1262
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本发明提供一种利用AlSi50合金粉末制备锭坯的制备方法,包括如下步骤:在氮气的保护下,采用离心分离器进行筛分;将混合后的AlSi50合金粉末放入混粉容器中;进行退火处理;装入模具中,进行温等静压压制,待AlSi50合金粉末成型后进行脱模处理,获得初始锭坯;初始锭坯的烧结,获得锭坯成品。没有对粉末进行重熔处理,降低能源消耗,减少了环境污染;增加喷射成形粉末的应用领域,高效利用合金粉末,降低喷射成形制备锭坯的成本;普通粉末冶金的原料多为几种粉末混合而成,存在混合不均的风险,而采用喷射成形技术可制备出成分均匀的合金粉末,无需进行原料的配比混合。
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本发明公开了一种高含铜、无偏析的耐腐蚀、防污、高塑性多主元合金的制备方法,选用多主元FCC相高熵合金为初始合金,基于高熵提高互溶度,利用粉末冶金方法获得充足扩散,实现5~20wt%Cu在固溶体结构中均匀分布,解决了Cu在FCC相高熵合金中晶界偏析问题。本发明操作简单、可控,制备的材料兼顾高于75%的塑性、优异的耐蚀性和防污性能,在海洋工程领域具有重要应用前景。
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本发明属于冶金技术领域,具体涉及一种用于铸造均匀无偏析棒材的调压铸造炉及铸造方法。一种用于铸造均匀无偏析棒材的调压铸造炉,包括炉体、感应加热系统、真空系统。所述炉体中放置有石墨坩埚、石英模具组件,石英模具组件位于石墨坩埚上方,炉体通过密封件实现密封。真空系统包括真空管道组件、真空泵;炉体通过真空管道组件和真空泵连接。本发明的技术方案专门用于铸造高致密度、均匀无宏观偏析的小直径棒状材料的调压铸造,解决了重力铸造小直径棒状铸件时的缩孔等缺陷问题,适用于易氧化的活泼金属。
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本发明属于冶金领域,具体涉及一种含碲的高锰钢及其制备方法。含碲的高锰钢的化学成分为:C?1.1~1.4wt%,Si?0.3~1.0wt%,Mn?6~12wt%,Cr?2.0~5.0wt%,Te?0.05~3.0wt%,Ni4.0~6.0wt%,B?0.001~0.1wt%,P≦0.04wt%,S≦0.1wt%,余量为Fe。合金元素碲的加入使组织中能够有效地细化晶粒,改善碳化物的大小和形态,提高基体的强度和硬度,并且分布更加均匀弥散,极大地提高了钢的强度和冲击韧性。在生产热处理工艺中,最高温度仅需要850℃,相对原生产工艺的1100℃降低250℃,同时保温时间也缩短为20min~40min,节能环保。
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本发明提供了一种利用氧化铝工业生产的固体废弃物赤泥和火力发电厂固体废弃物粉煤灰为主要原材料,配以轻质骨料、耐火粘土,生产的赤泥、粉煤灰耐火保温砖。所用材料各组分的重量百分比为:赤泥10-60%,粉煤灰10-50%,轻质骨料15-48%,耐火黏土4-18%,外加水份12-25%。所用的轻质骨料为轻质陶粒、漂珠、蛭石、膨胀珍珠岩或其它轻质耐火原料。本发明的赤泥、粉煤灰耐火保温砖具有体积密度小,导热系数低等显著优点,可用于冶金、机械、有色、电力、化工、建材等行业的工业高温窑炉的隔热保温层,对热源起到保温作用,防止高于环境温度下热量的流失,达到利用工业废料,节约资源、节能减排的目的。
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本发明一种汽车用Fe‑Mn‑C‑Al系钢及其制备方法,属于冶金技术领域,所述汽车用钢的化学成分及其重量百分含量为:C:0.1~0.8%,Si:0.05~3%,Mn:5~25%,P:0.001~0.02%,S:0.001~0.02%,Al:0.5~5%,N:0.003~0.009%,以及含有0.01%≤Ti≤0.3%,0.01%≤V≤0.3%任意一种或两种元素,当钢中含有Ti、V两种元素时,Ti、V元素重量百分含量之和满足:0.01%≤Ti+V≤0.3%,余量为Fe及不可避免的杂质。本发明汽车用钢通过真空感应炉制备,具有较好的热塑性。
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本发明公开一种锌铝合金管成分设计及制备方法,其包括以下重量百分比的原料制成:36.00%~69.00%锌、31.00%~64.00%铝、0.01%~1.00%铜、0.01%~1.00%镁、0.01%~1.0%锡、0.01%~1.00%银、0.01%~2.00%钛、0.01%~0.50%硼、0.01%~0.70%铈、0.01%~0.20%镨;上述重量百分比之和为100%。所得锌铝合金管根据成分和性能的不同,可以用于制作模具、复杂形状管件、以及用于民爆行业制作延期体,取代目前存在严重环境污染和毒性的铅锑合金管。同时锌铝合金比重轻,比铜合金材料便宜,可明显降低成本,广泛应用于冶金、矿山、轻工、食品、化工、印刷、机械设备等领域。
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一种综合利用含铬铝泥回收铬和铝的工艺方法,涉及从工业铬铝废泥中回收铬酸钠和氧化铝的新方法。本发明以铬铝废泥为原料,经打浆水洗、电渗析等工艺分离得到铬酸钠溶液用于生产重铬酸钠产品;脱铬处理后的铝泥,经NaOH溶液溶解、多次连续碳分法得到高纯度冶金级氧化铝产品。本发明不仅能回收含铬铝泥中的六价铬,提取出铝泥中的有价金属铝,生产出合格的氧化铝产品,同时能有效保护环境。
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高强高导热新材料固液复合制动鼓及其制备方法,属于汽车配件技术领域。复合制动鼓由外层高强度球铁和内层高导热灰铸铁,通过离心固液复合铸造成一体。先在铁颗粒充填覆膜砂砂壳生产线上浇注复合制动鼓的外层,利用铁颗粒充填覆膜砂壳凝固冷却快,获得的铸件具有组织细小、致密的特点,确保外层球铁的高强度和高韧性,在此基础上,在离心铸造条件下,浇注内层灰铸铁,通过控制离心浇注成形过程,实现内外层良好的冶金结合,并显著改善石墨的分布,使本发明复合制动鼓具有高强高导热特点。本发明复合制动鼓的使用寿命比普通双金属复合制动鼓提高3倍以上,推广应用具有良好的经济和社会效益。
本发明涉及化工冶金领域,具体涉及一种处理红土镍矿的还原反应的系统和方法。针对现有技术的不足,本发明提出一种烟气余热炉体内部再利用型红土镍矿干球团的还原反应系统及方法,实现了红土镍矿的低温还原冶炼。该系统中新型转底炉的预热区采用加热管加热,相对于烧嘴加热而言,既不影响整个还原工艺,又能解决预热区烟尘量大堵塞烧嘴的问题,实现了红土镍矿的低温还原冶炼。并且,所述新型转底炉将烟道设在低温还原区,产生的烟气经过除尘后直接作为预热区和低温还原区加热管的热源,实现了炉体内部产生的烟气余热可以被有效再利用,从而,该系统实现了绿色环保,间接降低了工艺能耗和成本。
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本发明属于冶金化工工业,具体涉及一种钒基可弃燃煤催化剂及其制备方法和应用,其组成成分及其含量为:钒酸钡(BaO·Ba(VO3)2)4.8~5.2%、三氧化二铁4.0~15.0%,余量为负载组分。本发明的有益效果在于:1)新型钒基燃煤可弃催化剂制备不需价格昂贵的工业五氧化二钒,以含钒石煤替代工业五氧化二钒,原料来源广泛,价廉易得;2)催化剂催化活性极其稳定不衰减和铁系元素的加入增加催化活性;3)原材料易得,生产成本低,添加量小,可弃;4)在燃煤流化床和气流床上应用新型钒基燃煤催化剂,对设备不需进行大规模的设备改造和工艺流程的改变,只需配备简单的配料设备,添加即可工业化应用。
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本发明涉及从一种汽车尾气催化剂和处理渣中铂钯铑的富集测定方法。本发明富集测定铂钯铑的方法依次包括下列分析步骤:(1)样品的富集:(2)氧化分离:(3)溶解:(4)测定:本发明针对于从汽车尾气催化剂物料为各种汽车产品使用过程中形成的催化剂或石化催化剂冶金提纯后物料,其铂、钯、铑的质量含量范围为1~2000g/t是适用于难处理高熔点物料的一种分离富集的测定方法。
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本发明涉及一种实验用小型真空感应炉取样系统及取样方法,属于真空特种冶金技术领域,解决了现有技术中小型真空感应炉冶炼过程多次取样困难的问题。一种实验用小型真空感应炉取样系统,包括设置在真空感应炉内的驱动单元、中间样取样子单元和成品取样子单元;中间样取样子单元的数量为多组,均匀分布在同一圆周上;成品取样子单元设置在多组所述中间样取样子单元围成的圆周内;驱动单元用于驱动中间样取样子单元和/或成品取样子单元转动,以及靠近或者远离样品注入单元的样品倾倒口。本发明的取样系统避免了多次取样金属液相互污染而影响实验准确性的问题。
一种抗拉强度540MPa级薄规格热轧双相钢及其制造方法,属于冶金技术领域;双相钢的化学成分按质量百分数为:C:0.04~0.065%,Si:0.05~0.14%,Mn:0.40~0.56%,Cr:0.20~0.30%,S:≤0.014%,P:≤0.018%,Als:0.02~0.04%,余量为Fe和不可避免的杂质。双相钢的制造方法:1)将钢水浇注成铸锭;2)对铸锭进行直接轧制;3)对板带进行水冷‑空冷‑水冷三段式冷却;本发明采用铸坯直接轧制工艺,减少轧制前加热工序,充分发挥大变形细化晶粒的作用,降低了锰、铬和硅的使用量,不需添加其他贵重微合金元素,生产成本显著降低,生产效率提高,钢板组织均匀、表面质量良好,实现了双相钢的以热代冷。
用于金属矿与伴生脉石分离的重选介质材料及其使用方法,属矿物的重选技术领域。将湿法冶金赤泥、或粘土、或红铁矿的选矿尾泥研磨过筛,经2~6次逐步加大磁场强度的磁选,再将各次磁选出的含铁磁性物质的材料重选,将重选呈现的材料分布带4~10等分,分别接出,如此经多次重选,最后得到本发明重选介质材料。使用时,先通过试验确定重选介质材料中适合使用的具体规格,再将该介质材料与待选矿浆混合后加入重选设备,将重选形成的三个分布带分别接出,再分别对接出物进行一次磁选以回收介质材料,就得到金属精矿。能显著提高金属矿物的回收率,使重选能达到浮选的回收率指标,从而避免浮选药剂对环境的污染,拓展重选应用范围。
本发明公开了一种利用水热法溶萃一体化回收稀土永磁废料中稀土金属的新方法,通过利用铵盐以及离子液体等一系列结构类似的浸出剂,在高温高压下溶萃回收稀土永磁废料中的稀土元素。本发明方法可以在回收第一步溶解部分的同时分离铁与稀土元素,因此无需进一步萃取除铁步骤,从而有效地缩短了回收工艺流程,且本发明方法具有浸出率高、分离率高、浸出剂廉价易得、环境友好等优点,并结合了液‑液相分离的冶金学特点和多金属组分在液相分离系统中的选择性分配规律,从而有效解决了稀土永磁废料中包括稀土和铁以及硼元素的综合高效回收和循环再利用等问题,因此具有可观的经济和社会效益。
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本发明属于冶金技术领域,涉及一种工业纯铁生产工艺及方法,该生产工艺分为直接还原、电炉冶炼、炉外精炼和钢水成型四个步骤。钒钛铁精矿、粘结剂、还原剂等原料在直接还原装置内通过选择性还原得到钒钛金属化球团,钒钛金属化球团在电炉冶炼装置内先被加热熔化,通过控制熔分过程得到钒渣和熔分钢水,然后再经造渣冶炼实现熔分钢水的脱碳升温,得到高纯钢水;高纯钢水在炉外精炼装置内进行脱硫、真空脱碳处理,精炼后的合格钢水在钢水成型装置内经连铸和轧制成工业纯铁。本发明工艺流程短、在电炉冶炼熔化分离提钒的同时实现了铁资源的高附加值利用,整个工艺投资少,污染物排放少,降低了工业纯铁的生产成本。
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本发明涉及一种选择性回收铜阳极泥中金银的方法,属有色金属湿法冶金及二级资源回收领域。本发明把铜阳极泥原料经过弱酸环境里以硫氰酸铵或硫氰酸钠为选择剂在高温高压的条件下选择性浸出金银,经过加碳酸氢钠调节pH第一次除杂及加硫酸调节pH第二次除杂,得到除杂净化后的富集金银液,经过此工艺处理,使得铜阳极泥中贵重金属金银直收率分别高达90%与94%以上,更加利于提高贵金属金银的回收率。本发明适用从各种铜、铅阳极泥以及含金银的物料中选择性提取金、银,直收率高且分离彻底,更加利于提高贵金属金银的回收率。
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本发明涉及到一种大口径管材的加工工艺,属于冶金制造行业领域。本发明通过在冶炼原材料中加入适量的CR、MN、NI等多种合金元素,以及通过离心铸造工艺,将荒管经多次多道冷拨加工工艺,生产出了石化行业急需的耐温合金大口径管材。该管材具有良好的常温力学性能和高温力学特性,大大缩短了生产周期,提高了合金利用率20%以上,取得了明显的经济效益。
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本发明提供了一种Ta‑W基合金,由包括以下物料的原料制备得到:Ta粉、W粉、Ti粉和Ta‑Al金属间化合物;所述原料中Ta、W、Ti和Al的摩尔比为(50~70):(6~8):(10~25):(10~20)。本发明中,在烧结过程中铝过早出现液相,甚至气化,无法控制其添加入Ta基合金中。因此,现有技术无法简单用粉末冶金方法制备含铝的Ta‑W合金。本发明在制备Ta‑W基合金时铝以金属间化合物的形式添加入合金中,采用金属间化合物Ta2Al作为铝源,在Ta‑W基合金中添加合金元素Ti、Al,以制备在800~1100℃下具有抗氧化性的Ta‑W合金。本发明还提供了一种Ta‑W基合金的制备方法。
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本发明公开了一种含铁渣制备高纯磷酸铁的方法,属于工业固废综合利用技术领域。该方法包括:对含铁渣进行高浓度磷酸选择性浸出,磷酸浓度为4‑8mol/L,反应结束后固液分离,浸出渣可作为制作水泥陶瓷的原材料出售;浸出液中添加水进行稀释,然后控制结晶制备高纯磷酸铁;结晶余液经过膜分离‑蒸发浓缩工艺实现磷酸再生循环利用。该方法流程短、成本低、环境友好度高、铁利用率高,制备所得到高纯度的磷酸铁,可用于锂离子电池、陶瓷、催化剂等材料的制备,高值化利用了含铁工业固废中的宏量元素铁。本发明不仅解决了含铁渣造成的环境污染和资源浪费问题,更缓解了冶金企业的环保压力,提高了冶炼企业的经济效益。
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本发明公开了一种薄工作层复合铸铁轧辊的离心浇注方法,所述薄工作层复合铸铁轧辊包括从外到里依次设置的工作层、结合层以及芯部,所述工作层采用一次浇注方式,结合层采用至少三层浇注方式,所述工作层铁水凝固后的厚度与结合层第一层铁水凝固后的厚度比例为(0.3~0.5):1,结合层其他各层铁水凝固后的厚度与前一层铁水凝固后的厚度比例为1:(0.6~0.8)。本发明的结合层通过分层浇注的方式进行生产,能够使制得的轧辊在保证工作层厚度要求的前提下,使结合层与工作层以及芯部之间完成良好的冶金学结合,有效防止了工作层中的高合金铁水融入到结合层中,保证了结合层具有较低的硬度,便于辊身打孔作业。
本发明涉及一种Cu-In-Zn-Te四元p-型热电半导体及其制备工艺。其设计要点在于该Cu-In-Zn-Te四元p-型热电半导体是由CuInTe2中的部分Cu和In元素同时等摩尔量替换为Zn元素,所述Zn元素在所述Cu-In-Zn-Te四元p-型热电半导体中的摩尔分数为0.01~0.05,所述Cu-In-Zn-Te四元p-型热电半导体的化学式为Cu1-xIn1-xZn2xTe2,其中0≤x≤0.1。本发明采用常规的粉末冶金法制备,工艺简单;采用金属元素Zn等摩尔替换CuInTe2中Cu和In元素,成本较低;材料具有环保特性,无噪音,适合作为一种绿色能源材料使用。
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本发明属于钒冶金及钒电池领域,具体涉及一种基于萃取–反萃体系制备高纯度钒电池电解液的方法。本发明要解决的技术问题是制备高纯度钒电池电解液成本高、效率低。本发明解决上述技术问题的技术方案是提供一种基于萃取–反萃体系制备高纯度钒电池电解液的方法:以含钒浸出液为原料,使用有机磷酸类萃取剂萃取;萃取所得有机相再用硫酸反萃;反萃所得硫酸相经气体还原剂还原直接得到钒电池电解液。本发明为制备高纯度钒电池电解液提供了一种低成本、高效率的新方法。
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本发明公开一种银硫化钼滑动电接触材料的制备方法,属于滑动电接触材料技术领域。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粉体材料进行造粒,获得0.01mm~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;最后将熔化的银液浇注到成形模具中,以制备表面均匀分布着六边形或五变形或圆形等不同形状的具有自润滑特性的MoS2颗粒群的银基滑动电接触材料。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、不需挤压和拉拔成型等工艺;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银硫化钼滑动电接触材料具有导电率、耐电磨损性好等优点。
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本发明涉及一种从含钒碳酸钠浸出液中萃取钒的方法,属于冶金化工技术领域。本发明的方法包括如下步骤:1)向含钒碳酸钠浸出液中通入一定量的二氧化碳或加入一定量的碳酸氢钠,形成含钒碳酸钠‑碳酸氢钠混合溶液;2)将含有季铵盐萃取剂、改性剂和稀释剂的有机相与含钒碳酸钠‑碳酸氢钠溶液混合并振荡;3)静置分层,上层为负载钒的有机相,下层为萃余液。该方法提高了钒的萃取率,实现了钒的分离富集,具有高效率、成本低、钒回收率高和碳酸钠可回收利用等特点。
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本发明涉及磨料制造技术领域,尤其涉及一种新型超硬磨料群及其制备方法,包括钎料合金层和陶瓷结合剂超硬磨料,所述钎料合金在外将陶瓷结合剂超硬磨料包覆,所述钎料合金层包括钎料合金与超硬磨料;所述陶瓷结合剂超硬磨料由超硬磨料和陶瓷结合剂烧结而成。本发明在高温烧制过程中,钎料合金层中的钎料合金可在超硬磨料和陶瓷结合剂超硬磨料在界面上产生润湿,基于元素扩散形成冶金结合。由于陶瓷结合剂中存在气孔,润湿的钎料合金将气孔填充,形成钎料合金的梯度分布,实现钎料合金与陶瓷结合剂超硬磨料的可靠连接,由此改善了陶瓷结合剂超硬磨料的强度。避免整体碎裂和磨粒剥落等问题。
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本发明公开了一种采用氯化挥发法脱除含砷废渣中砷的方法,将含砷废渣与氯化铁混合,含砷废渣与加入的氯化铁的质量比为100:0.1~100:1,在反应温度280‑300℃、反应时间40‑60min的条件下进行氯化挥发脱砷。本发明可将砷以毒性相对更小的三氯化砷以气体挥发脱除,脱砷率可达90%左右,提升了含砷废渣中其他有价金属元素回收利用的效率,且脱除过程简单。可广泛应用于铜烟灰及各种冶金含砷废渣的脱砷处理,为脱砷的基础理论研究提供了新思路,是一种十分经济有效的脱砷方法。
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本发明公开了一种高耐腐蚀性中熵QP钢的制备方法;属于中熵钢生产技术领域;目的在于保证超高的抗压强度下,提高中熵QP钢的耐腐蚀性;技术方案是利用感应熔覆在中熵QP钢基表面熔覆一层成分主要为石墨烯和铝的复合粉末,具体是将石墨烯与铝粉混合,得到GO/Al复合粉末后,将中熵QP钢基通过感应熔覆加热到1000~1400℃,把GO/Al复合粉末喷在钢基表面,利用基体温度进行熔覆,随后自然冷却;本发明制备工艺简明,易于操作,实现铁铝很好的冶金结合,改善了中熵QP钢的耐腐蚀性。
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