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本发明公开了一种提高轴承钢表面耐腐蚀性的方法。通过真空感应熔炼炉制得基体钢材并利用箱式电阻炉进行前期常规热处理,并利用激光对基体表面进行重熔处理提高轴承钢表面耐腐蚀性的方法。得到的表面重熔层与基体呈现良好的冶金结合,服役过程中不容易剥落,可靠性大,实用性强。所用激光表面重熔方法简单实用,在兼顾轴承钢芯部断裂韧性的前提下,提高了轴承钢表面的耐腐蚀性。
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本发明公开了一种大型电渣炉高强度冷却定向凝固结晶器及凝固工艺,属于电渣特种冶金技术领域,解决了现有技术中超大直径电渣锭现有的凝固条件恶化导致的凝固方向改变和易出现疏松缩孔等问题。本发明结晶器为分段式组装结晶器,设置有多段结晶器单元,结晶器单元为可拆卸的;各段结晶器单元的内径均从下往上均匀增加,相邻两结晶器单元中,上方的结晶器单元底端内径与下方的结晶器单元顶端内径相同,各段结晶器单元内表面斜度一致,斜度α≤10°。本发明结晶器及凝固工艺适用于直径超过1600mm或吨位超过60吨的大型电渣锭的熔炼。
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本发明提供了一种新型耐磨耐蚀镍基高温合金,涉及高温材料领域。所述耐磨耐蚀镍基高温合金,其化学成分(wt.%)为:C0.15~0.30%、Cr25~30%、Mo10~12%、Al1.0~1.5%,其余为Ni,合金中会存在生产过程的少量杂质。所述镍基高温合金熔点高达1430~1455℃,在1300℃以上超高温条件下具有较高的蠕变强度、良好的抗氧化腐蚀性能和优异的耐磨损性能,有效地延长使用寿命,适用于工业生产大气熔炼,同时也适用于粉末冶金方法生产。所述镍基高温合金用于钢坯加热炉耐热垫块、滑轨及CSP均热炉辊环等部件具有钴基高温合金的耐用寿命而其成本远低于钴基高温合金。
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一种铜基碳化钛/氧化铝表面颗粒强化复合材料的制备方法,属于金属基复合材料制备技术领域。首先配置表面强化层粉末,为自蔓延反应体系粉末。然后,添加聚乙烯醇水溶液均匀搅拌,将表面强化层粉末混合成膏状或压制成预制块,涂覆或粘结于EPS塑料泡沫模样表面,经涂挂耐火涂料后干燥,进行铜液熔炼、埋砂浇铸得到铜基TiC/Al2O3复相陶瓷表面颗粒强化复合材料。该方法的特点是通过浇铸热量引发表面强化层粉末的自蔓延反应,由于产物原位生成,避免了外界的污染与夹杂,保证了强化区域的力学与物理性能;自蔓延反应的高放热温度使得产物为熔体,熔覆于金属表面既保证强化涂层的致密性,同时保证强化层与基体实现冶金结合。
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一种电子产品用高强不锈钢粉末及制备工艺,属于消费电子产品所用粉末冶金材料制备领域。成分重量百分比为:C:≤0.2%;Cr:11.0‑13.5%;Co:11‑14%;Mo:5‑7.5%;(Cu+Ni)≤3.5%;V:0.1‑0.5%;W:0‑2%,余量为Fe及不可避免的杂质。经熔炼工艺制备母合金,经制粉、粉末烧结后,进行固溶处理→深冷处理→时效处理;热处理后的粉末烧结材料,其屈服强度≥1500MPa,延伸率≥4%。本发明不含有易氧化的强化元素Ti、Al等,通过W、Mo、Co、Cu等元素的强化,成分设计可以避免铁素体和过多奥氏体相的形成,得到的高强不锈钢金属粉末除了可用于消费电子产品领域,也可应用于激光打印用复杂精密零件的粉末耗材,也可推广至医疗、海工等相关领域,具有广阔的市场前景。
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本实用新型属于电子技术领域。该设备的特征 是在高压变压器的副边用硅可控管,采用一线二元 化分段可控整流线路替代了传统的三相桥式半控整 流线路和高压变压器初级电压可控调节线路,从而 提高设备的效率,节能效果显著。同时该设备具有线 路简单、噪声小和对电网干扰小等优点。此设备用于 冶金熔炼、电子管和半导体的制造、淬火、焊管、塑料 加工、粮食干燥和种子处理等领域。
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单相Sm2Co17纳米晶块体材料的制备方法属于纳米材料和新型粉末冶金技术领域。现有纳米晶Sm2Co17型合金的研究集中于两相或多相的合金体系。本发明通过将金属Sm和Co按2∶17的摩尔比混合,真空感应熔炼制备Sm2Co17合金铸锭;在氩气保护下,将合金铸锭破碎、研磨成粒径小于500μm的粉末,再将粉末放入球磨罐中进行球磨,制备出非晶态的合金粉末;将非晶态的合金粉末放入模具,利用现有放电等离子烧结技术快速烧结成型,制得单相Sm2Co17纳米晶块体材料。本发明具有工艺简单、可控性强,所制备的单相Sm2Co17纳米晶块体材料完全致密化、晶粒均匀细小,晶界区域纯净无析出相等优点。
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本发明公开了一种采用钼精矿和硫铁矿制备钼铁的方法,属于钼冶金技术领域,解决了现有技术中钼铁的制备流程长,工艺复杂、污染多的问题。包括:步骤S1、将原料钼精矿和硫铁矿进行配料、混匀,然后添加粘结剂成型,制成球团或块,作为待熔炼混合物;步骤S2、将成型后的球团或块进行干燥;步骤S3、将球团或块放入高温真空炉内进行冶炼;步骤S4、将冶炼后的钼铁合金液和炉渣冷却,得到钼铁。本发明的方法制备流程短,能耗低,无污染,钼的收得率高。
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一种高性能光热转化多基元合金氮化物薄膜及其制备方法,采用粉末冶金法和真空电弧熔炼法成功制备出多基元合金溅射靶材,并采用真空磁控溅射镀膜工艺通过改变溅射时间和工作气压制备出不同厚度的多基元合金氮化物薄膜,为太阳能光谱选择吸收涂层提供新材料。太阳能选择吸收涂层典型结构:红外反射层、双吸收层、减反层三明治结构,该涂层具有更高的吸收率和热稳定性。本发明在抛光的不锈钢基体上溅镀单层多基元合金氮化物薄膜,经检测单层多基元合金氮化物薄膜在太阳能光谱范围较其他单层光热转化薄膜具有更高的吸收率为79.82%,且获得的多基元合金氮化物薄膜厚度均匀,与基体具有良好结合能力和耐高温性能。本发明适用于高温真空集热管,在太阳能光热领域具有广阔的应用前景。
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本发明提供了一种电力连接金具用过渡型耐磨涂层及制备方法,该涂层包括底层、过渡层和顶层;本发明用感应熔炼法将铝、铜、镁、锰块状单质制成涂层靶材,用粉末冶金法将氧化铝、氮化钛粉末制成涂层靶材,用双源同步蒸发法制得涂层;本发明不仅实现了涂层组织结构和物理化学性能的渐变,还提升了铝铜镁锰合金的耐磨性能、增强了涂层与基体之间的界面相容性,达到了避免裂纹生成的效果,对于架空输电线路连接金具的运行工况具有更好的适应性。
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本发明属于有色金属加工技术领域,具体涉及一种刻蚀法制备的硅基合金材料,并进一步公开其制备方法,以及其制备锂离子电池负极材料的用途。本发明所述硅基合金材料,以金属掺杂的硅铝多元合金材料为制备原料,采用刻蚀的方式进行制备,该方法基于硅、铝与其他金属比较容易互溶或形成金属间化合物,在较低的温度下熔炼或粉末冶金等方法形成SiAlX三元或多元合金;并以此通过酸或碱进行刻蚀铝硅合金,以去除铝硅多元合金中全部或部分铝,得到硅基合金材料。本发明所得到的硅基合金材料具有高容量、长寿命、高导电性特点,可直接作为电池的负极材料,也可进一步与碳或其他材料复合作为锂离子电池负极材料,同时也可应用于电子、半导体等领域。
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本发明涉及焊接材料与冶金领域,具体是关于一种基于双辊连铸技术的铁基薄带钎料的制造方法。其特征在于:将熔炼好的熔态钎料的温度控制在1560‑l630℃之间,所述的熔态钎料的成分为Cr:12‑25wt%,Ni:10‑25wt%,Ni和Cr总质量分数控制在25%‑45%之间,Si:3‑5wt%,P:2‑6wt%,Si和P总质量分数控制在3%‑8%之间,Cu:3‑10wt%,余量为Fe;将其浇注在中间包内,熔态钎料经中间包流入两个旋转的‑结晶辊和侧封板组成的空腔内,从结晶辊导出厚度为1.67‑1.95mm宽度为200mm的铸带,铸带经在线切边处理后卷取,然后将铸带卷在空气中冷却至200‑300℃后进行温轧,经硫酸酸洗后得到厚度为0.80‑1.20mm的薄带,再进行退火处理后得到铁基薄带钎料产品。本发明的目的是提供一种基于双辊连铸技术的铁基薄带钎料的制造方法,利用其短流程,近终成型的特点有效提高生产效率,同时减少传统钎料造成的不必要浪费。
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本发明涉及金属铸造领域,具体公开了一种含异型缝隙孔的钛及钛合金铸件制备方法,所述钛及钛合金铸件具有异型缝隙孔,依次包括以下步骤:基础蜡模制备、整体蜡模制备、型壳制备、熔炼浇注、辅助结构切割打磨、焊接以及局部酸洗;所述基础蜡模制备包括以下步骤:根据钛及钛合金铸件异型缝隙孔的不同结构,将其分为A区整体蜡模、B区整体蜡模以及C区整体蜡模,所述A区整体蜡模包括:部分A区蜡模、上单片以及下单片,利用凹对接槽和凸对接槽进行位置定位,形成整体蜡模。通过该方法可制备有含异型缝隙孔的钛及钛合金铸件,能够有效解决有复杂内腔的薄壁精密钛及钛合金铸件成型难、尺寸精度低及冶金缺陷难处理的问题。
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本发明公开了一种富硼渣的低成本活化工艺方法,属于化工冶金和资源综合利用领域。涉及高镁富硼渣高效活化提取B2O3的方法,用于硼铁矿资源的开发利用。其特征在于以硼铁矿火法还原熔分后所得富硼渣为原料,保证B2O3在还原熔分过程不被还原,经过控温缓冷和快速淬冷,调控富硼渣中含硼物相的存在状态,使得富硼渣的活性达到87%。富硼渣活性提高,可以提高硼的浸出率、降低酸液消耗、缩短浸出时间、减少杂质元素浸出,最终可降低生产成本,减少环境污染。此方法工艺简单、流程短、效率高、能耗低,无需添加任何化学助剂,可与现有火法硼铁分离工艺完美连接,还可以部分回收熔融富硼渣的显热,具有较好的社会和经济效益。
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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本发明属于冶金领域,涉及一种电渣炉冶炼外科植入用含氮钴铬钼合金的方法。它包括下述的步骤:I电极、渣料准备,将钴铬钼合金电击棒与假电极焊接在一起,渣料加入器加入重熔渣料;II合炉充氮气,连续供应2分钟后关闭氮气供应,开启冷却循环系统;III起弧化渣,采取功率、电流、电压、渣阻综合控制法;IV加渣完成后,持续供应氮气;V起弧阶段结束后,熔炼期开始,采取熔速+渣摆控制法,稳定熔化速率5kg/min;VI热封顶过程采取阶梯式降功率法;VII炉内冷却、脱模。采用该方法重熔的钴铬钼合金电渣锭偏析控制良好,N元素分布均匀,烧损小于5%,硫含量低于10ppm,铸锭表面无渣沟缺陷。
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提供了一种耐磨耐蚀的镍基自熔合金的热浸镀方法,属于金属制品表面涂层保护技术领域。工艺包括:清洁镀件表面,清除表面的油污和氧化层以及杂质;在炉中真空或惰性气体保护下熔炼Ni-Cr-Si-B系合金,加热到超过其熔点,使其熔化成镀液;将表面清理过的金属制品镀件热浸镀前进行预热;将预热后的镀件浸入镍基合金的镀液中进行热浸镀;冷却。本发明的优点在于:涂层和基体表面形成牢固的化学冶金结合,其厚度根据需要控制在0.05~1mm,涂层具优异的耐磨耐蚀性能,并且工艺简化,成本低,易实用化。
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自溶解材料及其制备方法,其中制备方法包括以下步骤:(1)提供至少两种金属原料和具有多孔或多层微观结构的陶瓷粉体作为原料;(2)采用粉末冶金工艺或熔炼浇铸成型工艺将上述原料复合形成自溶解材料。通过本发明所制备的自溶解材料,不仅具有较高的力学强度,还能在电解质溶液中自行溶解。从而能够广泛应用到油气等矿产资源的开发中,可以实现在井下完全可溶,不需要返回操作,大大提高了生产效率。
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本发明提供一种耐磨阻燃多主元合金及涂层制备方法。多主元合金质量百分比为:10.0%~25.0%的Ti、15~30%的Ni、15%~30%的Cr、15%~30%的V,此外,还包含0.1%~4.0%的Si。耐磨阻燃多主元合金及涂层采用电火花沉积方法制备,采用熔炼浇铸、粉末冶金及选择性激光烧结制备多主元合金的电极材料制作电火花沉积电极,沉积工艺为电压50~200V、电容30~270uF、频率120~2000Hz、沉积速率1~4cm2/min,采用氩气保护。本发明可获得高硬度、高耐磨性及高阻燃等优异性能于一体的优质涂层,特别适用于高温环境下同时要求阻燃及耐磨的钛合金表面防护。
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本发明提供了一种生产含铜钢的方法及铜渣作为冷却剂在生产含铜钢中的应用。其中,该包括以下步骤:将铜渣破碎;破碎后的铜渣配合废钢一同加入炼钢转炉;向炼钢转炉中加入石灰进行碱度控制;其中,铜渣包括火法炼铜过程中从炼铜炉排放的冶金渣。应用本发明的技术方案,铜渣作为冷却剂在生产含铜钢中的应用工艺简单,易掌握,代替废钢以及铁矿石能有效降低炼钢成本,而且不需要新增设备,投资低。
本发明提供了一种用于制作年产量20000t玄武岩纤维用拉丝漏板的铂铑合金金属材料,该金属材料为四元合金,为Pt‑Rh‑Y‑Zr合金,其中,各金属成分的添加量为Rh 20%,Y 0.010‑0.015%,Zr 0.4‑0.5%,其余为Pt;利用该金属材料制作拉丝漏板的制造方法为:(1)高温熔炼;(2)粉末冶金;(3)内氧化;(4)高温烧结锻造;(5)低温退火。利用上述金属材料以及制造方法制造出的拉丝漏板高温强度大,不易变形,拉丝漏板报废率降低,生产成本降低,随着拉丝漏板底板上漏嘴数量的增加,拉丝漏板的变形率小,从而大大提高了玄武岩拉丝漏板的生产效率。
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本发明涉及一种耐高温的Mo-Si-B合金的制备方法,包括如下步骤:(1)按照重量百分比例配制Mo-Si-B合金的原料,其中,Mo:70~89%、Si:10~25%、B:1~5%;(2)将步骤(1)的原料采用粉末冶金方法烧结成块料,再用电子束熔炼的方法进行熔铸,得到耐高温的Mo-Si-B合金。本发明熔铸后得到的Mo-Si-B合金,化学成分均匀、无孔洞全致密,熔铸后得到的Mo-Si-B合金的金相组织为Mo、Mo3Si与Mo5SiB2。
本发明公开了一种(Ti,W)Cp/Fe原位复合材料双金属定位熔合工艺,包括:将硬质相颗粒(Ti,W)C和活性元素颗粒Cr、Mo、Cu与冷胶混合,制成颗粒后压制成预制块,放置在指定位置;在负压环境下,向预制块浇注熔炼处理好的基体材料钢液,浇注温度为1600~1650℃;浇注完成,凝固后淬火即生成(Ti,W)Cp/Fe原位复合材料。硬质相颗粒(Ti,W)C的质量与基体材料合金钢钢液质量比为5~30%,硬质相颗粒(Ti,W)C与铁基金属液体的密度比为0.9~1.1。本发明通过(Ti,W)C颗粒、活性元素与基体材料的原位熔合,强化了硬质相与基体材料的冶金结合,避免了硬质相脱落分离,增强了颗粒的均匀分布,加强了产品定位增强区域的强度、韧性和耐磨度,改善了产品适应范围和使用寿命,降低工艺难度和生产成本。
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一种超声辅助废线路板贵金属高效分离回收的方法属于湿法冶金领域。基于贵金属在线路板集中存在于表面的特性,通过合理配置浸提液,利用超声空化的辅助作用,开发了室温下贵金属的优先分离技术,实现废线路板中金、铜、镍的高效分离回收。与传统工艺相比,该方法避免了火法工艺过程中粉尘与废气的排放,减少了加热过程,在工业应用上节约大量能源,避免王水法浸出过程NO的污染,金的浸出率可达98.5%以上,尾液可继续循环利用,过程中无二次污染。
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本发明公开了一种回转式侧吹冶炼装置及冶炼工艺,属于冶金技术领域,包括炉体,炉体内设有炉腔,炉腔包括从下至上依次设置的金属腔层、炉渣腔层和气相腔层,在炉体冶炼过程中,金属腔层适于与熔炼金属对应,炉渣腔层适于与炉渣对应,气相腔层适于与气体对应,炉体上设有烟气口、排渣口和金属出口;第一喷枪,第一喷枪设在炉体上,且第一喷枪用于向炉渣腔层和/或气相腔层内喷入助燃气体和燃料。该转式侧吹冶炼装置可避免助燃气体中的氧气与金属腔层接触而发生金属的氧化反应,保证了金属腔层的还原性冶炼环境;由于金属层表面张力比渣层表面张力大,所以第一喷枪不容易堵塞;同时采用该转式侧吹冶炼装置的冶炼工艺具有容易控制、工艺简单的优点。
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本发明提供一种从含砷烟尘中脱除砷的方法,属于湿法冶金技术领域。该方法先将含砷烟尘用氨水和硫化铵溶液选择性浸出砷,使砷被浸出进入溶液,有价金属则留在渣中。砷浸出液经蒸发脱氨后得到硫化砷沉淀,蒸发产生的氨经吸收后返回砷烟尘的浸出,蒸氨后液亦返回浸出含砷烟尘。本工艺实现了砷的选择性脱除,得到的硫化砷渣相对火法挥发得到的白砷毒性低,浸出用的试剂得到了循环使用,具有工艺流程短、工序少的特点,且满足清洁生产要求。
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本发明公开一种低密度低成本Fe‑Mn‑Al‑C中熵合金的制备方法,属于金属材料及制备领域。其合金化学成分按原子百分比为:Fe33.0~38.0%,Mn33.0~38.0%,Al21.0~25.0%,C4.0~7.0%。该合金的制备工艺为将冶金原料Fe、Mn、Al、C去氧化皮,采用超声波或酸洗方法进行清洗;用非自耗真空电弧炉或感应炉熔炼合金,通过真空吸铸或浇铸方法,获得中熵合金板状或棒状材料。该中熵合金具有低密度的同时,材料还具有高强度和高塑性,并且合金元素成本低,可用于交通、机械和能源等工业领域。
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本发明提供了一种7000系超大规格铝合金铸锭的铸造方法。所述方法包括备料、熔炼、炉内除气精炼、在线过滤除渣、晶粒细化和半连续铸造等步骤,通过上述步骤的组合可以克服7000系超大规格铝合金铸锭容易出现的底部开裂等问题,制备得到的铸锭经超声探伤检测无明显内部缺陷,晶粒细小均匀,无其他冶金缺陷,表面平整,成品率高。不仅如此,制备得到铸锭还具有较好的综合力学性能,可以用于航空航天领域。
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本发明公开了一种Cu‑Cr‑Nb‑Zr系合金及其制备方法。具体为:将阴极Cu、CuCr、CuNb、CuZr中间合金放置在真空感应炉中的坩埚中进行熔炼,浇注至水冷铜浇铸模中进行快速冷却,得到Cu‑Cr‑Nb‑Zr铸锭。铸锭经机械加工、固溶处理、时效处理后即得到Cu‑Cr‑Nb‑Zr合金成品。本发明通过控制Cr、Nb质量分数比实现析出相的比例与分布控制,在晶界处生成粗大的耐高温相Cr2Nb相稳定晶界,晶内生成细小Cr析出相强化基体,实现Cu‑Cr‑Nb合金抗高温蠕变性能的提升,通过采用非粉末冶金的合金制备工艺实现材料制备低成本化。
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