativeImage/4DD4C3B3-9933-4232-BCE4-E2EF8EBD7132-M005.jpg"><?fx-imagestate width="8.21266651" height="4.06400013"?></graphic><graphic specific-use="small" xlink:href="alternativeImage/4DD4C3B3-9933-4232-BCE4-E2EF8EBD7132-M005c.jpg"><?fx-imagestate width="8.21266651" height="4.06400013"?></graphic></alternatives></inline-formula> (<i>n</i>=8~17)体系分别拥有1 μB的总磁矩。分析极化率发现，<inline-formula><alternatives><mml:math id="M6"><mml:msub><mml:mrow><mml:mi mathvariant="normal">V</mml:mi></mml:mrow><mml:mrow><mml:mn mathvariant="normal">2</mml:mn></mml:mrow></mml:msub><mml:mi mathvariant="normal">S</mml:mi><mml:msubsup><mml:mrow><mml:mi mathvariant="normal">i</mml:mi></mml:mrow><mml:mrow><mml:mn mathvariant="normal">8</mml:mn></mml:mrow><mml:mrow><mml:mo>-</mml:mo><mml:mo>/</mml:mo><mml:mn mathvariant="normal">0</mml:mn></mml:mrow></mml:msubsup></mml:math><graphic specific-use="big" xlink:href="alternativeImage/4DD4C3B3-9933-4232-BCE4-E2EF8EBD7132-M006.jpg"><?fx-imagestate width="9.90600014" height="4.06400013"?></graphic><graphic specific-use="small" xlink:href="alternativeImage/4DD4C3B3-9933-4232-BCE4-E2EF8EBD7132-M006c.jpg"><?fx-imagestate width="9.90600014" height="4.06400013"?></graphic></alternatives></inline-formula>拥有最大的平均极化率，具有强的非线性光学效应。拟合得到的光电子能谱、红外和拉曼光谱为进一步的实验研究提供了理论支持。热力学特性分析表明，研究体系在热力学上是稳定的。随着温度升高，定容热容和标准熵逐渐增大；随着压强增大，标准熵逐渐减小。]]></description>
<pubDate>2024/6/11 0:00:00</pubDate>
<category><![CDATA[化学工程]]></category>
<author><![CDATA[李成刚，申梓刚，崔颍琦，田浩，丁艳丽，任保增]]></author>
<guid><![CDATA[http://qks.cqu.edu.cn/cqdxzrcn/article/abstract/202405012]]></guid><cfi:id>3</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[铜渣基铁系草酸盐水泥热稳定性研究]]></title>
<link><![CDATA[http://qks.cqu.edu.cn/cqdxzrcn/article/abstract/202502009]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[基于铜渣基铁系草酸盐水泥具有快凝、早强等特性，在高温窑炉修补和核废物固化等领域具有潜在的应用前景。在前期铜渣基铁系草酸盐水泥基础性能研究的基础上，系统考察了其在150~1 000 ℃热处理条件下性能、物相及结构的演变。结果表明，自然养护28 d时，铜渣基铁系草酸盐水泥抗压强度达55.1 MPa，其物相主要由反应新生成的FeC<sub>2</sub>O<sub>4</sub>·2H<sub>2</sub>O和未完全反应的铁橄榄石相Fe<sub>2</sub>SiO<sub>4</sub>组成。经不同温度热处理后，力学性能及结构发生规律性变化。当热处理温度高于250<sub> </sub>℃时，生成的胶凝相物质FeC<sub>2</sub>O<sub>4</sub>·2H<sub>2</sub>O开始热分解，材料结构发生破坏，力学性能下降，至1 000 ℃时，抗压强度趋于稳定，约为15 MPa。由此可见，铜渣基铁系草酸盐水泥在高温下仍可保持较高的力学性能，具有较好的热稳定性。]]></description>
<pubDate>2025/3/4 9:58:11</pubDate>
<category><![CDATA[化学工程]]></category>
<author><![CDATA[田鑫聪，杜新，何欢，周新涛，罗中秋]]></author>
<guid><![CDATA[http://qks.cqu.edu.cn/cqdxzrcn/article/abstract/202502009]]></guid><cfi:id>2</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[机械活化强化硫酸锌溶液中锌粉净化除镉]]></title>
<link><![CDATA[http://qks.cqu.edu.cn/cqdxzrcn/article/abstract/202502010]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[锌粉单耗高和净化除镉渣中镉含量低是硫酸锌溶液锌粉置换除镉存在的共性难题，其核心原因是锌粉被产物层包裹降低其反应活性。基于此提出了机械活化强化硫酸锌溶液两级锌粉逆流置换除镉新方法，一级添加较低系数的锌粉产出高镉品位的净化渣，二级添加较高系数的锌粉，以控制硫酸锌溶液中镉达到溶液净化质量要求。研究结果表明，在总锌粉添加系数为1.02、反应温度60 ℃、反应时间60 min的条件下，当一级锌粉添加系数为0.9，二级锌粉添加系数为1.2时，一级净化后液中镉质量浓度由反应前的1 530 mg/L降低至60~70 mg/L，一级净化产出的镉渣中镉含量富集至81.54%，锌含量小于10%；二级净化后液中镉质量浓度降低至2~5 mg/L，净化渣中的镉含量为16.09%，锌含量为56.04%。一级净化渣主要物相为单质镉，二级净化渣的主要物相是未反应的锌和部分单质镉。与传统一次净化工艺相比，通过流体的剪应力和机械活化作用，破坏了锌粉表面的包裹层，消除了锌粉表面的包裹现象，提高了锌粉利用效率，降低了锌粉消耗，提高了净化渣中的镉含量。]]></description>
<pubDate>2025/3/4 9:58:12</pubDate>
<category><![CDATA[化学工程]]></category>
<author><![CDATA[崔武江，曾鹏，甄勇，李兴彬，魏昶，罗兴国，周子豪]]></author>
<guid><![CDATA[http://qks.cqu.edu.cn/cqdxzrcn/article/abstract/202502010]]></guid><cfi:id>1</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
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