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本发明的目的在于提供一种高强、高导电、高导热、耐氧化、抗熔焊,耐电弧烧损、具有自润滑性能的Ti3SiC2三层复合结构的电触头材料及其制备工艺。Ti3SiC2三层复合结构的电触头材料由以下三层物质构成:第一层(表层)为厚度为3~1000μm的Ti3SiC2;第二层(基体)为铜基或银基合金;第三层(焊接层)为厚度为0.03~0.10mm钎料。本发明一种Ti3SiC2三层复合结构的电触头材料,通过Ti3SiC2/铜(银)基合金/钎料三层结构的合理配置,以Ti3SiC2为表层,不但强度高,而且具备良好的导电性、导热性,抗熔焊、耐电弧烧蚀、耐腐蚀、抗热震、抗氧化尤其高温抗氧化性等优良特性。
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本发明公开了一种铅膏湿法清洁处理的方法,该方法以醋酸盐溶液为配位浸出剂,对铅膏进行配位浸出,得到含铅浸出液及浸出渣。浸出液不经净化直接采用隔膜电积技术提取铅。隔膜电解结束后,阴极得到99.9%以上的电铅,阳极液与阴极电解贫化液合并可返回作为配位浸出剂使用,实现工艺流程的闭路循环。该工艺可以对废铅酸蓄电池中的铅膏进行清洁高效处理,直接得到纯度较高的电铅产品,铅膏中的硫以不溶性硫酸盐被固定在浸出渣中。本发明的技术方案具有原料适应性强、工艺流程简单、有价元素回收率高、清洁环保的突出优点。
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一种提高发动机燃油能效的方法及其催化物和催化器,将组份元素质量百分比为镨Pr9%~36%、铈Ce3%~6%、镝Dy3%~11%、硼B0.6%~1.3%和铁Fe45%~84%、余量为其他元素,表面磁感应强度为0.51~1.00T的稀土永磁体材料作为燃油催化物载体放入催化器壳体中,安装于发动机气缸的燃油进油管路上,使燃油先经过催化器在常温下催化后再进入发动机气缸。所述稀土永磁体材料经冶炼、粉化、成型、烧结、冷却、充磁制得,所述催化器的结构包括箍紧式、磁封闭夹紧式、潜入式和连通式,是一种改善燃油燃烧特性、使之能更完全烧燃,既降低有害气体的排放又减少发动机油耗、并进一步地能清排发动机积炭的提高发动机燃油能效的方法及其催化物和催化器。
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本发明公开了一种废旧锂离子电池混合材料除杂及正负极分离的方法,它是将废旧锂离子电池进行机械粉碎、分级,得到含有正极材料、负极材料、粘结剂、电解液和金属杂质的混合物料;再对该混合物料依次进行磁选处理、焙烧处理、碱浸除铝、氨浸除铜和浮选,从而得到精矿和尾矿;所述精矿为负极材料,所述尾矿为正极材料。本发明能在酸浸前有效实现正负极分离以及有效回收金属杂质,提高了资源利用率,而且降低了耗酸量和萃取剂成本,极大地简化了后续萃取流程,工艺流程简单易行,环境污染小,同时实现了石墨高效回收。
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本发明涉及一种铜合金靶材的制造方法,其包括:形成一靶材初坯;以及将靶材初坯在500-850℃区间进行热机处理或热退火处理,以令所制成的靶材中化合物相小于整体靶材面积的25%。本发明涉及一种铜合金靶材;本发明还涉及一种薄膜,其是使用如上所述的铜合金靶材经由溅镀所形成的;本发明另关于一种太阳能电池,其包含如上所述的薄膜。通过本发明(近)单相组织的铜合金靶材,使其应用于溅镀过程中不会诱发微电弧现象,而且也因着靶材(近)单相组织,使得靶材表面各处的溅镀速度相等,促使形成的薄膜成分均匀,故能提升薄膜质量及良率。
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一种铜基固废协同造锍熔炼强化富集贵金属的方法,首先将焦锑酸钠和淀粉混合制粒后再与铜基固废混合,控制混合物料中锑、铜和硫的含量在要求范围,其次加入熔剂后在高温下通入富氧空气氧化熔炼,焦锑酸钠中的Sb(Ⅴ)被淀粉还原为金属并与铜基固废中的贵金属作用后富集于铜锍中,熔炼渣送选矿处理。本发明的核心首先是利用焦锑酸钠高温挥发性小和易被淀粉还原的性质,在协同造锍熔炼过程使焦锑酸钠还原为金属锑并与贵金属结合为锑合金,其次利用铜锍对锑合金有一定的溶解度,使锑合金初步富集于铜锍,最终实现铜基固废协同造锍熔炼过程高效富集贵金属的目的。本发明具有原料适应性强、贵金属回收率高和工艺流程简单的优点。
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本发明公开了一种硬质合金刀圈热熔镶齿及工艺,属于热熔镶齿技术领域,包括刀圈本体和合金齿,所述刀圈本体包括环形体、卡槽和第一内槽,所述环形体的外表面开设有多个呈环形的卡槽,所述卡槽的内壁上开设有第一内槽,所述第一内槽的内表面上设有呈上宽下窄的第一内槽,所述环形体的卡槽中卡嵌连接有合金齿,所述合金齿的下底面上设有呈上宽下窄的第二内槽,所述第一内槽和第二内槽的中部填充有连接层。在刀圈和合金齿连接的内底面上开设内宽外窄的第一内槽和第二内槽,并向内槽中填充高韧性钢,增加连接强度,避免脆断并提高耐高温性。
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本发明公开了一种原位热还原废旧锂电池正极材料回收有价金属的方法,包括:(1)废旧锂电池通过拆解与分离得到正极材料;(2)将得到的正极材料进行破碎,破碎后的材料置于加热炉中在惰性气氛下进行热处理,去除粘结剂,然后将气氛切换至还原气体,进行还原反应,反应结束后降至室温;(3)将得到的还原产物进行分离得到铝箔和还原渣;(4)将得到的还原渣进行水浸处理,水浸完成后进行固液分离;(5)将得到的固体进行干燥、磁选、重选操作得到镍单质、钴单质、一氧化锰或碳材料;(6)将得到的液体进行蒸发、结晶得到氢氧化锂或碳酸锂。本发明利用简单的热处理技术达到回收正极材料中有价金属的目的,工艺方法操作简单,工艺流程短。
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含镍矿的综合利用方法,属于矿物加工技术领域,按以下步骤进行:(1)将含镍矿磨细制成含镍细矿;(2)将含镍细矿与硫酸氢铵混合并加水制成矿浆;(3)在搅拌条件下加热反应;趁热过滤,获得固相和滤液;一次固相经水洗、烘干后获得高硅渣;(4)滤液中通入氨气或加入氨水分离出氢氧化铁,或进行除铁;(5)调节pH值为6.5~9,过滤分离出氢氧化镍;(6)将分离出镍的滤液蒸发结晶,获得硫酸铵固体。本发明的方法不添加助剂,可使含镍矿资源中氧化镍和铁有效浸出,达到了资源综合利用,整个过程没有废气、废液、废渣的排出。
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本发明涉及一种高氯含锡物料脱氯的方法,属于锡冶炼技术领域,本发明主要包括用水调浆、浸出液浸出、物料搅拌、固液分离四个步骤,浸出分离后的锡物料送去冶炼,浸出液循环后浓缩处理;本发明锡物料中氯得以有效脱除至1.5%以下,且部分杂质也得以有效脱除,不仅提高了锡物料的品位,还有效降低了氯对锡冶炼过程的影响。
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本发明涉及一种用于金属冶炼的结渣铜块破碎机,属于冶金工业设备领域,包括壳体,壳体包括倒置梯形进料口和条形出料口,倒置梯形进料口内横置有上碾压辊,条形出料口内横置有下碾压辊,倒置梯形进料口的侧面对称开设有两个上辊辅助侧板安装口,条形出料口的侧面上对称开设有两个下辊辅助侧板安装口,上辊辅助侧板安装口上固定设置有上辊辅助侧板,上碾压辊表面均匀设置有螺旋阶梯状上碾压辊破碎齿,上辊辅助侧板上设置有与碾压辊破碎齿配合的上辊辅助侧板边齿,上碾压辊转动后上碾压辊破碎齿与上辊辅助侧板边齿处于错位交叉状态。该技术方案通过上碾压辊和下碾压辊分别对结渣进行分级破碎,提高破碎效率。
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一种棒状金属包复材料挤压铸造直接复合成形设备与工艺属于金属材料特种铸造技术领域中的高压压铸技术范畴。本发明将单一金属棒材的挤压铸造工艺与层状金属复合材料的液‑固相复合工艺相结合,开发出了一种棒状金属包复材料挤压铸造直接复合成形新技术;依据该技术开发出了一种棒状金属包复材料挤压铸造直接复合成形新设备。利用本发明的设备与工艺可挤压铸造直接复合成形一类包覆层金属熔点或者熔化温度高于芯部金属的棒状金属包复材料。本发明的优点是:能实现界面层较薄且洁净的常规或异型变形合金或铸造合金棒状金属包复材料近净成形;生产工艺流程短,设备简单且一次性投资小,环境负担小,制造成本低,易实现大规模工业自动化和智能化制造。
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本公开涉及用于冶金烟雾中浓缩锂的方法。该方法包括下列步骤:‑提供冶金熔融浴炉;‑制备包括带有锂的材料、过渡金属以及助熔剂的冶金炉料;‑在所述炉中在还原条件下冶炼该冶金炉料以及该助熔剂,从而获得具有合金和渣相的熔融浴;以及,‑可选地将该合金与该渣相分离;其特征在于,通过添加碱金属和/或碱土金属氯化物至该方法,该锂的主要部分从该熔融渣发烟为LiCl。使用单一冶炼步骤,将炉料中还存在的有价值过渡金属(诸如钴和镍)收集在合金相中,而将锂报告为烟雾。烟雾中的锂以浓缩形式提供,适用于后续的湿法冶金加工。
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本发明针对现有的废旧轮胎处理方法所存在的投资大、效率低、污染大的问题,发明了一种基于水射流技术的利用废旧轮胎制备橡胶粉的方法及设备,它采用200MPA以上的超高压多喷嘴高速旋转水射流的冲击动能切割破碎废旧轮胎的橡胶部分,并可以通过调节水的压力,使之切割能量只能破碎废旧轮胎上的橡胶成为细胶粉,而不去破坏废旧轮胎中的钢丝。这一过程使废旧轮胎的橡胶部分被超高压多喷嘴高速旋转水射流切割成胶粉,而其中的钢丝被完整保留,使得废旧轮胎的橡胶与钢丝用最小能量、高速分离,并且分离出的橡胶直接生成可回收再用的工业胶粉,极富经济价值。
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本发明公开了一种冶金物料搅拌装置,包括水平稳定底板,所述水平稳定底板的顶部固定连接有底部稳定箱,所述水平稳定底板顶部的右侧固定连接有竖直连接支撑杆,所述转动电动机输出轴的左端通过联轴器固定连接有搅拌轴,所述搅拌轴的一端依次贯穿转动电机箱和物料搅拌箱并且延伸至物料搅拌箱的内部,本发明涉及冶金物料技术领域。该冶金物料搅拌装置,使得装置可以通过均匀搅拌叶对冶金物料进行搅拌同时可以通过匀速转动物料搅拌箱使得物料搅拌箱的物料不停翻滚,从而实现物料搅拌箱内的物料全面充分混合,有效的提高了装置解决了普通冶金物料搅拌装置在对冶金物料进行搅拌时往往混合搅拌不够彻底的问题。
本发明公开了一种由电沉积Cu-Al-Mg-Li合金制备多孔铜粉的方法,该方法以含锂盐的非水溶液为电解质,金属铜、金属铝和金属镁并联为阳极,金属钛片为阴极,通过电化学沉积制备Cu-Al-Mg-Li合金粗产品;Cu-Al-Mg-Li合金粗产品经高能球磨、出料、洗涤、过滤和干燥得到Cu-Al-Mg-Li合金粉末;Cu-Al-Mg-Li合金粉末经酸处理、洗涤、干燥和研磨即得到多孔铜粉。该方法具有工艺简单、能耗低、无污染、设备投资小、生产成本低、生产效率高等特点,能有效提高生产效益和经济效益,有利于推广应用。
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本发明涉及一种从含镍、钴的红土矿经济、有效、节能而有选择性地提取金属的方法,所述方法包括:(1)将磨好的红土矿与含硫物质混合,并拌入硫酸或不拌硫酸,所得的混合物然后进行焙烧,使其中的非铁金属选择性转化为各自的硫酸盐,铁转化为氧化物;(2)用水浸出上述焙烧的物料,将其中的镍、钴与铜提取到浸出液中;及(3)将所述浸出液与浸出渣分离,并用选自沉淀法、溶剂萃取法或离子交换法的方法从浸出液中提取镍、钴和铜。
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本发明公开了一种复合钼合金板材的制备方法,该方法可达到显著改善和控制材料的组织结构的目的,多层薄膜结构不但可以阻碍氧空位的迁移,本发明采用磁控溅射的方法,并采用低温轧制的手段,在钼合金板材表面形成稀土记忆合金层,能够将提升该合金的屈服强度,使得钼合金板材的表面均匀致密、膜基结合强度高、力学性能优良。
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本发明涉及一种处理废旧线路板(PCB)的方法,尤其是一种微电场作用下利用微生物代谢产物连续回收线路板中铜的方法。其采用如下步骤完成:(1)获取嗜酸菌;(2)嗜酸菌在9K培养基中放大培养,制成菌液;(3)破碎处理废旧线路板;(4)将破碎好的线路板粉末加入到含有菌液的微生物反应器中;(5)在微生物反应器中加入10-20mA微电场;(6)回收阴极上的金属;(7)回收余下的非金属。本发明不仅能够继承微生物湿法冶金的全部优点,而且能够改变微生物生活体系中重金属离子浓度,使微生物反应能持续进行,从而缩短整个工艺流程,节约成本,避免产生污水及废气。提高微生物浸出效率。
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本发明公开了一种硫系多元合金靶材及其制造方法,所述靶材包括的化学元素及其质量分数为:锗10‑30%,砷20‑40%,硒30‑50%,硅0‑10%,碲0‑10%;所述靶材的相对密度≥99.5%,氧含量低于150ppm。所述制造方法首先在真空条件下合成高纯度合金,再采用高速喷嘴气雾化制球形粉末,合金快速凝固成玻璃态,同时增氧很小,最后采用真空热压或者放电等离子体烧结实现高致密烧结成形,烧结过程中不存在污染问题。采用本发明制备的硫系多元合金靶材的综合性能好,组织性能优异,密度高,氧含量低。
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本发明公开了利用红土镍矿制备镍铁的方法和系统,该方法包括:(1)将红土镍矿进行预处理;(2)将还原煤进行预处理;(3)将石灰石进行预处理,其中,石灰石颗粒包含粗粒度石灰石颗粒和细粒度石灰石颗粒;(4)将红土镍矿颗粒、还原煤颗粒和石灰石颗粒进行混合处理;(5)将混合物料进行制球;(6)将混合球团进行还原处理;(7)将金属化球团进行水淬‑磁选处理,得到镍铁粒和一次尾渣;(8)将一次尾渣进行磨选处理,得到镍铁粉和二次尾渣。该方法通过在原料中配入不同粒度石灰石,并调整还原煤配入量来控制混合物料中合适的碳氧比,从而可以降低生产过程能耗,具有处理流程短、设备投资低、能耗低、应用范围广泛等优点。
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本发明属于铸造技术领域,具体涉及一种薄壁复杂结构钛合金铸件的模壳制备方法,其适用于薄壁复杂结构钛合金铸件的熔模精密铸造,其使用薄壁复杂钛合金铸件面层和过渡层浆料粘结剂,铸件模壳质量优异,铸件无夹渣缺陷,当铸件厚度小于20mm时,α氧化层较薄,可以通过干吹砂的方式去除;当蜡模表面质量小于3.2时,铸件表面质量介于Ra3.2~6.3之间,表面质量优异。
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本发明提供了一种超细磨‑氧压浸出工艺,所述工艺包括:将硫化镍精矿与溶剂混合调浆,以形成预定浓度的硫化镍精矿料浆;将所述硫化镍精矿料浆进行球磨,形成超细磨硫化镍精矿;将所述超细磨硫化镍精矿置于反应炉中并加入浸取液,向所述浸取液中通入预定压力的氧气,以浸出所述超细磨硫化镍精矿中的金属元素。所述工艺通过对硫化镍精矿进行细磨预处理,减少了硫化镍精矿的颗粒粒度,提高了比表面积,从而提高了硫化镍精矿的反应活性,有利于在浸出过程中降低氧压浸出温度和氧压浸出能耗,从而实现了硫化镍精矿的常压选择性高效浸出。
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本发明公开了一种易拆卸、可修复高耐磨陶瓷合金复合磨辊的制造方法,包括:将陶瓷颗粒进行表面金属化预处理;将预处理后的陶瓷颗粒与粘结剂均匀混合;在混合物中加陶瓷粉末并混合均匀;将颗粒混合物均匀装入泡沫陶瓷舟模具干燥得陶瓷预制件;将陶瓷预制件固定在辊皮衬板铸型型腔表面得金属陶瓷复合辊皮衬板;将基准衬板上端面钻有螺纹孔,其他衬板上端面开有键槽。本发明辊皮衬板与辊芯大量采用键槽与卡槽等内固定,替代了辊皮衬板端面螺栓结构,减少了打孔等机加工步骤;磨辊后期磨损后,无需更换辊芯,可以打磨焊缝,取出树脂垫片,将磨损严重的辊皮衬板拆掉,安装更换新的辊皮衬板后即可,可实现陶瓷磨辊的可修复,大大降低磨辊的采购成本。
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本发明公开了一种同时处理高铁和高镁含量红土矿的常压浸出方法,包括以下步骤:筛分高铁含量矿与高镁含量矿;将高铁含量矿加硫酸浸提,得浸出渣A和浸出液B;向浸出液B中加入高镁含量矿,浸提,得浸出渣C和浸出液D;对浸出渣C进行磁选,磁性部分E作为铁产品回收,非磁性部分F与浸出渣A合并用于回收硅产品;取部分浸出液D送入净化回收工序,另一部分返回高铁含量矿浸出工序,进行下一轮浸出周期;重复4~5次浸出周期,将最后一次浸出周期得到的浸出液I全部送入镍、钴、铝和镁回收工序。本发明所述方法,成本低,酸耗量低,镍钴浸出率高,实现了铁、硅与镍钴的高效分离和回收利用,实现了无酸液排放。
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一种耐腐蚀耐磨的衬板材料,耐腐蚀耐磨的衬板材料由高铬钢、高锰钢、破碎机底板、磨粉机底板组成,高铬钢和高锰钢制造成锥台体,浇铸在底板中,破碎机使用高锰钢的锥台体浇铸在破碎机底板中,磨粉机将高锰钢或者高铬钢的锥台体浇铸在磨粉机底板中,耐腐蚀耐磨的衬板将材料按照用途合金元素的性质、价格、制造方法的难易,使用寿命采用不同的方案,从而达到物尽其用的目的,即湿磨采用防腐材料,破碎机采用韧性底板和红硬性好的钨锰合金结合,将软质材料和硬质材料结合在一起,避免颚式破碎机衬板磨平后破碎效率下降的问题。
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从含有镍和钴的矿石中回收镍和钴的方法,包括如下步骤:首先用酸溶液浸取红土矿石和/或部分氧化的硫化矿石以产生至少含有溶解的镍、钴和铁离子的富浸取液,随后用上述富浸取液浸取硫化矿石或精矿以产生成品液。作为选择,红土矿石和/或部分氧化的硫化矿石可在混合浸取中与硫化矿石或精矿一起浸取。富浸取液或混合浸取中的铁离子含量足以在硫化物浸取中维持足够高的氧化还原电位,以帮助从硫化矿石或精矿中浸取镍。
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一种全功能高能感应与触媒复合式完全燃烧装置的制造方法,是以精密铸造方式制成两相对中空筒体,用真空铸炼方式制成一个布满蜂巢式细孔的柱状机心,将此柱状机心放入两相对中空筒体中段,再以雷射或氩焊方式装成一可通过液、汽体燃料转化器单体,此单体可两个或两个以上串、并接,也可串、并接数个至数百个对装在高压容器中,组成大型完全燃烧系统。本发明装在内、外燃机燃料注入器前端的燃料管上,使燃料得以迅速且充分裂解,促成了燃料的完全燃烧并增加其功率,达到了节能减污、提高性能的目的。
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本发明针对机械法处理线路板过程中存在的不同组分混杂、分离不彻底、能耗高、破碎设备磨损大的缺点,提供一种线路板水热处理分离方法,其核心是使处理后线路板中环氧树脂脆化,失去粘接能力,经破碎后获得颗粒状或片状的铜箔与丝状的玻璃纤维。铜箔可以进一步用于回收贵金属,玻璃纤维可以用于回收阻燃剂,然后可以作为建材增强材料、树脂增强材料和催化剂载体等使用。
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