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本发明涉及一种纳米材料改性铜基粉末冶金摩擦材料及其制备方法,由原料烧结而成,原料按质量百分比计,包括:锡粉5‑7%;铁粉5‑8%;二氧化硅4‑7%;石墨粉12‑16%;纳米二氧化硅0.5‑3%;碳纳米管0.1‑1.0%;纳米石墨0.2‑2%;余量为铜粉。采用铜、铁、锡金属组元进行优化组合,获得一种具有高耐热性、对其他组元形成良好包裹镶嵌效果的金属基体;采用二氧化硅、纳米二氧化硅作为摩擦组元提供稳定的摩擦系数,其中纳米二氧化硅的添加可以提高材料的抗热震性和高温摩擦性能,采用石墨、碳纳米管作为润滑组元降低材料磨损率,加强润滑,防止磨损对偶,阻止基体氧化。
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本发明公开了通过结构加压破碎排气防气泡冶金加热炉用快速补炉设备,其结构包括:安装板、把手架、铰合座、智能补料装置、输送管,输送管位于智能补料装置的右侧端面并且嵌入智能补料装置的内部,铰合座设于智能补料装置的外侧端面两者采用间隙配合,通过内部的输入管将水玻璃输出设备的内部,同时通过后侧推杆的施力,使得前方的顶板进行向前的位移,然后通过挤压水玻璃,并且通过上方的压排架的卡动使得内部的水玻璃进行气体的挤压排出,从而防止水玻璃输出产生爆炸现象,同时通过下方的蓄水桶进行整合,然后由推杆的同一发力,将压合架拉出,同时进行内部的水玻璃的吸出工作,并且能够很好的防止水玻璃回流的现象。
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本发明公开了一种冶金废渣处理回收方法,该方法包括如下步骤:1)废渣提升;2)废渣筛选;3)废渣输送,第一级废渣传送机构和第二级废渣传送机构均包括传送带、主动轮、导向轮、从动轮、压紧导向机构和支撑导向机构;4)吸附钢渣:通过钢渣吸附机构对传送带上的钢渣进行吸附,吸附机构包括n型外壳、环形轨道、链条、吊杆和电磁盘;环形轨道由前轨道、左轨道、后轨道和右轨道围成;5)渣土收集。本发明通过传送带不断的输送废渣,通过上方的电磁盘轮换吸附废渣中的钢渣,钢渣的回收速度更快,且传送带有高有低,废渣在输送过程中可自行翻动,一旦废渣底部的钢渣在输送过程中进入上部,就会被电磁盘吸附,这样大大提高了钢渣的回收率。
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本发明提供一种粉末冶金法制备泡沫金属的发泡方法,将金属粉或合金粉与发泡剂混合得到芯层混料;将芯层混料压制形成发泡前驱体;将发泡前驱体置于发泡模具中;以及将发泡模具放入发泡炉进行发泡,发泡模具包括顶盖及底座,顶盖为凹形,具有水平设置的第一平板、竖直设置的第一侧壁、凸出于第一侧壁外表面的限位部以及凸出于第一平板上表面的第一筋条;第一平板的边缘与第一侧壁的下边缘连接;底座包括水平设置第二平板、竖直设置的第二侧壁以及凸出于第二平板下表面的第二筋条;第二侧壁的下边缘与第二平板连接,且第二侧壁至少部分围绕第二平板并与第二平板共同形成空腔;第一侧壁及第一平板能够放置于空腔内,第一侧壁与第二侧壁接触,且第二侧壁的上边缘与限位部接触,使顶盖与底座共同形成发泡腔,发泡前驱体设置在发泡腔中。
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本发明涉及一种冶金或焦化物料性能测定实验用负荷自动加载装置及方法,所述负荷自动加载装置包括力加载及测量机构、立柱升降机构及旋转机构;所述立柱升降机构顶部设旋转机构,并能够带动旋转机构升降;力加载及测量机构由固定支座、压力传感器、加载头和转动轴组成,固定支座的一端与旋转机构固定连接,并能够在旋转机构带动下在设定范围内水平转动;固定支座的另一端设转动轴,加载头的中部与转动轴铰接,外伸端与加载杆连接;压力传感器安装在固定支座上,其底部一端通过传感器固定座与固定支座连接固定,另一端与加载头固定连接;本发明所加载的负荷值大小可根据需要调整,且装置结构紧凑,体积小,适用于与各种实验仪器设备配合使用。
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本发明涉及一种低润滑环境中使用的轴承侵油冶金烧结装置,其结构包括:封闭门、旋转铰链、封闭门把手、烧结炉、控制台、通风口、烧结炉底座、增流气泵、止逆阀,本发明通过对烧结腔散发的热量进行回收利用,使储水室内部水分汽化配合增流气泵不断为烧结腔输送空气,使大量空气在高温中膨胀,提升烧结腔内部压力,从而加强金属粉末内的润滑油的毛细作用,使润滑油侵入金属粉末的更深层,让金属粉末烧结成轴承时,润滑油滞留在轴承内部,从深层内部提高轴承的含油量,使其在不易润滑或不允许油脏污的工作环境进行使用,利用自身的含油量使工作时可以自行供油,提高其使用寿命与回转精度,从而保持机器的工作精度。
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本发明公开了一种冶金吊用主起升机构双驱动系统,包括两个横梁、吊装机构和端部板,两个所述横梁的两端之间均焊接有端部板,所述端部板的底部卡接在垫板的上部,所述横梁的顶部沿长度方向安装有上边梁,所述上边梁的底部通过若干个纵向设置的液压柱与横梁的顶部连接,且两个上边梁底部相对立的一侧均焊接有限位板,吊装机构的底部两端均卡接在两个限位板的上部。所述吊装机构包含有安装板和边缘板,所述安装板活动卡接在边缘板的顶部。该驱动系统能对物料进行多方位的移动,移动范围更加广泛,且使用方便,提高物料在移动中的稳定性,减少了能源的消耗,能改变物料的方向和倾斜的角度,物料移动更加多样化。
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本发明公开了一种去除粉末冶金压制生坯软毛刺的装置和方法,其中装置包括:加工腔体;第一传输带和第二传输带,所述第一传输带传输面为上表面,所述第二传输带传输面为下表面,所述第一传输带设置在所述第二传输带的下方,所述第一传输带的输出端与所述第二传输带的输入端相重叠,所述第二传输带设有吸附所述生坯的第一加去磁装置;喷丸喷射装置,包括用于容纳喷丸的料仓、第一喷嘴和第二喷嘴,所述第一喷嘴的喷射方向对应所述第一传输带的传输面,所述第二喷嘴的喷射方向对应所述第二传输带的传输面。如此设置,结构紧俏,生坯通过传输带传输效率高,通过加去磁装置实现生坯上下端面的软毛刺去除,同时具备高效率的批量生产。
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本发明公开了一种粉末冶金活塞割槽机,包括车头箱,所述车头箱上设有活塞转动模块、送料模块、刀具传动模块;所述活塞转动模块包括活塞顶推装置和车头箱转轴,以及设置在所述车头箱内的驱动电机,所述车头箱转轴上安装有夹头法兰,所述夹头法兰上安装有夹头;所述夹头法兰上设有多个弹簧槽a和多个弹簧槽b,所述弹簧槽a内设有弹簧a,所述弹簧a上朝向所述夹头的一端安装有活塞定位插销;所述弹簧槽b内设有弹簧b,所述弹簧b上朝向所述夹头的一端安装有活塞弹出插销;所述夹头上分别设有与所述活塞定位插销和所述活塞弹出插销配合的插销孔a和插销孔b;该割槽机不仅结构简单,而且加工效率高,能够有效地保证环形凹槽的加工质量。
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本发明涉及石墨坩埚材料的技术领域,特别是涉及一种冶金铸造炉用碳纤维石墨坩埚及其制备方法,其制备工艺科学,原料选择合理,可以提高石墨坩埚的各项理化性能;包括骨料、粉料和粘结剂,骨料为针状石油焦,粉料由碳纤维、沥青焦和炭黑成,粘结剂由中温煤沥青和改性煤沥青组成,骨料与粉料的组合和粘结剂的重量比为(70~75):(25~30),骨料与粉料的重量比为(60~70):(30~40);其制备方法包括原料的碾磨筛分配料、混捏、预成型、破碎、磨粉、筛分、混合、等静压成型、炭化、浸渍、二次炭化、二次浸渍、固化、石墨化、喷涂料和三次炭化。
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本发明涉及金属结合剂金刚石磨削技术领域,尤其涉及一种中空金刚石的粉末冶金一体成型方法,包括如下步骤:取重量百分比为58.5%~70%的金刚石粉末、29.5%~40%的铜粉末和0.5%~1.5%的粘结剂放入混料机中混合后过筛,获得成型原料;将成型原料置入液压机定模成型出料胚体,再由压痕模具压制生成具有中空孔的胚体;在胚体的中空孔内填入水解物质、热压成型得砂轮胚体;干燥、烧结砂轮胚体得半成品;去除水解物质,制得中空金刚石砂轮。本发明具有工艺可靠、简单易实现、制造成本低廉、高效节能安全等特点,且生产出的中空金刚石具有高精度、高强度、高硬度、耐磨性好、易安装,冷却效果好、排屑、容屑效果好等特点。
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本发明公开一种高致密铜锡合金制备方法,该方法包括一些步骤:将Cu3Sn粉与铜粉混合均匀,得到原料混合物;将所述原料混合物通过模具压制成型得到产品生胚;将所述产品生胚放在保护性气氛如氩气的管式炉中烧结,制得成品。本发明通过直接将Cu3Sn粉末与铜粉的混合物经过混粉、成型、烧结等工序直接制造零件,简化了粉末冶金技术生产工序,降低成本。
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本发明公开了一种基于粉末冶金的铜基受电弓滑板制备工艺,包括以下步骤:S1、原料;S2、将以下组分按照重量份数比取出并加热至80‑100℃后混合均匀:铜粉70‑80、二硫化钼4‑6、锡粉3‑4、镍粉3‑4、酚醛树脂10‑12、丁晴橡胶2‑4、碳纤维切段5‑7;S3、将S2混合后的原料倒入模具中,再将模具放入热压成型机中加热至80‑100℃,通过10‑15MPa的压力预压10‑15min,然后每分钟增压5MPa,直到压力达到400‑450MPa、此时增温至150‑180℃,然后保持2.5‑3小时,获得砖坯;S4、焙烧;S5、加工;S6、将酚醛树脂溶解入乙醇中,直到酚醛树脂浓度达到70‑80%获得浸渍液,然后将浸渍液倒入浸渍罐中,再将原坯放入浸渍罐中,要求浸渍液完全浸泡砖坯,然后关闭浸渍罐,加热至60‑70℃,充入氮气,直到浸渍罐内气压达到30‑35Mpa,保持7‑8小时。
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本发明涉及一种冶金样料自动化检测系统,属于冶炼实验室设备技术领域。该系统包括分别通过输送通道与各取样现场设备衔接的一组风送接收柜,风送接收柜围成圆弧排布,圆弧的中心安置第一机械手,第一机械手远离风送接收柜组的一侧安置研磨压片一体机,风送接收柜组的一端和研磨压片一体机的邻近端之间安置具有放样台,构成对第一机械手半包围的C形布局;研磨压片一体机背离第一转位机械手的一侧安置第二机械手以及位于第二机械手一旁的封装装置,第二转位机械手远离研磨压片一体机的一侧安置检测仪器。本发明可以高效自动化完成从制样到得出检测结果的全过程,并且检测标准一致、结果准确,设备利用率高,实现了全自动的无人化作业。
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本发明公开了一种冶金过程中高温流体的余热回收系统,包括旁路换热器、一体化过热器、给水泵和水箱;一体化过热器包括集汽器和过热器主体;集汽器上连通有输入管路和输出管路;过热器主体包括外壳、Ⅱ级受热片、Ι级受热片和旋转升降装置,外壳的两端为开口,Ⅱ级受热片设置于外壳内、输入端与给水泵连通,输出端通过旋转升降装置与输入管路连通,Ι级受热片设置于外壳内、一端通过旋转升降装置与输出管路连通、另一端通过旋转升降装置输出;旁路换热器与Ι级受热片并联;给水泵将水箱内水泵入Ⅱ级受热片,热交换后产出的汽水混合物汇入集汽器,再进入Ι级受热片再次热交换产出过热饱和汽输出。高效回收过程热能、又能解决环境热污染问题。
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本发明公开了一种冶金快速冷却装置,包括冷却水槽、除水机构和风干机构,冷却水槽上端安装有传输机构,传输机构依次穿过除水机构和风干机构,传输机构上端安装有喷淋装置,冷却水槽壁沿竖直方向斜向外倾斜,冷却水槽底上端安装有过滤网,冷却水槽下端安装有集水箱,集水箱左侧开有出水口,集水箱出水口与喷淋装置进水口相连,集水槽和喷淋装置之间安装有泵和冷却器。其优点在于:本发明通过将集水箱安装在冷却水槽的下端,不需要再额外的安装集水池,使装置更为简单;在水流的冲洗下可将废渣收集在过滤网上,阻止了废渣对出水口的堵塞;通过将喷淋装置安装在滑轨上,可实现对坯件的充分冷却。
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本发明提供一种新型冶金机械手夹紧油缸,包括有缸体、后盖、快速导油杆、活塞杆、活塞、导油杆导套、活塞杆导套,所述缸体左端固定安装有后盖,所述后盖沿中心轴开设有通孔,所述快速导油杆安装在通孔中,所述后盖开设有A油口,所述快速导油杆开设有一端与A油口连通的油道,所述油道另一端开设在快速导油杆右端,所述活塞杆与活塞一体加工成型,所述活塞杆沿中心轴开设有贯通活塞杆左端的容纳腔室,所述导油杆导套安装在容纳腔室左端,所述快速导油杆右端穿过导油杆导套置于容纳腔室中,所述活塞杆导套穿套在活塞杆上安装在缸体内部右端。以解决现有技术存在的油缸活塞杆伸出慢、顶住保压不足的问题。
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本发明提供一种冶金用生物质半焦的制造方法,将劣质煤55%~70%、生物质炭粉25%~40%、粘结剂4%~8%的混合料混合均匀后压制成型,在650℃~800℃温度下干馏10~15小时,制得烧结或高炉喷吹用半焦。本发明生物质半焦兼具生物质炭和半焦的优点,化学反应性强,硫含量低,可以减少温室气体CO2和有害气体SO2的排放量;且碳质原料广泛,工艺能耗低,所生产的生物质半焦发热量高,平均达到28.8MJ/Kg,既可降低原料成本,又能解决因生物质随意丢弃或燃烧所造成的污染。
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本发明提供一种冶金行业数据管理系统及方法,系统包括:数据定义模块,定义静态数据和动态数据,同时对数据进行分类,所述分类包括根据生产线的流程对数据进行初步分类,再根据每个流程按设备类型对初步分类结果进行二次分类;数据采集模块,用于采集所述动态数据;数据分发模块,用于将采集的数据进行缓存,并进行数据推送;数据处理模块,所述数据处理模块包括事件触发单元、数据统计单元和用于对数据进行过滤的数据过滤单元;本发明以数据标准化为核心,根据钢铁行业的数据特征,在规范定义的基础上进行数据采集、存储等功能,实现了数据的聚集和共享,避免了数据分散的孤岛现象,使数据资产化变得简单。
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一种高温冶金渣粒余热回收装置,包括中间料斗、锅炉炉体、汽包、过热器、蒸发器、省煤器和出料机,中间料斗设置在锅炉炉体进料口上方,锅炉炉体内置耐火材料形成矩形腔体,锅炉炉体由上至下分为储存段和工作段,过热器、蒸发器、省煤器由上至下依次布置在工作段内,均由单个或多个换热管组组成,换热管的两端分别连接在换热管组的进水联箱、出水联箱上,进水联箱通过分配管与分配联箱连接,出水联箱通过汇集管与汇集联箱连接,汽包与汇集联箱相连,过热器的出口端连接蒸汽管网或蒸汽轮机;锅炉出口处安装出料机。该余热回收装置可实现均匀换热,提高蒸汽的产量与品质,且余热回收效率高。
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本发明提供一种冶金氧气切割装置,包括盒体上下端分别固接有一氧气管,调节螺杆与所述盒体螺纹连接,所述调节螺杆末端设有一伸入所述盒体内部的锥形体,所述锥形体与调节件上端的上锥形头配合,所述调节件下端设有一与弹性件锥形面配合的下锥形头,氧熔棒由下至上穿过所述调节件中心孔经紧固螺钉固定在所述氧气管下端的出气口处,所述调节件中间位置设有一凹槽,所述凹槽处套装有一弹簧,本发明将氧熔棒直接插入到通入高压氧气的氧气管内腔,经氧气管高速流出的氧气气流可以集中作用到燃烧点,并隔绝空气的进入,避免气流对燃烧产生不利影响,达到快速地助燃强化高温燃烧效果的目的。
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一种粉末冶金阀杆及其制备方法,其特征在于由下列重量份的原料制成:铁粉90-92、铜粉1-1.2、石墨0.2-0.3、微晶蜡2-3、碳酸钙粉1.1-1.3、碳化硅粉0.2-0.3、废工具钢粉2-3、锰粉0.4-0.5、硬酯酸锌2-3、二硼化铪0.2-0.4、硼化二钨0.1-0.2、SnO20.3-0.4、V2O50.3-0.35、分散剂2-3。本发明原料中增加了碳化硅粉末,可以增加联轴器的强度与耐磨度,延长使用寿命,组织致密,微观结构良好,孔隙很少,结构刚度、硬度、耐疲劳性能、抗拉强度性能优良。
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本发明公开了一种粉末冶金工艺制造链轮,包括链轮本体、盘盖、安装部、连接部、齿部、链轮内芯。本发明结构简单,设计合理,其结构强度高,重量轻,通用性好,稳定可靠,使用寿命长,减少了零件的准备和开模数量,大大降低了生产和研发成本。
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一种冶金炉高温熔融渣余热废钢回收方法,包括(1)汽碎:用高压蒸汽对高温熔融渣进行冲击,将高温熔融渣击碎并冷却成较细的渣颗粒;(2)余热回收:往处理塔中通入蒸汽,在处理塔中蒸汽与渣颗粒进行热交换,热交换产生过热蒸汽;(3)布袋除尘及生成蒸汽:过热蒸汽经布袋除尘处理后,进入蒸汽产生装置,在蒸汽产生装置中进行汽水换热后生成供汽碎使用的高压蒸汽和余熟回收使用的蒸汽。本发明采用汽碎,降低了废钢的氧化率;余热回收采用蒸汽作为换热介质,汽水直接换热,效率高。可回收渣颗粒中约12%的废钢,回收高温熔融渣的显热,生产蒸汽,实现循环利用,全面彻底地回收高温熔融渣所含有的显热、废钢铁和废渣资源。
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本发明涉及环保领域,具体涉及一种用于处理冶金废水的高连续性过滤装置,其包括一个密闭的处理罐和一个设置在处理罐内部的旋转压水件,所述处理罐的内腔为近似椭圆的筒状,所述旋转压水件具有三个弧形表面,在每两个表面的连接处都设有一个密封刮片,所述旋转压水件在处理罐内转动时,三个所述密封刮片始终与处理罐的内壁保持密闭地贴合,从而使处理罐的内腔空间始终被分隔成三个相对独立的部分。本发明结构简单,废水通过进水通道不间断地灌入处理罐,旋转压水件能够连续不间断地对废水进行压滤,并把滤下的固体颗粒进行刮除并收集,整个过程的所有处理环节都不会发生间歇,因此极大提高了废水处理的效率。
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本发明公开了一种金属空心球的粉末冶金制备方法,包括以下步骤:将聚苯乙烯球装入离心模具中,再将由金属粉末、粘合剂溶液和消泡剂配成的浆料一倒入离心模具中,之后离心,最后将离心后的聚苯乙烯球随离心模具放在烘箱中干燥;将由金属粉末、粘合剂溶液和消泡剂配成的浆料二倒入干燥的离心模具中,之后离心,最后将离心后的聚苯乙烯球随离心模具放在烘箱中干燥;将干燥后的聚苯乙烯球从离心模具中取出,包埋于氧化铝填料中放在真空炉中进行热解、烧结,得金属空心球。本发明设计合理、工艺简单且成本低廉。采用本发明制备方法制备的金属空心球具有球壳壁厚均匀、光滑、完整,球体尺寸易选择,整体结构易控制等优点。
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本发明公开了一种球形陶瓷颗粒铜基粉末冶金摩擦材料及其制备方法,由以下百分比的原料制成:铜粉40%~60%,铁粉10%~20%,铬铁粉5~15%,石墨5%~15%,二硫化钼2~5%,球形陶瓷颗粒1~8%,铬粉1~5%,镍粉1~5%。相比传统的不规则块状块状结构,球状颗粒具有更好的流动性,能提高摩擦组元的分布均匀性,避免因成分偏析造成的性能不稳定,提高了摩擦稳定性同时也降低了材料的磨损性。
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本发明涉及一种氧化铌的制取方法,特别是用含 铌冶金渣制取光学级氧化铌的新方法。本发明采用 化学处理富集和仲辛醇萃取提纯,即H2SO4酸洗、 HF—H2SO4浸出、仲辛醇萃取、低酸和纯水分段反 萃的工艺流程,制取纯度>99.95%的光学级氧化 铌。
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