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本发明公开了一种煤基直接还原焙烧生产还原铁的方法及其装置,涉及冶金化工技术领域;包括煤基直接还原焙烧系统、还原剂磁选分离二次还原铁抽离系统、对辊循环研磨磁选分离一次还原铁系统、一次还原铁精选提取系统、雷蒙磨循环研磨精选分离二次还原铁系统、二次还原铁多级精选分离系统;通过原料处理、煤基直接还原焙烧、磁选分离、二次还原铁焙烧抽离、精选分离、多级精选分离得到最终的产物;本装置及方法适合Fe>48%密度相对大的任何类型氧化铁矿,磁选富集不影响铁的回收率,再还原铁原料在一次还原料中精选,不受原材料限制,再还原铁品位Fe>97%;除硫效率>55%、除磷效率>65%。
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本发明属于钢铁冶金技术领域,公开了一种通道式感应加热单管RH精炼装置及方法,用于单管RH精炼生产中加热真空室钢液、减小钢液温降。装置包括钢包、真空室、浸渍管、铁芯、线圈、水冷或空冷装置;浸渍管的顶端与真空室连通,底端插入至钢包钢液液面以下未接触钢包底面;浸渍管上部中间沿径向开设通道;铁芯为闭合环状结构,依次穿过通道和线圈中心,线圈轴线与浸渍管轴线垂直,线圈与水冷或空冷装置相连。钢液在真空室、浸渍管、钢包循环流动,热量可随钢液流动传输至单管RH各处钢液,使加热更为均匀、高效,加热效率达90%以上;避免了因在真空室侧壁引入喷嘴而造成的真空室结瘤,延长设备使用寿命。
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本发明涉及冶金制造技术领域,尤其涉及一种高速重轨钢的精炼方法。本发明所设计的高速重轨钢的精炼方法,包括步骤:1)LF精炼:向钢水中加入活性石灰、萤石、电石、硅铁调整炉渣,控制炉渣碱度为2.0~3.0,炉渣中FeO和MnO的重量百分含量≤1%;(2)RH真空精炼:控制真空度≤10Pa,真空处理时间15~20min,驱动氩气压力0.4~0.7MPa,氩气流量为60~100Nm3/h;(3)向炉渣表面覆盖1~2Kg/吨钢水保温剂,氩气压力0.35~0.55MPa,流量为30~50Nm3/h,软吹时间6~10min。本发明能有效降低高速重轨钢水中的全氧含量,提高高速重轨钢的洁净度。
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本发明公开了一种宽薄规格NM450耐磨钢钢板,涉及冶金技术领域,其化学成分及质量百分比如下:C:0.18%~0.22%,Si:0.20%~0.60%,Mn:0.8%~1.2%,P≤0.012%,S≤0.003%,Cr:0.30%~0.50%,Ti:0.008%~0.030%,B:0.0008%~0.0025%,其余为Fe和不可避免的杂质。本发明设计的耐磨钢布氏硬度达到450HB级、具有良好韧性和高强度的化学成分体系,涉及的轧制及热处理工艺简单,热处理参数可控范围较宽,产品综合性能良好,具有很好的开发价值及市场前景。
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本发明涉及湿法冶金技术领域,具体涉及一种在硫酸介质中电解分离铁和锌的方法,硫酸介质中电解分离铁和锌的方法,将物料经硫酸浸出、还原三价铁、除杂、磁性电解后,取电解槽阴极泥上物质为金属锌片,阳极泥上或阳极区内物质为结晶氧化铁或无定形氧化铁;所述的磁性电解是在附加磁场的条件下采取隔膜电解;本发明的分离方法不采用回转窑焙烧处理以及不采用黄钾铁矾法或者中和氧化法或Fe(OH)3法除铁,减少了能耗及环境污染;通过硫酸浸出和磁性电解,改善了分离效果,使得分离产物纯度高,进而有利于铁、锌的回收利用。
本发明公开的是金属成形和制造技术领域的一种基于粉末熔覆增材制造的铸锻件表面生长复杂结构的方法,包括以下步骤:根据所要制作的最终零件设计基体结构件模型并制备基体结构件;在基体结构件模型表面进行结构设计,得到最终零件的三维模型;将三维模型进行二维化切片处理,将得到的参数导入3D打印机,并使用同基体结构件材质相同的粉末通过3D打印机在基体结构件表面进行粉末熔覆式增材制造加工,得到最终零件。与传统的铸造、锻造和机加工相比,该方法可以避免铸造件的组织粗大和应力集中,也可避免锻件机加工造成的材料利用率低,也不用制作昂贵的粉末冶金模具,同时相对于单纯的3D打印,本方法的生产效率和产品合格率更高。
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本发明涉及降低铝镇静钢中Al2O3夹杂的脱氧方法,属于冶金技术领域。本发明解决的技术问题是铝镇静钢炼钢过程需要加入大量铝铁合金,生产成本高,铸坯中Al2O3夹杂偏高。本发明的技术方案是提供降低铝镇静钢中Al2O3夹杂的脱氧方法,步骤包括以半钢铁水为原料,转炉冶炼终点控制钢水氧活度500~700ppm,碳含量0.05~0.08%,终点温度1660~1680℃,出钢过程向钢包中加入电石1.8~2.5kg/t钢,炉后小平台定氧,根据钢水氧活度情况喂入铝线0.48~1.91kg/t钢。本发明适用于铝镇静钢生产过程中的脱氧处理,避免产生大量Al2O3夹杂,降低了转炉炉后脱氧成本。
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本发明公开了一种高铁铝土矿中有价组元综合回收利用的方法,属于冶金领域,采用微波加热、隧道窑冶炼。本发明能够使高铁铝土矿中的铁、铝元素得到有效分离,提高了铁的品位和收得率,分离得到的低硫海绵金属铁可用于制铁粉或炼钢原料,同时产生的高铝尾渣得到了循环利用,高铝尾渣可用于铝的冶炼,促进了闲置高铁铝土矿的冶炼,有效缓解了铁矿、铝矿资源紧张的局面,兼顾“资源+能源”生态化特色,实现了高铁铝土矿资源的综合利用,具有工艺简单、生产成本低、节能减排等优点。
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本发明涉及一种采用渣、铁热态分离回收利用钢渣的方法,属于钢铁冶金技术领域,解决了现有技术中钢渣回收利用效率低,回收利用不全面的问题。本发明的方法包括如下步骤:通过锍相富集分离得到除铁熔渣和锍相熔体;除铁熔渣经碳热还原后,磷被还原成气态回收;锍相熔体经碳热还原后得到高硫铁水;除铁熔渣经还原后的还原渣返回炼钢工序作为脱硫剂使用,脱硫完成后作为水泥原料利用。实现了钢渣的综合回收利用,深度回收利用钢渣中的铁和磷,利用钢渣中的CaO得到水泥原料CaSO4,大幅提高了炼钢效率和钢渣利用深度,具有广阔的应用前景。
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本发明公开了多种不同密度粉料在线高精度混合填充成份不偏析包芯线,它涉及冶金技术领域;所述包芯线是由带钢和多种成份材质的粉料按物理方式混合而成,不同密度不同成份材质粉料按一定比例均匀的包在包芯线里面;其混合方法为:通过高精度皮带在线混料组合进行称重,其称重时通过称重单元进行称重,然后通过皮带输料装置进行输料,然然后再通过带钢把多种不同成份材质的粉料混合后包在一起;本发明可以不用多种材料冶炼后融合在一起,用在线混合的方法使各种不同密度粉料按工艺要求很好的混合在一起,从而减去各种材质通过冶炼达到均匀融合过程,将节省大量电能并大量减少有害物质排放,极大减轻了用工和劳动强度,具有良好的经济效果与社会经济效益。
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本发明涉及一种锡精炼硫渣硫化的方法,属于有色金属火法冶金技术领域。本方法采用将硫渣与硫化剂混合均匀后放入密闭容器中,在无氧、搅拌条件下进行硫化反应,使硫渣中易硫化的非硫化态金属元素变为硫化态,增加了金属的挥发性。本发明硫化方法操作简单,硫化剂利用率高,金属元素的硫化效率高,硫渣中金属硫化率在99.5%以上。硫化后产物可采用真空蒸馏方法实现金属元素的进一步分离。
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一种冷轧轧机窗口空间位置尺寸精度在线检测方法,属于冶金设备空间位置尺寸测量,尤其涉及轧机窗口空间位置尺寸检测。特点是采用激光检测装置检测,按以下方法进行:工位设置,大地水平面、轧制生产中心线、轧机窗口坐标系原点检测与建立、机架窗口衬板面检测与开档尺寸精度分析。优点是,构思新颖,设备操作方便、人员少、效率高,能够精确检测出轧机组窗口衬板的空间开档尺寸;可以直观地了解冷轧轧机窗口空间尺寸精度状态,掌握设备空间尺寸精度运行状态和劣化趋势,提升轧机精度管理工作水平,满足冷轧快速生产节奏要求,保证轧钢生产顺利进行。
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本发明属于冶金领域,具体涉及一种高炉喷煤制粉系统加湿工艺及装置。通过设置加湿装置,向待进入磨煤机的干燥气中喷吹雾化水,对干燥气降温,达到降低干燥气中氧气组分浓度的目的。本发明可有效解决现有烟气自循环式制粉系统工艺中因干燥气氧含量超标而停机影响生产的问题,有利于稳定生产、消除安全隐患,不仅具有显著地经济效益和安全可靠的优点,而且还具有工艺简单、技术成熟可靠、易于实现,且投资费用低的特点。
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本发明涉及摩托车发动机缸套制造工艺,该工艺对摩托车发动机缸套的要求是传热散热好,内表面耐磨,本发明利用灰口铸铁内缸套与铝或铝合金外缸套之间的高温扩散达到冶金结合,内缸套内表面激光硬化处理取得了良好的效果,内表面硬度可达HRC55以上提高了耐磨性,精度寿命,同时大大提高了导热散热效果。
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本发明公开了一种RH快速脱碳及减少钢液温降的方法,属于钢铁冶金技术领域。所述RH快速脱碳及减少钢液温降的方法包括:转炉冶炼终点进行高拉碳操作;转炉出钢后进入RH精炼,RH精炼前期开始吹氧进行强制脱碳;强制脱碳结束后,进入二次燃烧阶段继续进行吹氧,二次燃烧阶段的吹氧流量根据RH到站C含量不同呈现阶梯分布,通过燃烧生成的CO气体放热来进行温降补偿。采用上述方法,能够在15min内将碳含量脱到0.0015%以下,同时RH到站至RH破空温降控制在15℃以内。
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本发明涉及一种高温烟气过滤用碳化硅多孔陶瓷材料及其制备方法,属于多孔陶瓷制备领域。由以下质量百分比的原料经过干法混合、湿法造粒、干压或冷等静压成型、干燥和高温烧结而成。其中碳粉0~20?%,莫来石纤维1~4?%,氧化锆0.5~2?%,氧化钙0.5~2?%,聚乙烯醇水溶液4?%,液态石蜡4?%,其余为碳化硅。本发明通过向碳化硅材料中加入莫来石纤维、ZrO2和CaO等助剂从而制得力学性能优越、抗热震性能高和耐腐蚀性能强的SiC多孔陶瓷材料,该材料在工业尾气处理、化工、冶金、能源和节能环保等领域有广泛的应用前景。
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本发明提供了一种富铼渣生产高铼酸铵的方法,包括:S1)将富铼渣与氧化剂溶液混合进行氧化浸出,得到氧化浸出液;S2)在所述氧化浸出液中加入碱性化合物进行除杂,得到除杂液;S3)将所述除杂液通过阳离子交换树脂,得到高铼酸铵。与现有技术相比,本发明将富铼渣通过氧化浸出与碱性化合物除杂后,经阳离子交换树脂进行吸附进一步除杂,即可得到高铼酸铵,工艺流程短,处理量大,设备和原料投入低廉,只需在常压下即可操作,且整个流程全湿法冶金,无环境污染问题,且回收效率较高。
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本发明公开了具有自调节及防结渣功能的熔渣干式粒化余热回收装置,包括熔渣中间包和粒化腔体,粒化腔体内设置离心粒化器;其特征在于:离心粒化器的外侧设置有气淬风室;转杯的外侧设置有气淬风环,气淬风环的顶部沿周向设置有若干个气淬风孔,气淬风环与气淬风室相连通;在粒化腔体内壁面设置有高压风环,该高压风环上设置有高压喷嘴,高压喷嘴沿周向布置;在粒化腔体内还设置有环形鼓泡流化床,该环形鼓泡流化床位于气淬风室的外侧;环形鼓泡流化床的外侧设置有环形喷动床,环形喷动床内沿周向布置有若干隔板,将环形喷动床隔成若干个独立的喷动床;环形鼓泡流化床和环形喷动床的底部设置有排渣口;本发明可广泛应用在钢铁、冶金等领域。
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本发明公开了一种非晶合金覆层的制备方法,由以下步骤组成:配置合金粉末、基材预处理、涂层、激光熔覆;首先按照原子摩尔比分别为钴34%、铬29%、铁8%、镍8%、硅7%、硼14%进行合金粉末的配置;再对H13钢基材进行表面处理以及烘干处理,将配置好的合金粉末一并烘干;然后将合金粉末预置在H13钢基材表面;在氩气保护罩中使用脉冲激光器对预置基体进行熔覆。本发明方法制备的合金覆层上部含有85%左右的非晶相,并且能够实现覆层与基体的良好冶金结合,还具有较强的显微硬度及耐磨性,热稳定性也较好;此外,本发明方法可以大幅度降低非晶合金覆层的生产成本,符合我国的可持续发展战略要求,具有重大的生产意义。
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本发明涉及化工冶金领域,具体涉及一种利用红土镍矿热解和还原反应的系统和方法。针对现有转底炉处理红土镍矿技术中没有考虑在直接还原过程回收还原煤中的油气资源,本发明提出一种红土镍矿干球团的热解和还原反应系统及方法,来实现红土镍矿煤基直接还原过程中的煤的热解和红土镍矿的还原熔炼。该系统能够在红土镍矿直接还原过程实现了煤的热解,使宝贵的油气资源得以回收,从而,增加了转底炉煤基直接还原工艺的副产品,减低了工艺能耗和成本。同时,热解后的半焦继续在转底炉内参加红土镍矿的直接还原反应得到金属化球团。
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本发明涉及一种感应电防护服,由上衣和下衣组成,采用纯棉或纯麻布料材质,是在防护服中预设导线槽,所述的导线走向是:对上衣,从上衣两袖口处各设置一股导线至上衣底边,与上衣底边设置的另一股导线连接,在该导线的连接处,将上述两股导线连通并为一根导线,然后再分出两根接线头;其中一根接线头与下衣的腰部导线端口连接,另一根线头与接地线连接;在上衣两袖口处预留可与导电手套连接的导线端口;对下衣,从下衣的左、右腰部至裤腿位置各设置一股导线,在腰部预留可与上述接线头连接的腰部导线端口;在裤腿处预留可与导电鞋连接的导线端口。适用于电力企业建设及生产、修试,以及冶金、化工等工矿企业生产一线职工穿着使用。
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本发明公开了一种用于倾翻式冶炼炉的钒铁锭模及其打结方法,属于冶金生产辅助设备设计制造技术领域。提供一种防护效果好,能有效保证锭模正常使用的用于倾翻式冶炼炉的钒铁锭模及其打结方法。所述的钒铁锭模包括上圈和底座,所述的上圈可拆卸的固装在所述的底座上,所述的钒铁锭模还包括一体式防护耐火层,所述底座和所述上圈的内壁通过所述的一体式防护耐火层包覆。所述的打结方法采用由下往上先镁砂打结层、后过渡层、最后镁砂刚玉打结层的打结顺序一次性完成所述一体式防护耐火层的打结工作。
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本发明公开了一种陶瓷复合齿板镶嵌铸造方法,包括以下步骤:步骤101制备陶瓷块,将陶瓷块分割成长方体形,在陶瓷块的其中一个平面上焊接钢钉,在陶瓷块的表面涂抹含有镍粉的过饱和硼砂溶液。步骤103制备砂型,将模具埋入砂箱,将烘干后的陶瓷块通过钢钉固定在型腔的底部。步骤105浇铸,浇铸前将固定有陶瓷块的砂型进行加热,然后将熔炼好的金属液浇入经加热过的砂型内。步骤107打箱,待浇铸完成后的砂箱冷却后,进行打箱落砂。步骤109热处理,将切除浇冒口系统和钢钉后的铸件进行水韧处理。本发明采用上述陶瓷复合齿板镶嵌铸造方法制备的陶瓷复合齿板使用寿命高,金属基体与陶瓷体实现充分冶金结合,界面处无夹渣和气孔等缺陷。
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本发明涉及一种高性能碳化硅纳米纤维膜及其制备方法。将一定量的碳化硅纳米纤维加入去离子水中,经过搅拌、超声进行混合,制备成均一稳定的制膜液;采用喷涂法将制膜液均匀喷涂在多孔陶瓷基体上,经过恒温干燥后,将其浸没在金属氧化物溶胶中,然后通过负压抽吸使得基体孔道中充满溶胶溶液,将吸附溶胶的多孔陶瓷基体再次恒温干燥,最后通过程序升温烧结制得碳化硅纳米纤维膜。本发明制备的碳化硅纳米纤维膜能够有效的嵌在基体表层孔道中,纳米纤维膜与多孔陶瓷基体的结合力强。该分离膜具备抗热震性能好,气体通量大等优点,可用于工业尾气净化处理,在水泥、玻璃、冶金、能源等领域清洁生产中有广泛的应用前景。
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本发明涉及一种控制电位氧化脱除硫酸钴溶液中Mn2+的方法,属于湿法冶金技术领域。选择Na2S2O8作为氧化剂,不断搅拌粗制CoSO4溶液并始终保持溶液的pH为5.0~5.5、温度为55~60℃、氧化电位0.4~1.3V,匀速并分段加入Na2S2O8溶液,Na2S2O8氧化剂加入量控制在粗制CoSO4溶液中的Mn2+理论摩尔含量的3.5~4倍,反应0.8~1.2小时,过滤后获得含有MnO2和Co(OH)3的氧化除锰渣,液相为脱除Mn2+后的CoSO4溶液。氧化除锰渣的主要成分为MnO2和Co(OH)3,可作为氧化剂在电镍湿法冶炼系统中的氧化除铁工序进行回收利用,或者作为锰渣进行出售。本方法将硫酸钴溶液中的Mn2+进行初步脱除后,降低了P204萃取的负荷和运行成本,同时达到无废渣、废液排放的效果,绿色环保,零排放。
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本发明公开了一种铸钢配方、铸钢制备方法及铸造方法,属于冶金铸造领域。本发明一种铸钢配方及铸钢制备方法,特别是机械性能和铸造性能优良的铸钢。本铸钢配方是按下述铁水的化学成分经熔炼,浇注和热处理制成的,即碳0.42%~0.45%,硅0.4%~0.5%,锰0.8%~0.95%,磷≦0.035%,硫≦0.035%,余量为废钢,屈服强度不低于310MPa,抗拉强度不低于570MPa。本方法合理,同一配方可生产多种优质铸钢,如Q195、Q215、Q235等,可简化炉料管理,方便操作,降低成本。
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本发明涉及一种铁水包加入废钢的方法,属于铁水增重技术领域。技术方案是:已有的铁水包进行改造或新制作铁水包,要求如下:在铁水包增加气体搅拌装置;铁水包衬采用镁碳砖包衬;铁水包顶部设置电加热装置;改造或新制作的铁水包内倒入铁水,连续向铁水包内加入废钢,同时铁水包内进行气体搅拌和电加热,废钢的加入量根据铁水流动性确定,保证铁水包向转炉兑铁水时,铁水能自由流动、不凝固、不粘包。本发明的有益效果:提供了一种大量消耗废钢的途径,提高冶金企业市场竞争力,特别是国内炼钢行业以转炉为主,减少污染和降低消耗尤为重要。
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一种常温湿法紫外‑臭氧氧化从钕铁硼油泥废料中去除有机物的方法,涉及金属提取方法。包括酸溶解和曝气氧化紫外光照步骤。本发明可以促进产生更多的羟基自由基(•OH),可氧化去除油泥中难降解有机物,提高了有机物去除效率,不会对空气造成二次污染,有利于提高后续采用湿法冶金工艺回收稀土元素的纯度。
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本发明公开了一种高铜W‑Ni‑Cu合金材料,由以下质量百分数的原料制成:Ni 8%~18%,Cu 22%~57%,余量为W和不可避免的杂质,高铜W‑Ni‑Cu合金材料的相对密度不低于99%。本发明还公开了制备高该合金材料的方法,该方法为:一、W粉、Ni粉、Cu粉置于混料机中混合均匀,得到混合料;二、将混合料压制成坯料;三、将坯料放入真空炉中进行烧结,得到高铜W‑Ni‑Cu合金材料。本发明能够保证合金材料的形状尺寸和致密度,具有良好的塑性和机加工性能,制备该高铜W‑Ni‑Cu合金材料的方法采用粉末冶金液相烧结工艺,通过分阶段升温保温,使合金中的液相含量控制在一定范围内,从而避免Cu的渗出,保证了合金材料的形状尺寸。
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本发明属于粉末冶金技术领域,具体涉及一种制备球形钛铝基合金粉末的方法。针对现有方法制备的球形钛铝基合金粉末球形度低,粒度不均,氧含量高等问题,本发明提供一种制备球形钛铝基合金粉末的方法,先采用真空自耗电弧熔炼炉进行熔炼,制备出钛铝基合金铸锭,经扒皮处理,并进行均匀化热处理,获得合金成分均匀的铸锭。然后对铸锭进行氢化处理、破碎,获得吸氢钛铝基合金粉末。本发明制备的球形钛铝基合金粉末,具备成分均匀、粒径细小、流动性好、球化率高、氧含量低,适用于激光束/电子束3D打印、熔覆成形、注射成形和热喷涂等技术领域。
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