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本发明属于冶金技术领域,具体涉及一种边缘传动顶吹转炉—贫化沉降炉联合处理铅浮渣的方法。本发明包括以下步骤:(1)配料投料:以质量百分比计,将87~92%的铅浮渣、3~5%的焦炭、1~2%铁屑、4~6%纯碱均匀混合,2~3次加入边缘传动顶吹转炉中;(2)熔炼:保持边缘传动顶吹转炉温度1000~1200℃熔炼3~4h,将熔炼后铜、浮渣混合熔体转入贫化沉降炉;(3)吹炼:保持贫化沉降炉温度1000~1200℃吹炼2~4h,贫化沉降炉内产生稳定的铅液、冰铜和渣分层后,分离出铜硫、粗铅和炉渣。本发明处理铅浮渣的方法较现有处理铅浮渣的方法能耗以及辅料(焦炭、铁屑、纯碱)消耗量大幅降低,总成本降低50%左右。
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本发涉及一种铌精矿熔融氧化物电解制备铌铁合金的方法,属于资源综合利用及合金制备技术领域。首先进行铌精矿进行选择性和磁选分离其中的铁,获得富铌和稀土混合物,对熔融富铌和稀土混合物采用熔融氧化物电解的方法制备铌铁合金。本发明在1650℃以下实现铌精矿选择性还原和磁选分离、熔融氧化物电解制备铌铁合金,可显著降低反应器温度,降低能耗;控制富铌和稀土混合物中铁元素的含量,可高效制备湿法冶金和火法冶金难以制备的高铌铁比的中级、高级铌铁合金;高温电化学电解过程中可实现铌铁的可控制备,工艺简单高效;整个工艺流程设备简单,成本较低,可实现连续化生产,整个过程不存在污染和二氧化碳排放,实现绿色冶金。
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本发明属于冶金技术领域,具体涉及一种核电阀门用奥氏体不锈钢及其制备方法。所述核电阀门用奥氏体不锈钢的成分为C≤0.08%,Si≤0.8%,Mn≤2.00%,S≤0.02%,P≤0.03%,Cr:17.0~19.0%,Ni:9.0~12.0%,Co≤0.08%,Ti≥5×C%,所述制备方法为使用真空感应熔炼炉熔炼合金材料;在钢液熔炼均匀后加入Y2O3粉末,搅拌均匀后将钢液浇铸成坯,并热锻;将热锻坯料在室温下依次沿长、宽、高三个方向进行循环往复的冷锻压处理:三个方向都锻压1次为1个循环,每2‑4个循环后喷淋一次冰冷溶液,如此反复循环,直至达到所需的循环锻压次数;在980‑1080℃保温0.1‑20h进行热处理。采用该方法处理后的06Cr18Ni11Ti奥氏体不锈钢屈服强度可提高20%以上,而且具有优异的综合强韧性和低的各向异性,市场应用前景十分广阔。
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公开了一种用于从废催化剂,特别是从废浆料催化剂中回收金属的改进方法。所述方法和包括所述方法的相关工艺可用于回收石油和化学加工产业中使用的废催化剂金属。所述方法一般涉及火法冶金和湿法冶金的组合,并且包括形成废催化剂的KOH浸出残留物的碳酸钾煅烧物,所述碳酸钾煅烧物含有与碳酸钾合并的不溶性VIIIB族/VIB族/VB族金属化合物,以及从所述碳酸钾煅烧物中提取和回收可溶性VIB族金属和可溶性VB族金属化合物。
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一种用转炉废渣粒铁冶炼工业纯铁的工艺,属于钢铁冶金的纯铁冶炼技术领域。包括以下步骤:原料准备;采用碱性炉衬的中频感应炉或真空感应炉进行冶炼;第一炉应采用含铁量大于90wt%的粒铁原料或添加大于20%的返回原料进行熔炼;出铁水时,采用留铁水操作;感应炉熔炼时,根据熔化速率连续补充加入原料粒铁,燃氧枪助熔;在熔炼过程中,加入石灰或萤石调渣,换渣;除完全渣;真空提纯;真空取样。优点在于,冶炼成本、工艺过程损耗等都有明显降低,所以采用本发明生产工业纯铁的成本比传统工艺大幅度降低。
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本发明属于电池材料回收领域,公开了一种锂离子电池负极石墨的再生方法,包括以下步骤:(1)将废旧电池负极进行放电、破碎、湿法冶金和火法冶金,得到石墨渣;(2)将石墨渣干燥,过筛,再进行热处理;(3)将步骤(2)处理过的石墨渣放入酸溶液中,并超声处理,得到溶液A;(4)将溶液A进行固液分离,收集沉淀物,调节pH为7‑10,加入螯合剂,得到溶液B;(5)将溶液B进行固液分离,收集沉淀物,再进行洗涤和干燥,得到石墨。本发明使用稀酸以及环境友好型的EDTA作为金属络合剂,操作方便,成本低廉,有利于实现大规模化生产,便于推广应用。
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一种电熔刚玉材料及其生产方法,主要组成为:94.5%~98.7%的Al2O3,其中α-Al2O3≥84%;0.16%~2%的Cr2O3;方法是:将粒度≤10mm的铝铬渣、粒度≤1mm的工业铝灰和粒度≤10mm的石油焦混合均匀,烘干后,加入到电弧炉进行熔炼,铝铬渣中的Cr2O3和杂质六价铬被还原成单质铬,Na2O被还原成金属Na蒸发掉,Al2O3经熔炼转化为α-Al2O3刚玉相;熔炼完毕后,保温培育晶型,经破碎,选料,精整,得到刚玉块料。优点是|:利用铝铬渣和工业铝灰为原料生产成本低,工艺合理,解决铝铬渣和工业冶金铝灰固体废弃物排放问题,对环境友好,产品符合优质耐火材料要求。
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本发明公开了一种高镁低镍精矿酸浸降镁方法,涉及湿法冶金技术领域,包括1)、准备高镁低镍精矿材料;2)、将高镁低镍精矿进行预浸浆化、预浸和进行预浸压滤处理,得到预浸精矿和预浸液;3)、向预浸液中加入硫化钠,回收压滤后得到沉淀后液和硫化镍钴精矿;4)、向沉淀后液加入氧化钙,在经过沉淀渣压滤得到循环水和铁镁沉淀渣;5)、预浸精矿经过酸浸浆化、酸浸和酸浸压滤后得到酸浸液和降镁精矿,酸浸液返回到预浸浆化处,酸浸浆化时需要加入硫酸和得到的循环水。本发明通过浆化、预浸、酸浸和沉淀回收等工序处理得到降镁精矿,可直接送去火法冶金炉窑配料处理,为硫化类镍贫矿的增量开产创造了一种经济实用的处理途径。
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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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用蒸馏-冷凝装置从锌二次资源中分离回收锌的方法。本发明属于火法冶金领域,特别是金属锌的提取冶金技术,是一种从锌二次资源分离回收锌的方法和装置。本方法将锌含量大于30wt%的锌二次物料加入蒸发罐内,密封顶盖,启动感应加热线圈升温,使蒸发罐内的温度达到900℃~1150℃,生成锌液并蒸发,锌蒸气保温导入冷凝器内,在冷凝腔体内壁冷凝聚结形成液体锌,打开冷凝器下部出口,将液体锌从出口处放出,铸锭得到锌锭。本发明设备简单,操作方便,具有回收率高,物料适应范围广,经济效益好,投资回收快等特点。
一种用铁水预处理扒渣带出的渣铁为原料生产球墨铸铁的方法,该方法步骤如下:1.将 渣铁于感应炉内熔炼,熔炼温度为1500~1550℃,熔炼时间为30~60min;2.在铁水包中添加 原铁水量0.7~1.8%的CaC2和1.0~2.5%的75SiFe,然后将铁水倒入铁水包中,进行脱硫处理 及孕育处理,处理温度为1400~1450℃,时间为8~15min;3.采用喂线方法进行球化处理, 在脱硫及孕育处理即将完成时喂入芯线,根据原铁水成分调节球化剂的加入量;4.将经过球 化处理后的铁水进行浇注,即获得球墨铸铁,浇注温度为1350~1370℃。本发明为生产球墨 铸铁提供了一种新的途径,充分利用了冶金废料,并利用其Mg含量较高的优点,并以简单 的工序生产球墨铸铁,这对废弃物的再利用,降低能耗具有重要意义。
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本发明公开了一种钴酸锂电池的正极材料的回收方法,回收方法包括以下步骤:混合:将钴酸锂电池的正极材料与有机锂溶液混合搅拌以进行反应,然后进行固液分离,以得到单质钴和氧化锂的固体混合物;回收钴:将单质钴和氧化锂的固体混合物与水混合,然后进行固液分离,以得到单质钴颗粒和氢氧化锂的水溶液。该回收方法易于操作,相较于火法冶金和湿法冶金而言,该回收方法无需高温处理、无需无机强酸,因此,对设备耐高温以及耐酸性要求低、能耗低,也不会产生污染性气体,减小了对环境的污染。
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高电阻高活性电炉炉料及其制法属于化工、冶金电炉熔炼生产领域。本发明是将矿物原料、还原剂和熔剂添加有机复合粘结剂混匀后,经压制成型为综合团矿,干燥后用于电炉熔炼,综合团矿粒度均匀,料层透气性好,比电阻大,机械强度高,热稳定性好,粒度均匀,可有效地防止电炉发生刺火塌料,与现有技术相比,操作电压可提高20%以上,电极插入深度增加3~8倍,节电20~40%,产量提高一倍以上,提高产品质量,节约原材料消耗。本发明适用于矿热炉、电弧炉熔炼金属、铁合金属、铝合金、工业硅以及黄磷等。
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本发明涉及一种浸没式管束混合顶吹喷枪,属重有色金属冶炼技术领域。本发明包括管束混合段(1),设置在混合段(1)顶部或环形侧向的三个或三个以上相同的多流体接口(2),与管束混合段(1)连接的混合流体直通段(3),与混合流体直通段(3)连接的其内部置有一旋流器的旋流段(4),一端与旋流段(4)连接、另一端开口的中空紊流段(5)。本发明的有益效果在于:结构简单、制造方便、冷却强度大,寿命长;实现了多种流体在喷枪内混合,提高了有色金属冶炼的效率;紊流段(5)是一层管道,在埋入火法冶金容器中损耗一部分时,只需把端部修平,重新接上一段,又能投入使用,大大降低冶金运行成本。
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本发明涉及一种在冶金容器中生产金属熔液且尤其是铁水或钢水的方法,其中含金属和/或含金属氧化物的炉料以固体形式和可能以熔液形式被加入冶金容器中,用于熔炼和可能用于最终还原炉料所需的大部分能量是以电能方式和/或通过燃烧和/或气化含碳材料而获得的。本发明还涉及一种用于本发明方法的多功能喷枪。这样的多功能喷枪由几个相互包套且与一个中心纵轴线同心的管构成。第二管被设计成用于输送氧气的拉伐尔喷嘴形状并且它包围着用于输送固体物质或粉尘的第一中心管。环绕着第四管的第五管形成了这样的第四环缝,即其喷口侧的喷流槽偏离中心纵轴线。
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本发明公开了一种电路板中金属的回收提取装置及方法,该方法包括以下步骤:将电路板研磨成电路板粉末,然后加入炭黑粉末,混合均匀,得到混合粉末;将混合粉末于焦耳热3000‑3500K条件下,闪蒸0.8‑1.2s,将闪蒸后的气体冷凝,得到的固体即为回收提取的金属。采用本发明电路板中金属的回收提取装置及方法对电路板中的金属进行回收提取,其回收效率高,相对于传统的湿法冶金和火法冶金,贵重金属Au、Ag的回收率能显著提升,操作方便,能源消耗小,且节约时间。
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本发明公开了利用含钨钼镍废料制备镍铁合金和钨钼铁合金的方法,工艺流程为:将含钨钼镍废料破碎、球磨,经加碱高温焙烧、热水浸出等工艺,得到含镍浸出渣和含钨、钼浸出液,对浸出渣加硅铁用电弧炉还原冶炼为镍铁合金;对浸出液加硫酸将钨、钼元素沉淀析出,经烘干焙烧后形成钨、钼氧化物混合粉末,再结合铝硅热法还原工艺经焙烧除杂、粉粹、配料、混合烘干、点火熔炼、精炼、冷却、精整除渣等工艺,得到工艺生产需要的钨钼铁合金产品。本工艺过程简单、流程短、回收率高,降低了所述两种铁合金生产成本,经济效益明显;同时,本发明使废料中的钨、钼、镍等金属资源得到二次利用,且整个回收利用过程没有废水、超标废气等污染物的排放。
本发明涉及高纯氧化铁红技术领域,是一种高纯氧化铁红湿火一体法装置及高纯氧化铁红的制备方法;该高纯氧化铁红湿火一体法装置,包括湿法球磨机、酸浸罐、一级过滤机、除钙镁罐、二级过滤机、预浓缩器、浆料吸收塔、水解煅烧炉和回转煅烧窑;湿法球磨机的出料端和酸浸罐的进料端通过第一管线固定连接在一起。本发明利用火法冶金设备回转煅烧窑生产高纯氧化铁红,产生的含氯高温烟气既为水解煅烧窑提供了热量,又实现了湿法除尘,脱除了烟气中的HCl及粉尘;利用湿法冶金的酸浸技术,完成了菱铁矿中杂质的脱除,本发明中的盐酸能够循环利用,不引入其他介质,无副产品产生,没有二次污染,从而降低了生产成本,实现了低品位菱铁矿的综合利用。
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本发明属于冶金提纯技术领域,特别涉及一种多晶硅提纯的方法。该方法采用金属与冶金硅进行合金化熔炼得到硅合金;后以硅合金为原料,加入碱性渣剂,进行造渣熔炼提纯;最后将熔体保温、冷却后依据密度差分离得到高纯硅、渣剂和硅合金,渣剂和硅合金回收重复利用。本发明通过向冶金硅中添加少量的金属元素,使其与硅形成合金熔体,有效降低了造渣提纯过程的熔炼温度,降低坩埚损耗,冷却过程中,杂质在硅与合金熔体之间具有分凝作用,有效降低了初晶硅中硼杂质的含量,提高提纯效果,最后利用硅、合金、渣剂之间的密度差,实现三相的分离,获得高纯度的多晶硅,保证硅合金和渣剂的重复利用,并避免了后续酸洗提纯的试剂消耗以及合金元素的损失。?
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本发明涉及一种高钨含量钨锆合金的制备方法,包括以下步骤:(1)配粉、混粉:将钨粉与锆钛粉混粉,混粉后造粒,钨粉添加重量配比为50%~70%;(2)压制、烧结:采用冷等静成型压机压制,分级卸压;高真空电阻炉脱脂烧结,精车去皮,制得自耗电极;(3)自耗电弧熔炼:经过至少一次自耗熔炼获得成分均匀的高钨含量钨锆合金。本发明采用粉末冶金工艺制备自耗电极,电极强度较高,熔炼中不会出现“掉渣”现象,且粉末烧结很好地改善了电极中钨和其他元素的分布状态,有利于铸锭的成分组织均匀性,进而得到钨含量高达70%的熔炼态钨锆合金。此外,通过自耗熔炼工艺,可以净化合金,消除夹杂,使材料的致密度与强韧性比粉末冶金态合金有进一步提高。
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本发明涉及一种从含硫多金属冶炼渣中真空蒸馏脱硫富集铜银锑的方法,属于有色金属火法冶金和真空冶金技术领域。首先将含硫多金属冶炼渣至于真空炉内,在炉内压强为20~400Pa、蒸馏温度为1000~1250℃条件下蒸馏3~8h,一级冷凝器上获得含S8~30wt%的硫化物和金属合金,二级冷凝器上获得含Pb85~95wt%、含铜低于2%的粗铅,残留物为铜银锑合金。本发明以含硫多金属冶炼渣为原料,通过真空蒸馏富集其中的有价金属铜、银、锑,该工艺无需添加任何试剂,含硫多金属冶炼渣通过真空蒸馏分级冷凝,可以得到含铜低于2%的粗铅冷凝物,含S为8~30%的硫化物和金属合金,以及含Pb低于1%,含S低于0.5%的铜银锑合金。
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本发明公开了一种制备高纯锰氧化物的方法,属于湿法冶金领域。本方法是利用杂质含量高的碳酸锰制备高纯四氧化三锰,制备过程分为三步:第一步为碳酸锰氧化焙烧,得焙烧物,焙烧条件为焙烧温度150~1300℃,焙烧时间为0.5~40小时;第二步用酸处理焙烧物,分离杂质,得锰的中间产物,酸处理条件为温度为室温~110℃,液固比(0.5~50)∶1,处理时间0.1~24小时,反应PH为0~7.5;第三步为焙烧锰的中间产物,得高纯锰的氧化物,焙烧条件为焙烧温度300~1300℃,焙烧时间为0.1分~10小时。本发明工艺简单,成本低,产品杂质含量低和质量好。
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本发明涉及一种流体渐固化法回收废旧锂电池正极材料的方法,通过将物料转化为流体,使其易于输送并保证了反应物的充分接触,可提高金属的回收率;反应期间物料逐渐固化,反应完成后转化为固态金属盐产品,避免了回收过程中废水的产生;反应过程中水以结晶水和水蒸气的形式从反应体系中去除,保证了反应物的浓度不降低,金属回收率高;本方法无需外加还原剂,无需高温,成本低,能耗低。本公开提供了一种兼备火法冶金回收技术无废水、试剂消耗量少和湿法冶金回收技术金属回收率高、操作温度低优势的新方法。
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本实用新型公开了一种炼铜装置,属于有色冶金技术领域。所述炼铜装置包括一台熔炼炉、至少两台PS转炉、至少两台精炼炉、进料溜槽和出料溜槽;熔炼炉通过进料溜槽分别与至少两台PS转炉中的每台PS转炉连通;每台PS转炉对应一台精炼炉,且每台PS转炉通过一个出料溜槽和与其对应的精炼炉连通。本实用新型通过使用进料溜槽连通熔炼炉和PS转炉以及使用出料溜槽连通PS转炉以及精炼炉,可以省去采用冶金吊车来回倒运包子的过程,简化了工艺过程,并且减少了倒运过程中的热量损失,节约了能源;同时,使得集中在进料溜槽和出料溜槽的附近的污染气体容易收集起来,解决了冶金吊在倒运包子的过程中无组织排放有害烟气的低空污染问题。
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本实用新型涉及废弃锂电池回收领域,尤其为一种新型环保锂电池回收处理装置,包括再生处理罐、高温烧结炉、回收导管、加热层、控制器、传动机构、伺服电机和控制箱,所述再生处理罐的一侧设置有高温烧结炉,所述高温烧结炉和再生处理罐之间通过回收导管贯通连接,所述高温烧结炉的底部固定安装有控制箱,所述再生处理罐的外表面套设有加热层,所述加热层的内部螺旋盘设有发热电阻丝,所述再生处理罐的基面固定安装有控制器,所述再生处理罐的内壁顶端四周固定安装有放置架,本实用新型整体装置结构简单,摒弃了火法冶金和湿法冶金中完全破坏颗粒的方法,而是通过物理方法将正极材料从废弃电池中分离出来,更高效以及环保,具有一定的推广作用。
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本发明公开了一种冷轧酸再生脱硅污泥的处理方法,包括步骤:1)以水固比例为5‑12:1的比例水洗脱硅污泥;2)对水洗产生的脱硅污泥混合浆液进行高压脱水,形成含水量较低的滤饼,脱水后的滤饼的含水率降至30%以下;3)将滤饼进行低温焙烧脱氯,滤液用于焙烧烟气冷却或返回到酸再生系统,焙烧温度300‑450℃,焙烧时间30‑60min,焙烧在空气气氛下进行;4)焙烧后的残渣用于冶金工序,焙烧烟气进行冷却、脱酸、残氯脱除净化处理后排放,产生的稀酸液再利用,残渣的含氯量小于0.3%。本发明通过水洗、高压脱水和低温焙烧的工艺流程实现脱硅污泥的全量厂内回收利用,工艺流程简单,且无二次废弃物排放。
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本发明提供了一种高炉冶炼石煤钒矿制备岩棉和含钒生铁的方法,属于节能建材领域和冶金领域。本发明将石煤钒矿、炼钢渣、铁矿粉和焦末混合后进行烧结,得到烧结矿;然后将所述烧结矿与焦炭进行高炉冶炼,得到酸性系数为1.2~2.0的酸性熔渣和含钒生铁;所述酸性熔渣经保温精炼后直接制备岩棉。本发明采用高炉冶炼石煤钒矿,以高炉火法冶金工艺代替目前石煤水法提钒工艺,生产过程无HCl和Cl2气体和有毒高价态钒氧化物、五价钒离子及大量废渣产生,生产的酸性系数为1.2~2.0的熔渣可以制造各种优质岩棉,副产物含钒生铁可作为钢铁冶炼的原料,固体产物能够充分回收,实现了石煤钒矿的资源化利用和工业废料的利用,生产成本低廉。
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本申请涉及一种稀有元素金精矿的预处理装置,涉及冶金装置的技术领域,其包括焙烧炉,所述焙烧炉顶部设有进料口,所述焙烧炉顶部设有换气口,所述焙烧炉底部设有进气口,所述焙烧炉内设有冷却管组,所述冷却管组包括水平冷却管与螺旋冷却管,所述螺旋冷却管设置在水平冷却管上方,所述水平冷却管远离螺旋冷却管一端设有水箱,所述水平冷却管固定连接有用于输入冷却水的水泵。本申请具有控制焙烧炉中的焙烧温度稳定的效果,设置冷却管组能够在焙烧炉内温度过高时通入冷却水给焙烧炉内部进行降温,将冷却管组分设为水平冷却管和螺旋冷却管能够针对焙烧炉内部不同位置的温度进行换热,从而使炉内温度更加稳定。
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本发明涉及一种铌精矿熔盐电解制备铌铁合金的方法,属于资源综合利用及合金制备技术领域。首先进行铌精矿进行选择性和磁选分离其中的铁,获得富铌和稀土混合物,对富铌和稀土混合物采用熔盐电解法制备高铌铁比的铌铁合金。与传统的金属热还原相比,可显著降低反应温度,降低能耗;控制富铌和稀土混合物中铁元素的含量,可高效制备湿法冶金和火法冶金难以制备的高铌铁比的中级、高级铌铁合金;熔盐电解过程中可实现铌铁的可控制备,工艺简单高效;整个工艺流程设备简单,成本较低,可实现连续化生产。
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