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本发明涉及一种烧结粉末冶金压坯时炉中气氛的监控方法,依据本发明可对决定碳势和氧势的气体进行连续测量。
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一种高尔夫杆头,有一击球面是包含有具有下列成分的合金钢:0.03wt%的碳、0.2wt%的硅、0.2wt%的锰、0.2wt%的磷、0.02wt%的硫、10.5-11.0wt%的铬、1.8-2.2wt%的钼、9.5-10.5wt%的镍、0.9-1.2wt%的钛、0.5wt%的铝、0.1wt%的铜、0.3wt%的铌、0.3wt%的硼、0.01wt%的氮、0.1wt%的钒及0.1wt%的钨,其余大致为铁;该合金钢的冶金制程需经过二道次的真空熔炼,使该合金钢具有一主要由麻田散铁所构成的金属质地。
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加工粉状含铅和锌的原材料的装置,该装置涉及非铁冶金,主要涉及加工可能包含铜和贵金属的粉状含铅和锌的原材料的设备。本发明的目的是同时增加至粗铅的铅直接回收和装置的比容量。加工粉状含铅和锌的原材料的装置包括:具有燃烧室的矩形横截面的竖直熔炼室、气体冷却器管身、具有将所述熔炼室与气体冷却器管身隔开的水冷铜元件的隔板墙、由所述具有水冷铜元件的隔板墙与熔炼室隔开的电炉、夹套输送带、使熔炼产物流出的设备、炉膛。可以在将气体冷却器管身与熔炼室隔开的隔板下边缘水平处安装不超过两个风口,该风口与水平面成一定角度向炉膛倾斜(图1)。在安装两个风口的情况下,将它们设置在气体冷却器管身的每个相对侧壁上并相对于该气体冷却器管身的轴向横截面呈镜面状移位,其与气体冷却器管身的内部长度的比例达到0.25-0.30。
本发明涉及黑色冶金,更正确地说,涉及钢的生产。在影响浇包中液态金属化学成分的方法中,提出使从金属熔化器转注出来的钢水流通过浇道内部,在这个通过过程中,往金属流中送入脱氧剂,脱硫剂和其它改变浇包内金属化学成分的改性元素。通过自由落体,螺旋推进器和气体喷射进行输送。这时,使用中性或惰性气体。在实施该方法的设备系统内,除了金属熔化器、浇包、规范的元素送入系统外,还包括含浇道的装置,其工作部分是由耐火材料,其中包括石墨制造的。在钢的转注过程中,含浇道的装置位于金属熔化器排放口和浇包之间。在布置上述装置时,浇道和排放口的纵轴同心。
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本发明涉及一种用罗贝尔导体类型的带状HTS导体(4)制成的超导绕组(2),所述HTS导体由多个带状的换位HTS单导体构成。所述预制HTS导体(4)上卷绕加固带(5),从冶金学角度看,所述加固带与所述HTS导体(4)并不相连,且受到相对较大的卷绕张力(WZ2)的作用。其中,卷绕所述加固带(5)所用的卷绕张力(WZ2)至少是所述HTS导体(4)的卷绕张力(WZ1)的1.5倍,优选是所述HTS导体(4)的卷绕张力(WZ1)的至少3倍。
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在由主要由氧化铁组成的铁矿石生产铁和钢的方法中,使用直接还原工艺生产固体颗粒状中间产物,通常称之为海绵铁或直接还原铁(DRI);在封闭管路中由直接还原工艺的还原反应器将DRI气动输送到生产液态铁和钢的冶金炉,例如电弧炉、感应炉、碱性氧气转炉等,或气动输送到造块压力机中以形成DRI块,或简单地输送到仓库或贮料仓中,或一般输送至上述DRI的后续处理工序中。当载气被循环重新使用时,空气被意外地优选用作这种气源,特别是对于具有反应性的热的DRI。这种方法具有优良的效率和生产率,并且对通常使用的DRI炼钢设备来说降低了总能耗。
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可重复使用用于冶金容器上的滑动式闸门上的板的方法。该闸门具有用于接收一套由两个耐火板组成的板的一个上部凹槽的一下部凹槽,每块板的一个成为其支撑面的面抵在一个凹槽中,另一个成为滑动面的面与另一块板相配合。在滑动式闸门(2)中所使用的一套由一块新板和一块使用过一次的板结合而构成的板;当替换这些板时,所述新板安装在一个上部或下部装板凹槽中,这个凹槽每次装板是完全一样的,只使用过一次的板安装在另一个构成回收凹槽的凹槽中。
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一种制造带整体式末端镶块(44)的注射成型热喷嘴(10)的方法。首先,一个内侧部分(12)、一个外套环部分(20)和一个电加热元件(32)被制作出来并在真空炉(80)中利用第一镍合金钎焊材料(76)整体式钎焊在一起。之后,末端镶块(44)被制作成理想形状并安置在内侧部分(12)的前端(16)中,第二镍合金钎焊材料(82)环绕着末端镶块施加。第二钎焊材料(82)的熔点显著低于第一钎焊材料(76)。之后,末端镶块(44)被加热到高于第二钎焊材料(82)的熔点但低于第一钎焊材料(76)的熔点的温度,以将末端镶快整体式钎焊就位。这样不但可以不影响其他元件之间的冶金结合,还能够通过将喷嘴(10)再次加热到这个温度而容易地将末端镶块(44)拆下。
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本发明涉及一种用于固定至少一个用于将介质引入冶金容器(3)中、尤其引入电弧炉中的喷射器(2)的喷射器冷却块(1),其中,喷射器冷却块(1)布置在冶金容器(3)的壁(4)中或其处,其中,喷射器冷却块(1)具有至少一个板(5),在板(5)中布置有可由冷却介质流经的冷却通道或冷却孔(6),并且其中,冷却通道或冷却孔(6)将热区域(7)与冷区域(8)分离。为了能够更好地检测喷射器冷却块中的温度或应力,本发明设置成,在热区域(7)中布置有至少一个用于测量温度和/或机械应变的测量元件(9),其中,测量元件(9)包括至少一个光波导(10),其集成在热区域(7)中或固定在热区域(7)处。
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本发明涉及耐磨部件或工具,所述耐磨部件或工具包含含有铁族金属或合金的本体,通过中间层冶金结合至本体表面的抗磨损层,其特征在于:抗磨损层包含至少13体积%选自WC、TiC、VC、ZrC、NbC、Mo2C、HfC和TaC的金属碳化物晶粒和(Cr,Me)xCy晶粒和包含0.5-20%Cr、0.2-15%Si1和0.2-20%碳的固溶体的金属基相,其中Me是Fe、Co和/或Ni;中间层具有0.05-1mm的厚度,并且包含的Si量为抗磨损层中的量的0.1-0.7,包含铬的量为抗磨损层中的量的0.1-0.6,包含金属碳化物的金属的量为抗磨损层中的量的0.2-0.6。
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一种烧结硬化型粉末的成份及使用此种粉末经粉末冶金制程所制得的烧结体,此烧结体具有高硬度及高强度。此烧结硬化粉末的主要成分为铁,另外包含0.1~0.8WT%碳,3.5~12.0WT%镍,0.1~7.0WT%铬,及2WT%以下的钼。而粉末的平均粒度在150ΜM以下。所制得的烧结体不需经过淬火热处理即可具有高强度、高硬度及适当的延性。
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本发明涉及包括粘合剂-润滑剂组合的铁基粉末组合物及其制备。一种用于制造压制部件的改进的抗分离和抗起尘的冶金组合物,该组合物包括:按重量计算为至少大约80%的铁或铁基粉末;至少一种合金粉末;以及按重量计算大约0.05%到大约2%的聚乙烯蜡和乙撑双硬脂酸酰胺的粘合/润滑组合物,该聚乙烯蜡的加权平均分子量低于大约1000,其熔点低于乙撑双硬脂酸酰胺的熔点,并且其量按重量计算在粘合/润滑组合物的10%和90%之间。
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本发明涉及一种滑动关闭元件,尤其是用于中间分配器或者类似冶金容器的滑动关闭元件。根据本发明,所述滑动关闭元件的活动滑板(3)可以由包括驱动杆(6)和连接到其上的推杆(7)的驱动器驱动。为了保证在操作过程中该滑板(3)的摆动运动不会削弱该联接,在推杆(7)和驱动杆(6)的相对端之间安装作为连接体的联接器(11),该联接器(11)具有彼此无间隙接合的两个联接件(12,13)。
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在冶金容器(20)内不与熔融金属(24)机械接触进行处理时控制搅拌熔融金属(24)的方法和装置(40)。借助选择装置(40)的形状和布置以及控制电磁场特性的方法达到金属处理的效率和冶金性能的改进。装置(40)可改装用于现有的容器和使用时由于降低熔渣的堆积速度而减少维修。
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炉渣粒化设备,其部分使用蒸汽热清洁冶金工序的受污染的过程排放物及用于冷凝物的生产。该设备由滑槽、水力粒化器、沉积物接纳仓、溢流装置、蒸汽/煤气排放物收集室、空气提升器、熔渣室、水澄清室、渣浆脱水器和熔渣输送器组成。沉积物接纳仓的格栅位于距离溢流装置水平(标记)1-3米处,格栅孔的尺寸是空气提升器抽吸管开口直径的1/4-1/2,空气提升器由内衬有Kamnelit(硬漆)嵌入物的不锈钢管的区段制成且具有由耐磨铸铁制成的空气喷嘴,且在空气喷嘴之前的抽吸管的特征尺寸是空气提升器提升管直径的1.0-0.8倍。本发明保证了设备工作可靠性的提高,使用寿命的延长,脱水器的紧凑化,利用熔渣热净化冶金工艺中产生的流出物,和通过热交换器从粒化设备回收蒸汽。
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一种用于制造包括阀盘(2)和阀杆(3)的阀轴(1)的方法,包括以下步骤:-提供限定了所述阀盘(2)的至少一部分的罩壳(100);-在所述罩壳(100)中布置包括芯头(11)的预成形的芯体(12),该芯头(11)构成了所述阀盘(2)的内部;-在所述罩壳(100)中布置预成形的环形阀座(40),其中所述阀座(40)布置成使得所述阀座(40)的内周侧(44)至少部分地限定围绕所述芯头(11)的内部空间(d);-用第一金属材料填充所述内部空间(d),形成缓冲层(20),从而使得所述芯头(11)被所述第一材料所覆盖;-用第二金属材料填充所述罩壳(100),形成包覆层(30);-使所述罩壳(100)在预定温度和预定等静压力下经受预定时间的热等静压(HIP),从而使得所述预成形的芯体(12)、缓冲层(20)、包覆层(30)和所述阀座30冶金结合。
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用于制造在湿法冶金液-液溶剂萃取沉降槽中使用的分离栅(1)的方法,该分离栅由聚合树脂制成。该分离栅(1)通过滚塑制造为壳状一体件。该分离栅(1)是滚塑的壳状一体件。
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本发明的方法涉及冶金工业中产生的金属硫酸盐在流化床中的分解。进行金属硫酸盐的分解,使得生成的金属氧化物以非常纯净的方式得到回收,使得它们可以再循环在例如钢等金属合金的制造中再利用。特别地,使用黄铁矿或磁黄铁矿作为燃料和床料,在氧化条件下分解含有镍、铁和铬的硫酸盐。
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本发明涉及炭黑,其C-14含量大于0.05Bq/g,并且聚集体粒径分布的ΔD50/D众数比值小于0.7。所述炭黑通过炭黑原材料的热氧化热解或者热裂解制备,其中所述炭黑原材料包含再生性炭黑原材料,并且在所述热解/裂解反应中存在的氧不足。所述炭黑可以用于橡胶和橡胶混合物、塑料、印刷油墨、油墨、喷墨油墨、调色剂、漆、涂料、纸、粘合剂、电池、膏、沥青、混凝土及其它建筑材料中,还用作冶金中的还原剂。
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本发明涉及利用含烃和含氧化铁废料尤其是冶金厂的轧钢屑淤渣与粉煤的设备和方法,其中,废料与粉煤混合,以及适宜的话还与沥青状物质混合,然后烧结尤其是冷制团,以及接着用烧结物在熔化器气化器中构建固定床,并且在熔化器气化器中转化成熔化气化区。
一种可应用于高浓度非水性电解质的金属离子或氧离子的监测方法包括:向非水性电解质施加电势,以获得关于所述电势的电流信息;改变施加在包含金属离子浓度或氧离子浓度的所述非水性电解质中的电势,这样虽然正在施加电势,仍能保持所述金属离子浓度或氧离子浓度;通过重复进行所述获得步骤和所述改变步骤,同时改变所述浓度来检测所述浓度、电流和非水性电解质中流过的电荷之间的线性关系;以及通过使用所述线性关系来计算对所述非水性电解质进行高温冶金处理过程中所述非水性电解质的金属离子浓度或氧离子浓度。在进行电提取工艺和高温冶金处理时可以测量非水性电解质中存在的溶质的浓度和组成。
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一种用于合成三氯硅烷的流化床反应器,其包含反应器、旋风分离器、旁通线路、旁通阀以及分离器。反应器具有内部空间使冶金级硅与进料气体在其中进行反应,经由氢氯化反应以及直接氯化反应而产生三氯硅烷气体。旋风分离器用于收集自冶金级硅微粒化并在反应器的内部空间增加的微细颗粒。旁通线路连接至反应器,用于将微细颗粒排出到反应器的外部。旁通阀设置于旁通线路中。分离器连接至旁通阀用于将微细颗粒自反应器排出的排出气体分离与处理。
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