1164
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本发明涉及一种非晶相硅酸盐颗粒和SiC颗粒增强铝基复合材料及其制备与应用,所述铝基复合材料包括作为基体的铝基体以及作为增强体的硅酸盐颗粒和SiC颗粒,所述硅酸盐颗粒位于铝基体和SiC颗粒之间,所述硅酸盐颗粒呈非晶相。所述铝基复合材料采用粉末冶金方法或熔炼铸造方法制备得到,所述硅酸盐颗粒在550‑650℃下,通过水冷淬火呈非晶相。与现有技术相比,本发明中呈非晶相的硅酸盐基陶瓷颗粒能修饰界面并起到了“粘结剂”的作用,提高了SiC/Al界面润湿性,改善了微观结构的均匀性,进而改善了材料性能。
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本发明涉及一种金属材料技术领域的含镍耐热稀土镁合金及其制备方法,属于金属材料类及冶金领域。该镁合金包括NI、M,其余为MG和杂质,其中M为Y、GD、SM、ND、LA、CE、TB、DY、HO、ER、TM中的一种或几种,NI的原子百分比含量为A%,M原子百分比含量为B%,A和B满足:0.1≤A≤5,且0.5≤B≤5。该镁合金的制备包括熔炼过程和后续热处理过程,该镁合金既可以作为铸造镁合金,又可以作为变形镁合金,而且具有比传统WE系列商业镁合金更加优越的室温、高温强度等力学性能。
1098
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一种利用铝灰生产棕刚玉的方法,属于冶金技术领域。本发明以铝灰、或铝灰和铝矾土为原料,将铝灰、矾土按重量百分比分别为10~100%∶0~90%的范围内配比,外加还原剂焦炭粉和沉淀剂铁屑,混合均匀,加入电弧炉中,熔炼,然后倒出冷却,破粉碎,分选。本发明通过铝灰全部或部分替代铝矾土,生产棕刚玉,铝灰是废弃物,与铝矾土作为原料相比,降低了生产棕刚玉的成本5%~25%,又消耗了容易造成环境污染的废弃物铝灰。
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本发明涉及粉末冶金技术领域,尤其涉及一种高钨高硼含量镍基合金粉末的制备方法。本发明采用金属粉末压制成型技术、真空感应熔炼技术和紧耦合气雾化技术,制备高钨高硼含量镍基合金粉末。与现有技术相比,本发明有效解决了传统高钨高硼含量镍基合金粉末制备中存在的配料难熔、成分偏析、棒料高成本的弊端,且制备的高钨高硼含量镍基合金粉末具有成分稳定、球形度高、含氧量低、杂质含量低、生产成本低等综合优点。
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本发明公开了一种车轴钢钢锭的制造方法,其步骤为:原料配制→转炉熔炼→加入合金→LF精炼→真空脱气装置处理→浇铸。采用本发明所述车轴钢钢锭的方法能够大幅度减少钢锭近表面的夹杂物数量,甚至几乎检测不出夹杂物的存在,从而提高了钢材的纯净度,并有效提升了控制引起车轴钢疲劳裂纹冶金缺陷的稳定性,进而提高了车轴钢的抗疲劳性能。
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本发明公开了一种低温性能良好的耐蚀中熵合金激光熔覆涂层制备方法,涉及金属材料表面改性领域,包括以下步骤:1)中熵合金的成分设计:中熵合金的成分为Cr、Co、Ni,其原子百分比为:Cr20‑50%,Co20‑50%,Ni20‑50%,总的百分比为100%;2)中熵合金的预处理:将中熵合金熔炼后采用雾化的方式得到粉体;3)熔覆基体预处理:将熔覆基体表面打磨光滑,并清洗干净,吹干;4)激光熔覆:采用激光器结合送粉法将中熵合金熔于熔覆基体表面,得到中熵合金激光熔覆涂层。本发明制备的中熵合金激光熔覆涂层具有良好的低温力学性能以及耐腐蚀性能,熔覆层冶金质量良好,组织分布均匀,且涉及的元素较少,配置简单,适用性广,使用方便、高效。
本发明涉及冶金技术领域,提供了一种使用回转炉将不锈钢除尘灰冶炼成铬镍铁水的方法及装置,该方法包括:利用不锈钢除尘灰与粘结剂混合制成不锈钢除尘灰混合料;利用压球机将不锈钢除尘灰混合料压成扁圆球体块状物;利用回转炉将扁圆球体块状物在全氧燃烧状态下熔炼还原成铬镍铁水,该回转炉中还包括还原剂和熔剂。本发明使用回转炉作为冶炼装置而将不锈钢除尘灰冶炼成铬镍铁水的方法,工艺简单,铬、镍回收率高,能够为电炉/AOD实现铬镍铁水热送,清洁排放,大大节约了生产成本。
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本发明公开了一种纳米晶高熵合金粉末及其制备方法,涉及粉末冶金技术领域,包括纳米晶高熵合金粉末;纳米晶高熵合金粉末的制备方法;所述纳米晶高熵合金粉末包含钴粉、铬粉、铁粉、镍粉、锰粉、铝粉、钛粉;所述纳米晶高熵合金粉末的制备方法通过高能机械球磨法,直接将各金属元素粉末混合,按照具体步骤制成所述纳米晶高熵合金粉末。本发明通过研磨介质高速撞击与研磨,降低反应活化能,提高粉末活性,促进元素粉末之间的固态扩散,诱发低温化学反应,最后获得成分和组织分布均匀的合金粉末,从而解决了熔炼后制粉的元素挥发、成分不均匀的难题。该技术设备简单,相比于传统方法简化了工序,降低制造成本,适用于工业大规模的制备。
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本发明公开了一种镁质用后耐材的用途及其制备脱硫剂的方法,主要特征为将工业废弃的镁质用后耐材用作烟气脱硫剂。其制备方法包括以下步骤:(1)对拆除后的镁质用后耐材进行分类拣选、除杂质、破粉碎加工、磁选除铁、多级粉磨,制成粉末;(2)酸洗浸渍,重力浮选;(3)干燥焙烧;(4)浆液配制:将所得粉末配制为含固量为10~30%的浆液,熟化3~5H。本发明既节省了优质的镁砂资源,同时又避免了处理废弃镁质用后耐材和原氧化镁粉脱硫剂制造过程中的能耗和环境污染,大大降低了氧化镁湿法烟气脱硫工艺的成本。
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本发明公开了一种铝合金大规格扁锭及其制备方法和制备装置,涉及铝合金材料的制备技术领域。该制备方法包括将容纳有合金熔体的多个分区冲击室按照扫描路径同步移动进行分区扫描;利用设置于分区冲击室上的喷嘴将合金熔体逐层打印至运动冷却平台上;每打印一层运动冷却平台向下移动直至完成打印。本申请通过熔体冲击法分区打印实现大规格铸锭的制备,分区冲击室能够移动进行分区扫描,避免熔炼炉中大量的合金熔体进行移动而造成熔体明显晃动,移动困难等问题,本发明制备的大规格铝合金铸锭具有成分均匀、晶粒细小,无氧化皮夹杂、气孔、疏松及界面分层等冶金缺陷,铸锭成形精度高,无需加工可直接用于后续轧制处理。
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一种Mg2Si和Y复合增强镁基合金,属于金属材料类及冶金领域。合金包含的各成分及其重量百分比为:5-9%Al,0.5-1.0%Zn,1.0-1.5%Si,0.1-1.0%Y,0.1-0.3%Mn,杂质元素Fe≤0.005%,Cu≤0.015%,Ni≤0.002,其余为Mg。熔铸工艺如下:在熔剂保护熔炼条件下,将工业纯镁加入到刷过涂料的烘干的坩埚中,在炉底撒少许覆盖剂,镁完全熔化后,680℃~700℃加入合金元素Al,Zn,Si,Y,Mn,待合金元素全部溶解后,用工具搅拌使其混合均匀继续升高温度至710℃-730℃对合金液进行精炼10-20分钟,升温至750℃后静置20分钟,然后降温至浇注温度,捞去表面浮渣后进行铸造。本发明克服单纯以Mg2Si相增强镁合金蠕变抗力不足的问题,工艺是一种集细化和强化作用于一体的更廉价的合金化方法,扩大了含Mg2Si强化相镁合金的应用范围。
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一种金属材料及冶金领域的偏析法精铝提纯中有效去除钒的方法,通过将配制好的Al‐Fe‐Si‐Ni中间合金与待提纯原铝进行混合熔炼,将混合熔炼后的铝液进行定向凝固提纯处理,即去除在原铝中的钒元素。本发明使用成本低,工艺简单,易于操作,本发明能够实现钒的偏析系数从5.8改变为0.1‐0.3,成为在液相中富集的元素,利用凝固偏析过程可以最高将90%的元素钒去除,从而可以大规模得到纯度达到国家标准的4N5精铝。
本发明涉及冶金类领域,特别涉及一种磁导率优良,涡流损失少的1Cr12Mo马氏体不锈钢转轴锻件的制造方法,包括:EF熔炼,在EF熔炼过程中加入复合脱氧剂与钢水中的氧化物、硫化物形成钢渣,该复合脱氧剂包括重量百分比为20~22%的Mn、10~12%的Si、5~7%的Al、4.5~5.5%的Ca,其余为Fe,多次扒渣,净化钢水,VOD真空冶炼,获得O≤20ppm,H≤1.6ppm的钢锭,锻造,以520℃‑850℃‑1180℃‑1200℃阶梯式加热,强压快锻,锻造比≥5,锻透,获得优质锻件,锻件热处理,经过高温淬火,二次低温回火,获得所述的1Cr12Mo马氏体不锈钢转轴锻件。本发明通过独特的工艺方法锻造的锻件,无论是在常温还是高温下都具有优异的力学、物理性能。
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本发明涉及一种双相混合导体透氧膜材料及其制备方法,属冶金资源综合利用和陶瓷制造技术领域。透氧膜材料的结构由萤石型和类钙钛矿型两种物相组成,即分别采用溶胶-凝胶法制备萤石型Ce0.8Gd0.2O2-δ和类钙钛矿型PrBaCoxFe2-xO5+y粉体,按照一定重量百分比,将两相粉体混合、研磨,并在一定压力下成型获得坯体,接着在1130~1180oC焙烧5~8小时,即得到双相混合导体透氧膜片。本发明所述方法制得的膜片两相分布均匀,结构致密,无杂相生成,具有很好的化学相容性。在925oC、空气流量为300mlmin-1和氦气流量为100mlmin-1条件下,获得了2.81.110-7mols-1cm-2的高透氧量,是一种具有应用潜力的透氧膜材料。
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一种高温合金铸件精密铸造用陶瓷型壳材料及制备方法,通过将洁净干燥的叶片蜡模模组浸入面层涂料,待涂料均匀涂挂于蜡模表面后,均匀撒上作为耐火填料的锆英砂或电熔刚玉砂,在室温下待其干燥;然后将模组背层涂料沾浆后,均匀撒上作为耐火填料的烧结莫来石砂,充分干燥,重复背层涂料沾浆直至型壳达到所需厚度,再用背层涂料进行封浆和干燥;将干燥好的型壳置于高压蒸汽脱蜡釜中脱蜡,在空气中于850~1100℃下焙烧2~6h,空冷至室温,即得到陶瓷型壳。本发明制作的型壳具有高的湿强度和高温强度、以及低的残余强度,且透气性、退让性、溃散性优良;与普通的型壳相比,背层涂挂次数减少,厚度降低,利于增加铸件凝固冷却时的散热速度,提升铸件冶金质量。
本发明涉及一种用于焦炉煤气干重整制合成气催化剂的制备方法,属于冶金资源利用和催化剂制造技术领域。其特征在于,采用共沉淀-模板剂法制备具有介孔结构的高比表面La2O3-ZrO2复合氧化物,以此复合氧化物为载体,Ni、Co、Ru、Pt、Pd中的一种或二种为活性金属。La2O3-ZrO2复合氧化物载体的制备是将一定比例的锆盐、镧盐和尿素溶解、混合,并向其中加入一定量的聚环氧乙烷-聚环氧丙烷-聚环氧乙烷三嵌段共聚物,在95~100oC搅拌40~50小时,随后将所得沉淀物抽滤、洗涤、焙烧、研磨,最终得到La2O3-ZrO2复合氧化物载体。本发明方法所制得的催化剂,能有效降低焦炉煤气干重整反应过程中的积碳趋势,并具有活性金属分散性好、催化活性强、产物选择性好和使用寿命长的优点。
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本发明涉及一种用纳米粉体制备Fe-Al合金的方法,属于纳米技术及粉末冶金技术领域。本发明综合了纳米技术、等离子烧结技术及粉末冶金技术。本发明提出纳米复合粉体在真空环境下等离子烧结所获得的Fe-Al合金晶粒细小、结构均匀且无大颗粒第二相。这有效解决了Fe-Al合金的传统熔炼过程的氧化问题和Fe3Al化合物的长大问题。提高了Fe-Al合金的延伸率,降低了其制耳率,使板材具有优良的深冲性能。
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本发明公开了一种含钛还原铁精粉的制备方法,包括如下步骤:(1)一次球磨、(2)清洗、(3)磁选、(4)配料、(5)烘干、(6)焙烧、(7)二次球磨。本发明采用独特的加工方法,优化了生产工艺,制出的产品粉末粒度均匀、性能稳定、可靠性高、匹配性好、综合技术指标行业领先,由于本还原铁精粉中添加了钛元素,使得有本产品制得的粉末冶金零件有较高的强度和硬度,适用于汽车、船舶等零件机构的生产,有较强的市场竞争力。
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一种利用沸腾炉高温硫酸渣生产氧化铁精粉的方法,涉及冶金技术领域,所解决的是提高产品的铁回收率、紧密度及抗压指数的技术问题。该方法先利用焙烧还原炉将硫酸渣加热至1250°C以上,并在硫酸渣中加入还原剂;利用蒸汽锅炉回收硫酸渣的热能;然后依序利用破碎机、球磨机对硫酸渣实施加水破碎、球磨解粒后送入一级磁选机进行一级磁选,然后再利用二级磁选机对一级磁选后的尾矿浆进行二级磁选,通过一级磁选及二级磁选选出铁精粉。本发明提供的方法,可生产出高品质氧化铁精粉。
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本发明公开了一种由低值铜镍混合矿电沉积制备高值三元合金的方法,涉及矿物冶金技术领域,包括步骤:将低镍锍矿石破碎、研磨、过筛后烘干,与固体氯化剂均匀混合,在空气气氛下焙烧,得到低镍锍氯化焙烧产物;将低镍锍氯化焙烧产物过量的加入离子液体中,恒温混合搅拌,取上层的澄清溶液加入第三种金属盐,形成用于电沉积的电解液体系;采用三电极电解池体系,在用于电沉积的电解液体系中,以恒电势沉积的方法进行电沉积,得到高值三元合金产物;将高值三元合金产物从工作电极上取下,用去离子水多次冲洗,再用无水乙醇冲洗,最后低温烘干。本发明具有过程可控、成本低、能耗低等特点,且制备的三元合金材料具有较高的应用价值。
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本发明涉及粉末冶金技术领域,具体涉及一种高氮钢粉末的制备方法。本发明提供的高氮钢粉末的制备方法,在熔炼和雾化之间添加了吹炼的步骤,吹炼的气体为氮气,从而增加了钢液中的氮含量,而且在含氮气的气氛中依次进行熔炼、吹炼和雾化,能够抑制钢液中氮的逸出,得到的高氮钢粉末含氮量较高,氧含量低;采用雾化技术,利用雾化过程中含氮气的气氛的冲击作用,制得的高氮钢粉末粒径较细,粒径分布均匀,细粉收得率高(D95≤100μm),且流动性较好,生产效率大大提高。
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本发明公开了一种利用转底炉协同处置垃圾焚烧飞灰的方法及系统,其中利用转底炉协同处置垃圾焚烧飞灰的系统包括混料机、压球机、烘干机、转底炉、余热锅炉和除尘装置,将钢铁冶金尘泥、垃圾焚烧飞灰、粘结剂和水混合均匀后,并压制成球得到含碳球团,然后将含碳球团烘干后,送入转底炉中进行还原焙烧,得到金属化球团和含锌烟气,之后含锌烟气经换热、除尘后得到含锌粉尘。本发明将垃圾焚烧飞灰与钢铁冶金尘泥在转底炉内协同处理,利用垃圾飞灰提高钢铁冶金尘泥的脱锌率、金属化率,节约粘结剂用量,降低成本,同时降低垃圾焚烧飞灰中二噁英的含量,实现垃圾焚烧飞灰和钢铁冶金尘泥的无害化处理和资源化利用。
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本发明涉及冶金和矿物加工工程矿相转化悬浮磁化焙烧技术领域,为一种高温粉状铁矿还原焙砂辅助冷却工艺。包括悬浮焙烧燃烧室、还原流化床、旋风收尘器、料封阀、喷淋水器、空气烟气管道、旋风冷却器Ⅰ、旋风冷却器Ⅱ和旋风冷却器Ⅲ等。本发明通过在空气烟气管道上使用喷淋水器对高温还原铁矿焙砂进行水雾强制冷却降温,快速降低了焙砂的“过氧化”温度,抑制了弱磁性赤铁矿(α‑Fe2O3)的生成,同时为后续低温“微氧化”生成易于选别分选的强磁性磁赤铁矿(γ‑Fe2O3)创造了条件。实践证明,可广泛应用于高温粉体铁矿、铁锰矿等类似经过焙烧还原后与空气直接接触而发生氧化反应的含铁矿产资源,从而提高此类资源开发利用的经济价值。
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一种钨铈电极材料,是非放射性、难熔的或非自 耗的金属电极材料,运用于惰性气体保护电弧焊、等 离子焊接、切割、喷涂及熔炼,激光光源和气体放电 光源等技术中的电极,以及真空电子束涂膜阴极灯 丝等。本发明采用粉末冶金工艺,严格控制工艺参 数,制备成氧化铈含量在1.0~4.5%的钨铈电极 材料,从而克服了长期为人们所认为含氧化铈超过 1.0%的钨铈电极材料出现加工脆性的难题。
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本实用新型公开了一种利用转底炉协同处置垃圾焚烧飞灰的系统,其中利用转底炉协同处置垃圾焚烧飞灰的系统包括混料机、压球机、烘干机、转底炉、余热锅炉和除尘装置,将钢铁冶金尘泥、垃圾焚烧飞灰、粘结剂和水混合均匀后,并压制成球得到含碳球团,然后将含碳球团烘干后,送入转底炉中进行还原焙烧,得到金属化球团和含锌烟气,之后含锌烟气经换热、除尘后得到含锌粉尘。本实用新型将垃圾焚烧飞灰与钢铁冶金尘泥在转底炉内协同处理,利用垃圾飞灰提高钢铁冶金尘泥的脱锌率、金属化率,节约粘结剂用量,降低成本,同时降低垃圾焚烧飞灰中二噁英的含量,实现垃圾焚烧飞灰和钢铁冶金尘泥的无害化处理和资源化利用。
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一种高强变形镁合金制备工艺,属于金属材料类,冶金类及塑性加工类领域。合金包含的各成分及其重量百分比为:3-9%Al,0.1-0.5%Mn,0.01-0.5%Ti,0.05-0.5%Zn,杂质元素小于0.02%,其余为Mg。制备工艺如下:在熔剂保护熔炼条件下,将工业纯镁完全熔化后,分别以工业纯铝、工业纯锌、Al-Mn中间合金、Al-Ti中间合金形式加入合金元素Al,Ti,Mn,Zn,待合金元素全部溶解后,用工具搅拌使其混合均匀,捞去表面浮渣后进行铸造。铸锭在380~420℃均匀化处理3~8h,在410℃保温30~60分钟,然后进行塑性变形。本发明成本低廉,生产效率高,明显提高了合金的室温抗拉强度、屈服强度和延伸率。该工艺是细晶强化和变形强化于一体的高强变形镁合金的制备方法,扩大了Mg-Al基镁合金的应用范围。
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一种Ti细化Mg-Al-Ca抗蠕变镁合金,用于金属材料类及冶金领域。合金的成分及其重量百分比为:3-9%Al,0.5-3.0%Ca,0.05-0.6%Ti,0.1-0.4%Mn,杂质元素小于0.02%,其余为Mg。熔铸工艺如下:熔炼过程在气体或覆盖剂保护条件下进行,将工业纯镁完全熔化后,再分别以工业纯钙、工业纯铝、Al-Mn中间合金、Al-Ti中间合金形式加入合金元素Ca,Al,Mn,Ti,待合金元素全部溶解后,搅拌均匀,捞去表面浮渣后进行铸造。本发明工艺简单,不含稀土,成本低,提高了合金的室温和高温抗拉强度、屈服强度、延伸率及高温抗蠕变性能。
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本发明属于冶金学与电化学技术领域,具体涉及一种铅蓄电池正极板栅材料铅-稀土多元合金及其制造方法。该多元合金由大量铅,少量锡和铝,适量稀土金属组成。制备方法分两步:先采用真空熔炼法制成铅-铝-稀土中间合金,再在预先熔融的铅-铝-锡合金中加入上述中间合金,并按各元素所需含量稀释成由铅、锡、铝和稀土元素组成的多元铅-稀土合金。本发明制备的多元合金具有优良的耐腐蚀性能,低阳极腐蚀阻抗。由此制作的蓄电池,其充放电性能大大提高,使用寿命大为延长。
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本实用新型涉及一种在冶金石灰生产中所应用的悬浮窑,其物流处理装置包括依次连接的原料中间仓、回转阀、拉链机、提升泵、悬浮窑焙烧旋风筒组、回转阀、拉链机、提升机和成品仓;其气流装置包括冷却塔和空气入口,分别连接于悬浮窑焙烧旋风筒组的上部和下部,冷却塔下部通过2个回转阀直接与成品输送系统的拉链机相连接,冷却塔沉降下来的粉料不再送往原料中间仓而直接经过成品输送系统的拉链机和提升机进入到成品仓,直接作为成品使用。本实用新型具有既可以节省能源,又可以提高设备的运转率和产能的优点。
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一种高纯铝单层晶体凝固提纯方法属于铸造冶金领域。本发明在偏析法提纯纯铝或其他轻金属时,利用真空下的熔炼和保温,以及纯金属凝固时的结晶特点,在扁平结晶平台中,通过调整结晶槽中的铝液厚度、生长速度以及固液界面前沿的温度梯度,控制晶体生长为单层平行排列的胞状晶体,将溶质元素的三维复杂分布转化为近二维分布,有效控制杂质元素的排出。本发明降低了提纯过程中氧原子的侵入,有利于控制界面以平面推进,提高杂质元素的排除效率。在垂直生长方向上,并排的单个胞晶体纯度均匀,在生长方向上,杂质元素浓度分布更接近理论的情况,杂质元素大多富集于尾部,成型的铝锭为板状,可采用轧机刀具切断,减少了污染,提高了生产效率。
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