819
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本发明涉及一种离心铸造的易切削高速钢轧辊制造工艺,属于冶金轧辊制造技术领域。技术方案是:包含如下工艺步骤:辊身材质化学成分确定,模具参数确定,工作层高速钢水的多元复合孕育石墨化处理,芯部球墨铸铁材料的球化处理,浇注温度控制,离心机转速300-800转/分,冷却参数控制,热处理的退火工艺、淬火工艺、回火工艺参数控制。本发明的有益效果是:生产的易切削高速钢在加工性能方面得到了改善,可以减少高速钢轧辊加工难度和加工周期,节约工时和刀具,具有显著的经济效益;用碳化硼刀具加工易切削高速钢轧辊时在加工件线速度20m情况下,吃刀量从原来的2mm提高到3-5mm;走刀量从原来的0.2mm/r提高到0.4-0.5mm/r。
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本发明公布了一种用于精炼钛和钛合金熔液的电化学脱氧方法,属于冶金精炼工艺技术领域。本发明的特点是以氧化钇坩埚为反应容器,采用石墨棒作为阴极,阳极为氧化钇稳定的氧化锆管内的碳饱和铜液。其中固体透氧膜为自制的氧化钇稳定的氧化锆管。将自制的氧化钇坩埚置于带盖的石墨坩埚中,在石墨坩埚盖与阴极、阳极间加绝缘刚玉套管,采用高纯工业氩气作为保护气体。通过外加电源向阴极阳极间加载恒定电流,随着高温下溶液中电解的进行造成O2-离子的迁移,达到脱氧净化金属液的目的。
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水合铝硅酸钠的低温湿化学分解方法涉及有色金属冶金,尤其涉及根据碱性湿化学法制备矾土的领域。当根据碱性湿化学法制备矾土时,在待加工矿物中获得的二氧化硅会结合成为不溶于碱性介质的水合铝硅酸钠(Na2Al2Si2O8·2H2O)。本发明可保证在加工赤泥时以湿化学法分解结晶的水合铝硅酸钠制成铝酸钠、硅酸凝胶和一种铁矿产物。将铝酸钠重新提供给矾土生产工艺,所述硅酸凝胶和铁矿产物均为商品。
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本发明提供一种延长澳斯麦特炉喷枪使用寿命的方法,属于有色金属冶金领域,包括以下步骤:将粉煤、空气、氧气经过喷枪喷入炉内;将喷枪停留在熔池的渣面上方300mm~800mm的位置,进行挂渣操作;将喷枪插入熔池,喷枪浸入熔池的深度为100mm~300mm之间,控制排放渣温度在1240℃~1360℃之间,以保持喷枪外壁挂渣的厚度为10mm~30mm,与传统方法相比,本发明澳斯麦特炉喷枪的使用寿命达到360小时,稳定了澳斯麦特炉生产,保证了生产的稳定性,降低了澳斯麦特炉生产成本,控制合理渣型,控制合理排放熔体温度,来保持喷枪外壁挂渣的厚度,对喷枪形成足够的保护层,从而来延长喷枪使用寿命。
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本发明一种铝包镁复合板材制备方法,属于材料加工工程领域。步骤为:将预设尺寸的镁合金件经机械处理、化学清洗,去除表面的油污及氧化物后置于空气炉中进行预热处理;将熔铸模具连同铝合金底垫在450~650℃下预热50分钟;取出预热后的模具,将预热的镁合金块置于模具中,再将浇注温度控制在720~760℃的铝合金熔体均匀地浇注在镁合金块周围,到铝液刚盖过镁块为止;迅速将整个熔铸模具淬入室温水中冷却;将制备好的坯料加热至350~430℃保温0.5~15小时后,热轧至要求厚度。本发明可根据需要制备不同包覆比的铝镁复合铸坯,铸坯界面均为冶金结合,反应结合层薄,通过热轧变形后即得到结合良好的复合板材。
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一种原位合成钢结硬质合金铸造复合锤头的方法,其采用真空消失模铸造工艺,将Ti粉、石墨粉、W粉和金属粉末混合,加入粘结剂制成粉末涂料膏剂,填充在锤头铸件EPS泡沫塑料模型的工作部分补强沟槽或孔洞内,在浇注过程中,利用钢液的高温引发自蔓延合成反应,发生Ti+C→TiC和W+C→WC反应,形成TiC和WC基硬质合金相,钢液填充硬质相间隙得到原位合成碳化钛和碳化钨钢结硬质合金,硬质合金镶嵌在锤头工作部分钢基体内。使用原位合成钢结硬质合金铸造复合锤头的方法制造的锤头,硬质合金与铸件完全冶金结合,结合牢固,在使用过程中具有高耐磨性和耐冲击性,并且工艺流程简单,生产成本低,适合大规模工业化生产。
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本发明涉及一种利用铜渣制备金属铁的方法,属于冶金资源综合利用技术领域,解决了现有技术中由铜渣制备得到的铁水中Cu、S和As含量较高,无法满足使用要求的问题。一种利用铜渣制备金属铁的方法,包括以下步骤:A:将铜渣进行碱法、硫化分离,得到锍相和渣相,铜和FeO富集于所述锍相中,As富集于所述渣相中;B:将锍相进行熔融还原分离,实现铁与锍相的分离,得到金属铁水,铜保留在锍相中。本发明制备得到的铁水中铜含量低于0.1%、硫含量低于0.3%、As含量低于0.03%,符合炼钢铁水要求。
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本发明属钢铁冶金技术领域和气固相热交换或热反应领域,涉及一种含铁物料的还原装置,具体涉及一种含铁物料悬浮还原工艺方法,以及实现该方法的粉状含铁物料的快速加热、快速反应及分离的含铁物料还原装置。本发明的喷射还原炉中气、固两相向上并流,气固两相接触充分,传热、传质系数大,使含铁物料得以快速还原,干燥速度快,物料颗粒在系统中平均停留时间大为缩短。系统热效率大大提高,热耗降低,系统稳定性好,设备安置紧凑,占地面积小,投资费用少,生产能力高,产品金属化率高,在70~90%范围内可控,质量均匀。
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本发明是指一种利用回转窑装置同时处置多种含锌危险废物的方法,属于冶金生产中提取锌的工艺方法技术领域,包括炼锌浸出渣、除铁中和渣、高炉炼铁瓦斯灰,废水处理中和渣、竖罐炼锌渣、炼铅水淬渣六种含锌危险废物,将六种含锌危险废物中的至少三种混合并加入焦粉提供热值;钙的质量百分比可通过添加石灰调整;本发明具备以下有益效果:优化了各种含锌危险废物的不利因素成为有益因素,节约了生产成本。实现了炉渣残锌、残碳的降低,减少了回转窑在反应过程中出现的结窑和炉渣浸蚀耐火炉衬得现象;减少了含水份高的含锌危险废物需预先干燥和含水低的含锌危险废物需加水这种作业工序,缩短了含锌危险废物的处理周期,降低了生产成本。
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本发明公开了一种高性能织构铜基复合基带及其制备方法,属于高温涂层超导体用织构金属基带的合成技术领域。本发明的技术方案要点为:该高性能织构铜基复合基带外层初始原料为铜重量百分含量为55%的铜镍合金,芯层初始原料为镍钨铝混合粉末,该镍钨铝混合粉末中钨粉和铝粉的原子百分含量分别为4%和5%-7%。本发明还公开了该高性能织构铜基复合基带的制备方法。本发明制备的铜基复合基带具有无磁性、高的机械强度和强立方织构,铜基复合基带的芯层采用镍钨铝合金,降低了钨元素的含量,节省了原材料的成本,热等静压工艺中采用650℃烧结,细化了内外层合金的晶粒尺寸,增加了晶界的含量,有利于内外层原子的扩散,从而实现内外层良好的冶金结合。
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本发明公开一种以废弃物微硅粉为原料制备高纯硅的方法,属于硅材料制备技术领域。本发明所述方法利用硅冶金工业烟尘废弃物微硅粉为原料,经酸蚀预处理后与镁粉进行球磨混料,自然干燥后得Mg@SiO2‑NPs包覆型反应物料;将处理后的样品置于密封石墨坩埚内,转移至保护性气体的管式炉中,保温一段时间后,经酸蚀、水洗,干燥后得多孔硅粉末。将多孔硅粉末分散在混合酸蚀液中,水浴加热后真空抽滤,反复洗涤至滤液为中性后,烘干得高纯多孔晶硅。本发明通过对微硅粉的简单预处理后,与镁粉球磨混料,经镁热反应实现了较高的还原程度,同时经两道酸蚀处理后,制备得了高纯多孔晶硅,工艺简单,成本低廉,实现了对微硅粉回收的高附加值利用。
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本发明涉及一种炉膛底部供热的旋转射流氧枪及其应用方法,属于冶金工业生产技术领域。该旋转射流氧枪包括栏栅网格层,栏栅网格层安装到氧枪枪体的氧枪枪口上,栏栅网格层包括中间位置与氧枪枪口相通的氧喷口、均匀设置在氧喷口周围的三角形气体出口、圆边上设有与氧枪枪体水冷通道相通的水冷通道出口以及空余位置处设有的倾斜网格形成的枪口栏栅。该炉膛底部供热的是在该氧枪枪口加装栏栅网格层,使得分割出的旋转射流流动迹线更为分散,流速达到充分搅动熔池的目的;本方法在充分利用氧气与矿料中的硫化物进行化学反应放出热量,同时气体射流形成气泡带动熔体向上运动的同时,提供一种横向的左右摇摆动力。
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本发明提供一种脱硝催化剂及其制备方法和应用。所述脱硝催化剂包括掺杂Mn化合物的CeO2,其中,Ce原子与Mn原子的摩尔比为0.2~5:1;所述脱硝催化剂的平均粒径为1~100nm;所述脱硝催化剂的表面具有活性离子,所述活性离子包括无机酸根离子。本发明的脱硝催化剂具有优异的脱硝效率,且价格低廉,环境友好,无明显毒性。进一步地,该脱硝催化剂在脱除氮氧化物的同时也能脱除含氯挥发性有机物,具有优良的抗氯中毒能力,适用于冶金、钢铁烧结和垃圾焚烧等行业烟气中对氮氧化物和含氯挥发性有机物的协同脱除。
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本发明涉及一种金锡合金废料的分离回收方法,属于有色金属湿法冶金技术领域。将金锡废料在熔化炉中熔化,并加入锡,形成高锡合金;将熔融的金锡合金进行泼珠或造粒,得到金锡颗粒;将金锡颗粒用酸在一定温度下溶解分离出大部分的锡;将不溶物加入王水直至完全溶解;向上述溶液中加入碱使溶液中残余的锡沉淀,过滤后完全除去锡;将上述滤液使用还原剂还原得到纯金。本发明方法具有操作简单、不引入新的杂质、回收率高、可实现金锡的综合回收利用的特点,有利于产业化应用。通过此法回收金的纯度达99%以上,实现金的回收率大于99%、锡的利用率大于99%,有利于实现金锡的综合回收利用。
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本发明属于金属材料及冶金技术领域,具体涉及一种具有温挤压特性的镁合金及其挤压材的制备方法。本发明的镁合金为Mg-Zn-(Cu或Ni)系镁合金,按质量百分比,含有3.0%~6.0%的Zn,1.5%~5.0%的Cu或Ni,0~1.0%的Y、Nd、Gd、Ce或MM,Mg为余量。采用低频电磁油滑半连续铸造本发明镁合金锭坯,然后采用反向挤压装置对Mg-Zn-(Cu或Ni)系镁合金铸造锭坯在160°C~240°C的条件下进行温挤压,挤压比为8~20,挤压速度为4.5~8m/min;得到Mg-Zn-(Cu或Ni)系镁合金挤压棒材。本发明的Mg-Zn-(Cu或Ni)系镁合金温挤压棒材T4或T6热处理后,其延伸率为20%~35%。
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硫铁矿烧渣湿法脱硫及伴生有价金属的提炼方 法。本方法属化工冶金领域。该方法适用于硫酸厂, 湿法提炼黄金、湿法炼铜、湿法炼锌等产出的含氧化 铁Fe2O3为主的废渣,从中分离含硫低于1%的精铁 矿,并提出其所含的锌、铅、铜、钴、镍、银等有价金 属。达到综合利用,化废为宝的目的。本方法的特征是利用含有碳酸铵及氨的水溶液 搅拌或不加搅拌浸出硫铁矿烧渣,以便将烧渣中的硫 和伴生金属溶入液相,从而分离出含硫低的氧化铁矿 为固相。其液相部分用硫化铵沉淀出伴生金属,然后 按常规方法生产有色金属制品,其固相部分用磁选、 重选等常规方法,选出高品位铁精矿,甚至直接加工 成粉末状金属。
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本发明公开了一种变形镁合金铸锭坯的铸造装置和低压反重力铸造方法,属于有色金属铸锭坯铸造方法技术领域。该装置采用单层或多层堆垛的浇注系统和铸锭模布置设计,锭模上方布置有冒口,或者在锭模下方有粗大横截面的浇道,锭坯的凝固收缩可以通过上方的冒口补缩,或者通过凝固速度小于锭坯的浇道中的液体压力补缩。一次低压反重力浇注可以制备一个或几个大尺寸铸锭坯,也可以制备数十/数百个小尺寸的镁合金铸锭坯。通过控制升液速度和压力、充型压力和速度、保压时间等参数,确保熔体平稳地上升和充型,并保证锭坯凝固收缩得到充分补缩,本发明保证了铸件内部的冶金质量,提高了变形镁合金用锭坯的生产效率和生产安全性,增加了经济效益。
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本发明涉及一种低成本多孔陶瓷吸音材料及其制造工艺,陶瓷吸音材料由以下重量百分比的原料制成:联合法赤泥23~28%、钢渣23~28%、煤矸石13~18%、电石渣8~12%、锅炉渣8~12%、石英砂3~8%以及10%的氢氧化钠溶液8~12%。本发明的吸音材料以冶金工业废弃物赤泥和钢渣为主要原料,能够解决地铁、城市道路、高速公路和铁路噪音污染问题。
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本发明涉及化工冶金、矿产资源综合利用技术领域,尤其涉及一种含氟酸浸液的处理方法,包括以下步骤:A)将含氟酸浸液在50~150℃下热处理,得到脱氟的酸浸液;B)将所述脱氟的酸浸液在180~350℃下热处理,得到处理后的浸出液。本发明采用一段热处理脱氟、二段热处理脱酸,在一段热处理脱氟过程中,抽出的气体经吸收后主要成分是氢氟酸,经浓缩后回用于含氟酸浸液的制备工序中,减少新鲜含氟助剂的消耗量,提高了含氟助剂的利用率;二段热处理收集的硫酸气体经富集浓缩后回用于含氟酸浸液的制备工序中,减少新鲜酸耗,更重要的是可以避免脱氟过程中含锂不溶氟化物的生成,降低该工段的锂损。
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本发明公开了一种耐磨合金钢、合金磨球及其制备方法,涉及冶金技术领域,解决了现有技术采用轧制工艺无法制备出韧性好、耐磨性好的合金磨球。本发明的主要技术方案为:一种耐磨合金钢钢,以重量百分含量计,所述耐磨合金钢包括以下物质:碳为0.90-1.00%,硅为0.35-0.45%,锰为0.50-0.60%,铬为1.1-1.3%,钼为0.25-0.35%,硼为0.07-0.09%,稀土为0.3-0.5%,硫为0-0.016%,磷为0-0.015%,铜为0-0.06%,余量为铁和不可避免的杂质。本发明主要采用轧制工艺制备出一种高韧性、抗磨损的耐磨合金钢及合金磨球。
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本发明属于湿法冶金技术领域,具体涉及钒酸钠溶液短流程制备硫酸氧钒溶液的方法,包括以下步骤:调节钒酸钠溶液的pH至2.5~3.5,加入还原剂进行还原反应,固液分离,得到硫酸氧钒和硫酸钠混合溶液;调节混合溶液pH至3.0~3.5,分离VO2+离子,转型得到硫酸氧钒溶液;反应过程中控制溶液的pH为2.0~2.5。本发明方法操作简单,反应用钒原料简单易得,钒的收得率高;全湿法作业,无氨氮废水与废气产出;同时联产硫酸钠,实现了钠的资源化。
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一种含铈量高的低成本N40钕铁硼磁体及其烧结方法,属于粉末冶金技术领域,按重量百分比wt%称取以下原材料通过烧结工艺制备而成:镨钕﹙Pr‑Nd﹚:16~27,铈﹙Ce﹚:6~10,铌﹙Nb﹚:0.2~0.5,铝﹙Al﹚:0.5~1,铜﹙Cu﹚:0.15~1,硼﹙B﹚:0.9~1.1,钴(Co):0~1.2,锆(Zr):0~0.5,其余为铁﹙Fe﹚。本申请方案用铈﹙Ce﹚代替部分镨钕(Pr‑Nd),各项磁性能指标均能达到N40牌号烧结钕铁硼国家标准,生产每公斤相应牌号产品可以节约材料成本13~19元,降低材料成本,同时降低生产过程中的能源消耗。
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本发明公开了一种七组合变质的低锌热浸镀铝合金镀层材料及其制备方法,按元素重量百分比计,该合金成分为Zn≤30,极化变质剂10-4~15,合金强化剂10-4~6.0,溶剂钝化剂10-4~1.82,沉淀硬化剂10-4~0.5,晶粒细化剂10-4~1.0,稀土添加剂10-4~1.0,基体界面反应缓冲剂0.001~2.0,其余为Al和不可避免的微量杂质。按照本发明所述技术方案生产的铝合金镀层材料,可在钢铁及铁合金表面形成美观耐蚀、耐磨性好、强度和延展性高,与基体冶金结合好的轻薄型高品质镀层,可用于钢铁和铁合金制品表面防腐镀层,其生产设备不需特制,原料来源丰富,启动成本低、便于工业废料循环利用。
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本发明属于不锈钢材料技术领域,特别涉及一种刀剪用不锈钢。该不锈钢由以下重量百分比的组分组成:C:1.2~1.5%,Si:0.3~0.6%,Mn:0.3~0.6%,Cr:12~16%,Mo:1.2~1.6%,V:2~4%,Nb:0.4~0.7%,N:0.04~0.1%,S:≤0.01%,P:≤0.01%,O:≤0.01%,余量为Fe和其它不可避免的杂质。本发明针对传统方法制备刀剪用不锈钢存在组织粗大、缩孔、疏松、成分偏析等缺点,采用粉末冶金方法,利用热等静压技术,合理控制工艺参数,获得与粉末成分相同、致密度高、均匀性好、纯净度高、力学性能和工艺性能优良的粉末钢。
本发明涉及高性能激光修复技术领域,具体涉及一种5系铝合金激光修复工艺及使用的Al‑Mg‑Sc‑Zr粉末的制备方法。本发明提供的铝合金激光修复工艺采用球形度好、流动性佳、空心粉率低、粒度分布窄的Al‑Mg‑Sc‑Zr合金粉末作为铝合金修复专用材料,并在此基础上调整工艺参数,采用较高的搭接率,增大重熔区域,扩大熔池热影响区,延长成形区冷却时间,从而提高熔覆区的致密度;构建激光修复铝合金的工艺窗口;对于不同特征的粉末建立对应的较优工艺参数区间,确保熔体与基板或已成形的试样之间形成冶金结合,以及修复件完全致密化;最后结合表面激光清洗处理,控制工艺参数热输入量以及连续修复过程层间停顿等方式,实现铝合金结构件激光修复过程缺陷控制。
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本发明涉及冶金与金属材料制备技术领域,具体涉及一种Al‑Zn‑Mg系铝合金的制备方法。本发明提供的Al‑Zn‑Mg系铝合金的制备方法,采用流槽浇铸,在流槽浇铸的过程中对流槽中的铝合金熔体进行电磁处理后,将所述铝合金熔体进行半连续铸造,得到所述Al‑Zn‑Mg系铝合金。在本发明中流槽中的熔体在电磁能的作用下,能够使熔体组织得到明显细化,组织分布和均匀性有所改善,有效提高了铸锭的加工成型性能,使屈服强度、硬度和断裂口延伸率明显提高。
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本发明属于炼铁领域,尤其涉及一种表征球团矿固结程度的表征方法。该方法根据球团矿生球的孔隙度ε1和由所述球团矿生球转变成球团矿熟球后的孔隙度ε2,获得球团矿熟球与球团矿生球之间的孔隙度变化率η,通过孔隙度变化率η的大小表征球团矿的固结程度。本发明能够通过球团矿熟球与球团矿生球之间的孔隙度变化率η来表征球团矿固结程度,本发明确立了一种评价球团矿质量的新指标,同时对提升冶金性能指标具有重要的理论和现实意义。
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本发明属于金属材料及冶金技术领域,具体涉及700MPa级奥氏体铁素体双相低密度铸钢及其制备方法。本发明所要解决的技术问题是提供一种700MPa级奥氏体铁素体双相低密度铸钢。该铸钢的化学成分质量百分比为:C0.01~1.0%、Si0.1~0.2%、Mn10.0~25.0%、Al10.0~15.0%、V0.01~1.0%、Nb0.01~1.0%、Ti0.01~1.0%、S≤0.01%、P≤0.02%,其余为Fe和不可避免的杂质;同时Mn与Al的重量百分比满足25%≤Mn+Al≤35%;Nb、V与Ti的重量百分比满足0.05%≤Nb+V+Ti≤0.5%。本发明产品具有良好的力学性能。
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本发明提供了一种高效益处理含锌尘泥的方法。涉及冶金行业尘泥回收利用方法,尤其涉及一种含锌尘泥的处理方法。单位能耗低,且尘泥回收利用率高。包括如下步骤:进料制备步骤,氯化还原反应步骤,分类回收步骤,完毕。氯化剂与尘泥中的金属结合形成金属氯化物,氯化物在还原剂的还原作用下将金属氯化物转换为单质金属,即发生氯化还原反应,从而使得金属或金属氧化物(如锌或氧化锌等)能够被回收利用,氯化还原反应发生的温度低,因此比现有技术的单位能耗低,节约能源,从而降低了尘泥处理的单位能耗,加之有价金属回收率高,提升处理效益。
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