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本发明涉及具有以下化学组成的熔铸耐火制品,以基于氧化物的质量百分比计,所述化学组成满足:Al2O3:补充至100%;MgO:26%至45%;ZrO2:0.5%至10.0%;B2O3:< 1.5%;SiO2:≤0.5%;Na2O+K2O:≤0.3%;CaO:≤1.0%;Fe2O3+TiO2:< 0.55%;其他氧化物物种:< 1.0%。在所述制品中,锆的含量与硼、氟和硅的总含量的元素质量比R在2至80之间。
本发明公开回收废旧钛酸锂负极材料制备冶金用二氧化钛和电池级碳酸锂的方法,包括以下步骤:A.破碎分离;B.稀酸加热浸出;C.焙烧除碳;D.中性除杂;E.碱化除杂;F.蒸发浓缩;G.纯碱沉锂。本发明的回收废旧钛酸锂负极材料制备冶金用二氧化钛和电池级碳酸锂的方法,较现有工艺而言,酸浸过程未使用双氧水,减少了酸浸成本;除杂过程未采用萃取工艺,工艺流程缩短,操作简单;且收率高、产品质量好;具有投入低、流程短、易分离、效率高、操作简单、绿色环保等优势,有较强的社会价值和可观的经济效益。
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本发明涉及火法冶金技术领域,针对现有的火法冶金烟道中结瘤严重、且烟道结瘤清除效率低、安全性低等问题,公开了一种火法冶炼炉用排烟装置及烟道中铁质瘤的消除方法,在冶炼过程中,从放料口投入除渣剂,所述放料口位于所述铁质瘤远离所述烟道出料口的一端;所述除渣剂包括SiO2、Cu2O、CuO的一种或多种;所述火法冶炼炉用排烟装置,包括顺次连通的物料传送带、炉衬和烟道,所述炉衬顶部开设有除渣剂放料口,所述除渣剂放料口位于所述下料口与所述出料口之间。通过除渣剂放料口投放SiO2、Cu2O、CuO等粉状的除渣机,除渣剂随上升烟气进入烟道与结瘤接触并反应,得到结构疏松、附着力低的Fe2SiO4、CuFe2O4、CuFe2O4等产物,使其可以从烟道内管壁上自然脱落。
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本发明涉及一种用于冶金级硅电磁悬浮处理的电磁悬浮线圈和方法,属于电磁悬浮熔炼技术领域。该用于冶金级硅电磁悬浮处理的电磁悬浮线圈,电磁悬浮线圈包括上端线圈和下端线圈;下端线圈与上端线圈为反向串联绕制,绕匝间距为0.5~1.0mm;所述上端线圈为1~2匝,内径为16~22mm;所述下端线圈为3~5匝,内径为16~22mm;所述两个上、下端线圈之间的间距为10~15mm;所述绕制线圈的材料采用直径为4~6mm的空心铜导管,绕制线圈的悬浮样品质量为0.6~1.0g,悬浮样品初始位置为两个线圈之间的间距中心位置下5~10mm。本发明通过改变电磁悬浮线圈的结构特性,使半导体材料冶金级硅快速升温,促使冶金级硅的电导率急剧上升,使其达到感应加热及悬浮精炼条件。
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本发明涉及有色冶金领域中火法冶金过程,特别是一种复杂含铜物料火法精炼制备阳极板的方法,该方法的步骤为:检测复杂含铜物料中铜和铁的含量;根据的检测结果配置造渣剂,将复杂含铜物料和造渣剂加入反应炉中,加热升温至预定温度,通入压缩风或富氧空气搅动进行氧化反应;氧化完成后保温一定时间,之后进行扒渣,铜液还原后浇铸成阳极板。本发明的有益效果是:本发明采用复合造渣剂氧化造渣,提高了炉渣流动性好,黏度低,同时使得渣中铜进一步沉降,渣量为原渣量的90‑95%,渣含铜底,具有铜直收率高,工艺流程短,生产成本低。
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本发明涉及粉末冶金领域,提供了一种高强高导粉末冶金铜铁合金的制备方法。工艺步骤包括将雾化铜铁合金粉和铜磷合金粉混合,通过冷等静压、真空烧结及随后的变形加工制备板带及棒丝状铜铁合金。本发明目的在于提供一种制备低氧含量、晶粒细小、铁相细小且分布均匀同时具备良好加工性能的高强高导粉末冶金铜铁合金,以解决传统熔炼法制备铜铁合金成分偏析、晶粒粗大、加工性能差,以及传统粉末冶金铜铁合金氧含量高、烧结温度高及固溶的铁相难以析出等问题。本发明技术易于实现大规模工业化生产,在5G通信、3C电子产品及轨道交通等领域具有重要应用前景。
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一种4N级高纯铁及其火法工业化生产方法,所述4N指纯度为99.950~99.994wt%,基于本发明人对火法冶金生产或火法工业化生产纯铁技术的深度理解,合理构思出针对4N高纯铁中非铁元素(即杂质)的分门别类,并具体设置为所述非铁元素中的金属元素含量之和大于所述非铁元素中的非金属元素含量之和,这就为火法工业化生产4N级高纯铁的成功奠定了技术基础,并且利用龙凤山铸业的超高纯生铁铁水前所未有地实现了本发明所定义的“Fe=99.950~99.994,非铁元素=0.006~0.050”的火法4N级高纯铁,有利于缓解4N级高纯铁在工业应用上的或创新上的稀缺性。
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本实用新型提供了一种氧化矿闪速冶金给料器,包括气化室、喷枪、给料口,喷枪设置于气化室上,并穿透气化室内壁,伸入气化室内,气化室底部设置给料口,并且给料口与气化室底部出口连通。本实用新型所述的氧化矿给料器的优势在于:造气、升温的过程与给矿的过程隔离,确保可靠造气及升温;造气完成,高温还原气体离开气化室后,能以最小的距离最快的速度与离开给料器后的原料充分混合,从而使还原反应能快速的发生,节省了闪速冶金悬浮熔炼的空间。
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本发明涉及一种铅冰铜火法处理工艺,属于火法冶金领域。本发明以焦碳为还原剂、碳酸钠为混合反应剂,利用焦碳中的碳与铅冰铜中铅和铜的硫化物反应,生成铅铜合金的原理,对铅冰铜中的主要元素铅和铜进行回收;由于反应生成了硫化钠而使渣的熔点降低,渣和铅铜合金分离更彻底;同时,铅冰铜中的其他杂质金属锌铁等也发生类似反应而被还原进入铅铜合金中,进入铅铜合金中的杂质金属后续分离简单,对整个铅冰铜火法处理工艺影响很小;并且,铅冰铜中的硫全部转化为硫化钠,避免环境污染、实现绿色生产,符合环保要求。
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本发明公开了一种高温合金冶金刀片,其化学成分的质量百分比(wt%)为:Ni:50‑55%,Cr:17‑21%,Mo:3.0‑3.5%,Co:0.3‑0.7%,W:2.0‑2.7%,Al:0.3‑0.7%,Ti:0.8‑1.2%,Nb:5.0‑5.5%,V:0.8‑1.2%,C≤0.05%,余量为Fe,且Mo+Co+W>5.5%。本发明同时还公开了此种刀片的制造方法为:真空感应熔炼→氩气保护电渣重熔→铸锭→径锻→高温扩散退火→粗加工→固溶处理→时效处理→精加工。本发明高温合金冶金刀片的材质具有以下优点:一、在合金中增加W元素,并且Mo+Co+W>5.5%,从而提高合金的高温强度;另外,W能提高抗蠕变性能;二、在合金中增加V元素,在提高强度的同时,还可以改善冲击韧性。因此,本发明高温合金冶金刀片可满足600~1150℃高温板坯剪切,提高刀片使用寿命和保证剪切质量。
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本实用新型涉及一种节能、高效的直接炼铅综合冶金装置。它由三台熔池熔炼炉串联组成,每一熔池熔炼炉的炉身由下部炉身和上部炉身组成一体。上部炉身顶部设有排烟口和备用加料口;在下部炉身的上方位置设有炉料加料口和熔渣加料口;在下部炉身的底部位置设有渣虹吸井。炉身安有三排送风口。炉缸底部设有金属虹吸出口。本实用新型热损失少、热利用率高,产出高浓度的二氧化硫烟气,更有利于满足制酸的需要;氧化熔炼产出的熔融高铅热渣直接流入还原炉,充分利用了热融渣的热量。本实用新型占地面积小,投资省,热损失少、热利用率高,热能得到了充分利用,大量节约了能耗,烟气产出量小,烟气中有害成份含量低,更为有效地解决了环境污染的问题。
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火法提纯制备4N级高纯铁超低磷控制方法,所述4N级高纯铁指铁元素wt%含量为99.97~99.99%,所述超低磷指P≤0.0005%,并且该超低磷指标为对高炉输出的高纯生铁铁水完成除磷操作的指标,通过在铁水预处理脱磷工艺例如铁水喷吹法脱磷的基础上组合基于顶底侧复合吹炼氧化提纯转炉的双联法氧化脱磷和基于钢包底吹氩顶吹氧设施的强搅拌强氧化脱磷,有利于在火法提纯制备4N级高纯铁中实现P≤0.0005%的超低磷指标控制,从而更好地满足规模化火法冶金生产4N级高纯铁对超低磷的要求。
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本实用新型涉及送料装置技术领域,具体为一种冶金机械送料装置,辅助装置包括凹槽,凹槽的内部滑动连接有滑移座,滑移座远离凹槽的一端固定安装有竖板,竖板的内壁固定安装有支撑板,支撑板的表面固定安装有两个竖杆,竖杆的表面滑动连接有滑块,两个滑块之间固定安装有条形框,条形框的两侧内壁均设有齿牙状结构,条形框的两侧表面均固定安装有连接杆,连接杆远离条形框的一端固定安装有顶板,滑移座的表面固定安装有支架板,支架板的表面固定安装有电机,电机的输出端固定安装有异型齿轮。实用新型,解决现有的送料装置不能对原料进行筛选,导致一些颗粒较大的原料也会被输送进冶金机械中投入使用,进一步就会增加熔炼原料所需要的时间的问题。
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火法提纯制备4N级高纯铁超低锰控制方法,所述4N级高纯铁指铁元素wt%含量为99.97~99.99,所述超低锰指锰wt%含量为Mn≤0.0015,并且该超低锰指标为对高炉输出的高纯生铁铁水完成除锰操作的指标,通过铁水喷吹法脱锰的基础上组合基于顶底侧复合吹炼氧化提纯转炉采用单炉双联法氧化脱锰和基于LF精炼炉+钢包底吹氩顶吹氧设施的强搅拌强氧化脱锰,有利于在火法提纯制备4N级高纯铁中实现Mn%≤0.0015的超低锰指标控制,从而更好地满足规模化火法冶金生产4N级高纯铁对超低锰的要求。
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本发明涉及一种铅锑合金火法精炼的方法,属于火法冶金技术领域。将铅锑合金与纯铜混合得到混合料;在氮气或氩气气氛下,将得到的混合料在温度为1060~1070℃条件下完全熔融得到熔料;将得到的熔料置于结晶分离装置进行结晶分离得到纯铅。本发明利用铜锑间的结合力大于铅锑间的结合力,将锑组分与铅组分分离;再利用铜锑合金与铅熔点的差异性,进行结晶分离得到去除锑的纯铅。
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一种锡的低温熔盐清洁冶金方法,将锡精矿或含锡物料于钠熔盐中进行低温还原熔炼,一步炼制粗锡。熔炼产物还包括未反应固态物,如脉石成分以及生成的固态产物。反应结束后,大部分惰性熔盐与固态物分离后以热态返回熔炼过程,被固态物粘结的少部分惰性熔盐经湿法处理再生回用。浸除熔盐后的固态物则可进一步处理回收有价金属。本发明大幅降低锡冶炼温度,一步产出粗锡,解决了锡-铁分离难题,流程简短、成本降低、锡直收率大幅提高,是一种低碳、清洁、高效的锡冶炼新方法。
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本发明公开了一种粗铋火法精炼的方法,属于火法冶金技术领域。先将粗铋经过熔析除铜后,再进行一次真空蒸馏去除铅、银等杂质,然后经氯化精炼和最终精炼工序,得到精铋。本发明方法用真空蒸馏技术取代精炼锅加锌除银工序,并去除其中一部分铅、锑、碲、砷,降低工人劳动强度,且通过二次真空蒸馏,在真空炉中可直接收集到银含量很高的粗银,产生的二次粗铋可循环利用,大大地节约了成本,又减少后续除锌工序,大幅降低后续氯化精炼通氯气量,很大程度上减轻对环境的危害,提高了铋的直收率。整个工艺过程安全可控,操作方便,所用设备简单,对原料普适性高,铋直收率高,废渣产生量少。
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一种冶金用烘焙自烧结氧化镁坩埚炉衬,属于感应熔炼炉与其零部件技术领域,具体涉冶金用烘焙自烧结氧化镁成型坩埚炉衬,主要包括炉架底座、外层的感应圈、绝缘板、充填的耐火筑炉材料、固定于炉内层的预制成型的氧化镁冶金坩埚取代了现有的钢制衬胎,制作简单,省工省时、节电,技术难度低,不易发生漏炉事故,可延长炉衬使用寿命,易连续批量生产。
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本发明涉及一种火法处理锡阳极泥的方法,属于有色金属火法冶金技术领域。所述方法包括下述步骤:步骤一取锡阳极泥,进行氧化处理;至锡阳极泥中锡、铅和锑元素主要以氧化物形式存在;步骤二向堆放氧化后的锡阳极泥中加入碳粉,混合均匀后置于真空反应炉内,升温至840~860℃后,通入载气反应,得到蒸余物;碳粉的加入质量为堆放氧化后的锡阳极泥重量的3~5%,通入载气时,控制反应炉内的绝对真空度为80‐120Pa;步骤三向步骤二所得蒸余物中加入碳粉,混合均匀后置于真空反应炉内,在850℃‑950℃的条件下进行反应,得到粗锡。
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本发明公开了一种低成本湿法冶金处理钒钛磁铁矿的方法,涉及湿法冶金领域,具体包括以下步骤:首先将铁精矿焦亚硫酸钠和氯化钠混合在还原炉中还原熔炼,部分钒铁转化成铁水,难以还原的部分铁、钛、铝等杂质与钛、钙镁留在含钛炉渣中;然后采用盐酸浸取液处理含钛炉渣,得到的浸出料固液分离后得到母液和固相浸渣,并将得到的母液进行分流处理,得到焚烧母液和循环母液,然后分别进行处理。该方法可以有效克服现有盐酸浸取液处理焚烧工序焚烧量大与能耗过大的问题,可减少浸出母液焚烧量26.72%。
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本发明涉及一种硫酸盐性质的铋渣火法回收铋的工艺,属有色金属冶金火法技术领域。本发明先将铋渣、纯碱按重量100 : 7~10的比例混合均匀,加入到转炉内,控制炉内温度900~1100℃进行化料并发生熔炼反应,铋渣中的SO42-与纯碱反应生成稳定的Na2SO4,以抑制SO2气体产生;待物料熔化完毕之后,加入入炉铋渣重量3~6%的无烟煤,将熔炼过程中释放的Bi2O3和PbO还原成单质铋、铅,利用铋、铅比重大的特点,与渣沉降分离产出粗铋合金,进一步精炼得到精铋。本发明采用火法工艺处理硫酸盐性质的铋渣,工艺简单,流程短,铋的回收率高,可实现SO2达标排放,解决了环保问题。
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本发明从原子分子层面研究了冶金炉的炉内过程,并提出了增大气固一次接触界面来解决这种传统冶炼缺陷的方法:即“大界面薄焦(煤)炭(料)层耦合小截面厚料层和还原区再加还原性气体”高效益实现气固反应物之间的化学反应的新工艺。实现本工艺,是靠一种上小下大喇叭形炉腔结构;氧化区设内外双面供氧和还原区设内外双面供还原性气体的新型冶金炉及工艺来完成,由此产生的最大效益是可低成本的提高单位产量,其综合指标在本领域领先。本发明可广泛用在其它有色金属和非金属矿料高效、清洁的熔、炼和烧结上,而且生产成本很低,社会和经济效益巨大。
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本发明涉及一种生物质燃油规模化利用的低碳火法炼铜方法,属于绿色冶金技术领域。本发明经过预热后的生物质燃油依据油料流动性能和不同喷吹工艺的需求加压到0.15~1.6MPa后送入到喷枪或燃烧器进入到火法炼铜工序中发挥不同的作用,在熔池熔炼炉、阳极炉内作为低碳燃料,在贫化电炉或沉降分离炉内作为还原剂替代化石碳质还原剂。本方法不仅将生物质燃油的物理化学特性与铜冶炼过程结合,实现生物质燃油有效替代化石燃料在铜冶炼过程中的功能,同时大幅降低火法炼铜过程的CO2排放,实现了低碳冶金,为构建绿色冶金提供技术支撑。
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本实用新型公开了一种冶金原料用机械送料装置,属于冶金机械技术领域,包括箱体、底座和输料管,箱体的上端设有开口,且开口处内沿固定连接有上料斗,箱体的右端通过圆孔与输料管的管壁固定连接,输料管内滑动套接有推料螺杆,箱体的左侧固定连接有电机,推料螺杆的一端贯穿箱体的侧壁并与电机的输出端固定连接,输料管的右端管口处固定连接有密封板,输料管的下端左侧通过安装孔固定连接有出料管,箱体内固定连接有U型结构的过滤板。本实用新型,能够在送料时筛选出较大颗粒的矿物,减少熔炼矿物需要的时间,而且不易产生扬尘污染冶金车间的工作环境,同时较小颗粒的矿物也不散落浪费,节约了矿物资源。
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本发明公开了一种火法处理CRT含铅玻璃回收铅的方法,首先将CRT含铅玻璃经一道颚式破碎机破碎,再经过球磨机将已破碎的铅玻璃磨碎至粒径1mm以下,经过筛分机筛分,通过定量给料机,将碎磨的含铅玻璃与含铅混合矿按一定比例进行下料至造粒系统,制成粒径6~8mm,含水8%左右的颗粒,进入底吹炉进行富氧熔炼,温度控制在1000℃左右,并根据渣线情况进行出渣、出铅。底吹炉产出的高铅渣铸块后送鼓风炉,将高铅渣块与焦碳、石灰石等加入鼓风炉,温度控制在1150~1200℃进行还原熔炼,产出粗铅和废渣。本发明利用现有火法炼铅的熔炼工艺和设备,通过改变工艺技术,以CRT玻璃作为有色金属冶金中的助熔剂,通过高温加热作用下破坏玻璃体网络结构,使氧化铅从玻璃网络结构中溶出,同时实现了有色金属冶炼及CRT玻璃回收铅的目的。
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本发明公开了一种粉末冶金制备铌钛合金的方法,将铌粉与钛粉末混合均匀,然后压制成生坯,经过气氛保护热压烧结后随炉冷却,得到致密铌钛合金。本发明通过简单的粉末冶金法制备铌钛合金,与传统熔炼相比,不但工艺简单,而且效率高、成本低。本发明制备的合金晶粒尺寸的范围很好的控制在43~54,同时致密度在97.83%左右,为铌钛合金的制备提供了一种简单高效的方法。
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本发明涉及一种金属硫化矿全氧负能火法冶炼方法,属于有色金属技术领域。金属硫化精矿置于熔池熔炼炉中进行氧化熔炼,所述氧化还原熔炼过程中利用喷枪通过顶吹或侧吹的方式喷入体积浓度为90~100%全氧使金属硫化物转变为金属氧化物,氧化熔炼完成后获得炉渣和锍,过程中产生的高温烟气经过余热锅炉回收用于发电,从余热锅炉的低温烟气用于干燥精矿后,经过静电除尘器除尘,除尘后的烟气制取浓度为98wt.%的硫酸,制酸所放出的热量进行余热回收,余热进行ORC发电或直接产生蒸汽。本发明的提出降低冶炼成本、减少污染排放,实现高能耗冶金企业能源高效利用,具有一定的经济效益和环境效益。
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本发明公开了一种不锈钢除尘灰煤基氢冶金回转窑低温处置工艺,将不锈钢除尘灰制成3~8mm粒状物料,与残炭配料后加入回转窑内,控制物料在窑时间控制为120~180min,高温还原带窑温控制为1050~1150℃,高温还原带局部火焰温度达到1200℃;不锈钢除尘灰在回转窑内行进中,其镍、铁、铬等氧化物逐渐被还原,还原后的粉状物料在回转窑内高温作用下产生软熔,软熔物料的渣与金属的分离,物料在窑内翻滚流动作用下会形成粒度小于5mm的金属还原物;出窑后的高温焙烧物料经冷却,再经干式磁选机干式磁选,分为磁性的金属化物料和非磁物料,金属化物料装袋打包供不锈钢电炉或矿热炉进行利用,非磁物料经振动筛筛分后可分为粒状残炭和煤灰,残炭作为返料循环利用。
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