789
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本发明属于冶金技术领域,具体涉及一种镍钙中间合金的制备方法。本发明包括以下步骤:原材料准备、坩埚准备、洗炉、装炉、抽真空、充氩气、熔炼镍、熔炼钙、浇注和破碎。本发明基于镍‑钙合金的熔点低于金属镍的熔点,保证金属液在镍的熔点以下就能完全融化,金属镍熔化后,靠金属液本身的热焓将金属钙逐步熔化,合金的熔点随着金属钙的熔化逐步降低,将镍钙变成中间合金,产品能够用于真空冶金容量过程,便于计量计重,该合金密度大,加到含镍合金液中直接沉入金属液底部,从而极大的提高了钙的利用率,采用中间合金熔点低于纯金属的特点,为其中沸点将近另一种金属熔点的中间合金提供了良好的方法。
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本发明涉及一种铁铬铝系多元高电阻电热合金的制备方法,特别是一种铁铬铝系多元高电阻电热合金的熔化和粉末冶金相结合的制备方法。所述制备方法包括:配料,熔炼,粉碎、球磨,放电等离子体烧结,均匀化退火,等温锻造,热轧盘条,去应力退火和漂洗后进行多道次拉拔等工艺。熔化和粉末冶金相结合的制备方法能够有效的避免常规熔炼法制备中由于组元之间熔点、密度及质量配比相差大而产生的成分偏析,实现各组分的均匀分布,结合后续的均匀化退火、等温锻造、热轧盘条等工艺有效的改善合金微观组织,提高合金的韧性、抗拉强度和抗氧化性。
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本发明涉及采用碳纤维强化模壳的方法,它包括以下步骤:将快速搅拌机放入配浆桶中并加入硅溶胶搅拌;加入润湿剂与消泡剂;加入碳纤维;分步逐渐加入锆英粉继续搅拌,将浆料倒入浆料桶中;将组树好的蜡模组件浸入浆料桶中,取出转动后,将蜡模上的气泡吹掉;将沾浆好的蜡模组件在淋砂机中均匀淋砂,然后将模壳组件干燥;将模壳组价放入浆料桶中,然后取出在干燥;将模壳组件放入脱蜡釜中脱蜡;将模壳组件放入焙烧炉中焙烧,然后随炉冷却,模壳制作完成。本发明能够起到有效地解决模壳开裂和鼓胀问题,由于碳纤维提高了每层模壳的强度,从而可以减少制壳层数,减少制壳原材料的使用量,能使铸件快速冷却,提高铸件冶金合格率的作用。
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本发明公开了一种抑制褐铁球团矿还原粉化的方法与系统。本发明抑制褐铁球团矿还原粉化的方法,包括:将褐铁矿磨细,得到褐铁矿粉;将磨细后的褐铁矿粉与粘结剂膨润土混合均匀得到混合料;将混合料在造球机中制成生球团;将生球团焙烧,得到褐铁球团矿;其中将混合料在造球机中制成生球团时,在生球团长大过程中加入硼酸水溶液作为造球用水。本发明进一步公开了一种实施所述方法的系统,包括:磨细装置、混料装置、造球装置和焙烧装置。本发明利用球团矿生产造球工序加水环节,将硼酸加入到球团生球中,从而有效改善褐铁球团矿冶炼还原过程中的冶金性能,抑制高温条件下严重粉化,球团矿的高炉冶炼利用系数和冶炼强度显著提高。
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本发明公开了一种含砷烟尘脱砷并回收有价金属的方法,属于冶金环保领域,具有对含砷烟气进行分离净化处理获得精白砷的效果,其技术方案要点是:其步骤包括:原料混合‑焙烧脱砷‑高温膜过滤‑初次冷却‑第二次冷却获得精白砷。其中高温膜过滤为:将焙烧获得含砷烟气通过高温膜进行过滤,过滤的温度区间控制在250℃~600℃,得到低砷烟尘和过滤后含砷烟气,低砷烟尘返回原料混合步骤。本发明通过高温膜过滤,能够起到延长过滤膜使用寿命、降低过滤设备运行成本、减少总的装机功率、降低过滤后的粉尘排放浓度的效果。
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本发明涉及一种低成本封装键合用银合金丝及其制备方法,属于键合线加工工艺技术领域,银合金丝由以下重量比(wt%)的金属材料组成:Au< 1%, Pd1000?10000ppm,Pb10?200ppm,Mg5ppm,其余为Ag。其制备方法包括:备料;制作中间合金;真空熔炼与拉铸;将合金棒材用粗拉抽线机组制成2?4mm的合金母线;将合金母线进行中间在线退火;将中间在线退火后的合金母线通过连拉机组拉制成直径为0.015?0.030mm的微丝;将拉制成的微丝进行稳定化在线退火,制成银合金丝。本发明从冶金物理化学原理出发,设计出简单易行合金成分,大幅提高金属钯含量,采用中间合金融入液态银中,显著提高银合金抗氧化性,通过中间合金的方法加入不同数量镁调节银合金丝的强塑性,加入微量铅元素增强成球稳定性。
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本发明公开了一种含砷铁矿与赤泥的综合利用方法,属于含砷铁矿与赤泥的综合利用领域。所述含砷铁矿与赤泥的综合利用方法包括:(1)将含砷铁矿、赤泥混匀,制成球团;(2)将球团进行烘干处理后,在氧化气氛下进行焙烧;(3)将焙烧后的球团进行破碎处理,分离,得到铁产品。本发明采用工业固废赤泥,脱除砷铁矿中的有害元素砷,解决了砷铁矿难以利用的问题;有害元素砷生成固态砷酸盐,无需进行后续处理;最终产品可以直接作为炼铁原料使用;本发明方法实现了冶金固废和含砷铁矿的综合利用,成本低廉、操作简单、工艺可行。
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本发明公开了一种提高铬铁球团矿还原度的方法及其专用系统。所述方法包括:将铬铁矿磨细,得到铬铁矿粉;将铬铁矿粉与膨润土混合均匀得到混合料;将混合料在造球机中制成生球团;将生球团焙烧,得到球团矿;其中,将混合料在造球机中制成生球团时,在生球团长大过程中加入浓度为1.0wt%~3.0wt%硼酸水溶液作为造球用水。本发明进一步提供了一种实现上述方法的专用系统,包括:铬铁矿磨细装置,混料装置,铬铁矿造球装置以及焙烧装置。本发明利用硼酸低熔点的特性,降低液相形成温度,增加球团矿中铁酸钙含量,大幅降低铬铁球团矿还原温度,从而改善铬铁球团矿冶炼还原过程中的冶金性能,为还原铬铁创造条件。
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本发明公开了制备赤铁矿氧化球团的方法,该方法包括以下步骤:将赤铁矿粉、碳质添加剂、膨润土和水按照质量比79.5~86:1~1.5:1~2:10~18的比例混合,以便获得物料混合物;将所述物料混合物压制成球,以便获得生球,其中所述生球具有至少一个贯穿其的开孔;以及将所述生球依次进行干燥、预热和氧化焙烧处理,以便获得所述赤铁矿氧化球团。利用该方法能够有效制备获得高反应性赤铁矿氧化球团,且获得的赤铁矿氧化球团焙烧燃耗低、强度高、冶金性能好,尤其适用于气基竖炉用。
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本实用新型公开了一种降低钒钛磁铁球团矿还原粉化的系统。所述系统包括:磨细装置、混料装置、造球装置和焙烧装置;其中,所述磨细装置的钒钛磁铁矿粉出料口与所述混料装置的钒钛磁铁矿粉进料口相连;所述混料装置的混合料出料口与所述造球装置的混合料进料口相连;所述造球装置的生球出料口与所述焙烧装置的生球进料口相连。本实用新型系统有效降低了钒钛磁铁球团矿的还原粉化率,提高了球团矿冶炼还原过程中的冶金性能。
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本发明涉及一种用于制备钒钛磁铁矿球团的复合添加剂及其制备方法。所述复合添加剂包括5~10重量份的粘结剂、20~30重量份的强化剂、60~75重量份的镁质基体;所述方法包括:取5~10重量份的粘结剂、20~30重量份的强化剂、60~75重量份的镁质基体混合均匀,然后研磨粉碎。本发明提供的复合添加剂用量较少,球团的品位影响较小,相比于传统的由膨润土制备的球团,采用本发明的复合添加剂,能够提高钒钛磁铁矿球团的还原性指数和低温还原粉化指数,并降低了还原膨胀指数,同时可提高钒钛磁铁矿球团的强度,降低其焙烧温度,减少焙烧能耗,改善钒钛磁铁矿球团的冶金性能,提升了产品质量。
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本发明涉及一种镍铬系多元高电阻电热合金的制备方法,特别是一种镍铬系多元高电阻电热合金的熔化和粉末冶金相结合的制备方法。所述制备方法包括:配料,熔炼,粉碎、球磨,放电等离子体烧结,均匀化退火,等温锻造,热轧盘条,去应力退火和漂洗后进行多道次拉拔等工艺。熔化和粉末冶金相结合的制备方法能够有效的避免常规熔炼法制备中由于组元之间熔点、密度及质量配比相差大而产生的成分偏析,实现各组分的均匀分布,结合后续的均匀化退火、等温锻造、热轧盘条等工艺有效的改善合金微观组织,提高力学性能、使用温度和寿命。
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本发明提供了一种利用氮弧和氮化物3D打印高氮钢制品的装置及其方法,实现了常压下采用氮弧送丝增材制造的方法进行设定层高氮钢的堆焊成形,同时利用氮气送粉向熔池中添加氮化物合金粉末。同轴螺旋气粉罩内壁镗有螺旋气粉槽,氮化物合金粉末在焊枪口形成旋转气粉流,减小了氮化物合金粉末流出枪口时散射造成的损失,同时保证了氮化物合金粉末与焊丝端部的熔滴充分冶金熔炼后进入熔池。通过控制3D打印的参数匹配,可获得不同氮含量的高氮钢打印层。采用氮化物合金粉末与焊丝同步同轴添粉送丝的方式,实现在常压下利用普通钢焊丝?氮化物合金粉末?氮弧复合技术3D打印高氮钢制品。
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本发明是一种铝合金的制备方法,包括以下制作步骤:一:原料准备;二:放入熔炼炉中熔炼,在放入原料时将铝放在最下层,当铝、硅、铜、钇、硅、铬原料经熔炼熔化后,对混合物进行测温,当温度达到825~855℃时,采用除渣装置将熔液表面的浮渣清除,再按重量比加入镁,使用搅拌设备将炉内的熔液搅拌10~15分钟,然后使用冶金除渣装置进行再次除渣后,再加入镉、镱、钐、铽的原料,搅拌20~30分钟,用钟罩压入六氰乙烷进行除气除渣,静置20~30min,扒渣、过滤,即制成铝合金熔液;三:精料;四:铸造挤压成型;五:均匀化退火处理;六:冷却;七:热处理。本发明通过合理的挤压和热处理工艺提高了合金的力学性能,使得铝合金的抗拉强度达到370MPa以上。
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本发明公开了一种Cu‑Cr‑Zr耐磨合金导线的制备方法,包括以下步骤:S1.粉末冶金:先将Cu‑Cr合金或Cr‑Zr合金或Cu‑Cr‑Zr合金或它们中的组合合金制成直径大小为50~300μm的粉末,再将此粉末干压或烧结制成块体材料,最后将此块体材料破碎成1‑10mm的颗粒以备用;S2.熔炼:先将50~90%的铸锭原料在真空条件下熔炼成合金溶液,熔炼温度为1200~1370℃,真空度保持在10‑2~10‑5MPa,待完全熔化后将温度保持在1200~1300℃,精炼除去杂质和气体。本发明工艺可以制备出抗拉强度更高、耐磨性更好、耐腐蚀性更好、导电率更高的耐磨合金导线,从产品的显微组织可以看出,第二相弥散分布,对材料的耐磨性能和力学性能具有很好的提升作用。
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本发明设计钛铝合金粉末冶金领域,提供了一种高品质钛铝预合金粉末用电极制备方法。将真空感应水冷铜坩埚熔炼、真空自耗电极熔炼、真空自耗电极凝壳熔炼三种工艺结合,首先通过真空感应水冷铜坩埚熔炼制备成分较均匀的小尺寸铸锭,然后通过真空自耗电极熔炼提高铸锭成分均匀性和铸锭直径,最后通过真空自耗电极凝壳炉制备成所需尺寸的铸锭,并进一步提高成分均匀性,充分发挥三种熔炼工艺各自优点,可以高效率制备出多种尺寸规格、成分均匀的钛铝铸锭,经加工去除表面层后可作为制备高品质粉末的电极。此方法制备的钛铝合金电极,成分准确性高、纯净度高、均匀性好,且适合规模化生产。
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本发明涉及污泥处理技术领域,尤其涉及一种工业污泥联合处置工艺。本发明采用的技术方案是:电镀污泥和冶金污泥联合处置工艺,包括将电镀污泥处置工艺中最后成型的垃圾衍生燃料用于冶金污泥处置用转底炉的高温供热和烘干,将冶金污泥处置工艺中经转底炉中焙烧后出来的烟气,经处理后用于电镀污泥工艺中垃圾衍生燃料制备过程中的干燥使用和整体加工处理过程中的恒温保障。本发明的优点是:在进行粉碎处理时在真空条件下进行,使粉碎更加均匀彻底,在加工处理时的分解效率更高,处理过程中的能耗更低,有效节省了加工处理时的成本,保障了分解处理的效果更好。
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本发明涉及一种Cu‑Pb偏晶合金及其制备方法,属于冶金技术领域。本发明提供一种Cu‑Pb偏晶合金,包括以下质量百分数的组分:铜60‑80%,铅20‑40%,所述铜和铅的纯度均为99.99%。制备方法包括熔炼前预处理—微重力磁场熔炼—得到目标合金,所述熔炼前预处理包括称取所述比例的铜粒和铅粒,混合均匀后装入坩埚,混合物表面添加玻璃净化剂得到预处理熔体;所述微重力磁场熔炼包括将预处理熔体装入微重力感应熔炼炉,保证预处理熔体置于均匀磁场中,磁感应线为水平方向,使用与所述预处理熔体配合的直流电,在保护气体氛围下加热熔炼,进行微重力磁场处理,最终得到Cu‑Pb偏晶合金。其有益效果是:所制备的偏晶合金具有组织均匀、力学性能好等优点。
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本发明提供了一种利用氮弧和氮化物3D打印高氮钢制品的装置及其方法,实现了常压下采用氮弧送丝增材制造的方法进行设定层高氮钢的堆焊成形,同时利用氮气送粉向熔池中添加氮化物合金粉末。同轴螺旋气粉罩内壁镗有螺旋气粉槽,氮化物合金粉末在焊枪口形成旋转气粉流,减小了氮化物合金粉末流出枪口时散射造成的损失,同时保证了氮化物合金粉末与焊丝端部的熔滴充分冶金熔炼后进入熔池。通过控制3D打印的参数匹配,可获得不同氮含量的高氮钢打印层。采用氮化物合金粉末与焊丝同步同轴添粉送丝的方式,实现在常压下利用普通钢焊丝-氮化物合金粉末-氮弧复合技术3D打印高氮钢制品。
本发明涉及电熔镁砂生产技术领域,具体是一种一步法生产大结晶电熔镁砂联产电熔镁砂、轻烧氧化镁的制备方法。选取氧化镁含量45wt%以上,磨碎至粒度30mm~80mm的菱镁矿石为原料;电弧炉熔炼:将上述菱镁矿石原料加入密闭式双体电熔镁熔炼炉中,在3000~3500℃持续通电熔炼7~10小时;在熔炼结束后,启动密闭式双体电熔镁熔炼炉的热风循环温控系统,进行保温冷却结晶,分级破碎、筛分,获得大结晶电熔镁砂、电熔镁砂、轻烧氧化镁。本发明大幅节约了能耗和运营成本,其得到大结晶电熔镁砂氧化镁含量98.5wt%以上,晶格尺寸5000μm以上;电熔镁砂98%以上,晶格尺寸500微米以上;轻烧氧化镁灼烧减量20%以下,不同产品规格可广泛应用于航天、电子、钢铁、冶金等不同领域。
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本发明涉及电熔镁锆砂生产技术领域,具体是一种生产电熔镁锆砂的制备方法。该方法包含原料制备、混配和电弧炉熔炼,具体步骤如下:选取氧化镁含量80%以上,磨碎至粒度30目~200目的轻烧氧化镁粉为原料;选取氧化锆含量95%以上,30目~200目的氧化锆粉末为辅料;将上述原料、辅料通过混料机混合均匀,获得熔炼原料;将熔炼原料加入电弧炉,在2860~3300℃持续通电熔炼7~10小时;在熔炼结束后,利用启动热风循环温控系统,进行保温冷却结晶,分级破碎、筛分,获得电熔镁锆砂。与电熔镁砂相比,具有热膨胀系数小、抗热震性好、抗渣性好等优点,其不同产品规格可取代电熔镁砂应用于航天、电子、钢铁、冶金等不同领域。
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本发明公开了利用含钨钼镍废料制备镍铁合金和钨钼铁合金的方法,工艺流程为:将含钨钼镍废料破碎、球磨,经加碱高温焙烧、热水浸出等工艺,得到含镍浸出渣和含钨、钼浸出液,对浸出渣加硅铁用电弧炉还原冶炼为镍铁合金;对浸出液加硫酸将钨、钼元素沉淀析出,经烘干焙烧后形成钨、钼氧化物混合粉末,再结合铝硅热法还原工艺经焙烧除杂、粉粹、配料、混合烘干、点火熔炼、精炼、冷却、精整除渣等工艺,得到工艺生产需要的钨钼铁合金产品。本工艺过程简单、流程短、回收率高,降低了所述两种铁合金生产成本,经济效益明显;同时,本发明使废料中的钨、钼、镍等金属资源得到二次利用,且整个回收利用过程没有废水、超标废气等污染物的排放。
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本发明提供一种合金铸铁缸套铸造方法,包括造型制芯、制覆膜砂芯、下芯合箱、冶金熔炼、孕育浇注以及后处理工序。本发明通过合理的成分设计,采用碳化硅预处理、倒包随流、浇注随流的强化孕育措施,高温熔炼镇静等措施获得了一种A型石墨>95%,石墨等级为4‑5级,珠光体含量>95%,抗拉强度>300Mpa,本体硬度为HB210‑270的一种优质的合金铸铁材料,提高了缸套的使用寿命。
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从低锗煤尘中湿法富集锗精矿的一种方法,属于冶金化工技术领域。包括酸循环浸出、浆液除硅、栲胶沉锗、上浮分离、洗涤干燥、低温焙烧等过程,该方法具有锗回收率高、工艺操作简单、生产效率高等优点。
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本发明属于冶金领域,提供一种赤泥和钛精矿的综合处理方法,包括以下步骤:1)赤泥与钛精矿混合,再加入碳质还原剂进行混匀得到混合料;2)焙烧;3)分离得到铁产品和含钛尾渣。本发明通过配入20-40%的钛精矿,解决低钛含量(9%)赤泥中钛元素回收率低的技术难题,回收率可达到97%以上,并解决现有赤泥提钛技术工艺流程长、能耗大、难以实现大规模综合回收利用的难题。
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本发明涉及一种制备泡沫砖的方法,其包括以下步骤:步骤一:粘土和/或冶金渣与粉煤灰、生石灰烘干后分别进行细磨;步骤二:加入水制成料浆;步骤三:将发泡剂和稳泡剂加水搅拌为泡沫浆体;步骤四:料浆逐渐加入到泡沫浆体中并同时搅拌,制成泡沫料浆;步骤五:将上述料浆放入模具中成型成砖坯,并对砖坯进行干燥、脱模;步骤六:经过干燥后的砖坯进行焙烧,焙烧后的砖坯冷却至室温得到泡沫砖。本发明的制备方法生产的多孔砖具有轻质、密度小、保温隔热和隔声性好的优点,由于采用粘土、冶金渣为主要原料,故还具有环保、节能的优点。
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一种顶底复吹炉,涉及火法冶金炉领域,包括卧式炉体,炉体顶端设置有排烟口、高温熔体进料口、加料口以及浸没式顶吹喷枪组件,排烟口设置于炉体左侧,高温熔体进料口设置于炉体右侧,加料口设置为至少一个,浸没式顶吹喷枪组件设置有至少2个,加料口和浸没式顶吹喷枪组件在排烟口与高温熔体进料口间隔排布,炉体左右侧壁近顶端均设置有加热烧嘴,炉体左侧壁近底端设置有排金属口,炉体右侧壁近底端设置有排渣口,炉体底端设置有间隔设置有底部惰性气体透气孔,底部惰性气体透气孔内设置有透气砖组件。相对于侧吹炉和底吹炉操作方便,维修简单,炉体衬砖寿命长。
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本发明涉及一种用铬矿粉制备铬铁工艺及设备,属于冶金工业炼钢原料。将含铬铁原料与还原剂、熔剂、催化添加剂混合,制备成超细粉,混合造成球团物料,送入到还原炉内,烘干、焙烧,经还原反应后,得到铬铁合金;该还原设备在炉底座的上方连接有上炉体,在炉底座的下方连接有下炉体,在上炉体的上端连接有上炉罩,烘干床炉箅子位于上炉体内上端,净化装置通过管道与上炉体和下炉体连接,余热循环装置与下炉体连接。优点:1.还原温度低,还原速度快,能源消耗少,生产成本低,生产效率高,确保了质量的均匀性。2.设备简单投资少,机械化程度高,工序简单,产量大,可规模化生产。3.减少原料浪费,降低环境污染。4.采用铬矿粉或含铬废弃物为原料价格低廉,成本低。5.废弃资源循环利用,节约了资源消耗。
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