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本发明涉及一种冶金渣重整制备环保功能材料用于污水处理的方法,其特征在于以冶金工业排放的固体废弃物钢渣为原料,通过酸溶,过滤,获得原料液,调节pH后经水热合成、洗涤、干燥、研磨等步骤制备得到环保功能材料。将此功能材料用于印染污水处理,阳离子红脱色率大于90%;用于重金属污水处理,Cr(Ⅵ)去除率大于85%,Cu2+去除率大于90%,VO3-去除率大于90%;用于含磷污水处理,磷去除率大于85%。本发明的优点是所采用的原料为固体废弃物钢渣,制备得到环保功能材料,在污水处理方面有很好的应用价值,可以实现钢渣高值化利用。采用本发明方法可利用废弃物钢渣制备环保功能材料,实现印染、重金属、含磷污水的净化,具有良好的经济效益和广阔的工业化应用前景。
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一种熔渣冶金熔融还原生产的方法,属于非高炉炼铁及资源综合利用领域。通过向反应熔渣中,加入还原剂、含铁物料,保持熔融状态,进行熔融还原炼铁,反应过程中满足温度、碱度和充分混合,反应得到的熔渣经处理,还原后的熔渣可以作为水泥添加剂、水泥调整剂或直接作为水泥熟料,也可以添加其他组分生产高附加值的水泥熟料,实现资源高效综合利用,是一种新的熔融还原炼铁方法。该方法反应时间短、金属回收率高、生产成本低、原料适应性强、处理量大、环境友好、经济收益高,是一种新的熔融还原炼铁工艺,可有效解决冶金资源回收利用问题。
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本发明公开了一种铝钴合金粉末冶金成型方法,在坩埚内融化各金属后,向金属熔液内喷入惰性气体,使熔液快速、在整个熔液范围内快速搅拌,使合金组份分布更均匀,避免偏析。利用导流管40和补气管44,在管道内将气体和熔液混合,在真空环境中让惰性气体基本所有方向相同的几率膨胀,将金属熔液滴破碎开,形成粒度均匀且连续的金属粉末颗粒。并最终获得组份均匀连续的合金。
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本发明涉及一种镁合金表面快速形成冶金合金层的方法,是针对镁合金质地软、耐腐蚀性差的情况,采用预先在金属模具内腔表面喷涂镁铝合金层,然后利用压铸方法,使AZ91D镁合金在模具内成型,将预先喷涂的镁铝合金层与压铸的AZ91D基材通过冶金键和机械锁紧密结合,从而在压铸AZ91D镁合金表面形成一层具有保护作用的镁铝冶金合金层,这一方法大幅度提高了镁合金的表面强度、硬度及耐腐蚀性。表面合金层的腐蚀速率约是基材的12.6%,其耐磨性可提高一倍。此制备方法工艺简单,量值准确翔实,涂层结合强度好,组织致密,是十分理想的压铸镁合金的涂层增强方法,可在镁合金压铸工业中实现批量生产应用。
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本发明公开了一种基于ModBus总线控制技术的智能化冶金阀门系统,包括ModBus总线控制系统、冶金阀门、系统电源、保护电路,ModBus总线控制系统为整个系统的控制中心,ModBus总线控制系统包括前端控制部分、后端控制部分和远程控制部分,系统电源为整个系统进行供电,ModBus总线控制系统通过系统电源将380V交联三相电源为驱动电源,接受控制信号,并将其转化为相应输出轴位移,由输出轴控制冶金阀门。本发明的有益效果是:实现全自动、全智能化的阀门控制,实现转炉的烟气排放及煤气回收,同时还可以应用于铁矿烧结、冶炼、水泥、化工、发电等行业的通风除尘和环境保护工程。
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本发明涉及一种粉煤灰或炉渣的综合性利用的方法,特别是涉及一种从粉煤灰或炉渣中提取冶金级氧化铝的方法。该方法包括从粉煤灰或炉渣中精铁矿砂的筛选工序、漂珠的浮选工序、预脱硅工序、白炭黑生产的工艺流程、氧化铝生产的工艺流程和利用废渣生产水泥的工艺流程。本方法通过粉煤灰或炉渣预脱硅工艺以及其他工艺流程中配方和工艺条件的优化和改变,提高了精矿中的氧化铝与氧化硅的质量比,提升了粉煤灰或炉渣作为铝土矿资源的品味,为粉煤灰或炉渣利用提取氧化铝开辟了新的道路,同时在提取氧化铝的过程中,可以有机的连续、逐级提取精铁矿砂、漂珠、白炭黑以及联产水泥,实现了粉煤灰或炉渣的综合性利用。
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本发明提供一种粉末冶金制备大马士革钢的方法,包括:以两种或两种以上化学组成不同的金属合金粉末为原料,依次经填充处理得到初坯,热等静压处理得到热压坯,再将所述热压坯进行塑性加工变形及球化退火处理后得到变形坯,所述变形坯经过浸蚀处理得到具有特定花纹的大马士革钢;本发明利用粉末冶金及热等静压工艺,通过合理控制工艺参数,可获得致密度高、均匀性好、纯净度高、工艺性能优良、根据需求定制花纹样式的大马士革钢,并且本发明的制备工艺简单高效、制备成本低。
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从冶金残余物,特别是从含有铜、铁、铅、硅、银和锑并可任选含有元素例如砷和铋的残余物生产银浓缩物的方法,包括:(i)冶金残余物的使用第一酸溶液的铜浸出,以便获得富含铜和铁及任选砷的第一浸出溶液和具有减小的铜和铁含量及任选减小的砷含量且富含铅、锗、银和硅的第一已浸出泥渣,(ii)浸出第一已浸出泥渣,其中用羧酸盐的第一溶液处理所述第一已浸出泥渣,以便获得缺乏铅的第二已浸出泥渣和富含铅的第二浸出溶液,(iii)第二已浸出泥渣的碱性浸出,其中添加碱以便形成碱性浸出溶液,以便获得具有减小的硅含量的第三已浸出泥渣和富含硅及任选砷的第三浸出溶液,(iv)第三已浸出泥渣的盐酸浸出,其中在氯化物环境中使用酸溶液,以便获得用于最终处置的第四已浸出泥渣和富含银、铜、铅和铁及任选砷的第四浸出溶液,(v)用中和浆料从富含银、铜和铁及任选砷的第四浸出溶液沉淀银,以便生产富含氯化物的第五溶液和富含铁、铜、铅和银及任选砷的第一沉淀固体,(vi)用硫酸溶液浸出富含铁、铜、铅和银及任选砷的第一沉淀固体,以便生产富含铜、铁及任选砷的第六浸出溶液和第一银和铅浓缩物,和(vii)用第二羧酸盐溶液浸出第一银浓缩物,以便生产第七浸出溶液和第二银浓缩物。
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本发明涉及一种氧化催化剂及其用于处理湿法冶金萃余液废水的方法,其过程包括:以分子筛为载体负载铁离子与亚铁离子,并加入轻质粉体调节其密度,制备易悬浮的双功能氧化催化剂;通入含有臭氧的空气及过氧化氢溶液,使水中有机物被氧化降解成小分子物质。与现有催化氧化预处理湿法冶金萃余液废水的方法相比,本发明流化床处于加压状态,使臭氧在废水中的溶解度增加,提高了废水处理效果;所制备双功能氧化催化剂,能催化过氧化氢与臭氧产生羟自由基,提高废水的处理效果;流化状态促进了气泡、废水与催化剂三者传质,加快了有机物催化降解速率,缩短了处理时间。
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本实用新型涉及一种冶金过程多相搅拌混合效果实时监控装置,属于工业过程实时监测控制技术领域。装置包括搅拌槽、电极、传感器、电阻层析成像装置和微型计算机;电极均匀固定在搅拌槽中横截面上,电极引出端与传感器的输入端连接,传感器的输出端口连接电阻层析成像装置,电阻层析成像装置与微型计算机采用常规连接,微型计算机内置混合效果实时监测评价系统;本实用新型可以对冶金过程多相搅拌混合效果实时监控,实现不透明搅拌槽混合状况的非接触式可视化监控;同时装置简单,操作方便。
本发明涉及一种钙铁榴石一步碱热法处理拜耳法赤泥生产冶金级氧化铝的方法,包括下述步骤,S1:将赤泥、铁酸钠或铁酸钙、活性石灰及循环母液混合制备成原料矿浆;S2:将原料矿浆进行碱热溶出反应,反应后得到溶出矿浆;S3:将溶出矿浆进行稀释并将稀释液进行液固分离,得到溶出渣和溶出液;S4:向溶出液中通入二氧化碳气体进行碳分,得到粗氢氧化铝和碳分母液;S5:将粗氢氧化铝进行拜耳法处理,得到冶金级氧化铝;S6:将碳分母液采用石灰乳进行苛化,得到高分子比铝酸钠溶液后再调整成循环母液用于溶出。本发明的方法不仅回收了赤泥中的氧化铝,还降低了赤泥中的碱含量,实现了固体废弃物的回收利用,达到了资源绿色利用的效果。
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一种冶金成分快速分析的激光诱导击穿光谱仪和分析方法,属于冶金成分分析技术领域。该光谱仪包括纳秒激光器、多道光电直读光谱仪、同步控制装置、成分分析计算机、反射镜、聚焦透镜、样本室、样本容器、供氩系统、搜集透镜、光纤。纳秒激光器和成分分析计算机通过电缆相连,成分分析计算机和多道光电直读光谱仪通过电缆相连,多道光电直读光谱仪和同步控制装置通过电缆相连,同步控制装置和成分分析计算机通过电缆相连。分析方法包括各非基体元素工作曲线的建立、未知样本中各非基体元素含量的测量两部分。优点在于,检测分析无需对样本进行前处理,能在一分钟内得到准确的检测结果,精度达到现场分析的要求。
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本发明涉及一种从湿法冶金工艺中产生的残渣中回收元素硫的方法,该方法基于硫化钠溶液的浸出,其中残渣中包含的硫以多硫化钠的形式选择性浸出。硫的浸出溶液方便地再生和再循环到该方法中。
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本发明提供一种过共晶铝硅合金粉末冶金材料及其制备方法,特点是采用快速凝固法,以进一步提高合金中的硅含量,以提高材料的耐磨性并降低材料的热膨胀系数。
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本发明涉及一种粉末冶金工艺制备耐磨耐蚀合金管件的方法,是将具有耐磨耐蚀性能特征的铁基合金粉末与外层碳素钢或不锈钢合金通过热等静压包套组合,经过热等静压压制结合,形成耐磨耐蚀合金管件,制得的合金管件组织结构完全致密且双层合金紧密结合,既满足了应用工况对耐磨耐蚀性能的要求,又减少了高成本合金粉末的使用量,降低了生产成本,提升了产品的市场竞争力。本发明的粉末冶金工艺制备耐磨耐蚀合金管件的方法,操作简单易控,具有广泛的应用市场。
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从冶金残留物生产锗浓缩物的方法,包含:(i)用第一酸溶液从冶金残留物浸出铜,以便获得富含铜和铁及任选砷、锑和铋的第一浸出溶液和具有减小的铜和铁含量及任选减小的砷含量且富含铅、硅和锗的第一已浸出泥渣,(ii)浸出第一已浸出泥渣,其中用柠檬酸钠的第一溶液处理所述第一已浸出泥渣,以便获得缺乏铅的第二已浸出泥渣和富含铅的第二浸出溶液,(iii)碱性浸出第二已浸出泥渣,其中添加碱以便形成碱性浸出溶液,以便获得具有减小的硅和锗含量的第三已浸出泥渣和富含锗和硅及任选砷的第三浸出溶液,(iv)在离子交换柱中加料,其中通过树脂捕获锗,以便获得缺乏锗和富含硅的第四碱性溶液,(v)冲洗离子交换柱,其中获得柱加料冲洗的第五溶液,(vi)用HCl溶液洗脱离子交换柱,以便获得富含锗的第六洗脱溶液,(vii)蒸馏,其中蒸馏富含锗的第六洗脱溶液以便获得锗的第七溶液和缺乏锗的第八溶液,和(viii)水解,其中使锗的第七溶液与水溶液接触以产生第一GeO2浓缩物。
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本发明公开了一种用于铅锌冶金炉炉渣回收提炼工艺,采用将铅锌冶金炉的炉渣进行粉碎,粉碎至1mm以下的粉末后放入磁选机进行分选;磁选机选用磁场强度需在480kA/m以上,所得铁粉待用;将铁粉放入能够加热和加压的容器中,加入硫酸溶液,加热加压条件下,翻滚容器,使铁粉和硫酸溶液充分混合和反应;在反应物中直接提取回收金银,剩余残渣进行置换或硫化物沉淀的方式回收银铜铅砷等金属物质;二次残渣进行净化除杂后,进行喷雾加热,反应生成氧化铁红,回收氧化铁红。与现有技术相比,本发明主要采用磁选、酸解、置换和氧化回收的方式分解提取,能够提取多种可回收利用的物质,节能环保,具有推广应用的价值。
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本实用新型公开了一种重金属低温熔盐动态清洁冶金的装置,该装置由三维动态混料器、低温熔盐动态清洁冶金炉体、熔盐过滤回用系统、烟气处理系统组成。该动态清洁冶金成套装备主要应用于锡、锑、铋等重金属低温清洁冶金。本实用新型公开的低温动态清洁冶金设备,不仅能够实现冶炼过程的清洁生产,而且可简化锡、锑、铋等传统重金属冶金工艺流程,减少试剂消耗,从而降低基建投资和生产成本,尤其可实现大幅度节能减排。
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本发明提出一种采用两次成球方式制作形成的冶金复合球团制备方法及应用,球团由中心的球团核和外面裹覆的球团矿原料形成球壳,形成内部球团核为还原性气氛、外部为氧化性气氛满足冶炼要求的两次成球冶金复合球团。球团核是以含铁物料和还原煤粉或焦粉为原料另加粘接剂、垃圾飞灰采用圆盘造球或压力造球而获得,球壳是以含铁物料和球团核为原料,另加粘接剂,以球团核为球心采用圆盘造球而获得。该复合球团的各项冶金性能指标大大优于常规球团矿,在实现垃圾飞灰无害化,再生循环利用的同时还将大大改善炼铁高炉技术经济指标,在取得显著节能减排环保治理社会效益的同时也将创造出非常可观的经济效益。
本发明公开了一种利用冶金粉尘制备的氧化铁‑铁酸盐复合材料、制备方法及其应用,该方法以含有丰富的铁氧化物的冶金粉尘作为初始原料,经过烧结得到铁氧化物,并向铁氧化物中引入金属化合物,经过再次烧结,得到氧化铁‑铁酸盐复合材料。本发明所得到的氧化铁‑铁酸盐复合材料在环保、催化等领域有着巨大的应用价值,也为冶金粉尘这一钢铁企业固体废弃物的功能化提供了重要应用途径。
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本发明涉及粉末冶金技术领域,公开了一种粉末冶金高速钢丝材及其制备方法,包含以下重量百分比的组分:C:1.5~1.8%,Mn:0.28~0.38%,Si:0.6~0.75%,Cr:3.8~4.5%,V或者Nb+V:2.8~3.2%,W:5.8~6.5%,Mo:4.8~5.5%,Co:7.8~8.5%,Ti:1.8~2.3%,Re:1~3%,S:<0.03%,P:<0.05%,O+N+H:<0.005%,其余为Fe。本发明制备的粉末冶金高速钢组织细小、碳化物均匀、有害杂质量少,抗弯强度、韧性和耐磨性明显提升。
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本发明涉及离合器技术领域,特别是涉及一种高耐磨铁基粉末冶金内花键、离合器外罩及离合器。与现有技术相比,本发明一种高耐磨铁基粉末冶金内花键,按照重量百分比组分为石墨0.35‑2.25%,铜0.8‑2.8%,镍0.35‑2.25%,锰0.8‑3.25%,铬1.3‑4.2%,铌0.1‑1.2%,钛0.1‑1.2%,铝0.1‑0.7%,其余为铁,并通过混合、压制、烧结等工艺制成,将所得内花键与铝合金液压铸一体成型得到具有该内花键的离合器外罩,并通过装配得到离合器,所得内花键、离合器外罩和离合器耐磨性能好,使用寿命长,生产工艺简便,同时降低成本。
激光诱导等离子体光谱分析设备,其包括激光器、激光导入系统、待测样品室、光谱导出及收集系统、分光系统和光谱接收系统,其中激光器和光谱接收系统由同一脉冲发生器发送指令控制。激光器发射激光通过导入系统聚焦至样品处,使样品表面形成等离子体、生成激光诱导光谱并通过导出系统将产生荧光导出至光谱收集系统,通过对收集光谱的计算、处理和分析对样品中所含元素进行定性和定量检验,其中,待测样品室为一套模拟真空冶炼炉的真空实验腔,包括真空系统、真空度监测系统、电感熔炼系统,具备温度、真空度的同步监测采集功能,能够实现1800℃的升温加热,具有良好的真空维持特性,所述真空系统能够实现从0.1到10帕斯卡的真空度连续变化范围。
本申请提供一种用于冶金渣资源化利用的调控渣、渣型调控方法、冶炼方法、及建筑材料,属于冶金资源回收处理技术领域。调控渣的渣型要求包括如下元素含量,以wt%计:30≤SiO2≤50,CaO≤35,10≤FeO≤70,Al2O3≤17,Cr2O3≤5,Na2O和K2O≤10,CaO、Na2O和K2O≤35,MgO和Cr2O3≤10,Al2O3、MgO和Cr2O3≤20,Cu、Ni、As、Mn和Cd<1,Zn和Pb≤1.5,CaO、SiO2、FeO、Na2O、K2O和Al2O3≥90。三元硅酸度K=1.0~2.0。通过上述调控,能有效改善酸溶失率和酸浸指标对冶金废渣的资源化回收利用的影响。
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本发明提供了一种粉末冶金组合烧结式凸轮轴、制备方法及其介质,包括凸轮本体,所述凸轮本体两端外壁均套设有轴承,两个所述轴承上方均设有顶盖,两个所述顶盖相靠近一侧侧壁的底端均开凿有第一凸轮本体槽,且两个所述顶盖底部均开凿有轴承顶槽,所述凸轮本体、轴承以及顶盖均通过冶金烧结而成。使现有的凸轮轴不宜打滑,更加耐用。
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本发明公开了一种用冶金行业富铁固废制备锂电池正极材料磷酸铁锂的方法,以钢铁企业大宗富铁固废/危废—电炉除尘灰、氧化铁红或铁鳞为原料,采用草酸作为浸出剂、铁粉作为还原剂,通过水热络合浸出与水热还原络合沉淀制备高纯度草酸亚铁;随后,以草酸亚铁为原料,通过固相反应,合成纯度高、且理化性能良好的锂电池正极材料磷酸铁锂,最终达到冶金大宗富铁固废/危废资源化、高值化、绿色、低成本利用。本发明方法提供的技术方案,工艺流程短、设备简单、反应温度低,且产品附加值更高,制备的锂电池正极材料磷酸铁锂首次可逆比容量为146.43mAh·g‑1,循环20次后,容量保持率仍为100%,具有广阔的市场前景。
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本发明公开了冶金电炉低压分相无功补偿方法,其特征在于:低压滤波无功补偿单元的连接方式与炉变一致,即在AX、BY、CZ间各并联若干单元组;本发明可以避免普通无功补偿装置投切而带来的炉内三相不平衡而导致功率不平衡,生产过程耗电量大等问题,明显提高企业经济效益。
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冶金法制备太阳能级多晶硅的方法及该方法制备的多晶硅,涉及一种多晶硅的制备方法及用该方法制备的多晶硅。本发明的目的是为了解决现有冶金法制备太阳能级多晶硅其纯度不够高的问题。本发明主要通过氧化造渣,加入造渣剂,把硅熔体中的杂质氧化后上浮于硅熔体的上层,然后再继续给熔体一个自下而上的冷凝梯度,使硅熔体与炉渣更好的分离,同时真空定向凝固有利于杂质的进一步去除。然后把硅锭破碎,将聚集在晶界处的杂质,利用氢氟酸进一步去除得到太阳能级硅。本发明与传统化学法相比,能耗大大降低,生产周期缩短、适合工业化生产。整个生产过程中无污染,酸浸过程的废料可通过简单的中和后排出。本发明可将冶金硅提纯到太阳能级硅。
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本发明属于粉末冶金技术领域,公开了一种高密度无磁平衡块及其粉末冶金制备方法和应用。该粉末冶金制备方法通过将Fe-Mn-C预合金与WC经高速压制、高温烧结实现。本发明通过利用WC对Fe-Mn-C增强实现高性能,通过高速压制成形技术解决增强颗粒WC加入后的压缩性差的问题,得到密度高、性能优异的合金材料,在无磁平衡块较少组分的前提下实现高性能,所得无磁平衡块密度高达7.6~7.8g/cm3。本发明的粉末冶金制备方法工艺简单、流程短、近净成形、成本低、实用性好、成形快、生产效率高,具有良好的工业化生产前景。
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