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本发明公开了一种青霉菌及制备方法和应用,青霉菌属真菌PSM11-5从钒矿样品中分离、以不溶性磷酸三钙和偏钒酸钠、氢氧化钴、碱式碳酸镍为指示化合物,经过测试分解磷酸三钙和偏钒酸钠、氢氧化钴、碱式碳酸镍的能力筛选出真菌菌株。青霉菌PSM11-5,PENICILLIUM SP.PSM11-5 CCTCCM208207。利用该菌株进行生物浸磷和生物冶金,从贫矿、废矿、表外矿及难采、难选、难冶矿中将磷和钒、镍、钴等金属浸出,达到充分利用矿产资源、降低冶金成本、保护生态环境。利用PSM11-5从低品位磷矿粉中浸出磷,制成生物肥料施入土壤中,使土壤中含有较高的被农作物利用的可溶性磷,该菌株还浸出土壤中以前沉积下来的不可溶性磷,减少了磷肥,降低了磷肥所带来的气体污染和使用磷肥带来的水体污染。
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本发明公开了一种湿法冶金用铱钌锆三元复合氧化物阳极制备方法,属于湿法冶金领域。所制得阳极由钛基体以及氧化物涂层组成,涂层中二氧化钌和二氧化铱为金红石相,二氧化锆为非晶相,部分二氧化钌和二氧化铱在烧结制备过程中会形成金红石型固溶体,与传统Ti/IrO2、Ti/RuO2和Ti/IrO2‑RuO2阳极相比,锆的加入促进了析氧活性物质RuO2和IrO2晶体的析出,有效的提高了阳极的析氧活性表面积。本发明制备流程简单,所制得阳极具有较好的析氧催化活性以及使用寿命,此外,由于涂层中的贵金属元素被锆所取代,有效的降低了阳极的生产成本,是一种十分具有使用前景的湿法冶金用阳极。
本发明公开了一种1.3万伏以上超高压、快恢复玻璃封装二极管的制作方法,包括:N型半导体硅材料作为半导体衬底,在N型半导体衬底上掺杂N+型杂质,去除半导体衬底一面的N+型杂质层,在暴露出的N-型半导体材料上再双杂质掺杂P+型杂质,再进行重金属铂掺杂,采用真空镀膜工艺制作硅片两面的金属化层,多芯片冶金键合成管芯组件,将硅片分割成所需尺寸的管芯,将分割后的管芯组件与引线组件通过高温烧结冶金键合,玻璃钝化封装,将调制好的玻璃粉糊涂覆在串联的12片管芯上,即完成玻璃封装二极管的制作。本发明产品具有电压高、正向小、反向恢复短、高温工作稳定好,长期工作可靠性高等特点,广泛应用于航空、航天、电子、兵器、船舶等领域。
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在气流中产生涡旋。在此公开了一种用于将气体注入到支持冶金工艺的冶金容器中的装置。该装置包括:气流导管;细长的中心结构,该中心结构在气流导管内延伸;和多个流动引导涡旋叶片,所述多个流动引导涡旋叶片与导管的前端相邻地设置在中心管状结构周围。流动引导叶片形成有用于冷却水在内部沿着每个叶片流动的内部水流通道,并且细长中心结构形成有冷却水供给通道和水回流通道,该冷却水供给通道用于冷却水到叶片中的内部水流通道的供给,该水回流通道用于已经流过叶片中的内部水流通道的冷却水的流出。
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本发明涉及湿法冶金萃取剂技术领域,具体涉及一种带有共轭双键的临羟基芳烯酮肟萃取剂。本方案的带有共轭双键的临羟基芳烯酮肟萃取剂的结构式如式Ⅰ或式Ⅱ所示。本方案将含有共轭双键的临羟基(2‑羟基)芳酮肟类化合物作为萃取剂,并应用在有色金属湿法冶金中。酮肟基团和其临位的羟基和传统的萃取剂一样能够共同参与和铜离子的螯合,同时酮肟基另一侧的共轭烯基提供了额外的给电子效应,萃取效率以及反萃效果均比较理想。本技术方案解决了现有技术中的萃取剂的萃取能力不理想、反萃条件苛刻且抗氧化性弱的技术问题。将本方案的萃取剂应用在湿法冶金的实践操作中,可以极大地提升铜的富集效果,带来显著的经济效益,具有理想的应用价值。
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本发明属于有色冶金领域的钼冶金行业,涉及一种从含铼钼精矿中提取钼和铼的方法,具体包含8个步骤,分别是预处理过程,混匀造粒过程,固化焙烧过程,水浸过程,沉淀、结晶过程,酸浸过程,共萃取‑反萃取过程,酸沉过程,得到的钼以四钼酸铵形式结晶析出,铼以高铼酸钾形式晶体析出。本发明对钼精矿进行预处理脱铅,使铅以二氯化铅形式回收,铅的危害大大降低,加入生石灰,使精矿中硫化物转化为硫酸盐,消除了氧化焙烧过程中产生的SO2气体带来的环境污染问题,此外本发明所述工艺有望缩短工艺流程,减小设备投资,提高钼、铼的回收率和产品的质量,便于生产钼酸铵产品。
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一种用于镁合金熔炼的坩埚及其制备工艺,属于镁合金熔炼设备技术领域。本发明采用双层金属材料复合而成。该坩埚内层为低碳钢或含Co的低碳合金钢,外层为1Cr18Ni9Ti不锈钢,两层之间冶金结合。内层采用低碳钢或含钴的低碳合金钢,在高温时不会给镁合金液带来污染;同时采用含钴低碳合金钢,700℃左右时坩埚的高温强度和抗高温蠕变性能比普通碳钢分别提高20%和40%;金属Co为镁合金的有益元素,镁合金内加入少量的Co元素,可提高镁合金的强度和耐腐蚀性。外层的不锈钢层可确保在高温时,坩埚不氧化脱落,双层之间的冶金结合同时也确保整个坩埚的高温强度和抗高温蠕变性能大幅度提高,比普通的碳钢坩埚提高40%~60%。
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本发明公开了一种核燃料元件包壳锆合金不锈钢复合管及其制备方法。该复合管包括冶金结合的内层管材和外层管材,内层管材为锆合金,外层管材为不锈钢,锆合金管材与不锈钢管材之间是冶金结合层。冶金结合层含有的元素来自内层管材和外层管材。与锆合金包壳管相比,本发明的锆合金不锈钢复合管为异种金属复合管,其具有更为优异的耐水侧腐蚀性能和较好的热强性,可提高燃料棒的抗LOCA事故的能力,适用于水冷核反应堆较高燃耗下或较高温度下的燃料棒包壳管。
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本发明公开了一种HfZrTiTax高熵合金及其制备方法和应用。HfZrTiTax高熵合金主要由Hf、Zr、Ti和Ta元素组成,Hf、Zr、Ti和Ta的摩尔比为1∶1∶1∶0.16~1.29。制备方法包括(1)称量冶金原料;(2)将冶金原料置于电弧炉内进行合金熔炼,起弧电流为250A,熔炼电流为250A~450A,熔清后搅拌30s~60s,并保持熔清时间5~6分钟,待合金快速冷却后将其翻转,如此重复合金熔炼过程5~6次,得到HfZrTiTax高熵合金。本发明的HfZrTiTax高熵合金具有优异释能特性和高强高密高硬度性能,可应用于含能结构材料中。
本发明涉及一种用来制备条形或扁线形镍基半制品的方法。本发明的任务在于,研发一种用来制备镍基半制品的方法,对于用作具有高度微结构取向的物理-化学涂层的衬底来讲,该半制品具有更好的使用特性。具体而言,该半制品在具有稳定立体纹理结构的情况下拥有改善了的晶粒形式。这任务根据本发明如下解决,即以熔融冶金或粉末冶金法包括机械合金法制备起始半制品,其由工业纯NI或NI-合金构成,其中在微合金区域中的AG的添加量为至少10原子-PPM、最多为1000原子-PPM。借助具有后接>50%的厚度减少的冷加工成形的热加工成形将该起始半制品加工成具有中间尺寸的带材或扁形线材。在这一中间尺寸下将该半制品在500℃-850℃的温度范围内软化退火并淬火,其中,对于较高的AG-含量须有较高的温度淬火。随后令中间产品>80%完全冷却成形。最后实施再结晶的淬火处理以得到完好的立体纹理结构。根据本发明的半制品用作具有高度微结构取向的物理-化学涂层的衬底,如用来制备线材-或带材形式的高温超导体。
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本发明公开一种金属纤维强化铝合金的制备方法,其特征在于:包括以下步骤:将第一固态块状铝合金层、块状金属纤维层和第二固态块状铝合金层在固态条件下依次叠置;块状金属纤维层和第一固态块状铝合金层、第二固态块状铝合金层在固态条件下通过加温、加压的条件形成冶金结合;块状金属纤维层和第一固态块状铝合金层、第二固态块状铝合金层发生动态回复再结晶,晶粒被拉长、细化,铝合金复合体整体结构发生加工硬化;块状金属纤维层中的金属纤维通过编织或者缠绕的工艺成型为多孔纤维层。本发明纤维与铝合金在塑性状态下发生冶金结合,其弥散强化、细晶强化、加工硬化,相对粉末冶金,力学强度提高50%‑200%,延伸率提高5%‑10%。
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用控制电位法从阳极泥提取贵金属。本发明属 贵金属湿法冶金。其方法是将物料置于HCl和NaCl介 质中。在75~85℃内,加入NaClO使体系的氧化还 原电位控制在400~460毫伏内进行选择浸出。留有 贵金属的浸出渣根据其特点可采用在电位600~650 毫伏内再次浸出; 或将浸出渣溶解,将溶液中的贵 金属分别还原、沉出,以得到纯度>95%的粗金属 或贵金属精矿,回收率可达98%以上。本方法主要 用于贵金属冶金过程中提取,富集和精炼的贵贱金 属分离。
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一种借助于泵送、制动或扼流精确地、迅速地控制熔融金属流动进入金属铸造机的方法。在一个单向磁场内使用了电流的法拉第—安培原理。永久磁铁含有钕或类似的高能稀土材料,以提供“伸出”磁性。这些钕磁铁通常示出为立方体,排列为大功率形状,以驱动强烈的单向磁场B跨越一个非磁性间隙,比商业上供应的其它磁铁强许多倍。此间隙容纳一个管路,用于增压和移动一个熔融金属流动。在制造多数相同的铸件时,一个控制的、间断的、预定的熔融金属流动供给至一系列相同的单独的铸模。本发明排除了对于冶金炉操作冶金活门或昂贵的倾斜机构的需要。现有的炉子作为借助重力流动是太低,但借助本发明的实施例可以改造为可使用的。
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一种高韧性耐磨双金属复合辊套及制备方法,属于耐磨材料技术领域。该高韧性耐磨双金属复合辊套,包括预置内套和外套,预置内套和外套实现了冶金结合,外套壁厚为高韧性耐磨双金属复合辊套总体壁厚的1/4~1/2。其制备方法为:预置内套的浇铸;可移动砂型的制备和预处理;高强耐磨外套的浇注;高韧性耐磨双金属复合辊套预置内套材料和外套材料的冶金结合;高韧性耐磨双金属复合辊套的热处理,得到高韧性耐磨双金属复合辊套。这种方法达到元素的扩散,实现良好的冶金结合。经过热处理,能够基本消除由于膨胀系数不同而产生的应力,进一步强化高耐磨外套,达到理想的复合效果,使高韧性耐磨双金属复合辊套综合力学性能进一步提高。
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本发明公开了一种陶瓷模具硬质涂层复合侧板,其包括侧板基体、设于该侧板基体一侧面的凹槽。该凹槽内设有牢固冶金结合的硬质涂层。该硬质涂层由低熔点的铁基合金粉末与碳化钨或与碳化钛粉末制作而成。本发明还公开了一种陶瓷模具硬质涂层复合侧板的制作方法。本发明利用粉末冶金的工艺技术,实现了硬质涂层与基体的牢固结合,获得陶瓷模具无缝硬质涂层复合侧板。而且工艺过程简单,其成本较硬质合金复合侧板低30~50%,使用寿命达到100万次以上,接近硬质合金复合侧板,具有高性价比,从而降低了瓷砖生产过程中的模具成本消耗。
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本发明涉及一种转子、曳引机及电梯。转子包括:转子本体,所述转子本体上设有安装面,所述安装面包括周向方向;至少两个定位块,至少两个所述定位块沿所述安装面的所述周向方向设置,所述定位块由粉末冶金工艺制成,且所述定位块远离所述安装面的一侧设有定位槽;及磁钢,所述磁钢设置于所述定位槽内。上述转子通过分别制作至少两个定位块,然后再将定位块安装至转子本体的安装面上,避开了现有粉末冶金工艺无法制作出大节径定位圈的限制。同时,定位块利用了粉末冶金工艺的制作精度高且稳定性好等优点,通过定位块与转子的精确配合,实现了磁钢的精确定位,使得转矩脉动达标,提高了曳引机的性能。
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本发明涉及用于冷却吹风喷枪的方法,为了处理在冶金容器中存在的液态金属熔体,特别是任选地置于真空中的RH容器之中的钢,和/或为了加热金属熔体(任选地在真空中),可以借助于提升装置将该吹风喷枪放入容器内部和从容器内部取出,该吹风喷枪具有至少一个用于引导气体特别是氧气的内部导管,此内部导管带有一个用于将气体吹至金属熔体之上的顶端喷枪嘴,和具有遍布喷枪全长的用于引导通过冷却介质的冷却套,该冷却套设计双壁的、具有内部和外部冷却通道的并在顶端区域内带有转向管的套管,其中将冶金容器与真空泵相连以便降低压力。根据本发明,瞬时可供利用的泵的抽吸功率限制用作冷却介质的气体的最大流量。
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一种利用铁尾矿制备无机矿渣纤维的方法,属于无机非金属材料制备技术领域。将铁尾矿和冶金渣混合,加热至熔融状态,经喷吹或甩丝制备无机矿渣纤维;在熔融状态混合物中的铁尾矿的重量百分比在30%到90%,高炉渣的重量百分比在70%到10%。优点在于,工艺简单易行,实施方便,实现了铁尾矿和冶金渣等不同工业废料的综合利用,提高了铁尾矿综合利用的附加值,具有良好的经济和环境效益。
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本发明属于冶金资源综合利用技术领域,特别涉及一种利用钢渣制备钙基循环捕碳材料的方法。首先在钢铁冶炼出渣过程中对钢渣改质处理,随后利用铵盐溶液浸出,过滤后得到含有钙镁元素的溶液,在溶液中加入沉淀剂和pH调节剂,调节溶液pH值后得到含有沉淀物的混合溶液,将混合溶液在室温下陈化后过滤,沉淀物经干燥、煅烧后得到钙基循环捕碳材料。本发明以冶金废渣钢渣为原料,制备方法简单、可操作性强,所得钙基循环捕碳材料对CO2吸附容量大、吸附稳定性高、可再生能力强,可用于循环捕集钢铁工业排放的含CO2废气,实现钢渣与冶金废气的协同治理。
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一种晶粒细化的高温合金铸造工艺,其特征在于:所述高温合金铸造工艺具体满足以下要求:首先采用粉末冶金方法,利用高温合金的基本主元镍作为粘结剂把高熔点的金属氧化物粒子粘结起来,制成中间合金;然后将中间合金与母合金料一起熔炼,采用正常的浇注工艺参数进行浇注;利用高熔点、细小的金属氧化物粒子作为形核中心形成大量晶粒,最后得到细晶粒的高温合金组织。本发明通过粉末冶金方式采用镍做为粘结剂将纳微米级别的三氧化二钇粒子粘结起来制得细化剂,将细化剂与母合金一起熔炼并搅拌,按正常生产工艺进行浇注,大大简化了细化工艺,同时该细化剂可保证在高温下长时间不失效。
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一种用于保持和更换板的装置用框架(30),板用于传输容纳在具有浇铸通道(20)的冶金容器中的熔融金属,框架限定外壳(32),用于当组装装置时处于工作位置的板(34),框架(30)被布置成通过沿着板插入方向平移能将板(34)引入外壳(32)并且从外壳(32)抽出,外壳(32)形成相对于与板插入方向平行的对称面(50)的对称平面,框架(30)包括相对于外壳(32)的对称面(50)的外壳(32)的任一侧上的狭槽,当组装所述装置时,狭槽用于接纳推进器(54),推进器(54)沿冶金容器的方向将力施加在插入外壳(32)中的板(34)上。位于外壳(32)的任一侧上用于接纳推进器(54)的狭槽在由外壳(32)的对称面(50)限定的对称平面中不配准。
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本发明涉及一种磁浮式小功率电机,包括机壳、定子、转子、转轴,转轴穿过并固定在转子上,转轴两端分别固定有内磁圈,机壳内设有分别与内磁圈对应的外磁圈,所述内磁圈与外磁圈的同向端面的极性相同,机壳内设有套于转轴两端且支承转轴的粉末冶金块,粉末冶金块上分别设有安装托盘,外磁圈经安装托盘和机壳上设有的防护罩定位。该电机利用内、外磁圈轴向相同端面间同极磁场相斥原理使电机转子悬浮在定子磁场中,配合调节转轴上粉末冶金块和防护罩保证转轴稳定工作,有利于减少转动摩擦力,节能降耗,延长使用寿命。
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一种粉末高速钢与结构钢双金属复合材料及其制造方法,其包括有结构钢材料层,其特征在于粉末高速钢烧结层和结构钢材料层通过放电等离子烧结方法连接成整体件;其制造方法,步骤依次为:原料选取;粉末冶金高速钢粉末制备;预成型;烧结。其实现了粉末高速钢与结构钢的复合,同时粉末高速钢的烧结及其与结构钢的复合为一次性完成,复合界面是冶金界面,界面两侧有元素扩散,界面结合强度在500~600MPa,界面结合强度高于砂型镶铸、复合铸造、传统烧结方法等制备的双金属复合材料,且节省能源、造价低廉、节约高速钢用量。
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本发明涉及一种铅冰铜湿法处理工艺,属于有色金属湿法冶金领域。其工艺是采用常压氧浸湿法工艺处理铅冰铜,铅冰铜用硫酸和氯化钠浸出,在浸出过程中不断通入氧气,其中铜被氧化浸出,而铅则以硫酸铅和氯化铅的形式留在渣中。浸出过程完成后,进行液固分离,实现金属的初步分离;含铜的浸出液用铁屑还原得到海绵铜,还原后液作为回收铁的原料;浸出渣返回火法炼铅系统回收利用铅、银、单质硫等有价元素。本发明溶液无外排,对环境友好:属于清洁冶金技术;工艺简单易行,操作方便;成本低、综合回收程度高。
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本发明涉及冶金工业,是一种铸锻件常用镍基高温合金,其化学成份重量百分比为:C 0.08-0.18,SI 0.60-1.60,MN 0.80-1.50,P<0.03,S<0.03,CR 19.00-22.00,NI 31.00-34.00,NB 1.00-1.60,TI 0.03-0.20,ZR 0.03-0.20,其余为FE和微量杂质;本发明合金解决了现有常用钢种制做石化、冶金等行业高温设备的零部件经常出现变形、开裂、使用寿命短的问题;本合金屈服强度好,高温稳定性好,很适合在700-1000℃高温高压使用的铸锻件,主要用于石化、冶金等行业高温设备中的集合管、尾管、接头、管件、配件、锻件等。
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本发明属于铝合金铸造领域,具体涉及一种同时制备多根铝合金圆铸锭的设备及其方法。本发明设备主要由结晶器、水箱、励磁线圈、励磁电源、多孔石墨环、润滑油供应系统和铸造机组成;本发明方法步骤是:首先开启润滑油供应系统,然后将铝液引入引锭头、多孔石墨环和保温帽组成的空腔中,启动铸造机开始铸造,然后启动励磁电源,铝熔体在感应磁场的搅拌作用下进行动态结晶,获得细小均匀的冶金组织,同时使铸锭获得良好的表面质量。本发明实现了电磁搅拌与油润滑共同作用下的铝合金圆铸棒半连续铸造,可以同时改善铸锭的内部冶金质量和表面质量。
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在包铜的钢质架空线中,由钢导线形成的芯线的外周表面被铜或铜合金包覆层覆盖,包覆层占包铜钢架空线横截面面积的45—75%,芯线和包覆层由冶金学方法牢固地结合在一起,这样即使磨掉包覆层,腐蚀也不会在它们的边界处发展。由浸渍形成法获得的复合铸棒经过热轧,从而使包覆层冶金学地结合到钢芯线上,因此可以低的成本制造具有均匀包覆层厚度的包铜的钢质架空线。
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本发明公开了一种钛钼合金的制备方法,以Ti粉和Mo粉为原料,采用粉末冶金方法依次进行混粉、等静压和烧结,制备得到Ti‑Mo中间合金;其中,粉末冶金方法进行混粉时依次进行手动混粉和机械混粉,手动混粉3~6次,机械混粉2~4h;真空烧结时,烧结温度为1100℃~1300℃,保温2~4h;将Ti‑Mo中间合金与海绵钛进行压制,得到电极块并组焊为自耗电极;其中,海绵钛为0级或1级海绵钛颗粒;将自耗电极进行至少三次真空自耗熔炼,每次真空自耗熔炼时真空度低于10‑1Pa,得到Ti‑Mo合金铸锭;结合粉末冶金法和合金熔炼法制备出组织成分均匀的钛钼合金。
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本发明公开了镁石纤维素醚铁矿球团添加剂及其制备方法和应用,属于冶金领域。本发明球团添加剂由以下原料制成:纤维素醚,铁粉,淀粉醚和镁石粉;其制备方法包括:首先将纤维素醚和铁粉粉碎,得组分1;将淀粉醚和镁石粉粉碎,得到组分2;将组分1和组分2混合,继续粉碎,即得。本发明镁石纤维素醚粘结剂具有优异的粘结性能和包裹性能,可有效提高球团矿成品球的物理性能及冶金性能,在全面提升成品球全铁品位、质量和产率的同时还能有效降低生产成本和能源消耗,适于大规模工业生产。
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