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本发明涉及耐热钢技术领域,提供了一种新型马氏体耐热钢及制备方法,适用于630℃以上蒸汽参数超超临界火电机组大口径锅炉管、锻件等制造。背景技术燃煤发电无论现在还是未来一段时期内都是我国电源结构的最主要组成部分。目前世界范围内主要超超临界火电机组的蒸汽参数为600℃,我国目前已经成为世界上投运600℃超超临界电站装机数量和总容量最多的国家。为进一步降低煤耗、提高热效率和降低排放,煤电转型升级,高蒸汽参数超超临界电站是我国未来新建和改造火电机组的发展方向。630℃超超临界燃煤发电技术作为新一代最先进的
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本发明属于无机复合材料技术领域,具体涉及一种碳化硅纤维束增强铝基复合材料的制备方法。背景技术碳化硅增强铝基复合材料中增强体SiC的体积分数越大,热导率越高、热膨胀系数越小,同时具有比强度和比刚度高、密度低、耐磨、耐疲劳以及尺寸稳定性性能更好。大量颗粒状或短纤维状增强体的加入,会导致复合材料韧性的降低,若能采用长丝纤维状的碳化硅网做增强体来制备复合材料,必将在确保强度的基础上,不至于降低韧性。另外碳化硅的脆性大,长丝碳化硅纤维本身就不宜获得,将其编织成网状的碳化硅纤维网更不易获得。尤其对微米级别的
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.本发明涉及湿法冶金设备领域,尤其涉及一种连续式片碱溶液制备装置。背景技术.片碱,即固体的氢氧化钠,在工艺应用时一般需要先将其配制成饱和的氢氧化钠溶液。传统工艺在制备片碱溶液时,一般是在单罐中放入片碱和除盐水进行搅拌,主要存在的缺点是,生产效率低、溶解不完全、浓度准确性较低等,并且溶解过程中释放大量的热量,容易引起溶液飞溅,对周边环境和人生安全存在一定影响。发明内容.为克服现有单罐配置片碱溶液存在的上述不足,本发明所要解决的技术问题是:提供一种连续式片碱溶液制备装置。.本发明解决其技术问
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.本申请涉及炼钢技术领域,更具体地,其涉及一种含铌合金钢及其制备方法。背景技术.近年来,随着国家对于新标准《gb/t?预应力钢丝及钢绞线用热轧盘条》的发布,对预应力钢绞线的要求越来越高,使得钢材加钒工艺普遍起来。钒作为微量合金元素,在钢中具有细化晶粒、析出强化和形成合金碳化物的作用,因而其加入不仅可以提高钢绞线的韧性,还可以提高钢绞线的屈服强度、抗拉强度和硬度。.但是,正由于市场需求的扩大,作为加钒钢种的钒铁价格一路上涨,由年的约万元/吨,上涨到年的
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本发明涉及铝回收方法,更具体地,涉及在纸的机械分离和清洁过程之后,对存在于无菌纸板箱包装和软包装中的铝进行再循环。本发明还涉及通过增材制造(例如3d印刷)从部件生产中的铝粉中回收铝。现有技术如本领域所熟知的,层压有铝箔的多层包装在减少公司的碳排放方面具有巨大的益处,因为它减少了包装的重量并增加了对食品的保护,以免受到诸如光、湿气和氧气等介质的影响。目前,生产多层层压材料的工业所面临的挑战是处于后消费时代,既要进行逆向物流又要再循环包装。在这些包装中,有例如由纸、聚乙烯和铝构成的无菌纸板箱包装(如
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.本发明涉及一种废旧磷酸铁锂电池正极材料的修复再生方法及应用,具体涉及一种废旧磷酸铁锂电池正极材料与碳纳米管的原位复合与修复再生,属于新能源技术领域。背景技术.近年来,随着全球电动汽车、移动电子设备的大量增加,锂离子电池的制造规模和产量呈爆发式增长。磷酸铁锂(lfp)自年被提出来以后,因为其原物料来源广泛、能量密度高、无毒性、无污染、安全性能好、价格低廉及循环寿命长等优点,目前已经成为应用最广泛的锂离子电池正极材料之一。.随着世界范围内电动汽车的日益普及,锂离子动力电池的消耗量急剧
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本发明是一种高温模具用铸造镍基合金,属于金属材料领域。背景技术等温锻造是高温结构材料的一种重要成型工艺,而该工艺关键技术之一则是模具材料。目前国内如钛合金等温锻造,模具温度为800℃-950℃。变形高温合金等温锻造,温度一般为950-1050℃。镍基粉末高温合金,等温锻造温度为1050-1100℃。钛合金等温锻造,模具温度为800℃-950℃,由于温度较低,国内一般使用K403作为模具。由于K403合金在温度超过950℃后,高温拉伸和持久强度急剧下降,该合金不适用于变形高温合金及镍基粉末高温合金
.本发明属于湿法冶金领域,具体是一种从氯化铜锰锌钴溶液中选择性萃取提铜并制备电子级硫酸铜晶体的方法。背景技术.在含钴原料的湿法冶金过程中,以碳酸钴、氢氧化钴及水钴矿等物料为原料,经硫酸浸出将上述物料中的钴浸出提取到溶液中,同时物料中的锰、铜、锌、钙等成分也随之进入浸出液中。钴溶解液经过除铁后采用p萃取除杂及盐酸反萃,实现锰、铜、锌、钙、铝等与钴的分离,萃取负载有机相用盐酸反萃后得到含铜锰锌钙为主的溶液,简称为氯化铜锰锌钴溶液,其中的铜、锰、锌等有价金属含量极高,而钴的含量虽然不高,但其
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本发明涉及一种纳米金属颗粒,具体涉及具有窄颗粒尺寸分布的纳米金属颗粒。本发明还涉及这种纳米金属颗粒的制备方法。背景技术当前,纳米材料的研究非常活跃。作为纳米材料中的一种重要类型,纳米金属颗粒由于具有小尺寸效应、表面效应、量子尺寸效应和宏观量子隧道效应而显示出与大尺寸材料不同的热、光、电、磁、催化等性能,因而在超导、微电子、生物、催化领域中都具有广泛的应用。通常,纳米金属颗粒是指,粒径(即直径或当量直径)在1至1000nm之间的金属颗粒。除了粒径以外,颗粒尺寸分布宽度也是表征纳米金属颗粒的重要参数
本发明描述了使用电渗析生产锂化合物如氢氧化锂,碳酸氢锂或碳酸锂的方法,该方法包括硫酸锂溶液(li2so4)同氢氧化钠溶液(naoh)、碳酸氢钠(nahco3)或碳酸钠(na2co3)之间的离子交换。本发明包括一种用于实施该方法的装置。背景技术氢氧化锂,碳酸氢锂或碳酸锂通过使硫酸锂(li2so4)与以下物质中的任一种反应来制备:氢氧化钠(naoh),碳酸氢钠(nahco3)或碳酸钠(na2co3)。反应基于以下化学方程式:li2so4+2naoh→2lioh+na2so4li2so4+2nahco
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本发明涉及硬质合金材料制造领域,具体涉及一种抑制粘结相钴析出的硬质合金烧结工艺。背景技术硬质合金,特别是硬质合金刀片,广泛应用于金属切削加工领域。这种刀片的基体主要由难溶的金属碳化物硬质相(如WC)和金属粘结相(如Co),经过烧结后而得。烧结过程中,高温阶段的金属粘结相(如Co)蒸发,冷却后会在硬质合金表面形成金属粘结相层薄膜,而硬质合金刀片表面的这种粘结相层薄膜降低了基体与CVD或PVD涂层的结合力。硬质合金表面的粘结相层可以通过机械喷砂等方法去除,但去除硬质合金表面的粘结相层以后,硬质合金刀
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本发明属于合金材料制备技术领域,特别涉及一种多尺度结构合金材料、制备方法及其用途。背景技术随着国家科学技术的发展与进步,制备出更高强韧性的合金材料以满足更苛刻条件下的应用,一直以来都是研究者们追求的目标。而合金材料的强韧化途径经过几十年的沉积与传承,已逐渐向多样化的加工处理技术发展。按照材料微观结构决定宏观性能的经典理论,科研工作者的最终目标均是通过精确控制合金材料的微观结构(相组成、晶粒尺度、分布位置及具体形态),来有效优化其综合性能,尤其是机械性能,以达到合金材料强韧化的最终目的。近年来,超
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本发明涉及湿法冶金领域,尤其涉及一种从钨矿物中酸碱联合提取钨的方法。背景技术钨是一种稀有高熔点金属,目前其产量的约三分之二用于生产硬质合金,另外在高比重合金、钨丝及炼钢等领域也得到了广泛应用。用于提取钨的矿物原料主要有白钨矿、黑钨矿、黑白钨混合矿等。从钨矿物原料中提取钨的主要方法有酸法和碱法:酸法主要是通过使用盐酸或盐酸与磷酸的混合酸或硫酸与磷酸的混合酸在常压下分解钨矿物,分别得到固体钨酸或磷钨酸溶液;碱法主要是通过使用碳酸钠或氢氧化钠作为主要分解试剂,在高温高压下在高压釜中浸出分
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.本发明涉及一种双向电解铁镍合金分离提取铁、镍的方法,属于合金回收技术领域。背景技术.镍铁合金属于多种纯金属合金,产地不同成分也不相同,通常含铁、镍、铬、锰、铜等金属,因此如何对其进行高值化利用是非常重要的。但由于此类合金不易粉碎,常规湿法冶金处理比较困难,通常需要加压酸浸等方式才能进行有效提取,过程较为繁琐,同时由于镍易钝化,需要采用氧化性较强的硝酸和氯气等才能溶解,导致过程中产生大量有毒气体污染环境;高温熔炼又需要高温,条件比较苛刻。.若采用传统的电化学法对铁镍合金进行氧化溶出,会有大
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.本发明属于有机合成技术领域,涉及磷酸二辛酯的制备方法,尤其涉及一种利用磷酸三辛酯生产过程中产生的副产物制备高纯度磷酸二辛酯的方法。背景技术.磷酸二辛酯,又名p,中文名称:二(?乙基己基)磷酸酯;双(?乙基己基)磷酸酯;磷酸二异辛酯;磷酸二辛酯,国家cas登录号:??,是一种无色透明较粘稠的液体。凝固点?℃,相对密度.(/℃),折光率.(℃),沸点℃(.kpa)。产品应用:用作有机溶剂,是一种酸性萃取剂,有机合成中间体。在煤
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本发明属于合金材料制备技术领域,具体涉及一种Ti2AlNb基合金材料及其制备方法。背景技术Ti2A1Nb基合金,与镍基合金相比,Ti2AlNb基合金的密度较小,利于获得较高的比强度,且拉伸强度和屈服强度比较接近;与γ-TiAl基合金和α2-Ti3Al基合金相比,Ti2AlNb合金虽然密度稍大,但其具备较好的室温塑性、较高的拉伸强度和屈服强度。Ti2A1Nb基合金优异的综合力学性能,使其成为能在650~750℃使用的最具潜力的航空航天发动机材料之一,对于降低飞行器的自重、提高燃油效率和高温服役性能
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.本发明属于异质结构金属材料制备技术领域,具体涉及一种周期可调的多级异质结构的金属材料及其制备方法。背景技术.微观异构调控是近年来兴起的一种金属材料设计理念。该设计理念在宏观微观不同尺度调控成分单元之间的力学不相容性,以促进荷载条件下成分单元之间的交互约束作用,从而能够同时激发异质单元的力学性能,使材料整体表现出高强韧性能。在异质结构中,粗细晶相互作用产生的背应力极大程度地提高了软区域的应变硬化能力,大幅度提高软区域的强度,以承担更高的施加应力,并且促进硬区域的变形能力。其组织在微观尺度上表
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本发明属于发动机制造技术领域,具体为一种双金属双性能钛合金整体叶盘制造方法。背景技术整体叶盘是将风扇、压气机或涡轮转子叶片和轮盘[1]做成一体的结构形式,是国内外先进航空发动机的必选结构。目前,整体叶盘普遍采用整体加工或焊接方法制造而成,无需加工榫头和榫槽。这种整体结构的优点是:叶盘的轮缘径向高度、厚度和叶片原榫头部位尺寸均可大大减小,减重效果明显;发动机转子部件的结构大为简化;消除了分体结构榫齿根部缝隙中气体的逸流损失;避免了叶片和轮盘[1]装配不当造成的微动磨损、裂纹以及锁片损坏带来的故障,
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本发明属于冶金技术领域,具体涉及一种镍钙中间合金的制备方法。背景技术金属钙作为一种非常活泼的金属,是一种强力还原剂,其主要用途包括:在熔炼金属时中脱氧、脱硫、脱气。钙化学性质活泼,在空气中表面上能形成一层氧化物或氮化物薄膜,可减缓进一步腐蚀。可跟氧化合生成氧化钙,跟氮化合生成氮化钙ca3n2,跟氟、氯、溴、碘等化合生成相应卤化物,跟氢气在400℃催化剂作用下生成氢化钙。常温下跟水反应生成氢氧化钙并放出氢气,跟盐酸稀硫酸等反应生成盐和氢气,跟碳在高温下反应生成碳化钙cac2。金属钙的熔点低(828
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本发明涉及一种以二氧化硅和氢气为原料制备多晶硅的方法,属于非金属矿深加工技术领域。背景技术近年来,太阳能硅电池、半导体工业和电子信息产业发展迅猛,而多晶硅是这些产业的最基本和主要的功能材料,因此,多晶硅的生产受到了各国企业的重视。长期以来,世界各国对多晶硅的制备方法进行了诸多研究,典型工艺如下:1,西门子法该方法由西门子公司于1955年开发,是一种利用h2还原sihcl3在硅芯发热体上沉积硅的工艺技术。西门子法于1957年开始运用于工业生产,具有高能耗、低效率、有污染等特点。2,改良西门子法改良
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.本发明涉及锂电池回收利用,具体涉及一种从废旧锂电池磁选分离正负极粉的方法。背景技术.自年开始,我国新能源汽车开始大量普及,产销量位居全球第一,且新能源车年产销量逐年上升,最新数据显示,中国新能源汽车保有量约万辆,约占全球新能源汽车总量的%。按新能源车锂动力电池~年的使用年限计算,年以来,中国每年都会面临大量的锂动力电池报废回收。.中国汽车技术研究中心数据显示,年我国动力电池累计退役量约万吨,年累计退役量预计约万吨。从旧锂电池
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本实用新型涉及烧结炉技术领域,具体为金属粉末冶金工艺用真空烧结炉。背景技术烧结炉是指使粉末压坯通过烧结获得所需的物理、力学性能以及微观结构的专用设备,烧结炉用于烘干硅片上的浆料、去除浆料中的有机成分、完成铝背场及栅线烧结。现有的金属粉末冶金工艺用真空烧结炉存在着尾气处理效果不好的缺陷,在烧结炉烧结的过程中,会产生大量的有害气体,这些气体如果不能够进行有效的处理,排放到大气中,会对空气造成严重的污染,为此我们提出一种金属粉末冶金工艺用真空烧结炉来解决这个问题。实用新型内容本实用新型的目的在于提供金
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本发明涉及冶金设备中真空精炼炉布置领域,尤其涉及一种多工位VD/VOD真空精炼炉装置。背景技术目前,双工位VD或VOD真空精炼炉的布置形式有以下两种,实现真空罐盖和真空罐脱离与扣合。第一种:一个真空罐盖在两个固定真空罐之间可移动且升降;第二种:两个真空罐盖分别移动到各自相应的固定真空罐上方且升降。公知的,在真空罐盖待机位和真空罐处理位之间必须留有足够的空间位置,作为避免干涉行车调运真空罐内钢包和设备检修之用。因此,这两种布置形式需要操作平台长、占地面积大,不用适于厂房内设备多,物料杂,预留空间小
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.本发明涉及含锑污水处理技术,尤其涉及一种电沉积铜修饰碳纤维毡电极电解还原除锑方法。背景技术.一方面,随着现在工业迅速发展,锑对环境的污染受到世界各国家的重视,废水中锑的去除在污水处理是关键问题;另一方面,作为杂质元素的锑的去除也成为湿法冶金中的重要课题。来自各种浸提过程的含锑溶液中常常含有其他杂质元素,这使得溶液中除锑的工艺变的复杂。迄今为止,已经公开了许多分离锑的方法,主要有化学沉淀法、电解法、吸附法、离子交換法等。化学沉淀法是通过向含锑废水中先加入硫化钠,使锑沉淀出来,然后加入聚合硫酸
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本实用新型涉及一种加热器,尤其涉及一种真空冶金炉用平板式石墨发热体,用于真空蒸馏冶金炉进行加热的加热器结构技术。背景技术石墨及其制品具有电阻系数小、热膨胀小、高强耐酸性、抗腐蚀性和耐高温(3000℃)及耐低温(-204℃)等优良性能,被广泛应用于冶金、机械、高能物理、电气、化工、纺织、国防等领域。真空冶金领域常采用石墨材料制作发热体,以获得高温热场。公知的真空炉石墨发热体主要有整体加工成型,多部件拼接及组合形成,发热体形状以圆筒笼状形居多。拼接式及组合式圆筒笼状形发热体连接点过多,连接件容易受热
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.本发明涉及有色金属湿法冶金技术领域,尤其涉及一种甲基磺酸体系铅电解精炼废液净化方法。背景技术.甲基磺酸体系粗铅电解精炼是一种绿色、高效的粗铅电解精炼提纯方法,可有效避免传统柏兹法氟硅酸体系电解液稳定性差、易于挥发分解,职业卫生环境恶劣,含氟废水处理成本高等不足。.甲基磺酸体系粗铅电解精炼过程中,由于阳极电流效率一般高于阴极电流效率,即铅的阳极溶解速度要大于阴极析出速度,随着电解液的长期循环使用,其中的铅离子浓度不断富集。与此同时,铅阳极泥搅拌洗涤工序排出的洗水中铅离子和甲基磺酸浓度远高于
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.本发明涉及固体废弃物回收领域,具体涉及一种从废旧锂离子电池中浸出分离锂与有价金属的方法。背景技术.随着新能源汽车的快速发展,对锂离子动力电池的需求量逐年增加。我国年动力电池出货量gwh,预计年动力电池产量将达到gwh。年中国累计退役的动力电池约gwh,预计年需要回收的废旧电池容量将达到.gwh,超过年的倍。大量退役的废旧锂离子电池具有环境与资源的双重属性,一方面,如果这些废旧锂离子电池不能妥善处理,电池材料中的重金属会严重污
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本发明涉及一种氧化镓真空碳热还原制备金属镓的方法,属于稀散金属真空冶金技术领域,具体为一种金属镓的清洁、高效制备方法。背景技术镓是7类主要稀散元素之一,在地壳中的含量为5×10-4%~1.5×10-3%,其熔点仅为29.78℃,被称为放在人的手中即可熔化的金属,熔化时为银白色液体,过冷至0℃时也不固化。镓属于两性物质,溶于强酸和强碱。镓在室温下较稳定,但在高于1000℃氧或空气中会氧化,且杂质越多越易氧化。常温下,镓在干燥空气中比较稳定,因为生成的氧化物薄膜会阻止其继续氧化,而在潮湿空气中会被氧
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.本发明涉及湿法冶金技术领域,具体而言,涉及一种高冰镍分段浸出制备硫酸镍的方法。背景技术.当前是新能源汽车迅速发展时期,三元高镍动力电池能有效提高电动汽车里程,极大缓解人们对电动汽车的续航焦虑。使得电池级硫酸镍的需求日益旺盛,已达到供不应求的局面。国内硫化镍矿资源日益枯竭,使得高冰镍产量严重降低,其下游产品硫酸镍、镍粉等价格高昂。随着青山控股成功试产红土镍矿产生高冰镍,大大提高了高冰镍产量,因此高效浸出高冰镍为电池级硫酸镍成为降低电动汽车成本的关键点。.传统高冰镍处理方法为将高冰镍细磨、破
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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。背景技术感应熔炼技术是一种先进的熔炼手段,它去除了熔炼过程中气氛和加热源对炉料的污染。但一般的真空感应熔炼技术不能防止炉料与坩埚之间的反应,尤其在熔炼活泼金属或高纯度金属时,这种影响非常严重。上世纪末出现了一种更为先进的冷坩埚真空感应熔炼技术。它是一种利用水冷坩埚(主要为纯铜,也有用其它合金)来进行真空感应熔炼的方法。此种方法可以完全排除坩埚对炉料的污染。冷坩埚感应熔炼装置主要有三种浇铸方式:倾倒铸造(tilt-tappi
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