1220
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本发明提供一种焦炭炉装煤机,包括一可活动的框架和一在可活动框架上的焦炭炉给进装置。焦炭炉给进装置包括一活动的狭长装煤板,它具有一第一端部和一第二端部、靠近装煤板的可收进的各侧面壁板、靠近装煤板第一和第二端部的第一和第二端部壁板和一靠近装煤板第一端部用于跨过装煤板第一端部与一炉子入口之间的区域的往复段。此往复段具有对置的两往复侧面壁板和一往复端部壁板。一装煤板推动装置设置得用于推动装煤板推出入炉子。装煤机设备提供可以一次压实煤的装填量快速装填焦炭炉的手段,以致低质煤可以用以制造冶金焦炭。
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本发明属于有色金属及合金的冶金领域,具体说 涉及含硅量2-22(重量)%的铝—硅合金制法。该法 是把晶体硅装入反射炉底,该晶体硅呈圆锥形,再于 780-820℃把液态铝浇入反射炉炉床内,利用所得铝 —硅合金熔体形成的金属流搅拌铝—硅合金熔体本 身;再使合金熔体液流流到装入的圆锥形晶体硅底 部,熔体流速沿轴线计算为0.5-0.8米/秒;在开始 搅拌的同时,使炉床中液态金属熔体温度降到 670-750℃,并在该温度下搅拌液态金属熔体。所得 合金可用于汽车工业、拖拉机工业及日用品生产。
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一种在存在Pb/Sn焊料凸点(17)下从晶片(10)表 面上去除球形限制冶金(BLM)层(14, 15)的方法。在一个实施方 案中, 该BLM层包括钛层(14)和铜层(15)两层。在Pb/Sn焊料凸 点(17)形成在晶片(10)的电接触垫(12)上后, 用H2SO4+H2O2+H2O溶液蚀刻BLM铜层(15)。在去除铜层(15)的同时, 该H2SO4+H2O2+H2O蚀刻剂也与Pb/Sn焊料凸点(17)反应在凸点(17)表面上形成薄Pb0保护层(18)。当铜层(15)被蚀刻掉后, 用CH3COOH+NH4F+H2O溶液蚀刻钛层(14)。当暴露于CH3COOH+NH4F+H2O蚀刻剂时, 形成在Pb/Sn焊料凸点(17)上的PbO层(18)保持不溶解, 由此防止焊料凸点(17)在存在CH3COOH+NH4F+H2O蚀刻剂时被蚀刻。当钛被完全蚀刻后, 通过暴露在HCl+NH2CSNH2+NH4Cl+H2O溶液中, 将PbO层(18)从Pb/Sn焊料凸点(17)表面上去除。
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本发明涉及一种通过设在容器耐火炉衬中的通道将气体引入在冶金容器内的金属熔体中的方法和设备。为了能使气体射流更深地进入并更好地与金属熔体搀合,建议造成一种振荡的气体射流并将其引入金属熔体。为此,在设备中设多个声频振荡器,通过声频振荡器使气体振荡。
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本发明提供一种粉末冶金的耐腐蚀且耐磨损的工具钢制品及其合金。该制品是通过对氮气雾化的预合金的高铬、高钒、高铌粉末颗粒进行热等静压成型而制得。该合金的特征为耐磨损腐蚀性很高,这使其特别适合用于制造暴露于严酷的磨损和腐蚀条件(例如在塑料注射成型工业和食品工业等中所经历的条件)下的用于高级轴承配置中的零件以及机械部件。
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直接还原铁矿石生产生铁水的设备,它包括:(i)一个冶金容器(13,14),其中由供入煤和氧使铁矿石被终还原,同时产生过程气体,而该过程气体部分后燃烧,和(ii)一个熔融旋流器(12),其中,铁矿不预还原并熔化。为改善热流控制和减少维修,该容器具有(a)一顶部(13),其中发生过程气体后燃烧,其形成为具有包含冷却水管的内壁(17)的耐压罩,及(b)一个用于容纳具有渣层的铁熔池的底部(14),其中发生铁矿石的终还原,该底部有耐火内衬(15)和用于水冷耐火内衬的装置(16)。
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为了通过粉末冶金法制造带有保护凹槽的压缩机凸缘,以防止压缩机在工作中变形,将用于凸缘的粉末材料加入到铸模内;在准备形成保护凹槽的地方设置烧蚀件,该烧蚀件的熔点低于该粉末材料的熔点;通过对粉末材料和烧蚀件进行加压而形成凸缘;以粉末材料的熔点与烧蚀件的熔点之间的温度烧结形成的凸缘以便熔化和除去烧蚀件。
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公开了一种由铁铝金属化合物合金制成的电阻加热元件,包括(以重量计),大于4%Al,≤1%Cr,和有效量的Zr,其量足以形成沿垂直于加热元件一个裸露表面取向的氧化锆肋条,并在从室温到超过500℃的热循环中能钉扎加热元件表面的氧化物。还公开了一种电阻加热元件的粉末冶金制备方法。
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本发明涉及一种方法和设备,在湿法冶金的液—液萃取过程中使用该方法和设备将有机溶液萃取溶液去除夹杂的水溶液和杂质。该方法处理一种有机的萃取溶液,该萃取溶液带有来自水溶液的贵金属或贵重物质。该萃取溶液被一种酸性水溶液清洗。该酸性溶液以几股分开的支流排放入箱中。流动从水平转变为垂直的,并且分开的溶液的方向借助于几个尖栅栏(13、14)被偏转。有机溶液和水溶液以分开的支流被去除。沉淀器包括几个排放元件(12)用于有机溶液以及几个分别用于去除有机溶液和水溶液的抽吸元件(16、24)。
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本发明提供具有改进的焊接凸块连接的结构以及制备此类结构的方法。方法包括在电介质层中形成上布线层以及在该上布线层之上沉积一个或更多个电介质层。该方法还包括在一个或更多个电介质层中形成多个延伸到上布线层的离散沟槽。该方法还包括将球限冶金层或凸块下冶金层沉积于多个离散沟槽中以形成与上布线层接触的离散金属岛状体。焊料凸块被形成为与多个离散的金属岛状体电连接。
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公开了一种用于从废催化剂,特别是从废浆料催化剂中回收金属的改进方法。所述方法和包括所述方法的相关工艺可用于回收石油和化学加工产业中使用的废催化剂金属。所述方法一般涉及火法冶金和湿法冶金的组合,并且包括形成废催化剂的KOH浸出残留物的碳酸钾煅烧物,所述碳酸钾煅烧物含有与碳酸钾合并的不溶性VIIIB族/VIB族/VB族金属化合物,以及从所述碳酸钾煅烧物中提取和回收可溶性VIB族金属和可溶性VB族金属化合物。
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一种用于同流换热器的热交换器单元,包括顶板和底板,所述顶板和底板分隔开,从而在它们之间形成内部空间。在内部空间中存在多个内部阵列散热片连通的入流联箱管和出流联箱管。所述联箱管刚性地固定到至少一个相邻的联箱管上,并固定到所述顶板和底板上。所述联箱管可具有矩形横截面,而且可例如通过冶金方式结合到所述顶板和底板上,并通过铜焊而彼此结合。彼此刚性固定的联箱管减小了作用在将所述管连接到所述顶板和底板上的角材上的应力。这又使得能在所述单元的所述联箱部分中使用较少的结构材料,并降低通过联箱的压降。
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一种高效能运动副表面覆层的制造方法,将次微米及纳米级的聚四氟乙烯高分子粉末颗粒,经由适当比例及调配技术,使其均匀散布于镍磷基的化学镀液中,通过电化学反应使其均匀披覆在依纳米级至微米级不同粒径比例成形的铜-锡基粉末冶金烧结零件的表面,通过两者超微粒化颗粒的高活化性作用,完成聚四氟乙烯与铜-锡基零件表面的微小粉末颗粒直接在低温下完成复合反应。经由此技术制成的产品可直接一次将铜-锡基零件表面的微小粉末颗粒当作聚四氟乙烯高分子材料的充填材,使其具有低摩擦系数、耐磨耗、硬度高、尺寸精密、制造成本较低及提高系统动力能量的效能。
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本发明涉及生产大型模具用钢的方法。按照本发明,该钢通过在电炉中冶炼具有下面组成(重量%)的混合物,接着在加热钢包中进行二次冶金操作,接着在小于1乇,实际上为0.2乇的真空下脱气获得,Mn1—3%,Si≤0.400%,P≤0.015%,Cr1.50—3.50%,Mo0.25—1%,Nb0.100—0.250%,Ti或Zr100—300ppm,如果需要,Cu≤0.300%,Ni≤0.300%,N≤80ppm,O≤80ppm,Ca≤30ppm,B15—50ppm,C0.10—0.25%,S≤.0.050%,Al≤250ppm。
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本发明提供一种经改进的喷嘴(1)设备和制造方法,其中可固定/附接不相容的组件(例如冶金学上焊接不相容的喷嘴尖端(3)和密封件(8))。举例来说,所述设备和方法可包括将密封件(8)固定在喷嘴尖端(3)的第一部分与保持环(30)之间。所述保持环(30)可包括与所述喷嘴尖端(3)焊接相容的材料,且可焊接到所述喷嘴尖端(3),而所述密封件(8)可与所述喷嘴尖端(3)不相容。因此,在选择所述喷嘴尖端(3)和所述密封件(8)的材料时可实质上不考虑其相容性。
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一种燃料电池,其具有通过粉末冶金制备的板(2),其在单片中具有多孔基材区域(4),和气密性边缘区域(5),其中在所述多孔基材区域上施加电化学活性电池层(6),所述气密性边缘区域具有气体通过孔(17,18)。
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本发明涉及多柱按序列的分离法和用于实施所述方法的装置。本发明特别适用于分离湿法冶金工艺中的浸提流出物中存在的金属衍生物,例如铀、镍、铜、钴和其它贵金属。
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本发明涉及镍基超合金及由其制成的构件,γ′镍基超合金及由其制成的构件展示出改善的包括蠕变和保持时间疲劳裂纹扩展特性的高温停留能力。构件的具体示例是燃气涡轮发动机的粉末冶金的涡轮圆盘。γ′镍基超合金按重量包含:16.0%至30.0%的钴、11.5%至15.0%的铬、4.0%至6.0%的钽、2.0%至4.0%的铝、1.5%至6.0%的钛、最多5.0%的钨、1.0%至7.0%的钼,最多3.5%的铌、最多1.0%的铪、0.02%至0.20%的碳、0.01%至0.05%的硼、0.02%至0.10%的锆、余下基本上是镍和杂质,其中,钛对铝的重量比是0.5至2.0。
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本发明公开了一种用于修复零件的方法和所得结果。该方法包括将塞(50)定位到由部件(40)的内表面限定的腔体(46,204)中,其中塞具有联接到其的内部硬钎焊元件(52)。腔体(46,204)在部件(40)的外表面(42)处具有圆形横截面。塞(50)完全填充圆形横截面,并且内部硬钎焊元件(52)位于腔体(46,204)内。在外表面(42)处至少部分地围绕塞(50)定位硬钎焊膏(56,58)。部件(40)被定位成使得内部硬钎焊元件(52)位于塞(50)上方。使部件(40)经受热循环以熔融塞(50)周围的内部硬钎焊元件(52),从而通过与塞(50)和部件(40)的内表面形成冶金连结(59,66)来完全密封腔体(46,204)。在热循环期间,硬钎焊膏(56,58)熔融以与塞(50)和外表面(42)形成冶金连结(59,66)。
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本发明涉及在悬浮冶炼炉和某些其它冶金炉的组合炉内(无需进行装料型吹炼)生产高品位镍锍和熔渣的方法,以致供入工艺流程的至少部分精矿和/或矿石首先火冶炼成镍锍,然后将该镍锍供入悬浮冶炼炉内以生产出高品位纯镍锍。
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本发明涉及一种从含铜的原料中回收金属特别是铜的方法,因此将原料浸析到含氯化物的溶液中。原料的浸析在氧化和足够高的氧化还原电势下进行,以致浸析得到的氯化铜溶液中的铜主要为二价。得到的氯化物溶液含有铜和潜在的其他有价值金属,将它送去液-液萃取。在萃取中,铜首先用萃取转移到有机相,然后在汽提中转移到硫酸盐溶液中,然后将它送去铜电解冶金。
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本发明涉及碳-石墨材料的制备技术,尤其涉及用作耐火材料成分的氧化石墨的制备,也涉及用于冶金、热电工程、化工和其它工业的具有高膨胀度的膨胀石墨的制备。氧化石墨的制备工艺包括:在一种强酸电解液中处理石墨粉末以制成GIC,水解、清洗和干燥该氧化石墨。处理是在氧化还原电位恒定为0.55—1.55V下在存在有化学氧化剂下进行的和/或在阳极电位恒定在1—2V、酸与石墨的重量比为1—4条件下当电流流过放置于阳极和阴极之间的石墨与酸的混合物时通过石墨的阳极氧化而进行处理。作为强酸主要使用硫酸或硝酸。制备氧化石墨的设备包括带有具有内圆筒表面的机体反应器。机体内安装有阳极、阴极和位于阴极与阳极之间的能渗透过酸溶液的隔膜。机体内也安装有径向固定在轴向水平的旋转轴上的叶片,它们能转动并靠着止块径向运动到阳极表面。半环形阳极位于加料管和卸料管之间的机体的下部内。该半环形阳极的轴线相对于水平旋转轴的轴线向卸料管移动,从而从加料管到卸料管把阳极和隔膜之间的间隙增大了1.5—3倍。
本发明涉及一种从锐钛矿机械精矿获得具有低稀土和放射性元素含量的人造金红石的方法,包括下列顺序的操作:锐钛矿精矿在流化床或回转窑中的煅烧(1),其中在移除结合水后,水合氧化铁转化为赤铁矿,并使接下来的步骤需要的时间缩短;煅烧产物的还原(2),在流化床或回转窑内,使用氢气、天然气或者任何碳基还原剂,如:冶金焦炭、木炭、石油焦炭,石墨及其它,还原的结果为15冶金焦炭、木炭,石油焦炭,石墨及其它的转化,还原的结果为赤铁矿转化为磁铁矿;还原产物的干法或者湿法低强度磁性分离(3),低强度的非磁性部分的高强度、高梯度磁性分离(4),提取了硅酸盐、次级磷酸盐、独居石、钙锆钛矿、钛锆钍矿以及包含铀和钍的矿物;高强度、高梯度分离的磁性部分在搅拌槽或者柱形流化床内的浸出(5),使用对富含铁、铝、磷酸盐、镁、钡、钙、锶、稀土元素、铀以及钍的杂质提供溶解作用的溶液;对浸出产物的过滤;对过滤产物的干燥;对干燥产物的氧化(6),其中存在以下物质的混合物:碱金属硫酸盐(主要为锂、钠和钾),碱金属碳酸盐(主要为锂、钠和钾),磷酸(H3PO4),以及氯化钠;在水或压缩空气中对氧化产物的淬火;在搅拌槽或柱容器中对淬火产物的浸出(7),对二次浸出(7)得到的产物在带式过滤器中的过滤;该过滤产物在回转或流化床干燥器中的干燥;二次浸出产物的干法、高强度、高梯度磁性分离(8),其在稀土永磁体中进行,去除磁性部分,回收非磁性部分作为最终产品(P),即期望的人造金红石。
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镁或镁合金部件具有在浇铸镁或镁合金部件的过程中通过冶金结合被固定在适当位置处的电偶腐蚀保护隔离器。所述隔离器由具有以下特征的材料形成,所述特征为绝对电位差在镁与接触金属部件之间。
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一种形成用于包括多个硅层的芯片堆叠的体积减少的互连的方法,该方法包括:形成多个导电结构,导电结构的至少一个子集中的每个导电结构具有针对导电结构被转移到其上的对应凸块下冶金焊盘的导电材料的体积,该体积被配置为使得导电结构的未回流直径与对应焊盘的直径的比率为约三分之一比一或更小;将导电结构转移到硅层;在基本上竖直的维度上堆叠硅层,使得给定硅层上的导电结构中的每个导电结构与邻近硅层的下侧上的对应电接触位置对准;以及加热互连,以便以冶金方式键合邻近硅层的多个电接触位置。
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