1068
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本发明提供了一种利用冶金除尘灰烧制碱性球团的方法,包括如下步骤:将各种冶金除尘灰,用水进行侵湿、拌均、焖存。处理好的除尘灰经过混料机二次拌均,由筒式混料机混匀后造球,经脱水、烘干、预热,进入回转窑进行焙烧后,进入环冷,在环冷机中,经过二次氧化、冷却,降温至成品。本发明所用的碱性球团在冶炼过程中的透气性比碱性烧结矿好,比碱性烧结矿的粒度、强度都高,而且各种不利的元素也少,出铁率高、焦比下降、品位稳定,是炼铁成本降低的有利因素;本发明有效的利用了各类冶金生产工程中所产生的大量废弃除尘灰,节能环保。
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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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本发明属于冶金技术领域,具体公开了一种钢铁冶金粉尘高效处理并联产直接还原铁粉的方法,包括以下步骤:将高炉粉尘和电炉粉尘经造球、干燥,制成核壳结构高炉粉尘/电炉粉尘复合球团;将烘干后的核壳结构高炉粉尘/电炉粉尘复合球团装入微波炉内,经高温还原焙烧实现有害元素脱除并制成金属化球团;将金属化球团经常规磁选后得到直接还原铁粉。本发明实现了钢铁冶金废弃物的二次资源利用,工艺简单,生产成本低,环境友好,具有良好的产业前景。
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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激光微区冶金的材料基因库的建立方法,包括步骤:一、构建激光微区冶金系统;二、确定金属粉末种类并准备足量质量的各类金属粉末;三、移动落料器;四、固定混合粉总质量并根据各类金属粉末质量比控制各类金属粉末输出;五、各类金属粉末的混合及投放;六、完成基体上所有凹槽内混合粉的投放;七、设置激光发生子系统的激光加工参数并进行微区冶金;八、建立激光增材合金试样成分与显微组织的对应关系,并对激光增材合金试样进行微纳米压痕测试;九、训练BP神经网络模型;十、激光增材合金试样材料基因库的建立。本发明高能激光束对预置于基体上凹槽内的混合粉定点微区熔炼,基于激光熔池的强烈对流实现金属材料微区合金化。
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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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采用粉末冶金热等静压近终成形技术制备电机护环的方法,属于金属材料领域。护环材质氮含量为0.4~1.0%的护环钢材料,采用加压感应熔炼母合金结合氮气雾化工艺制备平均粒度为5~100μm粉末,将粉末装入圆柱形或圆环形包套内进行抽真空并焊接封口,然后将其置于热等静压炉中加压、保温进行致密化处理得到护环毛坯,再将包套采用机加工办法车掉后对毛坯进行冷胀成形和退火去应力处理,处理温度为330-350℃,升温速率小于40℃/h,降温速率小于30℃/h,保温时间为10-12小时。本发明组织性能均匀,晶粒细小,产品综合性能高,能大幅度提高护环及整机的使用可靠性,有效避免锻造过程中护环的表面裂纹,护环免固溶处理,有效提高成品率,并降低制造成本。
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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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本发明公开了一种中碳准贝氏体钢以及利用富铁有色冶金渣制备其的方法。利用富铁有色冶金渣制备中碳准贝氏体钢的方法包括:以富铁有色冶金渣为原料,还原熔炼,得到铁水;根据所述铁水成分,向铁水中添加合金辅料,脱气造渣,得到钢水;采用连铸法铸坯,通过控轧控冷工艺,制备得到中碳准贝氏体钢。本发明通过将有色冶金渣固废利用与钢铁行业联动,形成了从富铁有色冶金渣到中碳准贝氏体钢产品的工艺路线,切实提高了冶金渣的利用率,促进了冶金渣的资源化和无害化大宗处置;充分发挥了冶金渣中合金元素的价值,丰富了钢铁生产原料种类,降低了生产成本,提高了产品附加值;具有节能环保、绿色生产的优点。
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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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本发明公开了一种垃圾飞灰与冶金粉尘协同资源化处理的方法,该方法是将垃圾飞灰、冶金粉尘和固体燃料混合料造粒或压块后,干燥,高温焙烧,从烟气中回收含K、Na、Pb和Zn的烟尘,渣料为含铁炉料;该方法可以得到有害元素含量均在0.05%以下的合格含铁炉料,可以直接作为炼铁原料使用,且回收了富含K、Na、Pb、Zn等有价金属的烟尘,降解了飞灰自身所含二噁英,实现了垃圾飞灰与冶金粉尘协同资源化的目的。
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本发明公开一种界面为强冶金结合的不锈钢/碳钢复合材料的制备方法,属于金属层状复合材料制备技术领域。该方法通过对待复合的碳钢基材事先进行冷却,协同控制复合连铸前不锈钢液温度和碳钢基材待复合表面温度,结合复合后的控温冷却,开发一种界面为强冶金结合的不锈钢/碳钢复合材料制备方法。本发明的优点是,工艺流程短、效率高、成本低,比现有方法制备的不锈钢/碳钢复合材料界面结合性能显著提高,获得应用范围更加广泛的高性能不锈钢/碳钢复合材料。
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本发明公开一种高密度粉末冶金用不锈钢合金材料,按重量比计算,包括以下组分:12%?17%的铜、82%?87%的不锈钢、1%的助剂;不锈钢包括304不锈钢与316不锈钢的不锈钢混合物;304不锈钢与316不锈钢按重量比计算占不锈钢混合物的比例分别为70%?80%和20%?30%,各材料放入熔炼雾化系统中进行雾化得到粉料,然后依次进行压制和烧结,最后得到7.6g/cm3以上密度的产品,与现有产品对比,本发明的产品的抗拉强度> 600MPa, 拉伸率> 13%。该高密度粉末冶金用不锈钢合金材料通过用12%?17%的铜, 87%?82%的304不锈钢及316不锈钢和1%左右的助剂增加性能,提高强度和密度等,采用熔炼雾化工艺制得粉料,然后通过压制和烧结得到7.6g/cm3以上密度的产品。
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本发明涉及一种利用冶金高温流态钢渣制备发泡陶瓷的方法,属于建筑材料技术领域。本发明方法以废弃钢渣为主要原料,利用冶金生产过程中的物理热,钢渣不必经冷却、破碎、混料等工艺后再烧成,因此在产品的制备过程中有显著的节能降耗效果。而且本方法直接利用了炼钢过程中温度处于1100~1400℃的钢渣,无需过冷而在高温熔融状态下直接使用,不必对钢渣进行水泼法或热闷法处理,因此完全消除了热气腾腾的白色水蒸气的蒸发,改善环境,达到环保“脱白”的要求。本发明方法制备的发泡陶瓷,其物相稳定、气孔均匀,可以根据产品使用性能的不同要求,制造出不同复杂形状的发泡陶瓷部件,具有很好的社会效益和经济效益,应用前景广泛。
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本实用新型涉及冶金生产设备技术领域,且公开了一种冶金物料混合搅拌装置,包括筛分箱,所述筛分箱上表面连通有进料口,所述筛分箱内壁顶部的左右两侧均转动连接有转动杆,所述转动杆外表面套接有粉碎辊,所述转动杆外表面的后侧套接有齿轮,位于左侧的齿轮与位于右侧的齿轮啮合,所述筛分箱正面的顶部固定连接有第一电机支撑台。该冶金物料混合搅拌装置,通过中心轴、搅拌叶和电热管配合使用,使得中心轴带动搅拌叶转动对冶金物料进行充分搅拌,并通过电热管对冶金物料进行预加热,从而进一步提高了该装置对于冶金物料的混合质量,提高了冶金物料成品的均匀性,并进一步提高了后续冶金物料熔炼过程中的加工效果。
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本发明涉及一种铁基粉末冶金的渗氮工艺,特别是指一种安全排放、能耗较低且渗氮效率高的铁基粉末冶金止推轴承渗氮系统及其工艺;包括液氨罐(1)、减压阀(2)、玻璃转子流量计(3)、热处理电阻炉(4)、阀门一(5)、阀门二(6)、氨分解炉(7)、点火口一(8)和点火口二(9),所述液氨罐(1)通过减压阀(2)与热处理电阻炉(4)连通,所述玻璃转子流量计(3)串接在减压阀(2)与热处理电阻炉(4)之间,所述热处理电阻炉(4)上设有阀门一(5)和阀门二(6),所述阀门一(5)上设有点火口一(8),所述阀门二(6)与氨分解炉(7)连通,所述氨分解炉(7)上设有点火口二(9)。
本发明涉及一种湿法冶金电积锌用高强度耐蚀铝合金阴极材料及其制备方法,属于阴极材料技术领域。以质量百分数计,本发明的铝合金阴极材料包括Si 0.05~0.15%、Fe 0.01~0.1%、Mn 0.3~3%、Mg 0.5~1.2%、Cr 0.01~0.15%、Cu 0~0.03%、Zn 0.01~0.08%、Ti 0.05~0.25%、B 0.01~0.05%、Zr 0.05~0.2%、Sb 0.05~0.3%、RE(稀土)0.05~0.5%,不可避免的杂质不高于0.05%,其余为Al。本发明的铝合金阴极材料通过合金配料、熔炼、精炼、除渣、排气、过滤、铸锭、铣面、除油、均匀化退火、热轧、冷轧、精整、定尺剪切制备而成。本发明的铝合金阴极材料在电积锌体系中耐腐蚀、电化学性能好、机械强度高、焊接加工性能优异,在含氟、氯离子电积锌熔液中的耐蚀性显著优于传统1060、1070型电积锌铝阴极板。
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一种含稀土或铌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。包括以下步骤:1)向含稀土高炉熔渣或含铌熔融钢渣中加入还原剂、含铌稀土物料和/或含铁物料形成反应熔渣,将反应熔渣加热至熔融状态,进行熔融还原,过程中控制反应熔渣温度范围和碱度CaO/SiO2比值范围;2)根据反应装置不同进行分离回收,实现混和熔渣中稀土、铁、铌、磷组分与自由氧化钙等的高效回收,利用熔融还原工艺大规模处理固体含稀土、铌、铁物料,资源高效综合利用;本发明反应时间短、金属回收率高、生产成本低、原料适应性强、环境友好、经济收益高、可有效解决多金属复合矿冶金资源与热能高效回收利用问题。
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一种熔炼熔炉(11),具有沿周向间隔的管状安装件(25),固体注入喷管(31)穿过管状安装件(25)伸入炉内。喷管抽取装置(33)包括支撑在各喷管(31)的倾斜方向上方并且从熔炉向上向外倾斜的双轨轨道(40)的细长轨道支撑构件(41)。通过吊升机(47)的操作,互连的上下吊架(42、44)可沿轨道(40)移动。抽取装置(33)可顺序操作,以便通过与吊架(42、44)的连接和这些吊架沿轨道(40)的向上运动,移去固体输运管线部分(36和37)和喷管(31)。上吊架(42)支撑枢轴臂(51),用于连接至待移去的部件的上部,以使这些部件可以向下枢转至它们可从桥式吊车悬挂的位置,从而便于被移至远处位置。
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本发明涉及一种高钒含铌冷作模具钢,特别涉及一种采用粉末冶金工艺制备的高耐磨高韧性的冷作模具钢及其制备方法。该冷作模具钢是采用雾化制粉-热等静压-锻造退火步骤制备,其化学成分按质量百分比包括:V:12%-20%,Nb:0.5%-4.5%,C:2.5%-4.8%,Si≤2.0%,Mn:0.2%-1.5%,Cr:4.0%-5.6%,Mo:≤3.0%,余量为铁和杂质;该冷作模具钢中V、Nb及C形成富钒含铌的MC型碳化物相,该MC型碳化物相在所述冷作模具钢中的体积分数是18-35%。本发明的冷作模具钢中MC碳化物分布状态更为细小均匀,具有更优的冲击韧性、抗弯强度;其制备方法使制得的冷作模具钢具有高的MC碳化物含量,同时避免异常粗大MC碳化物的形成。
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本发明涉及一种粉末冶金刹车钳及制备方法,包括有刹车钳基体和位于刹车钳基体表面的耐磨损铁合金层。在刹车钳最容易磨损的位置,选用耐磨损的铁合金,并且所述铁合金的强度略低但韧性较高,并通过采用粉末冶金的方式同普通刹车钳基体结合,有效的降低了产品的成本。
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本发明公开了一种利用冶金和市政固废制备烧结NOx抑制剂的方法。烧结NOx抑制剂由冶金固废与市政固废原料通过造球、焙烧得到。在铁矿烧结过程中将烧结NOx抑制剂添加在燃料层表面,起抑制烧结过程NOx生成的作用,可减少NOx的排放,同时不影响铁矿烧结矿品位,该方法为冶金和市政固废的清洁资源化利用提供了新途径。
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本发明公开的一种提高冶金硅纯度的方法,包括a、对冶金硅进行初步提纯,得到纯度为4-5N的多晶硅块的步骤;b、对4-5N的多晶硅块进行进一步纯化,得到纯度为6-7N的太阳能级多晶硅的步骤;其步骤b包括①、冷坩埚制备步骤;②、装填料步骤;③、除硼步骤;④、除磷步骤;⑤、冷却步骤;⑥、整理步骤。采用本发明的方法,能够得到纯度在6N以上,其中硼含量低于0.3ppm,磷含量低于0.1ppm,符合太阳能级多晶硅质量要求的6-7N的太阳能级多晶硅。本发明还公开了实现该方法的装置。
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本发明公开了冶金炉。该冶金炉包括:炉体,所述炉体上具有第一喷枪插孔和第二喷枪插孔,所述第二喷枪插孔位于所述第一喷枪插孔下方,且所述第一喷枪插孔和所述第二喷枪插孔呈交错分布;第一喷枪:所述第一喷枪经所述第一喷枪插孔伸入所述炉体内;以及第二喷枪:所述第二喷枪经所述第二喷枪插孔伸入所述炉体内。该冶金炉通过在侧壁上设置交错分布的第一喷枪和第二喷枪,从而有效减轻甚至消除侧吹炉内宏观不稳定现象,或者在侧吹炉内宏观不稳定现象产生后有效消除宏观不稳定现象,保证侧吹炉稳定运行,延长侧墙耐火砖和冶金炉的寿命,实现侧吹炉体大型化,提高冶金炉熔炼强度。
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本发明公开了一种多晶硅的冶金提纯方法,特别是一种能够降低影响电池效率的硼、磷含量的纯化技术,在造渣氧化过程中添加氧化钠以及石灰、萤石,通过置换反应将硼以及磷形成氧化物以溶于渣中,并通过加入萤石降低熔融的温度,在稀酸浸出过程溶解造渣剂、氧化性酸氧化溶解硼化物以及过渡区金属化合物,再通过氢氟酸以及硼的络合剂的作用,腐蚀硅表面的同时将硼杂质在络合剂作用下从硅颗粒表面萃取到溶剂中。本方法能耗低、无污染,且能提高多晶硅纯度。
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本申请提供一种脱磷炉、钢水脱磷方法和冶金工艺,涉及冶金技术领域。本申请提供的脱磷炉的炉底具有至少两个子腔,使得钢水可以在不同的子腔之间进行倾倒。利用该脱磷炉,使用本申请提供的钢水脱磷方法对钢水进行脱磷时,钢水在不同的子腔之间倾倒的过程中,钢水与脱磷渣能够混合,渣‑金反应界面增加,为脱磷提供良好的热力学和动力学条件,钢水中的磷能够有效地从钢水中脱除。因此,该方法能够有效除磷,提升钢材纯净度,改善钢材使用性能,满足工业发展对特钢的质量要求。本申请提供的冶金工艺包括使用上述的钢水脱磷方法对中频炉熔炼废钢得到的钢水进行脱磷,因此能够有效降低钢水以及最终的钢材中的磷含量。
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本发明涉及一种无磁钢制品及其粉末冶金制造方法。该粉末冶金制造方法包括如下步骤:Fe‑Mn预合金粉制备:该Fe‑Mn预合金粉包括如下重量百分比的成分:Mn 20~50%、C 0.2~0.6%、Si 0.5~1.2%、S≤0.05%、P≤0.1%、O≤1.15%,余量为Fe;于所述Fe‑Mn预合金粉中加入其它合金粉末和粘结剂,混合后成型,得到生坯;将所述生坯进行烧结,得所述无磁钢制品。该方法制备得到的无磁钢制品尺寸稳定、密度高、强韧性好,且制造方法简单、制造成本低。
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本发明公开了一种基于电磁场作用下的粉末冶金铁粉制备方法,包括以下步骤:步骤(1):造球;步骤(2):预热和焙烧;步骤(3):还原;步骤(4):电磁协同调控;步骤(5):筛分、破碎和磨矿;步骤(6):氢还原。本发明针对传统的隧道窑生产粉末冶金铁存在还原时间长、效率低的问题,提出了一种独特电磁感应加热方法,利用电场、磁场和热场的协同作用,在较短的时间内,可以显著的诱导金属球团中铁晶粒生长,促进铁晶粒迁移、互联、聚集和长大,消除晶格缺陷,降低铁颗粒的孔隙率,提高致密度,从而可以显著改善粉末冶金铁粉的松装密度和流动性,降低工艺所需时间。
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本发明公开了一种用于冶金装置的底吹式喷枪的喷嘴装置及其应用,该喷嘴装置包括喷嘴体和至少一条第一通道,第一通道设计用于引导所述含氧气体流向喷嘴体的输出端,至少一条第一通道是以至少逐段弯曲的或螺旋的方式轴向延伸地贯穿喷嘴体,该第一通道延伸至喷嘴体的输出端形成喷射孔,含氧气体通过所述喷射孔离开喷嘴装置进入冶金装置中。该喷嘴装置喷射的含氧气体以不同方向离开喷嘴,使得每个喷射孔自成旋流反应区,加大了反应面积,提高了含氧空气的利用率,提高熔池搅拌效果,显著改善熔池内的化学反应的动力学条件。
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