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本发明公开了属于湿法冶金铜萃取技术领域的多组分复合型取代水杨醛肟类铜萃取剂及其制备方法。该萃取剂以取代水杨醛肟类混合物为活性成分,萃铜能力强,萃取速度快,无絮凝,反萃容易,铜净转移率高、用量小、与传统产品相比,铜离子在尾矿中的残留更小。该铜萃取剂以工业副产品混合癸烯或腰果酚为原料,制备方法简单。
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本发明属于钢铁冶金领域,特别涉及一种常压下冶炼含锰高氮钢的方法。其特征在于以氮化锰作为加氮的主要中间合金,冶炼时在冶炼后期加入氮化锰,加入氮化锰和出钢时的钢液温度控制在1400~1600℃。本方法比喷吹氮气(N2)或氨气(NH3)加氮效果好,且操作简单,无须喷吹加压设备;本方法比单纯采用常规氮化铬铁加氮效果好。
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本发明属于除尘、有色冶金、废气治理和环境保护技术领域,公开了一种不积灰的荷电喷嘴及预荷电器,该不积灰的荷电喷嘴放置于通有含尘气体的含尘通道中,包括:喷嘴壳体,其内设有一空腔,且两端分设有第一开口和第二开口,所述第一开口连通有无尘气体,所述无尘气体能依次沿所述第一开口、所述空腔、所述第二开口和所述含尘通道流通;电极,其连接有高压电源且设于所述空腔内,所述电极的端部朝向所述第二开口设置。本发明通过将无尘气体通向电极处,对粉尘与电极进行了隔绝,从根本上防止了粉尘在电极上的积累,显著提高了预荷电器在高粉尘环境下的工作稳定性,彻底避免了粉尘对电极的沾污和积灰的问题。
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本发明涉及一种具有复合式结构的高定向导热材料及其制备方法,属于热管理材料制备技术领域。该材料由封装材料和密封在封装材料中的高导热碳材料组成,高导热碳材料上镀覆金属层,封装材料与高导热碳材料之间由金属层连接,金属层与封装材料之间为冶金结合。将封装材料加工凹槽,放置镀覆有金属层的高导热材料,加工封装材料盖板,然后三者通过热压成一个具有复合式结构的高定向导热材料。本发明在现有的封装材料中密封高导热材料,并通过对高导热材料镀覆金属层,来改善高导热材料与封装材料界面结合问题。该类材料可以广泛应用在需要局部高效散热的于微电子封装、激光二极管、IGBT和半导体、散热片和盖板。
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本发明公开了一种含硅矿或渣中脱硅的方法,属于有色金属冶金领域。脱硅方法包括:利用硝酸加压实现硅的活化,控制硝酸的浓度为150~300g/L,浸出温度为180~220℃;然后向活化渣中按照固液比1:0.5~1:2g/mL添加浓度为85%的磷酸,充分搅拌后,放置于220~260℃的马弗炉中预处理;预处理后的物料水浸,即可实现硅的脱除与分离。本方法利用硝酸加压,将矿物或渣中的硅进行活化转型,利用磷酸预处理和水浸将硅脱除和分离,试剂消耗少,流程短,成本低,为含硅矿或渣中硅的脱除提供了新思路,为矿物或渣后续的高值化利用提供了基础。
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一种含铁物料预热预还原的装置,属于冶金技术领域。包括熔融还原炉,气化烟罩,还原室,干燥室,链板机,主转动轴和副传动轴;干燥室与还原室连通;干燥室的进料口与还原室的出料口通过链板机相连,链板机的两端设有主传动轴,两个主传动轴之间设有副传动轴。熔融还原炉产生的高温煤气降温后经烟道进入还原室,与干燥后的球团发生还原反应,还原换热后的烟气进入干燥室,干燥过的烟气经过除尘系统除尘后,净煤气燃烧发电或并入煤气管网。优点在于,占地面积小,设备简单,熔融还原炉煤气得到得到充分利用,系统热利用效率提高20%以上;含铁物料预热至800℃以上,还原度30~80%,实现了含铁物料的预热预还原,提高生产率25%以上。
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本发明提供一种立辊轧机辊缝的标定方法,属于冶金自动化控制技术领域。该方法首先使立辊操作侧和传动侧的平衡缸处于平衡状态,之后手动将立辊打开到一个方便测量的位置,然后现场测量立辊的总辊缝W及传动侧与操作侧相对于中心线的偏差值Dev,在人机交互界面点击“允许标定”按钮,进入标定状态,在相应位置输入总辊缝和偏差值,点击“标定”按钮,则系统自动计算出立辊当前的操作侧和传动侧的实际辊缝,再次点击“允许标定”按钮,退出标定状态,标定完成。该方法实测的是立辊的总辊缝和两侧相对于中心线的偏差,相对于分别实测操作侧和传动侧的辊缝的标定方法,可降低总辊缝的测量误差,提高立辊的辊缝精度。
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本申请提供一种高强钢及其制备方法和应用,涉及冶金领域。高强钢,以质量百分比计算,由以下成分组成:C:0.06%‑0.09%,Mn:1.5%‑2.1%,Ti:0.02%‑0.16%,Alt:0.03%‑0.035%,N:0.001%‑0.003%,S≤0.008%,P≤0.015%,其余为Fe和不可避免的杂质元素。高强钢的制备方法,包括:将原料依次进行转炉冶炼、LF精炼、RH精炼和连铸,得到所述高强钢。高强钢的应用,用于制造汽车本申请提供的高强钢,通过单一的Ti元素提升产品强度,替代了常规的通过复合添加Nb元素和Ti元素提升强度的的成分设计,降低了产品的合金添加成本。
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本发明公开了一种高能束制备金属试验件与结构件的设备,所述设备包括高能束热源,气氛保护系统,送粉系统和高通量成形与特定结构成形两用冷却铜板系统;其中,所述高通量成形与特定结构成形两用冷却铜板系统包括两块可翻面拼接的冷却铜板和用于将所述冷却铜板快速翻面的轨道系统;所述冷却铜板一侧表面凹设有若干个用于高通量成形的装粉槽,所述冷却铜板的另一侧表面设有若干个定位螺纹孔;所述冷却铜板内部设有用于冷却介质流通的通路。基于新材料激光冶金高通量制备技术和复杂结构增材制造技术,本发明基于激光为热源,一方面能够一次性设计并成形大量不同成分或工艺参数的小试样,另一方面能够成形大量特定结构的试样的设备和方法。
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本发明公开了一种氧化物壳层包覆核壳结构粉体的环形生成装置,涉及冶金工艺技术领域,包括卡盘和布气元件,布气元件固定在卡盘上,且卡盘中部固定有喷管,喷管用于连通等离子喷枪,布气元件用于连通供氧元件,供氧元件用于向布气元件内提供氧气,布气元件的侧壁上开设有至少一个出氧孔组,各出氧孔组包括多个在喷管周向呈环形布设的出氧孔,出氧孔用于排出氧气,喷管能够向各出氧孔之间喷射携带粉体的等离子体。该氧化物壳层包覆核壳结构粉体的环形生成装置能够提高氧化物核壳包覆核壳结构粉体的质量,从而提高核壳结合强度,保证涂层质量。
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本发明提供一种用于板带钢控制冷却系统的下密集冷却器,属于冶金行业中控制轧制和控制冷却技术领域。该装置包括进水管、分配管、进水端侧板、普通喷管及短喷管、封闭端侧板、排污螺塞A、排污螺塞B和安装板,该装置通过安装板安装在辊道架上,通过与其相连管路上的调节阀门来控制该冷却器输出流量大小,实现对输送钢板的冷却,该冷却器适用于不同宽度、不同品种的板带钢的控制冷却,在板带钢生产中可以节约合金等资源消耗,提升产品品质,节约生产成本,明显优于现在使用的同类设备。
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一种在AOD炉吹氢冶炼不锈钢的方法,属于钢铁冶金领域。采用AOD冶炼不锈钢时,在脱碳期采用顶枪吹氧+侧枪吹氢或顶枪吹氢+侧枪吹氧的方法为炉内铁水输送热量,使炉内铁水温度快速达到预设温度以上,减少铬的氧化;同时,脱碳期氢气能够还原炉渣,降低还原合金成本;还原期采用氢气替代氩气,降低氩气吹炼成本;且氢气能够还原炉渣,降低还原合金成本;同时提高终点出钢温度。本发明采用吹氢冶炼不锈钢,能够降低冶炼合金成本,同时氢反应产物为水,对缓解温室效应有积极作用。
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本发明涉及一种多台浓密机同水平布置的逆流洗涤系统,属于湿法冶金领域。本发明的同水平布置方案中,通过配置一种自吸式混合搅拌槽,使下一级溢流上清液可流至搅拌槽,与上一级底流矿浆混合、稀释,随后进入本级浓密机沉降、分级,达到洗涤的目的。彻底解决了阶梯布置浓密机工程量大、施工难度大、工程投资大等问题,同水平布置的逆流洗涤系统空间结构合理,设备、厂房布置简单,施工难度减轻,工程量、工程投资大大降低,工艺操作便捷。而且,随时可在同水平面增加浓密机来延长扩增级数;若某一台浓密机出现故障,同水平布置的浓密机系统可将故障浓密机短路,实现跨级作业,工艺操作灵活性更强,保证生产过程的连续性。
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本发明主要属于火法-湿法冶金技术领域,具体涉及一种从拜耳赤泥中选择性浸出钪和钠的方法。所述方法不仅可以实现赤泥中稀贵金属元素钪和含量较高的钠元素浸出,还实现了赤泥中钪与铁元素的分离。根据赤泥中钪的赋存形态,采用浓硫酸混匀,低温硫酸盐化后;再进行中温焙烧,在盐化和中温焙烧的同时回收逸出的三氧化硫、二氧化硫或硫酸;待杂质硫酸盐物相分解后,水浸得到富钪钠低铁洗液。本发明所述方法制备获得的富钪钠低铁浸出液为后续离子交换、溶剂萃取和反萃取步骤提供了绝对优势;固液分离后得到的高铁低钠浸后渣可作为建材或高炉炼铁原料;另外,本发明所述方法中的所用试剂硫酸还可回收再利用,不产生新的污染。
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本发明涉及一种强化提取高品位辉铜矿中铜的方法,属于湿法有色冶金领域。本发明对高品位辉铜矿石破碎和筑堆,筑堆完成后采用高酸高铁的含菌萃余液进行循环浸出作业,浸出液定期取样分析铜浓度,当浸出液铜浓度大于3.5g/l时抽取浸出液进行萃取,萃取后的萃余液返回继续浸出。本发明通过生物堆浸循环浸出与萃取返酸结合的方式,在高品位辉铜矿堆浸体系中形成高酸高铁的浸出体系,强化促进辉铜矿的快速浸出,从而缩短浸出周期,实现铜金属的大量浸出,提高铜资源利用率。
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本发明公开了一种超高强铝合金粉,按质量百分比计,其元素组分和含量为:Zn:10.0~20.0wt.%,Cu:4.0~8.0wt.%,Hf:2.0~6.0wt.%,Yb:0.5~2.0wt.%,Mg:0.5~1.5wt.%,Ti:0.2~0.5wt.%,Ta:0.05~0.2wt.%,Zr:0.1~0.5wt.%,Fe:≤0.05wt.%,Si:≤0.05wt.%,Ni:≤0.05wt.%,余量为Al,铝合金粉的粒径为5~50μm。超高强铝合金粉为球形、铝合金粉粒径小、铝合金成分元素中种类较少,非常适合航空用高强度铝合金零部件的粉末冶金或3D打印工艺成形,获得的铝合金零部件力学性能优异,可以替代部分航空飞行器中使用的钛合金或高强钢材料。
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本发明提供了一种评价耐火材料抗熔体侵蚀的方法和装置,涉及钢铁冶金技术领域,能够严格把控实验变量,以数值化的标准精确衡量抗侵蚀能力,对高炉炉缸在渣铁交界处施用耐火材料的综合考量有着举足轻重的意义;该方法步骤包括:S1、制备符合配比要求的炉渣和铁水,并置于坩埚中,坩埚环境模拟实际炼钢环境;S2、将耐火材料制成棒状与旋转设备固定;S3、将耐火材料置于坩埚中,且耐火材料上下两部分分别处于炉渣和铁水中;S4、使耐火材料按实验要求进行侵蚀旋转,后脱离炉渣和铁水悬空;S5、降温冷却后,测量耐火材料的形状变化,得到耐火材料的抗熔体侵蚀性能。本发明提供的技术方案适用于耐火材料抗熔体侵蚀评价的过程中。
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本发明属于湿法冶金技术领域,具体涉及一种同步萃取分离铀钼的方法,目的是克服现有技术的不足,提供一种工艺简单、铀钼收率高、不引入复杂离子、环境优好的酸浸溶液中铀、钼的方法,该方法适合工业化应用。本发明采用N235共萃取铀钼-200g/L硫酸溶液反萃取铀-氨水反萃取钼-P204再萃取铀-Na2CO3再反萃取铀可以实现铀和钼高效分离,铀和钼萃取率高,均能达到99.5%以上;铀和钼共萃取可以减少萃原液和有机相接触次数,降低了萃余水相中悬浮物产生量,减少了有机相夹带损失;实现了P204萃余液(200g/L硫酸溶液)循环利用,降低了试剂硫酸消耗量;可以减轻硫酸钠在铀沉淀母液中的积累;整个工艺过程没有引入复杂难处理离子,有利于后续废水处理。
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本发明公布了一种以含锌电炉粉尘为原料,选择性高效提锌同时去除铁的方法,属于湿法冶金领域。其原料是含锌电炉粉尘,提取剂是十二水合硫酸铁铵(NH4Fe(SO4)2·12H2O),提取步骤是:含锌电炉粉尘先经水洗、干燥,然后与十二水合硫酸铁铵按照一定的质量比混合均匀,然后置于密闭反应釜中,于一定温度下水热反应一定时间后,取出反应产物置于离心器中并加入适量的水,经搅拌后固液分离,得到含锌浸出液和含铁浸出渣。本发明工艺简单,可以一步实现高效提锌且除铁的目的,锌的浸出率高达93%以上,铁的浸出率低于2%,大部分铁留在浸出渣中;固液分离过程容易进行。本发明可以选择性高效提取含锌电炉粉尘中的锌,易于操作,是从含锌电炉粉尘中选择性高效提锌的新方法。
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本发明公开一种铝合金薄板大间隙对接的摆动激光填丝焊方法,包括如下步骤:先准备两块铝合金薄板,且在两铝合金薄板的对接面之间预留出间隙;在间隙上方设置激光头、送丝嘴和保护气喷嘴;并在间隙的焊接起始端预置第一引板,利用激光束在第一引板上形成熔池后,熔池引入间隙的焊接起始端;然后送丝嘴和激光头对应间隙并沿同一方向行进,铝合金焊丝经激光束加热熔化后填充整个间隙,完成对两铝合金薄板的焊接工作。由于预留间隙,整个焊接过程能够尽可能的减少激光束对铝合金薄板的熔化量,进而能够降低焊接接头的稀释率,减少冶金反应脆性相的产生,同时也能降低接头的气孔率,可实现常规铝合金、铝基复合材料及增材制造铝合金薄板的焊接。
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本发明涉及冶金技术领域,特别涉及一种复吹转炉的炉底控制方法,该方法包括:转炉砌炉时,控制炉底厚度为1390~1410mm;炉龄为1000炉以内时,控制炉底厚度为1350~1500mm;炉龄为1001~2000炉时,控制炉底厚度为1200~1350mm;炉龄为2001~3000炉时,控制炉底厚度为1050~1200mm;炉龄为3001~4000炉时,控制炉底厚度为900~1050mm;炉龄4001~5000炉时,控制炉底厚度为750~900mm;炉龄为5001~6000炉时,控制炉底厚度为600~750mm;炉龄大于6000炉时,控制炉底厚度为400~600mm。本发明提供的复吹转炉的炉底控制方法,通使得底吹孔裸露,降低了转炉终点碳氧积,提高了产品质量。本发明实施例提供的复吹转炉的炉底控制方法设计合理,操作简单,能够实现稳定生产。
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本发明提供一种高温熔渣热量梯级回收的装置,属于冶金高温液态炉渣处理技术领域。该装置包含熔渣分流冷却系统、熔渣强冷系统、熔渣余热回收系统、外壳和仓门五个主要组成部分。其特点为使用纯物理方法对高温液态熔渣进行冷却,同时三个冷却系统依次对炉渣热量进行高效回收。通过本发明可以避免现有水冲渣工艺中产生的含有大量S、P的蒸气排放到大气中而造成空气污染,避免由于水冲渣带来的电能消耗、水的消耗和水的污染,极大地提高了炉渣的热量回收效率。本发明有利于钢铁企业进一步实现节能减排,对于绿色生产有重要价值。
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本发明提供了一种转炉偏心炉底动态出钢控制方法及装置,涉及冶金技术领域,能够解决现有出钢方案中下渣量大以及钢液吸气和二次氧化的问题,实现快速、保护出钢,便于为下一生产工序提供更为纯净的钢液;该方法包括:S1、转炉吹炼结束,转动炉体将出钢口转至最低处;出钢口设置在炉偏心区,且避开低吹区;S2、读取冶炼数据和成分数据,计算出钢口通径打开大小;S3、在出钢口处安装保护套管,并使钢包就位;S4、打开出钢口,保护气氛下出钢;S5、当转炉内钢水液面高度降低到预设高度时关闭出钢口;S6、溅渣护炉,出钢结束;钢包为升降式钢包,且内部设有保护气氛底吹结构。本发明提供的技术方案适用于冶炼出钢的过程中。
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本发明公开了一种从低品位菱锰矿浸出液制备高纯磷酸锰的方法,属于湿法冶金领域。低品位菱锰矿浸出液杂质含量较高,除杂技术难度高,工艺复杂,本发明的从低品位菱锰矿浸出液制备高纯磷酸锰的方法工艺流程短,主要包括以下两步:第一步是将磷酸钠加入到菱锰矿的硫酸浸出液中,控制溶液的pH值在3~3.5之间,充分搅拌,过滤去除沉淀物,得到初级净化硫酸锰溶液;第二步是在初级净化硫酸锰溶液中继续加入磷酸钠,控制溶液最终的pH值在4.0~4.5之间,充分搅拌,过滤并反复洗涤,得到高纯磷酸锰产物。本发明工艺操作简单、容易控制,制备的磷酸锰纯度高,从经济、技术和环境等角度评价的可行性高,为低品位菱锰矿的开发应用提供了新途径。
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本发明涉及一种石墨烯增强铝基碳化硅复合材料及其制备方法,所述的复合材料由下述体积百分比的物质组成:40%~70%的碳化硅,0.5%~5%的石墨烯,余量为铝合金。所述复合材料采用粉末冶金方法制备,通过配料、混粉、装包套、真空脱气、热等静压成形处理制得。本发明的复合材料具有高导热率、高强度、高塑性、轻质高强、良好的散热性、各向同性等优点,成为用途广泛的第二代电子封装材料。
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本发明涉及湿法冶金领域,提供一种钽铌提取与分离的方法及其应用,所述方法包括:将含金属钽铌的物料依次经氧化焙烧、碱性焙烧和浸出,得到含六钽酸钾和六铌酸钾的浸出液;将所述浸出液采用二甲苯与甲基三辛基氯化铵进行萃取后,再利用草酸和硝酸对有机相进行反萃。该方法钽铌的浸出与分离效果较好,所得到的钽铌浸出液纯度较高,较优条件下浸出率均达到99%以上,反萃后钽铌分离比达到41.74,在钽铌提取与分离过程中实现了无氟化过程,对环境保护和绿色生产具有重大意义。
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本发明属于零部件加工技术领域,特别涉及一种凸轮轴端头类零件与芯轴的组合焊接连接方法。该方法是将端头类零件和芯轴以轴孔配合的形式对接,二者之间对接面存在缝隙,采用环形焊料套在端头和芯轴的对接缝隙内部,然后进行高温热处理,焊料熔化而通过毛细管作用填满端头与芯轴的连接缝隙,形成牢固的冶金焊接。该方法相比传统的激光焊、摩擦焊等端头焊接工艺,具有工艺易操作,工艺稳定性好,成本低等优势,且焊接区域不存在焊料堆积不匀、飞溅、氧化变色等外观问题。当本方法用于烧结式凸轮轴时,可以将“端头——芯轴”的焊接同“凸轮——芯轴”的焊接在烧结中同时完成,有效缩短工艺流程,优势明显。
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本发明公开了一种耐酸腐蚀非等原子比中熵合金及其制备方法。该中熵合金的成分组成为CoCrNi,各组分按原子百分比依次为:Co 38~48%,Cr 28~32%,Ni 20~32%。本发明通过WK‑Ⅱ型真空电弧炉制备非等原子比CoCrNi中熵合金,通过调整Co和Ni元素的含量,得到具有高硬度、耐酸性环境腐蚀的中熵合金。其中制备方法包括以下主要步骤:备料、熔炼、吸铸凝固成型、热处理。本发明得到的非等原子比CoCrNi中熵合金具有HCP和FCC的双相结构,无金属间化合物的形成,成分均匀,具有较高的硬度,并且在硫酸环境中显示出优异的耐蚀性能。这种具备高硬度和高耐蚀性的中熵合金,在石油化工、电力、冶金等领域具有良好的应用前景。
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一种冷轧螺纹钢筋轧制用硬质合金轧辊的制造方法,属于粉末冶金工艺制造硬质合金轧辊领域,它包括原料制备、成型、烧结、成品等工序,特点是采用冷等静压成型后,经过压坯串式车削整形,再经过烧结热等静压处理,轧辊经过烧结热等静压后,近乎全致密,少无、无孔隙、钴池和粗大碳化钨晶粒等缺陷,压坯串坯车削整形加工大幅度提高了冷等静压型的产得率,适应批量化大生产,成本比双等静压法降低20%以上。
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