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本发明为一种耐高温高强高密度硅酸钙板的制 法,以结晶硅微粉、非晶硅微粉、钙质原料、矿物添料、纤维材料为原料,以CaO∶SiO2摩尔比为0.95~1.05配料,然后加入1~8%纤维材料,0~12%的矿物添料,混合后用压型法或浇注法制成板材或块材,将板材或块材送到蒸养釜在190℃~200℃的饱和水蒸汽条件下蒸养6~20小时,在100℃~180℃热风中烘干至含水5%以下,即为成品,制得材料密度为500~1000kg/m3,可作有色冶金中转包,流料嘴内衬或支吊架隔热环或其它要求保温、隔热防火等处。其优点是原料来源广泛,价格低廉,工艺过程简单,产品性能优良。
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本发明提供了一种大规格模锻件用7系铝合金铸锭,所述7系铝合金铸锭的厚度为450~520mm;所述7系铝合金铸锭的宽度为1620~2000mm;所述7系铝合金铸锭的氢含量小于等于0.08ml/100g.Al。本发明得到了一种大规格模锻件用7系铝合金铸锭,该7系铝合金大规格模锻件用铸锭具有稳定且较低的氢含量,从而能够显著的降低铸锭显微疏松尺寸,提高铸锭冶金质量,为后续研究开发出能新的、高性能的铝合金材料奠定良好的基础。本发明提供的制备工艺,利用自身条件就能稳定控制氢含量,进而改善铸锭内部冶金质量。而且工艺简单明确,操作人员易懂易操作,现场可执行性高,更加适于工业化规模生产的推广和应用。
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本发明属于化工冶金技术领域,具体涉及从三氯氧钒粗品中分离四氯化钛的方法。本发明所要解决的技术问题是提供一种从三氯氧钒粗品中分离四氯化钛的方法。该方法包括如下步骤:a、以氯化钾和氯化铯的混合物作为除杂剂,加入竖式反应器中,将液态三氯氧钒粗品蒸发为气态,从反应器底部通入进行反应,反应器顶部排出的气态产物进行冷凝,得到液态中间产物;b、将液态中间产物作为步骤a中的液态三氯氧钒粗品继续步骤a的操作进行循环5~15次,得到终产品。本发明方法简便、易操作、除杂效率高,可将三氯氧钒粗品中的TiCl4含量降至0.002wt%。
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本发明公开了一种防爆阀阀体铸造方法,包括有以下步骤:浇注阀体,控制阀体中化学成分重量百分比为:2.32%≤C≤4.15%,0.40%≤Si≤1.40%,0.30%≤Mn≤1.30%,0.010%≤P≤0.030%,0.010%≤S≤0.030%。1.50%≤Cr≤2.50%,痕量≤B≤0.0018%,余量为铁及不可避免的杂质;浇注成型的阀体温度降至350℃,再加热至670-760℃,保温3-5小时,炉冷至300℃,保温4小时,再加热至650-760℃,保温17小时,以50℃/小时冷却至400℃,再以20℃/小时,冷却至140℃;本发明粉末冶金材料及制造工艺具有较高的生产连续性,且材料利用率高,适合于大批量生产,降低成本。
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本发明涉及一种从锌锗浸出液中高效提取锗的方法,属于有色冶金中湿法冶金技术领域。本发明将纯化剂加入到锌锗浸出液中,在搅拌条件下反应10~20min得到溶液体系A,固液分离得到溶液B;溶液B中加入栲胶,在搅拌条件下反应1~10min,再缓慢加入单宁酸并反应10~20min得到体系C,固液分离得到沉锗后液和单宁锗渣,单宁锗渣经洗涤得到单宁锗。本发明加入纯化剂与杂质离子反应生成不溶物,经过滤得到的锗含量高、杂质元素含量低的滤液,再通过加入栲胶及单宁酸后进行依次沉锗,沉锗率达到98.9%,单宁锗中锗含量达5%,单宁锗的纯度提高,且栲胶较单宁酸价格低,生产成本降低,能显著优化现有沉锗工艺。本发明方法具有劳动强度小、锗提取率高、生产成本低的特点。
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本发明涉及钢铁冶金领域,具体涉及一种钢水控氧降氮的方法。本发明通过配料、吹氧、造渣等步骤进行低拉碳操作,出钢时通过加碳脱氧的方式实现钢水增碳,以降低钢水的氧含量而不生成夹杂物,增碳后加入合金进行合金化,并继续加入精炼渣,待渣完全熔化且均匀覆盖时喂入铝线对钢水进行强脱氧。本发明相比高碳出钢消耗的氧气和增碳剂较多,但考虑到温度、脱磷、脱氮和生产节奏等成本,本发明仍然具有一定的成本优势。相比原来的低拉碳操作方法,本发明的优势更明显,可以较大地提升企业的经济效益。并且对操作工的要求相对较低,在原有操作方法稍作改进即可,因此更易被企业接受采纳。
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本发明属于冶金行业热回收焦炉技术领域,特别涉及一种热回收焦炉用三次进风口,其特征在于:该三次进风口开设在上升管的管壁上,包括进风管和阀组件,所述进风管的轴线方向与管壁成45~60°夹角,所述进风管的内端与上升管的管壁内侧平齐,或继续探进10~50mm;所述进风管的直径与上升管安装段的直径比值为1:3~8。与现有技术相比,本发明的有益效果是:解决了当前冶金行业热回收焦炉生产,煤气的发生量随着配合煤的挥发分、结焦时间等变化很大,焦炉一、二次进风口的空气引入量无法与荒煤气形成精确配比,因此仍有可燃成分随着集气系统逸出,污染环境的问题。
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一种从铅锌烟尘中综合回收铟锗等有价金属的工艺方法,本发明涉及湿法冶金技术领域,具体地说是一种从回转窑挥发出的含有铅、锌、锗、铟、银等烟尘中回收铅、锌、锗、铟、银等有价金属的工艺方法。本发明的方法包括铅、银的分离与回收、铟的萃取分离回收、锗的蒸馏分离回收和锌回收工艺。本发明的工艺综合回收率高,资源利用率高,回收成本相对低。
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本发明公开了一种蠕墨铸铁蠕化效果多特征点热分析评价方法。步骤1:提取生产条件下蠕化孕育铁液样本热分析冷却曲线上多个特征点;步骤2:组建理想铁液蠕化冶金状态多个特征点组合向量表征模型;步骤3:比对步骤1的生产条件下的多个特征点与步骤2理想状态多个特征点组合向量;步骤4:通过步骤3的比对确定近似度系数S,用来预测铁液实际蠕化效果。本发明是一种快速、高效的特征点热分析方法,用于实际铁液冶金状态评价。
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本发明属于粉末冶金技术领域,涉及一种用氢化钛粉制备TiAl金属间化合物粉末的方法。其制备步骤如下:按照Ti、Al原子比为1:1称量氢化钛粉和铝粉,经高能球磨机球磨混合均匀,其过程添加甲苯为控制剂防止氧化,然后在真空度为4.0×10-2~4.0×10-3Pa的快速升温管式电炉中以一定的工艺进行烧结,随炉冷却后得到TiAl金属间化合物。本发明工艺过程简单,原料较便宜的氢化钛粉,温度较低的情况下扩散与烧结后,经过简单研磨即得到纯度非常高TiAl金属间化合物粉末,其粉末可以通过粉末冶金常用方法进行成形等后续加工。
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本发明涉及金属筒体件加工技术领域,具体涉及一种铝基复合材料筒体及其制备方法,筒壁包括:内层,所述内层包括壁体和由壁体向筒内突出的环形加强筋;所述内层的材料为碳化硼颗粒和石墨烯(B4Cp+Gr)混合增强的铝基复合材料;外层,冶金结合在所述内层的外侧,所述外层的材料为碳化硅颗粒增强的铝基复合材料。与传统单一成分铝基复合材料筒体相比,其外层SiCp/AlCuMgZn具有高强度和高模量以抵抗深水水压变形;内层B4Cp+Gr/AlCuMgZn复合材料具有良好的塑性,有利于成型带加强筋的筒体,并且内层材料不直接与海水接触,仅需要适当强度和刚度以满足使用要求。内层采用低密度的B4C与Gr作为增强相,可进一步降低筒体的密度,利于水下航行器的轻量化。
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一种细晶粒35CrNi3MoV钢大型锻坯的制造方法,它由依次进行的大锻造比锻造、等温退火和正火组成。采用多次锻造获得大锻造比;等温退火采用锻坯奥氏体化后随炉以不高于30℃/h的速率冷却至珠光体转变区鼻尖温度(640℃)进行60h等温,实现珠光体的等温分解,然后冷却至室温;正常正火细化并均匀晶粒,为后续生产加工提供良好的组织。本发明工艺方法高效可靠,能够获得ASTMNo.8以上的原始奥氏体平均晶粒度,可满足我国火电、核电等电站装备和大型冶金、矿山和运输装备中的大型承力和传动结构部件的制造需求。
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本发明涉及一种气化渣矿相的定量分析方法,本发明先通过磁选过程将气化渣中的铁质微珠高效分离出来,再进一步通过交叉进行的两步酸碱法依次实现了玻璃相及其中所含杂质选择性的完全分离,最后通过高温焙烧将无机碳颗粒完全烧失,所得固相即为稳定的石英晶相,从而精确分析出了气化渣中各组分的精确含量;本发明全新的分析方法较传统的氢氟酸溶解法和仪器半定量分析法,具有解离效果好、杂质检测限低、数据准确度高、反应条件温和等优点,且该方法具有广泛适用性,可为粉煤灰、煤矸石、冶金渣等典型工业/冶金固废矿相定量分析提供新思路,对开发固废高值化利用新技术具有重要指导意义。
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本发明公开了一种连铸结晶器铜板热喷涂涂层的热处理方法,包括如下步骤:S1、连铸结晶器铜板表面处理;S2、连铸结晶器铜板除油处理;S3、喷砂;S4、制备低应力涂层;S5、安装连铸结晶器铜板;S6、抽真空;S7、热处理;S8、冷却,将热处理后的连铸结晶器铜板快速冷却,降温速率为>60℃/h,将至常温后涂层与基体之间形成冶金结合。本发明提供的一种连铸结晶器铜板热喷涂涂层的热处理方法,与传统工艺相比,所获得的结晶器铜板涂层可实现与铜基体的冶金结合,且涂层均匀性好,有利于钢坯连铸时的热传导均匀与稳定;致密涂层中杂质少,大大提高了涂层的耐磨及耐腐蚀性能。涂层质量的稳定性及服役寿命较常规工艺有了显著提高。
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本发明公开了一种适用于电源快速切换装置的电气量测量方法,电源切换装置接入八路电压量:即母线I、母线II各三相电压,进线I、进线II各一路电压;六路电流量:进线I的a、b、c相电流,进线II的a、b、c相电流;三路开关位置信号:lDL、2DL、3DL的常闭辅助接点;通过硬件滤波、调理电路,将八路正弦波电压规整为方波,并接入CPLD进行八路测频;方波上升沿、下降沿均测频,使得半个周波即可更新一次频率值。本发明主要适用于石化、冶金、煤炭等工业企业的供电电源切换,可以精准测量母线电压及进线电压的频率,并实时采样跟踪,保证电源切换所需电气量测量的准确性。
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本申请涉及粉末冶金技术领域,公开了一种TiAlZr靶材及其制备方法。该方法通过选择一定比例的TiZr合金粉、Al粉或者TiZr合金粉、Ti粉及Al粉作为预合金粉末,然后将粉末装入包套中经过脱气、HIP来制备TiAlZr合金靶材。本申请的制备方法可获得相对密度>99%,晶粒尺寸均的靶材,且可有效解决含Zr粉末冶金靶材在制备过程中Zr易燃易爆的危险性问题。
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一种测量高温管道外壁温度的夹具装置,用于核电、石油工程、化工和冶金等行业在位运行的高温管道壁温度的测量。这种夹具装置包括一个设有2-8个测点槽形孔的拆卸式内层安装带、一个拆卸式外层安装带和二个半圆式防护罩,拆卸式内层安装带紧贴高温管道的外壁安装,接触式温度传感器的感应元件设置在测点槽形孔中并紧贴高温管道的外壁,用拆卸式外层安装带覆盖拆卸式内层安装带和接触式温度传感器的感应元件,并用紧固螺栓与两个半圆式防护罩上的定距螺栓组合固定拆卸式外层安装带。该夹具装置不仅可以将接触式温度传感器固定在测量区域,同时可以为其提供合理的防护,减小振动、碰撞、磨损的影响,实现快速、简便安装,减小不当操作引起的安装风险。
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本发明涉及一种用于电渣重熔含B的转子钢锭的中高氟渣系及使用方法,属于电渣特种冶金技术领域,用于解决现有的含B的电渣熔炼渣系能耗高及高氟渣挥发污染的问题。本发明的中高氟渣系中各个组分的质量百分含量为:CaF2:40.26%~46.79%,Al2O3:23.07%~33.99%,CaO:22.25%~24.83%,MgO:3%~5%,B2O3:0.5%~1.5%,其余为杂质;杂质中SiO2<0.5%。本发明的中高氟渣系减少了高氟渣挥发污染,使用时电耗低,综合冶金性能良好。
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本发明是一种使钢中外加纳米粒子均匀弥散的方法,涉及钢铁冶金技术领域。利用冶金研究最常用的实验设备,通过简单且易推广应用的操作方法,实现了纳米粒子在钢液中的均匀弥散化。其方法包括:将纳米粒子与合金纳米粉混合并分散均匀后,压制成块,利用钼棒加入钢液底部,纳米粒子在钢液中被释放过程中配以数次搅拌,最后以水冷的方式得到钢锭,其中的纳米粒子均匀弥散。本发明所涉及的关键操作,纳米粒子预分散、粉剂压块处理、物料加入钢液内部以及强烈搅拌作用,为进一步实现工业应用提供了借鉴意义。
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本发明公开了一种无磁性织构NiV合金基带的制备方法,属于高温超导涂层导体金属基带技术领域。本发明拟解决现有Ni-W合金基带磁性能和立方织构不能同时满足YBCO涂层导体进一步广泛应用的问题。合金基带的组分及其原子百分含量为Ni(88~91at.%),V(9~12at.%)。其制备方法,采用粉末冶金方法,包括以下步骤:(1)初始粉末的混合与模具填充;(2)初始合金坯锭的制备;(3)初始坯锭的形变轧制;(4)冷轧基带的再结晶热处理。本发明的合金基带具有无磁性,高立方织构等特点。
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本发明公开一种高温活化-高压水化学法处理粉煤灰生产氧化铝的方法,将粉煤灰研磨、高温活化后的粉煤灰与循环碱液并添加石灰进行配料;配置好的料浆进行高压溶出;溶出后的浆液过滤、洗涤、分离后,滤液经脱硅后进行蒸发,浓缩析出水合铝酸钠晶体,脱硅渣用于下一次脱硅反应的晶种,母液返回到高压溶出工段;得到的水合铝酸钠晶体进一步溶解成溶液,经种分分解后得到氢氧化铝,种分母液返回到蒸发工序;得到的氢氧化铝一部分作为晶种返回到流程中,一部分经煅烧后得到冶金级氧化铝;本发明易于大规模生产,对环境无污染,可得到冶金级氧化铝、建材及水泥生产材料,可实现粉煤灰高值化利用。
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本发明涉及粉末冶金技术领域,具体涉及一种高纯钌溅射靶材的制备方法,主要包括破碎、球磨、装模、单向热压成型等步骤,装模过程中,采用3种不同粒度级别的粉料相互填充,最后烧结成型。本发明采用粉末冶金方法,可在低于材料熔点的温度下制备靶材,不仅大大降低了设备的操作难度,也可有效控制制备过程中杂质的引入,还可通过控制原料高纯钌粉体的粒度和烧结工艺制度来实现靶材组织精细度的可控制备,从而在提高钌靶材产品质量稳定性的同时大大降低生产成本,能够得到显微组织均匀可控的高性能低成本高纯钌靶材。
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本发明涉及一种耐高温陶瓷纤维,属于陶瓷复合材料加工技术领域,其中各组分的重量份为β-Al2O330~60份、SiC?20~50份、BaTiO3?15~40份、PbTiO3?1~10份、LiNbO3?0~5份、YBaCuO?0.1~3份、Zr(Y)O2?0.1~2份,其制备方法是将上述组分按比例混合均匀后制成超细微粉,加入有机聚合物的纺丝助剂配成浆料,经挤出、蒸发溶剂、煅烧、烧结等过程后,便可制得所需的耐高温陶瓷纤维;该陶瓷纤维强度为20~2.4?GPa,弹性模量为350~420?GPa,孔隙率为28%,直径为15~25μm,耐高温,抗腐蚀性能强、柔韧性好等特点,可广泛用于机械、冶金、化工、石油等行业。
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本发明涉及冶金炼铁技术领域的一种改进型渣粒化成套系统,水渣过滤装置内部从进口通道至出口通道之间配合支撑梁设置有渣水缓冲器,渣水缓冲器包括若干组左支架和若干组右支架,左支架和右支架以水渣过滤装置的中心线为中心对称设置,左支架和右支架之间设有渣水缓冲组件,渣水缓冲组件呈一定角度设置,远离出口通道的一部分渣水缓冲组件朝向出口通道设置,远离进口通道的另一部分渣水缓冲组件朝进口通道设置;水渣过滤装置由驱动装置驱动;本发明广泛应用于冶金炼铁领域中,通过在水渣过滤装置内部设置有不同角度的渣水缓冲器,能够有效的延长水渣过滤装置的使用寿命,节约成本;设置的主通气道和副通气道能够实现废气和废水的回收,形成二次利用,降低能耗,提高生产效率。
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本发明提供一种形成双金属铸件的方法。在一种方法中,提供限定了基底表面的具有期望的基体形状的金属预成型体。从基底表面去除自然氧化层,产生清洁的金属预成型体。该方法包括在清洁的金属预成型体的至少一部分基底表面上形成薄金属膜,和和将该具有金属膜的金属预成型体的该部分与覆盖金属冶金结合以形成双金属铸件。金属膜促进了金属预成型体与覆盖金属之间的冶金结合。在一方面,金属预成型体可包含铝(Al)且金属膜可包含锌(Zn)。
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本发明属于冶金行业技术领域。主要针对钢铁厂生产出来的热炉渣余热回收而设计的一种装置:该装置主要由蒸气发生罐、盛渣罐、隔渣导热片、起重设备、液压卡勾、减压阀、排汽阀、供水管、输汽管和储汽罐构成。蒸汽发生罐是由罐盖与罐身两部分相互对接固定而成,罐盖上设有供水管和输汽管及减压阀和排汽阀,输汽管与储汽罐相互连通,进而组成了一个蒸汽发生收集装置,通过供水管向罐内的热炉渣浇水产生蒸汽,经输汽管输送给储汽罐供给汽轮发电机使用。控制供水管的供水量即可控制蒸汽发生量的大小。该装置结构简单、投资少、效率高是冶金行业节能降耗的重要措施。
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本发明涉及湿法冶金技术领域,尤其是一种从含锗氟硅酸溶液中反萃取锗方法,通过采用有机相为N235-煤油体系对含锗氟硅酸溶液进行萃取处理,并对有机相采用含铵根离子的氢氧化钠溶液进行处理;并再向反萃液中采用硫酸调整PH值进行水解锗处理后,对获得沉淀进行煅烧处理获得锗,进而提高了锗精矿的品质,使得锗精矿,含锗≥7%,含F<0.5%,含Si<4%;提高了含锗氟硅酸中锗的提取率,也降低了对含锗氟硅酸溶液中锗的萃取成本。
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本发明涉及一种制备铜铟氧化物纳米粉体的方法,属于粉末冶金技术领域。以9.99%-99.999%的金属铟、盐酸、氯化亚铜或氯化铜和氯化钠为原料,以氨水或氢氧化钠溶液为沉淀剂,以无水乙醇为稳定剂和脱水剂,在30-55℃的温度下进行超声化学共沉淀反应,保温陈化,离心分离,再经洗涤、微波干燥和煅烧,制备铜铟氧化物纳米粉体。所制得的铜铟氧化物纳米粉体粒径为20-40nm,比表面积为40-50m2/g,粉体颗粒呈球状,产品纯度高,分布均匀,分散性及光电性能好。
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