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本发明涉及一种CPE/CPVC橡塑保温材料及其制备方法,属于高分子材料合成及加工应用领域。本发明所述的CPE/CPVC橡塑保温材料由如下质量份数的原料制成:CPE/CPVC树脂,100份;稳定剂,1.5-10份;复合润滑剂,0.3-3份;增塑剂,10-50份;发泡剂,0.3-5份;助发泡剂,0.4-1.0份;发泡调节剂,1-4份,阻燃剂,0-15份;填料,0-20份。本发明的保温材料具有柔软、耐屈绕、耐寒、耐热、阻燃、防水、导热系数低、减震、吸音等优良性能,在保温防止热损失方面,获得了理想的使用效果。该保温材料的制备方法简单连续,生产效率高,适合流水线批量化生产,可广泛应用于建筑、轻纺、医药、化工、冶金、造船等行业。
本发明属于光谱测量及成像技术领域,涉及一种激光双轴差动共焦诱导击穿光谱-拉曼光谱成像探测方法及装置,可用于样品的微区组分与形态参数的高空间分辨成像与探测。该方法与装置利用激光诱导击穿光谱探测样品组分的元素组成信息;利用拉曼光谱探测样品的化学键与分子结构信息;利用双轴差动共焦技术探测样品表面形貌信息,双轴差动结构具有大视场、大工作距的优势,可对样品准确定焦,保证照明光斑最小,提升光谱激发效率;三者联用可实现结构共用和功能互补,实现样品的形貌和组分信息的综合测量。本发明具有高空间分辨,物质组分信息丰富和测量聚焦光斑尺寸可控等优点,在矿产、冶金、空间探测、环境监测、生物医疗等领域有广泛的应用前景。
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本发明是一种带增强相梯度层的装甲板及其制备方法,首先配置出增强相材料含量不同的复合粉体,然后依次向包套中装入增强相材料含量不同的复合粉体,除气后将包套放置于振动台上,通过适当震动利用重力弱化不同成分层之间的增强相含量差,获得增强相含量呈连续梯度分布的石墨烯/陶瓷-金属复合粉体,随后对包套进行热等静压、热挤压获得轻质梯度装甲板。其中,增强相为石墨烯与碳化硅、碳化硼中的一种或两种混合物,基体为5083高强度铝合金。本发明利用粉末冶金工艺制备连续梯度轻质装甲板,对设备要求低,工艺简单,极大地降低了生产成本。
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本发明公开了一种微纳织构化氮化钛固体润滑膜的制备方法,其特征在于:包括以下步骤:S01,基体的前处理;S02,表面织构化加工:采用超音速微粒轰击设备对基体表面进行织构化加工;S03,氮化层的制备:采用活化屏辅助辉光离子氮化的方法制备氮化钛渗层。本发明提供的一种微纳织构化氮化钛固体润滑膜的制备方法,降低氮化钛薄膜的制备条件,提高其制备效率和质量,实现其与基体的冶金结合,薄膜与基体无明显的结合界面,呈完全冶金结合,结合强度高,并实现其对润滑工况的普适性,满足多种复杂工况下机械设备的润滑和抗磨防护需求。
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本发明提供了一种复合粉体及其制备方法,属于材料工程领域,该复合粉体是通过下述方法制备而成:熔炼金属或合金,得到金属液体或合金液体;熔炼时控制过热度为50-200℃,金属液体或合金液体自然流下,同时采用混合气体对所述金属液体或合金液体进行喷射雾化,冷却后即得。这种方法得到的粉体内核与壳体形成冶金结合,包覆紧密、结合力强、组织致密、球形度高;由于制备时不需要采用化学试剂,对环境不会产生污染;另外,制备时可以通过控制混合气体中氧气的浓度来控制氧化物外壳的厚度,厚度可控,工艺过程稳定可控,可进行大批量处理,效率高。
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本发明提供一种颚板,其与物料接触的工作表面具有一种碳化物涂层,并且提供一种用于获得上述颚板的制备方法。所述颚板,在其表面具有碳化物涂层。所述碳化物涂层,包括V2C致密陶瓷层,还可进一步包括微米V8C7致密陶瓷层及V8C7与基体的融合层。所述V2C致密陶瓷层、微米V8C7致密陶瓷层及V8C7与基体的融合层依次呈梯度分布。可被施加于高锰钢表面。所述涂层与基体之间为冶金结合,结合力很强,克服了现有硬质颗粒与金属基体间非冶金结合,结合力很弱,颗粒容易脱落的问题,大幅度提高了颚板工作表面的耐磨性能。
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本发明涉及高温材料与冶金技术领域,它公开了一种耐高温功能材料粘接剂,包括以下原料:酚醛树脂,固化剂,镁砂细粉和工业酒精;所述原料的质量份数分别为:酚醛树脂0.9—1.2份,固化剂0.4—0.8份,镁砂细粉1.8—2.2份,工业酒精1.8—2.2份。本发明配方合理,制作方法简单,粘结性很强,将分体式耐高温功能材料粘接成整体,避免安装后缝隙较多,造成“串气”事故,减少非正常停产,促进冶金连续性。
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本发明公开了一种炼铁高炉热电偶的在线安装工艺,属于冶金行业中高炉温度检测领域。本发明的步骤一:钻孔测温,采用钻孔机从炉皮表面进行钻孔,钻孔至碳砖时,测量温度,并记录温度为t,钻孔完成后即为安装孔;步骤二:安装热电偶,将热电偶装入安装孔中,浆液灌入安装孔中填充间隙;步骤三:准确性检测,填充在间隙中的浆液凝固后,读取安装后的热电偶的测温数值,并记录温度为tˊ,当|(t-tˊ)/t|≤5%,即确定热电偶安装准确,符合使用标准;否则,则重新安装,并重复步骤一至步骤三。本发明通过对比测温点的前后温差、两个测温点温差差值的,从而判断热电偶安装是否符合标准,保证了高炉热电偶的合格安装。
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本发明涉及一种高体积分数碳化硅颗粒增强铝基复合材料及其制备方法,属于新材料研发领域。该材料由碳化硅颗粒增强相和铝合金基体组成,碳化硅颗粒的体积分数为55~60vol.%,铝合金基体为40~45vol.%;铝合金基体为Al-Cu-Si合金。本发明采用粉末冶金工艺制备复合材料,得到大尺寸、薄壁化、具有高弹性模量、高抗弯强度、低热膨胀系数、低热导率,高致密性综合性能的铝基复合材料,复合材料外形尺寸为900mm×700mm×60mm,该材料的优异综合性能可以较好的满足航天光学遥感器光机结构件的使用要求。
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本发明涉及一种利用低共熔溶剂电解分离铅锑合金的方法,属于有色金属湿法冶金技术领域。首先将乙酰胺和乙二醇按照摩尔比为1:2混合,然后在温度为70℃下共熔,配制成低共熔溶剂,向低共熔溶剂中加入硫氰酸铅与导电盐配制成电解液;以铅锑合金为阳极、钛片为阴极置于得到的电解液中,电解即在阴极上得到铅粉;将得到的铅粉分别用无水乙醇和蒸馏水超声分散、清洗,并在50~80℃鼓风干燥箱中干燥后得到含Pb?99.99wt%以上的铅粉。本发明对于锑含量较高的铅锑合金,经一次电解便可得到含Pb?99.99%及以上的铅粉,电解过程中不发生析氢等副反应,电流效率在95%以上。
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本发明提供了一种利用氮弧和氮化物3D打印高氮钢制品的装置及其方法,实现了常压下采用氮弧送丝增材制造的方法进行设定层高氮钢的堆焊成形,同时利用氮气送粉向熔池中添加氮化物合金粉末。同轴螺旋气粉罩内壁镗有螺旋气粉槽,氮化物合金粉末在焊枪口形成旋转气粉流,减小了氮化物合金粉末流出枪口时散射造成的损失,同时保证了氮化物合金粉末与焊丝端部的熔滴充分冶金熔炼后进入熔池。通过控制3D打印的参数匹配,可获得不同氮含量的高氮钢打印层。采用氮化物合金粉末与焊丝同步同轴添粉送丝的方式,实现在常压下利用普通钢焊丝?氮化物合金粉末?氮弧复合技术3D打印高氮钢制品。
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一种基于薄带连铸制备高磁感高强度无取向硅钢的方法,属于冶金技术领域,按以下步骤进行:(1)按设定成分冶炼钢水,其成分按重量百分比含C?0.001~0.005%,Si?2.4~3.5%,Mn?0.2~2%,Alt?0.35~1.0%,Ni?0.4~3%,Cr?0.5~4%,Sn?0.02~0.2%,O≤0.005%,S≤0.005%,N≤0.005%,P≤0.005%,余量为Fe;(2)浇入双辊薄带连铸装置进行连铸;(3)铸带二次冷却至室温,单道次热轧;(4)酸洗后冷轧;(5)最终退火处理,在线涂绝缘涂层,最后卷取。本发明的方法可以最大程度地发挥薄带连铸的固有优势,改善了薄带连铸电工钢产品的磁性能和力学性能,制备方法简单,生产过程环保节能,投资成本低,生产效率高。
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本发明涉及冶金料液电位在线检测技术领域,公开了一种液体电位检测装置,包括升降装置、电位计组件、冲洗装置与控制装置,本发明通过升降装置带动电位计组件上下运动,实现电位计组件适时离开溶液,避免电位计组件长期浸泡在溶液中,降低结垢及受污染的风险;而且,通过冲洗装置对电位计组件进行定时冲洗,保持电位计组件表面清洁,防止电位计组件结垢被污染,从而使得电位计组件对溶液中化学反应的氧化还原电位准确监测,为后期冶金过程反应进行优化控制提供准确信息支持;另外,还能够保证电位计组件灵敏度,增加电位计组件使用寿命,也防止测量误差加大,控制生产过程的生产成本和能源消耗。
本发明公开了一种降低表面粗糙度减少加工余量强度提高的加油口衬板,其特征在于,包括以下重量份组分:包括以下重量份组分:褐铁矿500‑550、菱铁矿50‑70、黄铁矿400‑480、黄铜矿10‑20、水云母5‑6、孔雀石8‑9、磁赤铁矿10‑14、闪锌矿5‑6、锡石2‑3、脆硫锑铅矿1‑2、辉铜矿5‑6、钛铁矿6‑7、黑钨矿2‑3、钽金红石3‑4、硫化铜镍矿20‑30、镍矿生物冶金催化剂200‑260。本发明采用生物冶金技术,提高镍利用率,且采用多道机械加工工艺提高零件机械性能。
本发明提供的是一种SiC颗粒增强金属间化合物基层状复合材料Ti/Al3Ti的制备方法。(1)将gAl粉、SiC粉末和硬脂酸在球磨机中球磨至混合均匀;(2)将球磨后的粉末加入到磨具中并采用粉末冶金方法制备出SiC颗粒增强铝基复合材料;(3)在450℃~500℃之间将SiC颗粒增强铝基复合材料热轧成箔板后与TC4箔材共同裁剪成相同尺寸;(4)将TC4箔材与SiC颗粒增强铝基复合材料交替排列;(5)放入真空热压炉中进行热压烧结,首先抽真空至3×10?2Pa,然后逐步加热至675℃~680℃,保温4小时,再缓慢升至750℃保温3小时。本发明制备出的复合材料综合力学性能优良,成本更低。
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本发明涉及一种高钪含量的超高强度铝合金及其制造方法,抗拉强度超过900MPa,属于材料加工领域。粉末冶金技术可以制备普通铸锭法难以制备的高合金化合金,尤其是Zr、Sc等元素含量高的合金,这些合金的强度极高,可以作为航空航天器的重要关键结构材料。本发明的目的是研制一种采用粉末冶金加后续挤压加工的方法制备高钪含量的超高强度铝合金。抗拉强度超过900MPa,满足航空航天器的材料要求。
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本发明涉及到一种从镍铁渣中富集镁的方法,隶属于冶金废渣综合回收利用领域。本发明包括方案一和方案二,所述方案一为:以熔融的镍铁渣为原料,将熔融的镍铁渣的温度控制在1500‑600℃后保温至少5min,冷却;得到富镁渣和贫镁渣。所述方案二为:以冷却的镍铁渣为原料,将冷却的镍铁渣加热至熔融后,降温至1500‑600℃,保温至少5min,冷却;得到富镁渣和贫镁渣。本发明工艺简单,成本低廉,有利于镍铁渣中有价元素镁的富矿化,使得镍铁冶金渣的大量利用成为可能,具有可观的社会经济效益。
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本发明涉及减震器,具体涉及粉末冶金减震器及其制备工艺,属于粉末冶金技术领域。减震器包括减震器本体和本体表面的镀层,减震器本体由如下成分及其质量百分比的铝合金组成:Zr:0.07‑0.13%、C:0.05‑0.09%、Si:0.1‑0.2%、Cd:0.09‑0.15%、Cr:0.04‑0.08%、Cu:0.02‑0.06%、余量为Al和杂质。原材料中加入锆,是强有力的脱氧和脱氮元素,是除去氧、氮、硫、磷的净化剂,在铝合金改善铝的低温韧性,作用远优于传统铝合金中的钒。并以碳源化合物中的碳进行表面微碳化。而减震器镀层由多元合金相构成,而多元合金相由钯、金、银、钴、铂、铑中的多种形成。最后以电火花处理工艺进行上镀获得性能良好的产品。
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本发明公开了一种无包套制备TiAl合金板材的方法,为了解决现有铸锭冶金包套轧制TiAl合金板材工序复杂、加工成本高、原料利用率低,而粉末冶金法制备的TiAl合金棒材易引入杂质、成本高的问题。具体步骤为:一、称取各原料组分;二、水冷铜坩埚感应凝壳熔炼+熔模精密铸造制备铸锭;三、坯料预处理;四、板材挤压第一阶段;五、板材挤压第二阶段,即可得到TiAl合金板材。本发明中得到的板材表面平整无开裂,板材组织均匀,晶粒细小,具有优异的力学性能。
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本发明公开了一种切换阀,包括阀体、阀座和滑块,阀座包括固定设置在阀体内的D形底座和固定设置在底座上的密封板,密封板为平板状,滑块与所述密封板密封配合,并滑动设置在密封板上表面,D形底座的上平面和密封板下表面在长度或宽度方向对接处形成有连续焊缝,D形底座宽度等于或小于密封板宽度,采用激光焊或氩弧焊,其中,D形底座为钢铁板材冲压成型,密封板为钢铁板材冲压成型;或D形底座为钢铁板材冲压成型,密封板为钢铁粉末冶金加工成型;或D形底座为钢铁粉末冶金加工成型,密封板为钢铁板材冲压成型。本发明的有益效果是:切换阀的底座和密封板独立设置,节约材料、易加工,且连续焊接牢固。
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本发明采用湿法冶金工艺进行对废弃镍、铜尾渣的处理,既解决了露天焙烧所带来的二次污染问题,还能够使铜、镍等重金属资源得到再生利用。含镍尾渣经过机械活化后磨浸可直接提取其中的铜镍钴等有价金属。完全避免以前火法焙烧、鼓风熔炼的烟尘污染。磨浸过程只产生废弃渣及含有有价金属的浸出液。浸出液经固液分离后进入下级萃取分离工序。浸出渣经蒸汽烘干制成建筑用免烧砖。湿法冶金工艺可大大的减少了以前焙烧—鼓风还原的能耗。整个过程对含镍废渣做到了完全的资源化利用,是一种不留“后遗症”的无害化处置方式。
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本发明公开了一种将长纤维丝材编织成形制造结构件的方法,采用多根长纤维丝材进行紧密编织;当所述多根长纤维丝材为同一种金属长纤维丝材时,要求将该多根金属长纤维丝材紧密编织形成所需构件的形状,然后使金属丝材之间实现冶金结合并保持相应的形状,最终便可制造获得所需形状的致密构件;当所述多根长纤维丝材包括有至少两种不同种类的丝材,且至少一种为金属丝材时,则要求该金属丝材构成编织体的一面,另一种丝材编织在编织体的另一面,然后使金属丝材之间实现冶金结合,最终便可制造获得所需的一面为金属长纤维、另一面为不同种类长纤维的织构复合层构成的形状构件。本发明操作方便,实施容易,生产成本较低,适合于大批量工业生产。
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本发明提供一种扭矩传动装置,包括用于接收扭矩的第一部件和用于输出扭矩的第二部件,所述第二部件与第一部件可拆卸地连接以使得第二部件可随第一部件同步旋转,所述第二部件的韧性好于第一部件,所述第一部件通过粉末冶金的方式制得,所述第二部件通过金属粉末射出成型。所述第一部件远离第二部件的一端设若干用于装配连接柱的连接孔,所述第二部件的外表面设若干齿。本发明的扭矩传动装置,第一部件通过粉末冶金的方式制得,可一次成型所述连接孔而无需后续二次加工,制造简单、成本低;第二部件通过金属粉末射出成型,韧性好,可承受较大冲击。
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本发明涉及提钒尾渣含碳球团及其制备方法,属于冶金领域。本发明要解决的技术问题是,提供一种高强度的提钒尾渣含碳球团及其制备方法。本发明提钒尾渣含碳球团,由以下重量份组分组成:提钒尾渣100份,膨润土0.6~0.9份,聚乙烯醇0.3~0.5份,煤粉12~18份,水8~12份。进一步的,本发明还公开了提钒尾渣含碳球团的制备方法。本发明提钒尾渣含碳球团强度高,还原性好,同时,本发明制备工艺步骤简单,所需设备少,能够满足工业化生产的要求,为冶金废弃物综合利用奠定了基础,避免了资源浪费和环境污染,具有广阔的应用前景。
用十二烷基二甲基-2-苯氧乙基溴化铵从碱性氰化液中萃取钯的方法,属于贵金属湿法冶金。包括调节[Pd(CN)4]2-料液pH9.5-11.5作为萃取体系的水相;以十二烷基二甲基-2-苯氧乙基溴化铵(简称DDPB)为萃取剂,以正戊醇或正己醇或正庚醇或正辛醇或正癸醇中之一为协萃剂,以苯或二甲苯或正庚烷或磺化煤油中之一为稀释剂,DDPB在有机相中的浓度为0.01~0.03mol/L以及混相、静置分层,将[Pd(CN)4]2-从水相转移到有机相,用0.1~0.3mol/LNH4SCN溶液反萃钯等。本发明溶剂萃取体系饱和萃取容量高,反萃容易,萃取周期短,成本低,具有推广应用前景。
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本发明涉及一种沥青加热炉,属于冶金焦化设备技术领域。它包括辐射段(1)和烟囱(5),所述辐射段(1)与烟囱(5)之间设置有空气预热器(2),所述辐射段(1)包括炉底(1.1)、中间壳体(1.2)和炉顶(1.3),所述炉底(1.1)中心设置有燃烧器(9),所述辐射段(1)内设置有盘式螺旋加热管(7),所述辐射段(1)与空气预热器(2)之间设置有辐射延长段(17),所述辐射延长段(17)内设置有导流罩(18)。本发明一种沥青加热炉,它能够将燃烧的热量充分利用起来,同时实现了高温烟气余热的回收利用,不仅有利于降低排烟温度,并且有效提高了加热炉的热效率。
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本发明涉及一种利用灰分中富含稀土的煤泥富集稀土并制备铁的方法,属于冶金领域。本发明将铁矿粉和煤泥磨制成粉末,加入熔剂送入混料机充分混合,其中C/O摩尔比1.1~1.3,外配质量分数7~10%的水分,制造球团进入电阻炉还原,还原时间8~15min,还原段温度1300~1400℃;还原产物冷却后,渣和铁分离,磁选后,熔渣中稀土品位70%以上,作为稀土精矿提取稀土元素;产物铁品位95%以上,作为电炉炼钢原料。本发明利用煤炭加工中的废弃物煤泥代替优质煤粉作为还原剂,直接还原白云鄂博原矿粉,能耗低、污染小、节省优质煤资源,煤泥中的稀土元素在熔渣中得到高度富集,为煤泥的废物综合利用开辟一条新途径。
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本发明涉及一种热态铜渣风淬热风浓缩污酸方法,属于冶金和化工环保技术领域。将温度为1200~1350℃高温熔渣由高速空气喷吹进行风淬,将高温熔渣冷却成粒状,将经风淬后的空气升温得到600~1000℃的高温空气;将得到的高温空气以0.2~0.3MPa的压力从装有污酸的密封污酸池底部喷入,将污酸产生的气体和通入的空气引入到Ca(OH)2溶液池,在此过程中通过液固分离得到结晶沉淀(污酸温度升高,污酸中的水分和易挥发的酸蒸发出来,As3+和As5+达到过饱和,以As2O3沉淀的形式结晶析出)和浓缩污酸;将得到的结晶沉淀用碱液处理得到含砷溶液,含砷溶液用于制砷工业。本发明高温铜渣余热以空气为载体加热浓缩污酸,热值可以得到有效的利用,并且浓缩处理了污酸。
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本发明涉及管道领域,特别涉及双液双金属管道及其制备方法。双液双金属管道,包括内层金属管道、外层金属管道以及两者之间的融合带;融合带为先后浇注外层金属管道和内层金属管道,由外层金属管道和内层金属管道在接触面相互渗透形成的冶金结合带。本发明提供的双液双金属管道,采用了分序结晶操作工艺,使两种不同金属材料之间达到冶金结合复合牢固,抗拉、抗冲击强度、承压能力较原两种金属材料有较大提高,导电、导音、导热没有明显界面,热胀冷缩一致,能更好的适应多种耐磨防腐工况的应用,延长设备的使用寿命;得到的双液双金属管道加工性能得到改善,管道开孔、切断、焊接工艺简单。
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本发明公开了一种四元复合材料及其制备方法和应用,其中四元复合材料,以弱极性大孔树脂为载体,载体上同时负载如结构式Ⅰ所示的化合物Ⅰ、如结构式Ⅱ所示的化合物Ⅱ和如结构式Ⅲ所示的化合物Ⅲ。化合物Ⅰ、化合物Ⅱ和化合物Ⅲ等质量负载在载体上。化合物Ⅰ的与载体的质量比为1 : 8?10。所述载体为离子交换树脂XAD?7。本发明提供的四元复合材料吸附能力强,选择性好,且制备方法简单易行,适用于冶金行业分离工业中将钴和镍同元素铁进行分离后回收利用。
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