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本发明属于化工冶金领域,具体涉及一种TiCl4精制尾渣铵浸制备高纯氧化钒的方法。针对现有采用钒渣或石煤为原料制备高纯氧化钒的方法流程长,成本高的技术问题,本发明提供一种TiCl4精制尾渣铵浸制备高纯氧化钒的方法,先将TiCl4精制尾渣进行脱氯焙烧,再使用铵浸得到低杂质含量的含钒浸出液,再进行除杂后得到净化液,再沉淀偏钒酸铵,最后经过干燥、煅烧得到纯度>99.9%的五氧化二钒,其他杂质含量<0.005%。本发明具有工艺流程短、生产效率高、成本低、操作简便,可用于大规模工业生产等优点。
本发明涉及一种用于电渣重熔C‑HRA‑3合金的中氟高效脱硫渣系及使用方法,属于电渣特种冶金技术领域,解决了现有电渣熔炼渣系合金元素控制易发生波动、脱硫效果不佳、高氟渣挥发污染的问题。中氟高效脱硫渣系中,各组分的质量百分含量为:CaF2:38%~43%,Al2O3:13%~23%,CaO:28%~38%,MgO:6%~10%,ZrO2:0.1%~0.45%,TiO2:0.2%~0.45%,其余为杂质。本发明的渣系用于电渣重熔C‑HRA‑3合金时脱硫效果好,环境污染小,能够满足C‑HRA‑3耐热合金的电渣熔炼要求,保证合金成分符合要求。
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本发明涉及一种铝基碳化硼中子吸收复合材料的制备方法,是针对中子吸收复合材料的特性,采用铝粉、硅粉、钛粉、碳化硼粉做原料,采用粉末冶金法,通过研磨、制坯、冷压、焙烧、热压,在真空状态下制成铝基碳化硼中子吸收复合材料,经回火定性处理,使材料的化学物理性能更加稳定,此制备方法工艺先进合理,连续紧凑,数据翔实准确,此材料配比合理,具有稳定的物理化学性能和力学性能,产物纯度好,达99.5%,可用此材料制备各种中子吸收零部件,是十分理想的铝基碳化硼中子吸收复合材料的制备方法。
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一种碲化铋热电材料热挤压成型方法,所述方法包括步骤:获取Bi、Te、Sb和Se的单质原料;将所述单质原料破碎成预设直径的块状体;按照预设化学计量比称量所述块状体;混合所述块状体后并在第一保护气体环境下置于真空高频感应熔炼炉中熔炼成铸锭;将所述铸锭进行球磨并得到粉末体;将所述粉末体用超声波检验筛进行筛选;将筛选后的所述粉末体装入挤压模具中并在第二保护气体环境下进行热挤压并得到碲化铋棒材;将所述碲化铋棒材置于管式气氛炉中并在第三保护气体环境下进行热处理并得到碲化铋热电材料。本申请将粉末冶金与热挤压工艺相结合,实现了高脆性碲化铋热电材料的精密成型和性能提升,解决了温差电致冷器可靠性低及性能衰减的问题。
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本发明公开了一种K3残液硫磺法制备铬绿工艺,包括两段,一段:车间采中性浸取黄水或铬酸钠碱性溶液为原料,按比例加入液碱调碱度,电炉上加热到一定温度,加入磨细的硫磺膏,待预反应结束后,熟化一段时间;过滤后,水洗,保证最后一次洗水中Na2S2O3含量。滤饼烘干后于马弗炉中煅烧得粗品铬绿,粗品铬绿再水洗烘干后得冶金级铬绿;二段:将氢氧化铬反应完全后过滤液与一洗水混合,加入铬酸钠碱性溶液,加热搅拌,待一定温度再加入K3残液调pH,熟化一定时间后,过滤测滤液中Na2S2O3含量,然后过滤,滤饼淋洗后焙烧,铬绿半成品经洗涤、烘干、磨细得颜料级铬绿。本发明既解决K3残液的处置问题,又充分利用Na2S2O3的还原性,对环境基本无影响。
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本申请涉及真空电弧重熔领域,公开了一种控制高温合金偏析的真空电弧重熔3D模型及控制方法,真空电弧重熔3D模型包括真空电弧重熔高温合金的凝固传热宏观模型、凝固铸锭微观模型和冶炼工艺参数模型;控制方法包括如下步骤:步骤A、建立真空电弧重熔3D模型;步骤B、模拟工艺参数;步骤C、模拟熔炼过程;步骤D、熔炼高温合金。本申请基于真空电弧重熔3D模型,可以将真空密闭的真空电弧重熔冶炼过程转化为可视化操作,并能直观表征出凝固铸锭的宏‑微观组织,制定较为适宜的真空电弧重熔高温合金的冶炼工艺参数,从而降低合金偏析、提高冶金质量,对于冶炼工艺参数的调整匹配、凝固铸锭组织与冶炼质量的把控提供了理论依据与工程指导。
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本发明属于冶金技术领域,具体涉及一种固相法制备高纯偏钒酸钾的方法。本发明所要解决的技术问题是提供一种固相法制备高纯偏钒酸钾的方法,包括以下步骤:将偏钒酸铵与钾盐混合后预热、焙烧即可。本发明方法能够获得高纯偏钒酸钾,且工艺流程短、操作简单易行。
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一种金属材料及冶金领域的偏析法精铝提纯中有效去除钒的方法,通过将配制好的Al‐Fe‐Si‐Ni中间合金与待提纯原铝进行混合熔炼,将混合熔炼后的铝液进行定向凝固提纯处理,即去除在原铝中的钒元素。本发明使用成本低,工艺简单,易于操作,本发明能够实现钒的偏析系数从5.8改变为0.1‐0.3,成为在液相中富集的元素,利用凝固偏析过程可以最高将90%的元素钒去除,从而可以大规模得到纯度达到国家标准的4N5精铝。
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本发明涉及冶金技术领域,公开了一种钒钛铝合金的制备方法。该方法包括:将四氯化钛精制尾渣焙烧熟料与钒氧化物、还原剂和造渣剂按比例混合均匀后置于冶炼炉中,采用电铝热还原法进行冶炼,冶炼结束后对炉体进行空冷,接着拆炉分离渣、金,得到钒钛铝合金饼和冶炼渣。本发明所述的方法能够提取四氯化钛精制尾渣中的大部分钒和钛,钒和钛的冶炼收率高,制备得到的钒钛铝合金产品不仅能够作为传统钢铁行业含钒中间合金,还可作为钛合金用高值化中间合金。
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本发明涉及一种航空航天用高性能铸造镁合金材料及其制备方法,属于铸造镁合金材料技术领域,高性能铸造镁合金按质量百分比记,由以下组分组成:Gd:5.5~8.5wt.%,Nd:2.0~2.8wt.%,Zr:0.4~0.6wt.%,Ag:0~1.0wt.%,杂质元素总量:<0.1%,余量为镁。本发明所述高性能铸造镁合金制备方案是,按固定的加料顺序及加料工艺进行合金熔炼,并采用混合保护气对合金熔铸全流程进行保护,合金熔炼完成后浇注制备铸件或者铸锭,将铸件或铸锭通过固溶热处理,淬火冷却至室温后再经过时效处理。合金抗拉强度为310~360MPa,屈服强度为200~260MPa,延伸率为4.5~7.5%,不仅拥有较高的力学性能,同时,合金拥有良好的流动性,且铸造过程不易产生氧化夹渣等冶金缺陷,合金整体铸造工艺性良好。
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本发明公开了一种塞拉利昂铁矿全粒级高效利用的方法,属于冶金工程技术领域。主要包括:采用悬浮式筛网技术将塞拉利昂铁矿筛分,筛分后的塞拉利昂铁矿石分为三个粒级;大粒级塞拉利昂铁矿作为烧结过程中的铺底料,小粒级塞拉利昂铁矿与烧结混合料制粒,中粒级塞拉利昂铁矿镶嵌在制粒完成后的烧结混合料中;进行布料、点火、抽风烧结,利用烧结过程中产生的高温气流对大粒级和中粒级塞拉利昂铁矿进行高温焙烧,得到烧结矿和处理后的块矿。本发明能够避免使用成品烧结矿铺底料进行烧结,显著提高烧结生产效率、降低烧结生产成本、改善烧结矿质量,同时实现塞拉利昂铁矿全粒级的高效利用。
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本发明提供了一种黄铜矿的浸出方法,属于湿法冶金技术领域,包括以下步骤:(1)将黄铜矿与碱混合后进行熔炼,得到预处理黄铜矿;(2)将所述步骤(1)得到的预处理黄铜矿与酸溶液、催化剂和氧化剂混合进行氧化浸出,得到含铜浸出液。本发明首先采用碱对黄铜矿进行熔炼处理,使得黄铜矿的晶格结构发生变化,铜的浸出更为容易,且降低后续浸出的浸出温度;在酸浸出过程中加入催化剂和氧化剂,进一步降低浸出温度、缩短浸出时间并提高铜的浸出率。实施例的结果显示,本发明提供的浸出方法的浸出温度为75℃、浸出时间为2h,铜的浸出率达到99.9%以上。
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本发明涉及一种钴锰多金属氧化矿的选矿与冶金技术领域,具体涉及一种用于钴锰多金属氧化矿的捕收剂及其制备方法与应用。所述捕收剂为镍钴铁多元合金粉或镍钴铁多元合金精矿,其粒度小于48微米的不大于10%。采用该捕收剂能够更有效地将固相金属化还原过程新生成的、分散的超微细金属或合金颗粒进行捕集,并促进金属化还原过程,使新生成金属或合金颗粒在较低温度下更易迁移、聚集和渣解离,避免了焙烧物料的相互粘连和结窑,从而形成高品位、大颗粒、高磁性、低夹杂率、易于弱磁选分离的磁性精矿,提高了选冶效率、品位及回收率,同时还简化了现有分离富集工艺,减少后处理量。
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本发明属于冶金技术领域,具体的说是一种铝合金冶炼方法,该方法使用熔炼炉,该熔炼炉包括炉体,炉体内设有燃烧台、通气孔、点火器,燃烧台上方设有熔化桶,炉体两侧分别连有过烟管道,炉体顶部设有安装架,安装架顶部铰接安装一个平衡杆,平衡杆两端分别铰接连接杆一端,连接杆另一端固连锥形塞块,过烟管道内壁上设置限位板,连接杆上套接一个套杆,套杆上端上方设有凸块,套杆下端外侧固定设置一个圆盘,套杆上端通过连杆并且利用弹簧连接搅动杆,热烟气从一侧的过烟管道通过时,圆盘向上移动使连接杆向上移动,通过平衡杆使另一侧向下移动,当热烟气从另一侧通过使运动相反,通过相连的搅动杆实现对铝熔液的搅动,提高废铝的熔化效率。
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本发明公开了热涨式铝导辊加工生产工艺,首先采用铝合金材料置入到熔炼炉内进行熔炼,当温度达到700‑1000°C时,使用搅拌装置将熔液搅拌均匀,在该温度下搅拌10‑90min,使用冶金除渣装置进行除渣,即制成铝合金熔液,然后将铸造模具加热至650°C‑850°C,让铸造模具处于恒温状态将熔融的铝合金熔液以0.50‑0.80m/s的浇注速度浇注于铸造模具中,再经加压、冷却、脱模制得铝导辊基体粗坯,然后将得到的铝导辊基体粗坯置入等温淬火油中,浸入时间为20‑30min。通过采用本发明制备的热涨式铝导辊具备有质量轻、硬度高、导热效果好的优点,而且其表面光滑、外观美、质地轻,强度高,安全系数高,且本发明制备的制备方法简单易操作,能耗低,生产效率高,适合大规模化生产。
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一种低硅预焙阳极及其制备方法,涉及有色金属冶金中铝电解技术领域,该低硅预焙阳极是在阳极原料中添加含氟无机盐制备而成,含氟无机盐的添加量为阳极原料总量的0.1%~2%,阳极原料按质量百分数计包括82%~86%的炭质骨料和14%~18%的粘结剂,该低硅预焙阳极的硅含量控制在较低范围内,满足电解铝对优质阳极的需求;该制备方法是将含氟无机盐加入到炭质骨料中,经充分混合、预热,再在混捏过程中加入粘结剂,成型、焙烧,即得,该制备方法可降低制得的预焙阳极的硅含量,使其控制在100ppm~200ppm范围内。
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本发明公开了一种碱性球团矿制备方法及制备所用矿粉混合料,应用于高炉冶金领域,其中,碱性球团矿制备方法包括:将消石灰与钠化膨润土混合均匀成消石灰混合料,消石灰混合料中:消石灰的质量百分比为96%~98%,钠化膨润土的质量百分比为2%~4%;将消石灰混合料配入精矿粉中混合均匀成矿粉混合料,矿粉混合料中:精矿粉的质量百分比为95%~99%,消石灰混合料的质量百分比为1%~5%;将矿粉混合料制备生球后筛取合格粒度的生球经焙烧工艺,以获得碱性球团矿。通过本发明解决了球团矿在高炉冶炼时使用比例较低的技术问题,进而提高球团矿入炉比例,改善高炉冶炼指标。
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本发明属于冶金技术领域,涉及一种核电及军工用奥氏体不锈钢铁素体含量的控制方法。本发明首先确定不同铁素含量要求的奥氏体不锈钢材料的Creq/Nieq值然后进行电极熔炼,电极熔炼完成后进行电渣,电渣钢锭完成后,根据不同铁素体含量要求,选择不同锻造加热温度,经过锻造及热处理形成最终产品。本发明由铁素体含量要求确定成分元素含量,进一步确定Creq/Nieq值,有利于铁素体含量的整体控制;所用电极采用电炉+炉外精炼+真空除气的冶炼方法,使铁素体相均匀分布,有利于满足其不同的要求。钢锭尺寸变大,冷却速度变慢,铁素体相的含量不易控制。利用本发明提供的铁素体含量控制方法可有效控制φ500~φ950锭型的奥氏体不锈钢材料的铁素体含量达到理想的要求值。
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本发明提供了一种降低大型回转窑尾渣中全钒的生产工艺及其应用,属于冶金生产领域。本发明提供的降低大型回转窑尾渣中全钒的生产工艺,能较好的降低尾渣中钒的含量,提高生产过程中钒的回收利用效率,减少能源和资源的浪费;通过与钠盐混合,提高钒的转化率,制成小球团,增大接触面积,提高焙烧的效果;将上述方法应用到工业生产中,减少环境污染,具备较好的实际应用价值。
本发明涉及冶金类领域,特别涉及一种磁导率优良,涡流损失少的1Cr12Mo马氏体不锈钢转轴锻件的制造方法,包括:EF熔炼,在EF熔炼过程中加入复合脱氧剂与钢水中的氧化物、硫化物形成钢渣,该复合脱氧剂包括重量百分比为20~22%的Mn、10~12%的Si、5~7%的Al、4.5~5.5%的Ca,其余为Fe,多次扒渣,净化钢水,VOD真空冶炼,获得O≤20ppm,H≤1.6ppm的钢锭,锻造,以520℃‑850℃‑1180℃‑1200℃阶梯式加热,强压快锻,锻造比≥5,锻透,获得优质锻件,锻件热处理,经过高温淬火,二次低温回火,获得所述的1Cr12Mo马氏体不锈钢转轴锻件。本发明通过独特的工艺方法锻造的锻件,无论是在常温还是高温下都具有优异的力学、物理性能。
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本发明涉及一种钒渣钠化提钒的方法,属于湿法冶金技术领域。本方法包括步骤:a、将硫酸氢钠与钒渣按摩尔比Na:V=1~3:1进行配料,混合均匀后在氧化气氛中煅烧1~3h得到熟料;b、熟料以液固比(ml/g)=1~3:1,在温度80~100℃进行浸出、过滤得到含钒溶液和提钒尾渣;c、检测提钒尾渣的残钒含量,计算钒的提取率;d、含钒溶液提钒处理,并处置提钒尾渣。本方法焙烧时,钠化添加剂只有硫酸氢钠一种;且硫酸氢钠来自废水处理工序,只需要将现有工艺中废水处理工序蒸发结晶产物有硫酸钠改为硫酸氢钠便可实现,实现了钠盐的循环利用。解决现有工艺成本高,不能实现钠盐循环使用,产生的废水成本高的问题。
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本发明属于有色金属冶金技术领域,涉及一种双炉联动处理复杂铜铋物料的方法。其方法为将铜铋物料与熔剂、还原剂混合,在中频感应熔炼炉内熔炼得到铜铋合金和还原渣;将铜铋合金在真空精炼炉内提纯、分离得到铜锍和铋合金。本发明将复杂铜铋物料采用中频炉、真空精炼炉的双炉联动处理,具有工艺流程短、对原料适应性强、工艺易调整、生产过程易控制、金属回收率高等优点,可以实现铜铋物料中有价金属的综合回收。
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本发明公开了综合利用硫酸渣和赤泥的方法。该方法包括:将所述硫酸渣和所述赤泥与还原剂进行混合处理,以便得到混合物料;将所述混合物料进行焙烧处理,以便得到还原铁产品;以及将所述还原铁产品进行分离处理,以便得到铁粉。利用本发明的方法,综合利用赤泥和硫酸渣两种冶金固废资源,获得指标良好的铁产品。
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本发明公开了一种铝用Al‑V中间合金及其制备方法,属于冶金技术和金属材料技术领域,所述铝用Al‑V中间合金成分按重量百分比包括V 3%~6%,Fe≤0.2%,余量为Al和杂质,本发明通过控制熔炼方法和浇铸方法,能够精确控制铝用Al‑V中间合金微观组织中的含V相种类和含量,适用于各类品质和要求的、应用于商用铝合金熔炼的铝用Al‑V中间合金,以满足工业生产的不同需求。
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本发明公开了一种氧化铝生产过程母液中的氢氧化铝浮游物回收方法,属于冶金技术领域。包括以下步骤:将氧化铝生产过程中分解工序产生的分解母液和焙烧工序过滤后的母液收集到处理前母液槽,由泵经管道送入旋流器组,经旋流器组分离后产生溢流和底流,底流进入溢流槽,由管道送入分解工序,溢流收集到处理后母液槽,由管道送入蒸发工序。发明能够降低母液氢氧化铝浮游物的含量,提高蒸发母液处理矿石的能力,提高拜尔法循环效率,增加氧化铝产量。
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本发明属于真空冶金设备领域,尤其涉及一种连续式冷坩埚感应雾化制备钛粉设备,包括炉体(1)、高压进气管(11)、雾化仓(12)及真空系统(3);炉体(1)包括合金加料机构(4)、安全阀(5)、红外测温机构(6)、重力料爪加料机构(7)、螺旋送料机构(8)、爆破排放装置(10)、熔炼电极(20)、底注电极(21)、水冷坩埚系统(13)、熔炼感应线圈(14)、底注感应线圈(15)及环孔形喷盘(18);重力料爪加料机构(7)的加料腔上横向设有气动插板阀(22)。本发明可连续生产,出粉率高氧含量低,粉末成份和粒径可控,设备结构简单,加工制造与维护成本低,安装方便,节能环保,安全性好。
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本发明涉及一种以氨三乙酸为添加剂提高锰矿氨浸出率的方法,属于锰矿湿法冶金领域。该方法主要包括以下步骤:1)对锰矿采用预焙烧处理,得到锰矿焙砂;2)将步骤1)得到的锰矿焙砂以氨三乙酸为添加剂进行氨浸。解决了现有锰矿氨浸技术存在的锰浸出率的问题,本发明的优点是对锰矿氨浸过程中锰的浸取率有明显提高且操作简便,浸取条件温和。
本发明涉及一种用于高速轧制大盘重Ti‑6Al‑4V合金盘条的方坯及其制备方法,属于冶金技术领域。该方法包括包合金包、电极压制、焊接一次电极、一次装炉及抽真空、一次炉内焊接及抽真空、一次引弧熔炼及冷却、清洗平头、焊接二次电极、二次装炉及抽真空、二次炉内焊接及抽真空、二次引弧熔炼及冷却、扒皮、加热及锻造等十数个步骤。本发明方法生产的合金方坯为锻态,内部晶粒经锻造后在一定程度上得以细化,组织性能也得以优化,且成材率高达95%,生产效率也得以提高,轧制出的钛合金盘条表面缺陷较少,整体性能优于原来采用机加工方法所生产的盘条性能。
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