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一种由粉末冶金法生产的高速钢件,具有高硬度和高的耐磨性的组合,尤其是高温下具有高硬度和高的耐磨性。该复合性质通过复合添加W、Mo、V和Co获得。该钢件尤其适用于制造齿轮切削刀具,例如滚齿刀和表面涂层。
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本发明涉及一种由冶金硅制备三氯硅烷和四氯化硅的多级方法,其中,在第一步中,由冶金硅制备三氯硅烷和四氯化硅,在第二步中,进一步处理四氯化硅以形成最终产物三氯硅烷。本发明还涉及一种可在其中整体实施该方法的装置。
本发明提供一种粉末冶金用析出硬化型不锈钢粉末、复合物、造粒粉末及析出硬化型不锈钢烧结体。该粉末冶金用析出硬化型不锈钢粉末供于利用酸脱脂法的脱脂时可以抑制因氧化引起的特性劣化,其特征在于,Fe为主要成分,以3.00质量%以上且5.00质量%以下的比例包含Ni,以15.00质量%以上且17.50质量%以下的比例包含Cr,以3.00质量%以上且5.00质量%以下的比例包含Cu,以0.15质量%以上且0.45质量%以下的比例包含Nb,以0.30质量%以上且1.00质量%以下的比例包含Si,以Si含量与Mn含量的质量比Si/Mn为2.00以上且6.00以下的比例包含Mn,供于利用酸脱脂法的脱脂。
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提供了一种将来自矿物的铜和/或锌的硫化物 转化为可回收的水溶性硫酸盐的连续湿法冶金方 法。该方法包括:i)使从矿物得到的铜和/或锌的硫 化物在酸性溶液中与硫酸和与硝酸接触形成反应混 合物;ii)将反应混合物保持在110℃至170℃温度范 围内,同时不断地混合反应混合物;iii)将足够的硫酸 和硝酸加至所述反应混合物中,在其中形成浅色沉淀 物和深色沉淀物,浅色沉淀物包括硫酸铜、硫酸锌和 硫酸铁的水溶性硫酸盐,深色沉淀物不溶于水,主要 包括单质硫和矿渣;iv)在硝酸存在的情况下,将氧源 引入反应混合物中,促进硫化物氧化为硫酸盐,并使 气态NOx反应产物氧化再生为硝酸,供所述反应 混合物之用;v)从反应混合物中分出所述浅色和深色 沉淀物及所有夹杂的酸性溶液;vi)从酸性溶液中分离 浅色和深色沉淀物以备处理浅色沉淀物,并从浅色沉 淀物中回收硫酸铜和/或硫酸锌;和vii)将所述酸性溶液 再循环至反应混合物。
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一种用于生产铸铁的冶金反应器,由一个金属壳体构成,该金属壳体至少部分地内衬有耐火材料,在顶部封闭区域中带有一个管道,通过该管道导入高温的含铁物质,反应器带有第一组用于注入燃烧气体的喷枪,这些喷枪被合适地定向和设置在至少一个位于炉缸附近的第一底部高度处,用于收集铸铁,并且通过这些喷枪,伴随一种燃烧气体,具有合适颗粒尺寸的煤炭借助于一种合适的运载气体得以吹入。所述管道带有合适的冷却装置,在底端部分中带有用于吹入压缩气体的喷嘴。壳体的中间区域内衬有一种耐火材料,在所述内衬中成形有凹穴,这些凹穴用于容置作为优质热导体的金属板,所述板在它们朝向反应器外侧设置的侧面上带有用于对其进行冷却的热交换装置。
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本发明涉及一种用于在冶金生产金属产品(2)期间确定该金属产品(2)的微观结构的设备(1),包括至少一个X射线源(3)、至少一个X射线探测器(4)和至少一个容纳室(5,7),其内部布置有X射线源(3)和/或X射线探测器(4)并且其包括至少一个X射线能穿透的窗体(6,8)。所述设备(1)包括至少一个用于主动冷却容纳室(5,7)的冷却装置(9),以便在金属产品(2)的冶金生产期间能够可靠地确定其微观结构。
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从已经历铜浸出过程并包含铜、铁、铅、硅及任选砷、锑和铋的熔炼粉末的冶金残留物浸出铜和铅的方法,包括:(i)用第一酸溶液从冶金残留物浸出铜,以便获得富含铜和铁及任选砷、锑和铋的第一浸出溶液和具有减小的铜和铁含量及任选减小的砷含量且富含铅和硅的第一已浸出泥渣,(ii)用羧酸盐的第一溶液浸出第一已浸出泥渣,以便获得缺乏铅的第二已浸出泥渣和富含铅的第二浸出溶液,(iii)沉淀,其中将第一碱添加至富含铅的第二浸出溶液以便获得第一铅浓缩物和缺乏铅的第一沉淀溶液,(iv)碱性浸出第二已浸出泥渣,其中添加第二碱以便形成碱性浸出溶液,以便获得具有减小的硅含量的第三已浸出泥渣和富含硅及任选砷的第三浸出溶液,(v)第三已浸出泥渣的盐酸浸出,其中在氯化物环境中使用酸溶液,以便获得用于最终处置的第四已浸出泥渣和富含铜、铅和铁及任选砷的第四浸出溶液,(vi)(vii)用中和浆料从富含铜、铅和铁及任选砷的第四浸出溶液沉淀金属,以便生产富含氯化物的第五溶液和富含铁、铜和铅及任选砷的第一沉淀固体,和(viii)用硫酸溶液浸出富含铁、铜和铅及任选砷的第一沉淀固体,以便生产富含铜、铁及任选砷的第六浸出溶液和第二铅浓缩物。
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一种提高熔融金属冶金工艺的方法和设备,包括一个封闭的浇铸包内膛(23),它避免了浇铸包从制造容器如炉子(13)传送到中间工艺(15)或精炼位置,或在处理和传送到接收容器例如漏斗(17)的过程中的热损失。该方法包括在浇铸包内膛(23)内引进一个耐热体,此耐热体具有可调整的比重,其中钢压舱物对耐火材料的比值减小,其比重小于此浇铸包中熔融金属与炉渣界面处的熔融金属支持耐热体所需的浮力的比重。最好此比重高于炉渣层中完全支持耐热体浮力所需比重。此方法包括封闭浇铸包(22),例如用盖子(90)封闭浇铸包和将耐热体保持在浇铸包内直至熔融金属从浇注包中基本排出。最好此方法也包括中间精炼,例如在浇注包封闭之前向其中加入平衡成份。为达到最佳比重,钢压舱物对耐火材料的比值可以根据耐热体的其它耐温、耐腐蚀变化进行调整。例如,与先前所知的耐热体的材料不同,可以采用耐高温氧化铝作为耐更高温度的耐火材料,在耐火材料和钢压舱物组份中可以加入高温水泥和由含碳或硅酸的材料制成的渗透抑制剂,它可以减小浇铸包中耐热体与钢水和炉渣长期接触造成的破坏。
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本发明涉及一种用于调整冶金炉,尤其带有炉盖(15)的电阻炉电极(5)的装置(1),包括一个夹紧环(3)和一个座圈(4、14),座圈(4、14)设计为置入炉盖(15)内。
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本发明涉及铁基粉末冶金组合物,该组合物包含铁或铁基粉末以及复合润滑剂颗粒,该复合润滑剂颗粒包含下述物质的芯:10-60重量%的至少一种具有多于18个而不多于24个碳原子的伯脂肪酸酰胺和40-90重量%的至少一种脂肪酸双酰胺,所述芯具有粘附在其上的至少一种金属氧化物的纳米颗粒。本发明还涉及微粒复合润滑剂和制备该润滑剂的方法。
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滚筒(R),其尤其被使用在对长形产品进行加热的连续加热炉中,用以装卸与运输冶金产品、特别是扁坯,所述滚筒包括一通过液体被冷却的中轴(1),在所述中轴上安装有多个作为待运输产品(3)支架的盘件(2),所述盘件垂直于所述滚筒(R)的纵向几何轴线加以设置,沿所述滚筒(R)的轴线被间隔开,且被一隔离套管(4)分开。所述隔离套管(4)在各个纵向端部由至少一个连接于所述中轴(1)且被该中轴冷却的冷构件(5)保持,并在所述隔离套管(4)与所述冷构件(5)之间带有一轴向间隙(JA),且在所述隔离套管(4)与所述中轴(1)之间带有一径向间隙(JR),从而:所述中轴(1)可能的弯曲能在运行中发生,但不会在所述隔离套管(4)上引起显着的机械应力;并且从所述隔离套管(4)向所述中轴(1)的热传递、与从所述盘件(2)向所述隔离套管(4)的热传递受到限制。
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本发明涉及一种在同一过程中从两种火法冶金生产的镍锍中回收镍的方法,其中一种镍锍含有相当百分量的铁。通过将由含较少铁的锍的浸提操作得到的溶液送入含更多铁的锍的浸提中,来一步进行含铁的镍锍的浸提,所述溶液中含较少铁的锍中的铁以可溶形式存在。锍中所含的铁优选作为黄钾铁矾沉淀,并将在含更多铁的锍的浸提中产生的溶液送回含有较少铁的锍的浸提操作中。
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本发明涉及具有改进的润滑性质的冶金粉末组合物。本发明的这些组合物包括至少90重量%的铁基冶金粉末、1族或2族金属硬脂酸盐、熔化范围在约80至100℃之间的第一种蜡、熔化范围在约80至90℃之间的第二种蜡、磷酸锌、硼酸、乙酸、磷酸和聚乙烯吡咯烷酮。还公开了压实所述组合物的方法以及使用那些方法制备的压实物品。
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本发明涉及一种电弧冶金炉除渣门,其包括下部炉渣移除-推动可动板(16)和顶部可动板(18),顶部可动板能够被打开以执行在熔融金属上的备注和介入,其特征在于:顶部可动板(18)和下方的下部可动板(16)被安放在通往熔化锅的较短隧道前面,并且被安放在用于关闭较短隧道的除渣门前面;除渣门的顶部板(18)稍微向外倾斜,并且适于相对于炉向外和向上移动自身,而基本上相对于炉壁保持这样的倾斜,和除渣门的下部板(16)易于执行与挖泥机类似的运动,即部分地上升和部分地下降,部分地推进进入炉内和部分地回到炉外,以用于移除炉熔化锅中存在的炉渣和将各种材料推进炉内。
本发明涉及用于测量流入到冶金炉中的冷却元件(1)的单独的冷却元件回路(3)中的冷却流体的例如温度、流量或者压力的至少一个物理量的方法和设备。所述设备包括:供应集管(2)用于分配冷却流体并且用于将其供给到冷却元件(1)的冷却元件回路(3)中;和收集集管(4),用于从冷却元件(1)的冷却元件回路(3)收集并接收冷却流体。所述设备包括测量管路(5),测量管路(5)通过居间调节的阀门装置(6)与至少一个冷却元件回路(3)流体连通,以便选择性地通过测量管路(5)将冷却流体引导到收集集管(4)中或者避过测量管路(5)引导到收集集管(4)中。测量管路(5)包括至少一个测量装置(7),用于测量流入到测量管路(5)中的冷却流体的至少一个物理量和用于测量冷却元件回路(3)。
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本发明涉及一种用于制造热冶金学反应器用冷却件的铸模,其中铸模至少局部地接受冷却并衬设有能忍耐高温的材料。本发明还涉及在该铸模中制成的冷却件,在制造过程中,由镍铜合金制成的冷却管被安放在所述冷却件内。
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本发明提供了回收金属的湿法冶金方法。具体地讲,提供了来自于酸浸出的原料水溶液。该原料水溶液含有镍和/或钴离子。溶液的pH保持在大约2至6。原料水溶液与含有萃取剂的与水不混溶的有机相接触从而载上镍和/或钴金属离子并形成带有金属的有机相。然后使带有金属的有机相与含有金属的原料水溶液分离。最后,分离原料水溶液后,使带有金属的有机相与反萃取水溶液接触,以从带有金属的有机相中回收所载的镍和/或钴。
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本发明公开了一种基于粉末冶金及挤压技术的泡沫金属制造工艺,其主要包括以下步骤:A.物料混合;B.预热:对挤压成形容器进行预热至第一预定温度;C.挤压成形:物料被转移至挤压成形容器中,继续对挤压缸以第二预定温度进行升温并加压,对物料进行挤压成形处理;D.将物料成形剪裁为小的发泡前驱体;E.发泡:将步骤D中的发泡前驱体放入发泡炉,进行发泡,制得成品。本发明还提供了一种基于粉末冶金及挤压技术的泡沫金属制造工艺的装置。本发明通过改进泡沫金属的制造工艺,于挤压成形组件设置加热装置,制成预发泡的坯体,有效控制物料中发泡剂粉末持续放出气体的温度,配合在金属熔化状态,提高形成稳定的闭合式泡沫状结构。
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本发明涉及一种用于操作冶金炉(4)的方法和装置。所述方法包括:供给步骤,以及用于控制所述冶金炉(4)的炉膛空间(3)中的熔融金属层(1)以及炉渣层(2)的温度的温度控制步骤。所述温度控制步骤包括用于测量炉渣温度(T炉渣)的第一测量步骤,用于测量炉渣液相线温度(T炉渣,液相线)的第二测量步骤,以及用于通过计算所述炉渣温度(T炉渣)与所述炉渣液相线温度(T炉渣,液相线)之间的温度差计算过热温度(T过热)的计算步骤。如果所计算的过热温度(T过热)在预定的过热温度范围(T过热设定)之外,则所述方法包括用于调节的调节步骤,以调节实际过热温度。本发明还涉及一种计算机程序产品。
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本发明提供了用于精炼冶金硅以生产用于光伏电池的太阳能级硅的方法和设备。在真空炉中的坩埚容纳冶金硅与诸如二硅化钙的还原剂的混合物。使该混合物在非氧化条件下在炉内在氩气分压下熔融。熔融之后,使氩气分压降低以产生沸腾且该方法以定向凝固结束。该方法将诸如磷的杂质减少到与太阳能级硅相容的含量并显著减少其它杂质。
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一种粉末冶金混合物,所述混合物具有(除附带杂质之外的)55-90%铁基基质粉末和45-10%硬质相粉末的组成,其特征在于45-10%的硬质相具有(除附带杂质之外的)组合物,该组合物包括至少30%FE和至少一些如下各元素,从如下范围选择重量%以便与WT.%FE一起合计为100%:1-3%C、20-35%CR、2-22%CO、2-15%NI、8-25%W。在烧结成物品(理想的是阀座嵌入物)之前,用于混合物的最优选组成为(除附带杂质之外的)如下:35%硬质相、65%基质;硬质相组分为2.2%C、29.1%CR、4.9%CO、5.3%NI、20.2%W,余量为FE,并允许小于2%的一种或多种机械加工性助剂和固体润滑剂;基质组分为以下组分之一:高铬钢粉末(如18%CR、12%NI、2.5%MO,余量为FE),低合金钢粉末(3%CU、1%C、余量为FE;3%CR、0.5%MO、1%C,余量为FE;4%NI、1.5%CU、0.5%MO、1%C,余量为FE;4%NI、2%CU、1.4%MO、1%C,余量为FE),或工具钢粉末(5%MO、6%W、4%CR、2%V、1%C,余量为FE),或上述的低合金钢粉末但在烧结期间与铜熔渗法联合使用。如上所述烧结混合物提供可靠、耐磨的物品,该物品具有低钼含量,因此比具有相似耐磨性的传统烧结材料便宜很多。
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本发明公开了一种用粉末冶金术制备由钛或钛合金制成的组件的方法。在该方法中,首先使用钛或钛合金形成的金属粉末制备毛坯,并且在随后的烧结步骤中进行压缩和固化。本发明方法的特殊之处在于,为了制备毛坯,钛或钛合金金属粉末的平均粒径<25μm,在烧结步骤中,烧结温度最高为1100℃,烧结时间≤5小时,在与常压气氛相比的减压气氛下进行。通过这些措施可以实现对由此获得的材料的晶体结构以及材料性能有针对性的影响。
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本发明涉及一种在冶金容器的喷口上的滑动封闭件单元(10),所述冶金容器优选的是铜阳极炉(1),所述滑动封闭件单元包括壳体(9),在所述壳体中设置有耐火封闭板(6、8)以及至少一个连接的耐火内套(13)。可移除感应加热器(14)被设置,所述可移除感应加热器具有至少一个感应线圈,所述至少一个感应线圈在所述壳体(9)外侧环绕所述耐火内套(13)。以此方式,能够持续使位于所述喷口的所述出口通道中的熔体保持足够热,以使所述熔体在浇注所述熔体之前和/或期间不会凝固或者以使任何凝固的金属和/或熔渣能够在所述喷口中熔化。
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本发明公开了一种含锰材料的湿法冶金改进工艺,其特征在于含二氧化锰的原料和酸性溶液形成一种混合液或泥浆,通入一定体积的二氧化硫气体后浸出液中连二硫酸盐离子的浓度低于5克/升,浸出液再经过一个溶剂萃取工序。
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