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本发明提供了一种螺旋推进式连续挤压装置。主要适用于细、长的管状、棒状及丝状的粉末冶金制品成型。该装置由挤压筒、螺旋杆、挤压嘴和模芯等组成。且在挤压筒内壁上,沿轴向方向有不少于4个浅槽;螺旋杆上的螺旋根部为弧形;螺旋杆上的螺距从物料进口至挤压模嘴方向,是逐渐变小的。该装置的挤压变形率可达85~99.9%,所得制品的致密度高。
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本发明公开了一种制备Ti5Si3高温合金膜的方法,属于冶金技术领域,其工艺步骤为:(1)采用无水氯化钙为熔盐电解质,二氧化硅以及二氧化钛为原料,氧化钙为助溶剂,形成电沉积系统;(2)以石墨片作为阴极,石墨棒作为阳极,在850℃恒电流/恒电压条件下电沉积制备Ti5Si3高温合金膜;(3)本发明可通过周期性加入二氧化硅以及二氧化钛原料,实现连续制备厚度可调的Ti5Si3高温合金膜。本发明可在较低温度(850℃)条件下,实现直接制备超高熔点高温合金致密膜/镀层,同时可通过改变电流密度、电沉积时间等参数来实现对薄膜厚度及微观形貌的控制。本发明方法具有流程短、能耗低等特点。
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本发明公开了一种链轮的3D打印修复方法,包括以下步骤:(1)扫描:对链轮进行扫描,获得链轮表面的空间坐标;(2)模型处理及代码生成:将链轮表面的空间坐标与标准的链轮表面空间坐标进行比较,得到需要修补的三维模型,然后将所述三维模型分片生成数控代码;(3)3D打印:打印初始阶段,激光器的功率设定在1200?1500W,打印0.5?1.5mm后,激光器的功率设定在600?800W;(4)后处理:对经过3D打印的链轮进行喷砂和打磨处理,本发明的修复方法能够精确修复磨损部位,并且采用双涂层的熔覆方法,保证熔覆层和基体完全为冶金结合,同时链轮修复处表面的硬度和耐磨性能够优于新品。
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本发明公开了一种40Kg试验焦炉升温控制工艺,包括:S1.通过PLC将原程序“800℃恒温10min装炉”改为“800℃恒温时间无限长装炉”,并在升温仪表控制柜上增设装炉后升温启动按钮;S2.将由原操作程序的七段升温优化改进为八段升温,并设置各段的温度、升温速速、升温时间以及电流开度。本发明通过升温曲线控制程序的改进与优化真实客观反映了炼焦煤的质量指标,检测数据准确真实、科学客观,对炼焦单种煤性质鉴定和炼焦配煤试验以及焦炭成本与质量管控都形成了强有力的指导;极大地提高了炼焦煤性质的准确判断与界定,同时会提高配煤的准确性,将会降低冶金焦炭成本、提高冶金焦炭的质量。
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一种大型半自磨机用陶瓷-金属复合衬板及其铸造方法,该衬板由金属基体上设置陶瓷复合层组成,陶瓷复合层中加入微量钼粉、镍粉提高其韧性,加入微量La2O3粉体细化陶瓷复合层的晶粒,提高陶瓷复合层与金属基体的结合强度,铸造方法包括铸造工艺过程和热处理工艺过程,铸造工艺过程利用消失模负压铸造将陶瓷复合层和金属基体冶金结合,并在浇注后,通过维持砂箱的真空度以及砂箱工作台水平二维振动,对铸件冷却。本发明制作的大型半自磨机用陶瓷-金属复合衬板波谷厚度大于140mm,重达1.5吨以上,陶瓷复合层硬度达到HBW600以上,金属基体硬度大于HRC40,冲击韧性≥40J/cm2,屈服强度大于1100MPa,具有抗冲击、抗流变和耐磨损的特点。
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本发明公开了一种用于轧辊工作面的激光熔覆高硬度材料的工艺方法,该方法应用激光熔覆技术,将高硬度合金粉末材料多层熔覆于轧辊工作面,在其表面形成高硬度耐磨合金焊层。本发明能从根本上保证激光熔覆的工艺稳定性、焊层组织、成分的均匀性和一致性,避免裂纹、气孔及夹杂等熔覆质量缺陷的产生,减少基体热影响区,降低稀释率,最终获得牢固冶金结合的晶粒细化致密的高硬度、高耐磨、能承受较大冲击载荷的合金焊层,焊层硬度大于HRC 55。轧辊经激光熔覆修复后上机轧制使用,过钢量提高2.2倍以上,辊耗降低30~40%,经济效益十分显著。
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本发明属于冶金领域,具体涉及高硬度高韧性耐磨钢及其制造方法。本发明公开了一种耐磨钢,所述耐磨钢的化学成分以百分比计(重量)由下列组份组成:C 2.0~3.0%,Mn 0.4~0.8%,Si 0.5~0.8%,Cr 3.0~5.0%,V 4.64~9.0%,Ti 0~4.36%,Mo 2.0~4.0%,Re 0.05~0.2%,P≤0.07%,S≤0.07%,余量为Fe及不可避免的杂质。本发明所得耐磨钢具有良好的冲击韧性和较高的硬度,可达到如下力学性能:硬度HRC≥65,抗拉强度σb≥1600Mpa,冲击韧性aKu≥60J/cm2,耐磨性是高铬铸铁(Cr26)的3~4倍,且克服了高铬铸铁脆性大、使用中易破碎和断裂的不足,生产成本较高铬铸铁低。
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本发明涉及一种金属钒的具体制备方法,属于有色金属冶金领域。本发明所解决的技术问题是提供了一种生产金属钒的低成本、无污染、连续生产的制备方法。此工艺过程简单、环保、成本低、能耗低,适合于规模化、工业化生产。此制备方法包括以下几个步骤:a、取一定量的多钒酸铵粉末,添加水和粘结剂搅拌均匀,然后压片后烘干;b、将片体放在烧结炉内,按照一定的升温制度升温,首先通入煤气进行煤气还原制备V2O3样品,然后通入氩气保护气,升温到烧结温度保温一段时间后冷却(在保护气氩气气氛下随炉冷却);c、将烧结后的样品作为阴极、石墨作为阳极,放入AlF3-NaF-MgF2-Al2O3熔盐体系中通直流电进行电解;d、电解3h后取出阴极片,用AlCl3溶液清洗后即得金属钒,其纯度大于99%。此发明可应用于钒冶炼厂等企业,为制备金属钒提供了一种更具有竞争力的方法。
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本发明属于冶金设备领域,特别是一种冷轧平整机组湿平整紊流实时配液系统,其特征是:包括两个泵控流量闭环系统及一个紊流混合器,泵控流量闭环系统由A变频电机(11)和B变频电机(12)控制A容积式泵(16)和B容积式泵(17)的转速与A流量计(13)和B流量计(14)形成流量闭环,以达到预设定好的流量;A容积式泵(16)和B容积式泵(17)输出的A介质(6)和B介质(7)通过紊流混合器(15)进行紊流混合后输出。它能够准确、高效、自动和可靠地实现湿平整工艺要求。
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本发明公布一种微合金化中碳铸钢的热处理方法,属于矿山冶金机械材料技术领域。该方法主要是针对主要成分及其含量为:0.26~0.35%C,0.60~0.90%Si,1.10~2.00%Mn,P≤0.020%,S≤0.020%,0.02~0.06%Nb,0.06~0.16%RE,其余含量为Fe的中碳铸钢提出的。提出的热处理方法是:对浇注后采用急冷处理的中碳铸钢进行高温扩散退火、正火、调质、低温处理。经过上述处理可以保证该中碳铸钢具有强度、韧性、耐磨性的合理匹配度,其屈服强度≥900MPa、抗拉强度≥1000MPa、断面延伸率≥15%、断面收缩率≥30%、室温冲击韧性αkv≥60J/cm2,耐磨性相同材料产品提高2.0倍以上,满足矿山冶金机械零部件对高强、高韧、耐磨的使用要求。
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一种碳酸盐复合纯金属的包芯线,属于钢铁冶金的熔体净化和钙处理技术领域。包芯线由外向里的组成依次是外层钢带、中间钢带层、碳酸盐粉层、纯金属丝。具备同时完成钙处理和去除细小夹杂物的冶金功能外层钢带和中间钢带层组成的分层结构减缓了热量的传递,保证了强度和摩擦性,提高了喂线速度,使内容物能够在钢水深处反应。碳酸盐粉能同时产生液相和气相的微小粒子,有效去除大量尺寸5~50μm的显微夹杂物,促进了钢水纯净度提高。纯金属丝线的分节作用使钙丝或镁丝逐节气化,生成的金属气泡尺寸变小,降低了反应的剧烈程度,提高了纯金属的利用率。本发明的包芯线可应用于各种钢水的二次精炼生产过程中,同时实现钙处理和去除细小夹杂物的目的。
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本发明是属于冶金化学技术类,特别是一种干煤粉气化竖炉生产海绵铁的生产工艺。用干煤粉和氧气经过气化炉生产出初还原气,气化炉炉内脱硫液态排渣,初还原气经过降温、干式除尘、加热,合成气一部分在炉外经过湿法脱硫加压后再送入粉煤气化炉,另一部分初还原气送入加热段,初还原气经过部分氧化法加热后得到还原气,还原气与块矿球团矿分别进输入竖炉,在竖炉中块矿和球团矿被还原成海绵铁,出竖炉的煤气经过洗涤后由TRT回收压力能。本发明可以用非炼焦煤的粉煤气化用竖炉生产海绵铁。实现低能耗生产,清洁生产,没有酚、氰污,焦化与烧结工序的污染,竖炉煤气可以用于制造化工产品与CCPP发电,为钢铁——化工、钢铁——发电联合企业提供机会。
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本发明涉及一种液压驱动机械式粉末成型机,它包括机身、上限位油缸、丝杆调整结构、下油缸结构、送料机构和模架组件,机身是框架机身,机身中间从上往下依次安装有上限位油缸、丝杆调整结构、模架组件和下油缸结构,送料机构安装在机身一侧,上限位油缸连接丝杆调整结构,丝杆调整结构下端连接模架组件,模架组件下端连接下油缸结构。本发明的优点具有结构简单,操作可靠,自动化程度高,模具安装方便的特点。又具有效率高,装粉高,产品压制稳定等优点。使我国粉末冶金行业以后能以较低的成本快速压制粉末冶金件成为可能。
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本发明公开了一种高效复合铁水脱硫剂,属于钢铁冶金辅料技术领域。一种高效复合铁水脱硫剂,其各组分及其质量份数如下:氯化锌10-15份;硅锰铁渣1-10份;铝粉??????????????????30-35份;矾土20-25份;环状二甲基有机硅油5-10份;液压油5-10份;豆油5-10份;铝酸钙5-8份;有机酸2-8份。它可以实现铁水脱硫的高效且节能,且不增加铁水脱硫综合成本,脱硫后铁水的含硫量可以达到<0.010%,且脱硫时间仅为传统的脱硫时间的50%。
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一种3D打印用低成本钛粉的流化整形制备方法,属于粉末冶金粉末制备技术领域。具体制备方法为:使用低成本氢化脱氢不规则形状钛粉为粉末原料,将钛粉置于流化床反应器中,并通入Ar或H2,气流流速为0.5~1.5L/min,将反应器加热至300~700℃,流化处理时间为5~90min,对钛粉进行流化整形处理。在流动高纯氩气及高温加热的状态下,通过粉末颗粒之间的碰撞和摩擦,对不规则形状钛粉的尖锐棱角进行打磨处理,使所得钛粉的流动性得到有效改善,其杂质含量也得到了有效控制。本方法使用流化床工艺对低成本不规则形状钛粉进行流化整形处理,具有设备工艺简单、效率高、杂质含量可控、制备成本低等优点,提供了一种满足3D打印和注射成形等粉末冶金工艺要求的低成本钛粉原料的流化整形制备方法。
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本发明涉及一种二次还原粉加工制作方法,将铁矿石加工为一次还原粉,再进行一次还原生成二次还原铁粉,本方法通过对铁矿石进行球磨处理、去除杂质以及清洗磁选能够有效去除大量的杂质,在加工生产二次还原铁粉时工艺流程简单,同时不产生污染环境的气体,保护了环境。提高了还原铁粉质量稳定性,经过二次精还原后还原铁粉的各项指标完全达到国家粉末冶金用还原铁粉的标准,并且,酸不溶物低于0.15%,氢损低于0.15%,适合于制备中、高强度的粉末冶金零部件,并且该工艺还具有产能高、污染低和生产成本低等特点。
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一种含Pr、Ga、Se的低银Sn-Ag-Cu无铅钎料,属于金属材料类及冶金领域钎焊材料。其化学成分(质量百分数)是:0.01~0.5%的Ag,0.02~1.0%的Cu,0.001~0.5%的Pr,0.005~1.5%的Ga,0.001~0.5%的Se,余量为Sn;其中Cu与Ag的添加量质量比满足Cu:Ag=2:1;Ga与Pr的添加量质量比满足Ga:Pr=3:1。该钎料具有与Sn-3.8Ag-0.7Cu相当的优良润湿性能和良好的焊点(钎缝)力学性能,适用于电子行业波峰焊、浸焊、手工焊、再流焊等焊接方法。?
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本发明提出了一种处理镍铁粉的系统和方法,该系统包括:细磨装置,所述细磨装置具有镍铁粉入口和镍铁细粉出口;碱浸装置,所述碱浸装置具有镍铁细粉入口、碱液入口、除硅镍铁细粉出口和碱浸后液出口,所述镍铁细粉入口与所述镍铁细粉出口相连;氯化焙烧装置,所述氯化焙烧装置具有除硅镍铁细粉入口、氯化剂入口、高镍铁粉出口和含尘烟气出口,所述除硅镍铁细粉入口与所述除硅镍铁细粉出口相连。该系统采用湿法冶金和氯化冶金相结合的技术处理镍铁粉,使得所得的高镍铁粉相对镍铁粉的镍品位提高120%以上,可作为不锈钢的优质原料,也可以作为提镍的原料,整个工艺镍回收率达95%以上。
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本发明涉及一种以Fe-FeAl2O4为主要物相的新型高温耐磨材料,该材料中金属相和陶瓷相的质量百分含量分别为33-45%和67-55%,具有高硬度、高韧性和低磨损率,能够抵抗冶金、材料和热能等领域中1100℃以下固体颗粒的表面磨损侵蚀,特别适用于保护高温热交换器风管、旋风分离器内衬和含粉尘通风管路等设备。本发明还涉及这种高温耐磨复合材料的制备方法,采用氧化铁粉末、碳粉和铝氧化合物粉末为原料,在高温下通过原位合成方法,制备出高温耐磨的新型金属陶瓷材料。工艺简单、参数可控、成本低、金属相和陶瓷相比例可控,相界面纯净、结合良好。
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一种纳米碳材料增强铝基复合材料的制备方法,该方法类似于粉末冶金的方法,即铝材包覆粉末加工成形法,主要解决粉末冶金过程中对模具要求精确的问题。该方法通过下述步骤实现:1、将纯铝或铝合金材料作退火处理,并对其表面进行碱液清洗和清水清洗,清洗后凉干或烘干;2、将纯铝或铝合金粉末与纳米碳材料按一定的比例,即:纳米碳材料质量分数为0.1%-8%进行充分混合、搅拌均匀;3、用步骤1处理过的纯铝或铝合金材料包覆混合粉末,压实并密封,再用压力机压制成预制块;4、将步骤3所得预制块轧制成最终成品。本发明成本低、流程短、操作简便,容易实现工业化。
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一种金刚石/铝复合材料的深冷处理方法,属于颗粒增强金属基复合材料研究领域,其特征在于将通过粉末冶金、熔渗或热压等方法制备出的金刚石/铝复合材料放置于深冷处理设备试样架上,密封深冷处理设备。深冷处理后,打开深冷处理设备,取出试样放置在室温下。通过深冷处理后,金刚石/铝复合材料热导率从243W/m·K提高了269W/m·K。本发明金刚石/铝复合材料可以显著提高其致密度,降低孔隙、裂纹等缺陷,从而有效提高金刚石/铝复合材料的热导率,特别针对粉末冶金法制备的金刚石/铝复合材料。
本发明公开了一种用于催化三价铁水解沉淀的铁磁性催化剂及其制备方法和应用,铁磁性催化剂由活性氢氧化铁包裹磁性铁粉颗粒构成,其制备方法是将铁粉与含Fe3+溶液混合,调节体系pH至2以下,在搅拌作用下缓慢滴加碱液反应,即得稳定性好、可以促进溶液中三价铁离子快速、高效、选择性水解沉淀的铁磁性催化剂;该铁磁性催化剂可以广泛应用于湿法冶金工艺中的锌、镍或铜浸出液中铁的脱除,具有除铁效率高,锌、铜、镍等金属损失小,改善固液分离效果,使浸出液中铁离子残余浓度低于15mg/L等优点,且催化剂可重复利用,使用成本低,有利于广泛应用。
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一种纳米稀土钨粉体及其制备方法,属于粉末冶 金技术领域。该纳米稀土钨粉体材料特征为:含有重量百分比 为0.5~30.0%的稀土氧化物,99.5~70.0%的W,其中稀土氧化物为CeO2或La2O3或Y2O3。该纳米稀土钨粉体的制备方法特征为:将偏钨酸铵粉末与稀土氧化物粉末分别溶于水中,混合澄清后使用氮气喷枪,将其分散在液氮中预冻后置于冻干机中进行真空干燥得到粉末;在氢气气氛中,对干燥后的粉末实行二次还原得到纳米稀土钨粉体。本发明使稀土和钨能在分子的数量级上进行混合,经预冻-冷冻干燥和两次还原后,得到了均匀混合的纳米稀土钨粉体。
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一种高效降低钢铁联合企业CO2排放的方法,属于黑色冶金领域,尤其涉及降低钢铁联合企业CO2排放。该方法是利用碳转化法将高炉煤气中的CO2转化为CO,并与富氢处理后的焦炉煤气中H2合成甲醇。主要步骤为:高炉煤气、氧气与水蒸气通入造气炉中,在造气炉的高温区高炉煤气中CO2及水蒸气与碳反应生成CO与H2,经富化处理的高炉煤气经脱硫脱去水以及脱除CO2,N2后与富氢处理后的焦炉煤气合成甲醇。该工艺回收利用了高炉煤气中CO2,经计算造气炉生产等摩尔量的CO用高炉煤气中CO2做气化剂可节省碳素消耗25%到30%,实现了节能,并且提高了高炉煤气热值,扩展了高炉煤气的应用领域,最终将钢铁企业CO2中的碳素以甲醇产品形式离开钢铁企业,增加了钢铁企业的碳素输出,利用碳转化法有效解决了钢铁企业CO2排放问题,经钢铁联合企业碳素平衡计算可得到利用碳转化法可降低钢铁企业CO2排0.23‑0.50 t/t钢。
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本发明公开一种铜基受电弓滑板的制备方法,属于带电滑动摩擦材料技术领域。本发明所述方法通过对具有自润滑特性的纳(微)米粒度的MoS2或NbSe2或石墨粉体材料进行造粒,获得0.1mm~1.5mm左右的球型颗粒,并将该球型颗粒用环氧树脂粘结成不同形状的颗粒群,然后将这些不同形状的颗粒群粘结在模具的内表面;最后将熔化的铜液浇注到成形模具中,以制备表面均匀分布着不同形状的具有自润滑特性的MoS2或NbSe2或石墨颗粒群的铜基受电弓滑板。该方法的优点是生产周期短、工艺简单,且无原料浪费、不需混粉、挤压、拉拔等工艺;而且由于采用浇注工艺,相对于目前所采用的粉末冶金技术制备的铜基受电弓滑板具有导电率、耐电磨损性好等特性。
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本发明公开了一种低烟、无卤型难燃输送带,解决了现有一般难燃输送带燃烧时会产生大量腐蚀性卤化氢气体,引起严重二次灾害,危害人员生命安全和污染大气环境的问题,本发明所用覆盖胶和过渡胶胶料由下述各重量比的组分组成:天然橡胶10-30份,合成橡胶70-90份,促进剂0.5-2.5份,氧化锌4-7份,硬脂酸1.0-3.0份,炭黑5-25份,防老剂0.5-6.0份,硫磺1.0-3.0份,无卤阻燃剂70-150份,抑烟剂2-25份,提供一种不仅具有良好的难燃性能,而且燃烧后生烟量小,且不含毒性气体卤化氢的难燃输送带,广泛适用于码头、煤矿、冶金、钢铁、轻工等行业的物料输送。
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本发明属于冶金领域,涉及一种大口径薄壁钛无缝管的生产方法。本发明所要解决的技术问题是提供大口径薄壁钛无缝管的生产方法,包括以下步骤:a、制备外径200~400mm、壁厚16~40mm钛管;b、去除钛管内外表面渗气层,抛光钛管外表面;c、在钛管内表面涂抹润滑剂;d、在钛管所用原料相变温度以下对钛管进行感应加热并推制;e、再结晶退火,然后酸洗;f、重复步骤b‑e直至得到外径400~800mm的钛管;g、将酸洗后的钛管内外表面涂抹润滑剂,然后进行冷拔;h、再结晶退火,然后酸洗;i、重复步骤g、h直至得到壁厚3~16mm的钛管;j、所得钛管进行真空退火处理得到钛管成品。本发明方法生产的钛管具有尺寸精度高、内外表面缺陷少、成材率高等优点。
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