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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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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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一种再生资源综合回收装置系统及回收方法,属于再生资源冶金领域。回收装置系统包括:预处理及定计量配料装置系统、三联炉和烟气处理装置系统;通过对再生资源进行预处理及配料后,分别在三联炉A炉、B炉、C炉内完成熔融氧化、还原、深度挥发还原过程,产出粗金属和炉渣,炉渣进入下一工序直至其中的有价金属被提取出来。该回收装置系统,配置紧凑,炉渣通过溜槽从三联炉A炉流入B炉、B炉流入C炉,物流运输简单顺畅,减少了转运过程中的热损失。具有自动化程度高、流程短、对再生资源综合利用程度高等优点,不仅能回收其中的有色金属,如铅、镍、铜、锌、锡、锑,还能回收其中的黑色金属铁,使最终排放渣量减少30%以上。
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。
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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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本发明涉及一种对金属管道内表面损伤处强化再制造的工艺方法,所述工艺通过可移动并可精确定位的高能微弧型喷枪小车,在管道内自由灵活地移动、升降和摆动,实现管道内三维方向上定位,以镍基合金材料制成的电极棒作为正极,金属管道作为负极,在一定流量惰性气体保护下,对管道内表面多种形状损伤部位进行强化再制造,涂层与基体呈冶金结合,结合强度高,修复后的涂层材料具备良好的耐蚀性、高硬度等优点,从而解决了金属管道内壁修复困难的问题,操作简单,效率高,对环境友好。
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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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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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本发明公开了一种冶金轧辊工艺配方,尤其是公开一种连续铸造复合高速钢轧辊外层辊身的工艺配方。外层辊身的工艺配方(重量%)是:1.5-3.5C,2.0-7.0Cr,2.0-7.0Mo,4.0-10.0V,4.0-10。0W,0-1 0.0Co,Ni<2.0,其余为Fe。采用该配方可以开发W、V含量高、偏析轻、耐磨性好的复合高速钢轧辊,来满足热连轧技术的需求,降低轧制中换辊频率,大幅度提高轧机的作业率,降低生产成本,提高经济效益。
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本发明提供了一种用于改善铸件内在冶金质量、缩短熔模铸造工艺流程的铁磁性合金真空熔铸短流程精密铸造方法,无脱蜡、无浇注工序,采用型壳制备与熔铸成型复合和合金熔铸与铸件成型一体化相结合的工艺方法,通过用所制备型壳作熔铸合金坩埚,利用高频真空感应电炉感应加热熔化铁磁性合金在型壳中熔铸成型获得铸件,减少了传统熔模铸造生产工序,缩短铸造工艺流程和铸件生产周期,不仅提高生产效率,节能降耗减材,而且改善铸件质量,提高铸件成品率。
离心复合高碳高硼高速钢复合辊套,属于铸造技术领域,辊套外层采用高碳高硼高速钢材料,内层采用石墨钢,通过离心浇注达到良好的冶金结合,并采用适当的热处理工艺对高碳高硼高速钢复合辊套进行性能改进,通过热装方法制造高碳高硼高速钢组合轧辊,高碳高硼高速钢复合辊套磨损后可以更换,实现辊轴的循环利用,与离心铸造高速钢轧辊相比,材料利用率提高30%以上,使用寿命提高20%以上。
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本发明涉及金属表面处理技术领域,特指一种在铜表面制备NiCr耐磨涂层的工艺方法,通过表面合金化和表面前处理过程提高Cu表面的耐磨和耐蚀性能。其步骤主要包括:1)铜表面预处理过程;2)NiCr沉积电极的准备及其处理过程;3)耐磨Ni/Cr涂层的制备过程。本发明工艺过程简单,设计合理,操作方便,加工成本低,没有气相沉积、溅射等过程工艺复杂,也没有电镀过程中所带来的环境污染等问题。涂层制备过程中改变制备工艺参数,可以获得不同厚度和性能的涂层。获得的NiCr涂层比采用气相沉积、溅射和电镀获得的涂层与基体的结合力强,涂层与基体具有冶金结合的特点,能保持良好的耐磨性能,涂层致密能有效抑制氧化。
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本发明公开了一种高强度稀土铝合金焊丝及其制备方法。本发明的高强度稀土铝合金焊丝的制备方法,对铝熔体进行炉内精炼、在线除气及在线过滤,采用水平引铸工艺制备铝合金焊丝杆坯,所制备的高强度稀土铝合金焊丝包括按质量百分比计的下述组分:Mg 5.7‑6.5%,Mn 0.05‑0.2%,Cr 0.05‑0.2%,Ti 0.05‑0.2%,Fe≤0.15%,Si≤0.05%,Y 0.3‑0.5%,Er 0.1‑0.3%,Ce 0.01‑0.05%,La 0.01‑0.05%,其余为Al和不可避免的其它杂质元素;其生产工艺简单可靠,利用该方法制备的焊丝具有优良的冶金质量,力学性能稳定、表面质量较高,适用于自动化焊接工艺。
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本发明涉及粉末冶金技术领域,公开了一种高速钢刀具丝材及其制备方法,包含以下重量百分比的组分:C:1.2~2.3%,Mn:0.30~0.50%,Si:0.50~0.75%,Cr:4.0~5.5%,V或者Nb+V:3.0~5.5%,W:5.5~10.5%,Mo:3.5~5.5%,Co:7.5~9.5%,Ti:2.0~3.0%,La:1.0~2.0%,Yb:1.0~2.0%,N:0.1~0.2%,S:<0.03%,P:<0.05%,O+H:<0.005%,其余为Fe。本发明制备的高速钢纯净度更高,非金属夹杂物和有害气体含量减少90%,强度明显提升。
本发明公开了一种用于钎焊铜和钢的中温多元Cu基钎料及制备和钎焊方法,该钎料以重量百分比计的元素成分包括:Ag4.0%~7.0%,P0.5%~4.0%,Ni0.5%~1.0%,Mn8.0%~10.0%,Si2.0%~3.5%,Sn4.5%~7.0%,Li1.0%~10.0%,Zr0.1%~0.5%,余量为Cu。本发明钎料的钎料熔化温度较高,钎料熔化均匀;钎料箔片有利于促进钎焊连接过程中元素扩散以及界面反应,提高钎料与铜和钢的固溶冶金反应,降低钎焊温度减小部件的变形以及避免后道钎缝钎焊时造成前道钎缝的再熔化,减小钎焊接头中的残余应力,提高接头的力学性能。本发明获得的钎料的制备方法,钎料的制备方法简单、方便和实用,可重复再现,不会出现氧化、污染等问题,便于推广应用。
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本发明涉及一种用于熄焦蒸气混合重整甲烷制合成气的钙钛矿型催化剂及其制备方法,属冶金资源综合利用和催化剂制造技术领域。其特征在于,采用溶胶‑凝胶法制备Pr0.6Sr0.4M1‑xNixO3‑δ催化剂前驱体,样品经压片、破碎、过筛,去20‑40目即为所得催化剂。本发明所述方法制备的催化剂在一定镍含量下保持钙钛矿结构,具有很好催化活性。Pr0.6Sr0.4Fe1‑xNixO3‑δ催化剂中x=0.3时表现出最高的催化活性,当温度从725℃升高到850℃时,Pr0.6Sr0.4Fe0.7Ni0.3O3‑δ催化剂的CO2的转化率从53.78%升高到79.48%,CH4的转化率从62.48%升高到87.44%;在800℃下50h的试验周期内,CO2的转化率从71.96%下降到65.36%,CH4的转化率从80.66%下降到73.86%。
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本发明公开了一种新型蜗杆减速机,包括壳体,在壳体内设有相啮合的蜗轮和蜗杆,所述蜗杆由合金钢制成,所述合金钢的组成元素及其质量百分比为:铁80‑90%、镀铜TiB2‑Al2O3‑TiC复合粉体2‑7%、锆0.01‑0.05%、硅1‑10%、锰0.1‑2%、白铜0.1‑0.9%、钼0.1‑1.0%、铬基合金粉末0.5‑2%、钒0.01‑0.09%、磷0.01‑0.10%、硫0.01‑0.15%、碳0.1‑0.3%。通过上述方式,本发明采用对复合粉体的改进,再配以其他成分,通过粉末冶金的方法制成,使得制得的合金钢具有良好的耐冲击率、耐高温性、耐磨损性和抗腐蚀性,且使用寿命也有增强。
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本发明提供一种利用AlSi50合金粉末制备锭坯的制备方法,包括如下步骤:在氮气的保护下,采用离心分离器进行筛分;将混合后的AlSi50合金粉末放入混粉容器中;进行退火处理;装入模具中,进行温等静压压制,待AlSi50合金粉末成型后进行脱模处理,获得初始锭坯;初始锭坯的烧结,获得锭坯成品。没有对粉末进行重熔处理,降低能源消耗,减少了环境污染;增加喷射成形粉末的应用领域,高效利用合金粉末,降低喷射成形制备锭坯的成本;普通粉末冶金的原料多为几种粉末混合而成,存在混合不均的风险,而采用喷射成形技术可制备出成分均匀的合金粉末,无需进行原料的配比混合。
本发明涉及化工冶金领域,具体涉及一种处理红土镍矿的还原反应的系统和方法。针对现有技术的不足,本发明提出一种烟气余热炉体内部再利用型红土镍矿干球团的还原反应系统及方法,实现了红土镍矿的低温还原冶炼。该系统中新型转底炉的预热区采用加热管加热,相对于烧嘴加热而言,既不影响整个还原工艺,又能解决预热区烟尘量大堵塞烧嘴的问题,实现了红土镍矿的低温还原冶炼。并且,所述新型转底炉将烟道设在低温还原区,产生的烟气经过除尘后直接作为预热区和低温还原区加热管的热源,实现了炉体内部产生的烟气余热可以被有效再利用,从而,该系统实现了绿色环保,间接降低了工艺能耗和成本。
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本发明涉及到一种大口径管材的加工工艺,属于冶金制造行业领域。本发明通过在冶炼原材料中加入适量的CR、MN、NI等多种合金元素,以及通过离心铸造工艺,将荒管经多次多道冷拨加工工艺,生产出了石化行业急需的耐温合金大口径管材。该管材具有良好的常温力学性能和高温力学特性,大大缩短了生产周期,提高了合金利用率20%以上,取得了明显的经济效益。
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本发明涉及钢铁冶金技术领域,具体涉及一种强韧性模具及其生产方法,其成分包括:本发明铁粉、碳、硅、锰、磷、硫、碳化铬、石墨烯、碳化硼、氧化铝、钼、氧化镍和锡作为生产模具;本发明所生产的模具具有耐磨性好、耐高温性好和耐腐蚀性好,还具有强韧性和使用寿命长等优点;其中在原材料中添加碳化铬、石墨烯和碳化硼,使得模具的韧性得到显著提高;另外,本发明生产的模具过程中,步骤d中二次锻造,先加热在降温,使模具成分均匀化,防止成分偏析,改善钢的凝固组,使模具的稳定性更高。
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本发明公开了一种用于VVT上的阀体的锻造工艺,包括以下步骤:先挤压成型,形成粗胚;再将上述粗胚进行热处理;接着润滑锻造;最后采用CNC加工成型;本发明较采用粉末冶金成形的产品单重减少一半,成本减少1/3,在保证锻造模具精度的同时,解决了模具材料在连续作业情况下出现变形的情况,耐磨性增强。
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本发明公开了新型电接触材料Ag(W.Ti)C19C2/Ag(W.Ti)C?42Co3?RE0.1体系,用碳化钨碳化钛固溶体取代银碳化钨石墨材料的碳化钨和银钨材料中的钨成分,并采用化学镀技术在(W.Ti)C粉体的表面镀银制成Ag/(W.Ti)C复合粉末,经粉末冶金工艺制成新型复合电接触材料。本发明取代了AgWC12C3/AgW50体系电接触材料;改善了材料的抗电弧烧损能力,同时化学镀的方法改进了银与(W.Ti)C组元间的结合状况;降低了复合材料的密度,在同样体积情况下,所耗用材料降低,尤其是降低了贵金属银的用量;作为中强电流等级的触头材料具有优良的性能。
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本发明公开了一种复合结构立方氮化硼球状合金粉末及其制备方法和应用,该合金粉末由内核为立方氮化硼,外壳为金属合金粘接相的复合颗粒组成;立方氮化硼质量占25~35%,金属合金粘接相质量占65~75%。其制备方法是:将金属合金粘结相材料在高温炉中熔化成为液态,将预热的固体氮化硼粉末加入熔融的液态金属合金粘结相中,搅拌均匀,使氮化硼颗粒被液态熔融金属合金粘结相材料完全黏附,通过转包至真空气雾化设备中,通过真空气雾化方法制备复合结构立方氮化硼球状合金粉末。本发明的复合结构氮化硼合金球形粉末为热喷涂、粉末冶金等提供优良防腐蚀、耐磨损、抗氧化功能复合粉末,是超耐磨粉末材料的有益补充。
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本发明公开一种V/Fe双金属脱硫脱硝催化剂及其制备方法和应用,该方法制备的催化剂包括质量百分含量为2‑3.5%、3‑4.5%的五氧化二钒、三氧化二铁活性组分,质量百分含量92‑95%的活性炭载体。载体为经酸或碱预处理改性后活性炭,活性炭吸水率不低于20%。催化剂对脱硫、脱硝均有良好的效果,能脱除烟气中80%以上的硝、硫,可广泛运用于钢铁企业、炼化企业、冶金行业等大型烟气排放企业的催化剂脱硫脱硝。
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核壳结构微米和纳米复合金属球形粉末的制造方法,(1)准备复合金属粉末前驱物;(2)准备的复合金属粉末前驱物与碳材料粉末或与陶瓷材料粉末的均匀混合粉末;(3)高温热处理使复合金属前驱物中一种以上的金属熔融,凝固后形成核壳结构复合金属球;高温热处理温度至少达到所述复合金属前驱物中一种金属的熔融温度,尤其是温度在该金属熔点以上40℃到100℃的范围内;(4)除掉碳材料粉末或陶瓷材料粉末获得核壳结构微米和纳米复合金属球形粉末;所述复合金属粉末前驱物尺寸小于10mm,优选尺寸范围在50nm~1mm。核壳结构复合金属球的球形度高,满足在粉末冶金、导电浆料广泛应用。
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本发明公开了一种极耳专用含稀土铝合金箔及其制备方法,在该铝合金中含有铁、硅、稀土、铜、锌、钛、锰、镁,其余为铝和不可避免的杂质。铝合金箔的制备方法包括配料、熔化、搅拌、精炼、静置、除气扒渣、过滤除渣、连续铸轧、冷轧、再结晶退火、箔轧、分切及二次退火。本发明生产成本低,生产的极耳专用含稀土铝合金箔具有良好的成形性和优良的力学性能,其组织均匀、冶金缺陷少、各向异性小、强度高、延展性好、厚度均匀、平直度好;其表面光洁、平整、无色差、无条纹、无油斑、无印痕和花边等;其端面整齐、无毛刺、无串层、无塔形等,质量稳定可靠。
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本发明涉及电子封装材料技术领域,尤其涉及一种电子封装用铜芯可伐合金复合导线。采用机械结合包覆法将铜棒与可伐合金复合,铜棒与可伐合金界面间的结合强度较低,所获复合材料的气密性还有待于进一步提高。基于上述问题,本发明提供一种电子封装用铜芯可伐合金复合导线,其采用全冶金结合的方式获得了一种可伐合金包覆铜芯的复合封装材料,大大提高了封装材料的气密性,实现了封装材料导电性和抗电磁干扰能力的同步提升。
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