1152
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本发明属于冶金技术领域,具体涉及一种Fe‑Mn‑Al‑S系低密度易切削钢及其制备方法。本发明所要解决的技术问题是提供一种Fe‑Mn‑Al‑S系低密度易切削钢,其化学质量百分数为:0.01~0.5%C、15.0~25.0%Mn、8.0~15.0%Al、0.1~0.5%S、1.0~5.0%Ni、0.001~0.005%V、0.001~0.005%Ti、P≤0.001%,其余为Fe与不可避免的杂质。本发明还提供了上述钢的制备方法。本发明钢具有易切削和密度低等优点,能够很好地应用到汽车领域。
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本发明涉及一种镁铝锌钆铈合金及其制备方法和应用,具体涉及一种耐磨镁铝锌钆铈合金、该镁铝锌钆铈合金堆焊焊丝及其制备方法,属于金属材料技术及冶金技术领域。一种镁铝锌钆铈合金,所述镁合金化学成分按质量百分比为:Al 2.47~3.55%,Zn 0.29~1.50%,Mn 0.26~0.56%,Gd 0.80~2.54%,Ce 0.49~2.38%,余量为Mg。在室温干摩擦磨损试验条件下,本发明的Mg‑Al‑Zn‑Gd‑Ce镁合金焊丝堆焊后,其相对耐磨性可达3.29。
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本发明公开了一种选区激光熔化成形镍基高温合金的方法,属于增材制造及粉末冶金领域。本方法使用氩气雾化所制备的镍基高温合金粉末,综合镍基高温合金的热物理性能、激光吸收及反射效率、粉末形貌、流动性等特征,设计最佳工艺参数,按照导入的三维模型进行零件成形,制得所需镍基高温合金成形件。本发明制备的镍基高温合金成形件,致密度高、内部质量好、缺陷少、力学性能优良,满足了当前激光成形镍基高温合金的质量要求。
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本发明涉及钒的提取冶金技术领域,具体涉及一种利用含钒碳酸化浸出液提钒和沉钒余液循环利用的方法。所述方法包括以下步骤:a:将含钒碳酸化浸出液与HCO3‑型阴离子交换树脂接触,得到富钒树脂和离子交换余液;b:将离子交换余液返回碳酸化浸出工序使用;c:将富钒树脂与解吸剂接触,得到解吸液;d:向解吸液中加入碳酸氢铵进行沉钒,过滤得到偏钒酸铵和沉钒余液;e;将沉钒余液返回步骤c使用;其中,所述解吸剂为含有碳酸氢铵和碳酸氢钠的溶液。该方法以离子交换树脂为载体实现钒酸根与碳酸氢根的交换,简化了碳酸化浸出液回收钒及介质循环的工艺过程;整个工艺过程在常温下进行,降低能源消耗。
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本发明涉及粉末冶金技术领域,具体涉及一种锂离子电池的制备方法。一种锂离子电池的制备方法,包括以下步骤:原料准备;水热法制备复合正极材料;制备电池。本发明简单方便易于操作,通过本发明的方法制得的锂离子电池性能稳定且供电时间长,不易损坏。
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中空纳米立方NiCo2O4双金属氧化物材料及制备方法,属于冶金粉末材料及制备。本发明材料为直径500nm的中空纳米十字形立方体,可逆容量最高为1160mAh/g,循环100次≥1060mAh/g,比容量保持在84%,性能稳定。制备是以溶解于高纯水和乙醇的PVP溶液为溶剂,NiCl2·6H2O,CoCl2·6H2O为金属源,在适宜温度下利用S2O32+选择性侵蚀自制的Cu2O纳米立方模板,最终生成中空纳米立方结构NiCo2O4双金属氧化物。该制备工艺简单、成本低、具有工业化前景。
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本发明属于一种对难选冶共生矿的生物化工和化工冶金技术,具体涉及对含铁、锰均小于20wt%的难选冶共生贫矿传进行综合处理的方法。本发明工艺步骤为:还原剂为含纤维素的植物废料,活性剂为石灰石,铁锰共生贫矿含铁、锰均小于20wt%,分别破碎,按完全反应计算量配料均混,加热进行还原反应,得到磁性的Fe3O4、Fe0和可酸溶的MnO,磁选分离得出含铁>60wt%的铁精矿和富锰尾矿,富锰尾矿经硫酸或盐酸浸取、净化、浓缩、结晶,直接制得硫酸锰或四水氯化锰、无水氯化锰产品;转化制取碳酸锰,二氧化锰,一氧化锰等锰化工产品。本发明工艺简单易行,成本低,回收率高,可较好地解决铁锰难选冶共生贫矿的资源利用问题。
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本发明提供一种变形单元中的吸能压溃钢筒的合金材料及生产方法。所述合金材料的主材料为≥97%的工业冶金纯铁,其余合金材料包括铬Cr、锰Mn、钼Mo、硅Si、镍Ni、铜Cu、微量烯土、其它细化组织的金属材料。所述合金材料经冶炼工艺的熔铸、高速离心铸造、冷挤压加工、热处理工艺后生产的吸能压溃钢筒能在高速、重载机车紧急制动时冲击力大于1500KN情况下不规则弯曲变形后不产生裂纹与断裂等现象。
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本发明提供一种灰铸铁及其冶炼方法,涉及冶金材料技术领域。该灰铸铁的化学成分包括非金属合金元素、金属合金元素、余量的铁以及不可避免的杂质,其中,以灰铸铁总质量为100%计,非金属合金元素包括C:2.8‑3.2%、Si:2.2‑2.4%、P:≤0.2%和S:≤0.15%;金属合金元素包括Cr:0.25‑0.35%以及Mn、Cu、Mo、Ni、Sn和Sb中的至少一种,且金属合金元素除Cr外的总含量为1.5‑1.6%。本发明提供的灰铸铁,通过合理设计其化学成分,使灰铸铁能够满足机床基础件的性能需求,并且可以采用废铁料和废钢料作为主炉料,从而提高了原料选择及配比的灵活性,降低了原料成本及生产成本。
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本发明公开一种银/钼/银金属基层状复合材料及制备工艺,该复合材料为三层层状结构,总宽度为25mm‑95mm,总厚度为27μm‑57μm,其中第一层和第三层均为银层,厚度均为6μm,氧含量低于50ppm,第二层为钼层,厚度为15μm‑45μm;该制备工艺采用异温轧制复合方式,同时采用900℃‑950℃高温扩散。本发明制备的复合材料属于冶金结合的层状复合材料,即具备了钼极好的耐热性能、高温机械性能和稳定的膨胀系数,同时又充分发挥了银的导电性能和抗大气腐蚀能力,可大幅度提高电子电器领域高低温冲击应用场合的可靠性,从而大幅度提高电子元器件的寿命。
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一种用于内齿轮生产的耐高温合金钢材料及其生产工艺,涉及冶金技术领域,所述原材料按照重量组分由以下成分组成:铁150~180份、钾11~13份、锡10~12份、钴3.5~5.5份、钡4.5~5.5份、石墨11~17份、镁3.5~7.5份、钒0.35~0.75份、钛0.55~0.85份、硅2.25~2.65份、铬0.75~0.95份、碳1.65~1.95份、锆0.55~0.85份、锗0.75~0.95份、锑0.15~0.65份、铜1.5~3.5份,本发明提供一种用于内齿轮生产的耐高温合金钢材料,具有较高的强度和疲劳强度,韧性优良,耐腐蚀性佳,适宜推广应用,具有广阔的市场价值。
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一种铸铁用预处理剂,由以下重量百分比的组分组成:硅:50‑70%,锆:1.0‑6.0%,铝:1.0‑6.0%,钙:0.5‑5.0%,钡:1.0‑5.0%,钇:0.5‑4.0%,余量为铁。本发明的有益效果为:预处理效果显著,抗衰退能力强,保证铁液性能的稳定性和一致性;适用性强,可应用于灰铸铁、球墨铸铁、蠕墨铸铁等铸件生产工艺;可有效净化铁水,脱氧、脱硫、脱氮效果明显;减少铁液过冷度,改善铁液冶金条件,增加铸铁石墨数量;减少铸件白口倾向,铸件断面均匀性良好;提高铸铁的机械性能;铸铁产品稳定性好。
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本发明提供一种钢‑耐磨铜合金层状轴瓦材料、其制备装置及制备方法,所述钢‑耐磨铜合金层状轴瓦材料的制备方法包括以下步骤:制备耐磨铜合金粉末;对钢基底材料进行清洗,去除油污及氧化物;将一定厚度耐磨铜合金粉末覆盖在经高频感应加热的钢基底上;在保护气氛下采用激光加热熔化耐磨铜合金粉及一定厚度的钢基底,同时在耐磨铜合金粉与钢基底的熔池上方施加脉冲电磁场,耐磨铜合金粉和钢基底二者发生熔合,实现冶金结合;采用在线高频加热正火方式消除内应力,制备得到钢‑耐磨铜合金层状轴瓦材料。本发明能精确控制钢‑耐磨铜合金层状轴瓦材料中Pb元素含量,减少Pb元素偏析。
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本发明涉及新材料领域,适用于热能与电能直接转换的中温发电的关键元器件用材。是一种具有二次相组织结构的Zn-Sb基热电材料制备方法,Zn-Sb基热电材料中的第二组分是含过渡金属元素Cu的金属间化合物Cu5Zn3,在该Zn-Sb基热电材料中以摩尔比Zn4Sb3:Cu5Zn3=200:1的比例掺杂金属间化合物Cu5Zn3,化学式为(Zn4Sb3)200(Cu5Zn3),要点是采用放电等离子火花烧结(SPS)制备,所述的热电材料是在Zn4Sb3内部掺杂摩尔分数为0.005的Cu5Zn3金属间化合物,构成热电材料,其化学式为(Zn4Sb3)200(Cu5Zn3)。(Zn4Sb3)200(Cu5Zn3)热电材料采用粉末冶金法合成,其制备工艺分五步进行。本发明的优点工艺简单,成本较低;材料具有环保性质,无污染,无噪音,是一种绿色能源材料。
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本发明为一种纳米颗粒增强金属基复合材料制备工艺及设备,它是将纳米增强颗粒与基体金属和晶粒抑制剂共同在搅拌球磨机内混合后装入钢管中,与基体金属共同在水冷结晶器内进行熔铸或与金属液共同在铸型内进行铸造成型,经电磁搅拌和超声波震动后快速凝固和结晶,使二相材料达到了完全冶金结合,由于电磁搅拌和超声波震动作用,使二相材料的混合更加均匀,并可以进一步改善和提高复合材料的各项性能。使用该发明,生产工艺简单,成本低,效率高,产品性能好,工艺易于控制,产品的外形尺寸不受工艺限制,可以制造大尺寸的纳米颗粒增强金属基复合材料。
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本发明公开了一种铝包铝合金线及其制备方法,属于双金属复合线技术领域。将铸造工业纯铝圆筒与铸造铝合金圆柱进行过盈装配制备铝包铝合金坯锭,然后经过锻造、轧制和冷拉拔等步骤制备铝包铝合金线。利用该方法制备的铝包铝合金线界面可以实现原子级的冶金结合,从而避免了双金属复合线界面结合性差的问题。在设计上,这种铝包铝合金线利用了“集肤效应”原理,结合了纯铝的高导电率特性和铝合金的高强度特性实现高强高导,这种线主要用于长距离高压交流输电线路。
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本发明公开了一种复合WC合金粉末及其制备方法和用途,该合金粉末为WC芯、NiMoCrFeCo壳的NiMoCrFeCo‑WC合金粉末;按照质量百分含量,NiMoCrFeCo‑WC合金粉末组成为:1.84~5.02%的C、2.00~7.00%的Mo、3.80~13.30%的Cr、0.24~3.45%的Fe、0.01~2.07%的Co、29.56~76.90%的W、≤0.02%的Mn、≤0.3%的V、≤0.027%的Si、≤0.015%的Al、≤0.006%的P、≤0.006%的S和余量的Ni。本发明的WC合金粉末为热喷涂、粉末冶金、热压烧结等提供优良防腐蚀、耐磨损、抗氧化功能复合粉末。
本发明涉及分子筛改性技术领域,特别涉及一种改性ZSM‑5分子筛的制备方法、H2S吸附剂及应用。本发明改性ZSM‑5分子筛制备方法包括酸处理、硅改性、水蒸气处理、金属改性和成型五大步骤,该发明方法制备工艺简单,成本较低,得到的改性的ZSM‑5分子筛应用于冶金和石油化工行业高炉煤气精脱硫的反应,同时有较好的吸附硫化氢的能力。
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本发明提供一种球形Mo‑Si‑B粉末及其制备方法和应用。所述制备方法包括以下步骤:制备Mo‑Si‑B合金铸锭;将所述Mo‑Si‑B合金铸锭经过机械破碎,以制造在预先确定为适合用作等离子球化过程中的原料的粒径范围内的前驱体粉末;对在所述确定的粒径范围内的所述前驱体粉末进行所述等离子球化,使所述前驱体粉末吸热熔融球化并骤冷固化以形成球形Mo‑Si‑B粉末。该方法制备的球形粉末粒径分布均匀、球形度高、流动性好,可满足各种表面工程和粉末冶金的要求,同时杂质含量低,含氧量<0.09%,有利于提高Mo‑Si‑B涂层的整体性能。
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本发明公开了一种盐酸处理粉煤灰制备氧化铝的方法。它包括下述步骤:将粉煤灰活化;将活化后的粉煤灰与5%~10%浓度的盐酸混合,混合后的浆液送入热交换器中,加热至90℃~200℃;加热后的料浆送入反应器中,同时向反应器中加入氯化氢气体,反应时间1h~8h;反应降温后固液分离,得到氯化铝和氯化铁溶液和高硅渣,蒸发浓缩或干燥后得到结晶氯化铝和氯化铁;结晶氯化铝加热分解得到含有大量杂质的粗γ-Al2O3和氯化氢气体;粗γ-Al2O3采用拜耳法工艺处理制备冶金级氧化铝,残渣为高铁渣,可以作为炼铁原料。本发明可以避免设备腐蚀严重的问题,可使粉煤灰中氧化铝有效浸出,产生的氧化铝可以满足电解铝工业要求。
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本发明公开了一种利用自热钠化还原氧化去除铜渣中砷的方法,属于冶金难处理固废的纯化预处理技术领域,解决了现有技术中铜渣中砷杂质难以去除以及铁品位低的问题。本发明的方法包括如下步骤:铜渣依次进行钠化还原反应和氧化反应,使得砷化合物中的砷转化为单质砷和氧化砷气化分离,从而完成铜渣中砷的去除。本发明的方法可用于铜渣中砷的去除。
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一种弥散强化铜与无氧铜复合棒材的制备方法,制备流程步骤为:氮气雾化制粉→氧源制备→混粉→冷等静压加工→短流程、一体化热处理→挤压加工→精整、脱皮→弥散强化铜与无氧铜复合铜锭制备→弥散强化铜与无氧铜复合铜锭二次挤压→弥散强化铜与无氧铜复合棒拉伸加工→检查和检测;通过粉末冶金和压力加工技术,把Cu‑Al2O3纳米弥散强化铜和无氧铜进行复合,制备成Cu‑Al2O3纳米弥散强化铜与无氧铜复合棒材,利用Cu‑Al2O3纳米弥散强化铜的高温强度高级无氧铜的特性,来满足电子信息产业大功率微波管和电气行业大电流高压继电器等对关键材料的需求。
在一种用于从含有铂族金属的铬铁矿中回收铂族金属和铁铬合金的方法中,制备精矿,所述精矿包含矿石的大部分PGM和铬铁矿,使得精矿进行加热步骤,以便干燥和/或预热该精矿,之后在DC熔炉(14)中在还原条件下熔化已经预热的所述精矿,以便产生包含供料的PGM的熔融金属合金以及包含供料的铬的熔渣,将熔渣从熔炉(14)放出至AC熔渣炉(16)内,在AC熔渣炉(16)中对铁和铬进行还原,以便产生铁铬合金。利用湿法冶金方法从自熔炉(14)放出的金属合金中回收PGM。
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本发明公开了一种低含量铁素体的大截面奥氏体不锈钢锻棒及其制造工艺,通过C、Cr、Ni、Mn、N、Cu、Mo等化学成分调整及冶炼、电渣重熔、多道次径向锻造等工艺优化,制备的奥氏体不锈钢锻棒截面直径不小于500mm,其铁素体均匀分布,总含量小于5%,晶粒度7~9级,锻棒具有兼顾优良的强韧性和耐晶间腐蚀性能及热加工性能,该锻棒材能够广泛用作核电、化工、冶金等领域装备的管道材料。
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本发明属于冶金领域硬质合金粉末的制备工艺, 将偏钨酸胺溶解于有机物溶液中,溶液浓度为30%~40%;溶 液在离心式喷雾干燥机中进行喷雾干燥,得到含有钨的络合物 和游离有机物的混合粉末,粉末形状为多孔疏松的空心球体。 将此粉末在气氛或真空中加热,粉末发生还原/碳化反应,在 1000℃时还原/碳化1小时,得到粉末平均粒度为0.2微米,晶 粒尺寸为60~80纳米的超细碳化钨粉末;亦可将喷雾干燥的 粉末在 H2/CH4中进行还原/碳化。本发明大大降低了碳化温度、缩短工 艺过程并节约能源;碳化钨粉末的碳含量能得到精确控制;粉 末粒度细且粒度发布狭窄,是制备超细硬质合金的优良原材 料。
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本发明属于化学化工、湿法冶金技术领域,尤其涉及一种高铝粉煤灰制备氧化铝和二氧化硅的方法。该方法包括:第一步、研磨、混合物料;第二步、加热粉煤灰的活化;第三步、熟料的水溶;第四步、酸溶滤饼;第五步、混合滤液制备强碱性溶液过滤沉淀过滤;第六步、调节过滤液为弱碱性生成氢氧化铝沉淀,过滤分离后加热沉淀制备氧化铝;第七步、酸化调节滤液、进行溶胶凝胶反应,制备硅胶;第八步、洗涤、过滤加热制备二氧化硅。该方法制备氧化铝和二氧化硅可提高提取率、提取物纯度高。
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本发明属于冶金设备领域,尤其涉及一种用于直接还原铁的生产系统及其方法。本发明可用作气基还原装置系统、煤基还原装置系统或复合式双基还原装置系统;高温显热的氧化球团直接加入还原竖炉,去除了还原竖炉的预热区,降低了还原竖炉的高度,降低了氧化球团的强度要求,减少了系统装置的投资,也减少了整个装置系统的安全隐患,同时也提高了竖炉内热动力学条件。本发明比传统的气基竖炉法缩减了很多繁琐的还原尾气再处理的附属设施,提高近一倍的DRI产能,其装置系统的投资也大大降低,且节能减排,生态环保。
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整体壁板类薄壁金属构件同步铸轧无模成型方法。本发明涉及一种微尺度同步铸轧方法和装置,采用本发明的方法,可直接制备出结构复杂,力学性能要求高的整体壁板类薄壁金属构件,如高速运载工具的铝合金或钛合金整体壁板零部件。本发明所述的制备方法可以大幅缩短制造金属构件的生产流程,省却常规制造方法中需要反复进行的机械加工和热处理工艺,因而可以大幅度降低能量消耗和提高材料的利用效率。该方法可以通过调控堆积层的厚度来调控构件的尺寸精度和表面质量,还可以通过调控同步铸轧空间内的温度场和应力场来调控构件的致密程度与晶粒的细化程度以及堆积层界面的冶金结合质量,实现金属构件的近净成型甚至净成型。
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本发明涉及高速钢技术领域,尤其涉及一种高速钢及其生产方法。一种高速钢,由如下重量百分含量的化学元素组成:C:0.80%~0.90%,Si:0.15%~0.40%,Mn:0.20%~0.45%,P≤0.015%,S≤0.015%,Al:1.0~2.0%,B:0.55%~0.95%,W:4.1%~5.2%,Mo:3.8%~4.4%,Cr:3.7%~4.5%,V:1.65%~2.1%,余量为Fe和不可避免的杂质。一种高速钢的生产方法包括电炉冶炼、真空粉末冶金、等静压成型和烧结、轧制、热处理。增加硼、铝的含量,从而降低昂贵的钨、钼合金的含量,生产出的高速钢能够减少贵重合金加入量,节省资源,降低生产成本,同时采用该高速钢生产的模具提高耐磨性,延长模具的使用寿命。
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本发明涉及化工冶金领域,具体涉及一种处理含铁资源的系统与方法。针对现有技术的不足,本发明提出一种高效利用炉体烟气余热处理含铁资源的系统及方法,该系统和方法通过改进转底炉的加热方式,一方面使转底炉的烟气余热在转底炉内部得以再利用,提高了转底炉烟气余热的利用效率,另一方面,在不影响产品指标的前提下去掉了转底炉炉前的球团烘干工艺,缩短了工艺流程,降低了设备投资,本发明具有烟气余热利用率高、处理流程短、设备投资低、设备作业率高、能耗低、应用范围广泛等优点。
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