936
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本发明涉及冶金领域中的氧化铝电解用添加剂,为Li2O·5Al2O3、 Li2O·2Al2O3、LiAlO2或Li5AlO4。其中,Li2O·5Al2O3为采用铝热还 原法生产金属锂过程中,产出的副产物炉渣,或由碳酸锂和氢氧化铝 作原料,按克分子比1∶10的比例混料,混合好的物料送入连续运转的 回转窑炉或隧道窑炉内,在500~1200℃之间进行合成而得到。另外, Li2O与γ-Al2O3按克分子比1∶0.2~5比例混料,混合好的物料送入连 续运转的回转窑炉或隧道窑炉内,在1100~1200℃下反应或900~ 1200℃下反应,也得到本发明的氧化铝电解用添加剂。本发明的技术 方案具有成本低、降能耗效果好,改善环境保护等特点。
1050
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本发明公开了一种具有微纳米结构的超细晶多孔铁合金的制备方法,以超细纯铁粉、铁合金粉或氧化铁粉为原材料,在500℃~700℃的条件下,采用氨气进行还原和气体氮化处理,得到含有较高氮浓度的Fe-N合金粉;然后在液氮保护的环境下进行机械研磨、筛选,获得混合均匀纳米级的复合粉末;经30MPa以上的压力下进行冷等静压或模压成型,最后经烧结获得具有微纳米结构的超细晶多孔铁合金。与传统的铁基粉末冶金相比,该合金具有密度低、硬度高、耐磨性好、阻尼性能好等特点。本发明方法具有过程可控、操作简单、成本低的特点。
1215
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本发明公开了一种利用精制尾渣制备钒钛合金的方法,属于冶金技术领域。本发明为同时回收利用四氯化钛精制中钒和钛,提供一种利用精制尾渣制备钒钛合金的方法,包括:先将精制尾渣进行通氧焙烧脱氯处理,得脱氯精制尾渣;以石墨电极作为加热电极,加入铝作为还原物料和脱氯精制尾渣进行电渣重熔,持续通电,待铝制自耗电极耗尽后,即得钒钛合金。本发明将精制尾渣中的钒元素回收利用的同时,还防止了宝贵资源钛元素的流失,且钒钛回收率高,所得钒钛合金应用领域广,保证了良好的附加产值收益。
830
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本发明公开了一种球团粘接剂的制备方法,以转炉钢渣作为原料,在水中浸泡后晾干,将晾干的转炉钢渣磨成微细粉后与铁精矿混合。本发明将炼钢生产中高钙镁质材料脱渣所得的冶金废料即转炉钢渣作为制备原料,转炉钢渣因在高温条件下形成,含有一定量的硅酸盐成分,具有良好的胶凝性能,能够替代成本较高的膨润土;并且本发明对转炉钢渣进行改性,转炉钢渣微粉具有良好的水硬活性,能够充分利用转炉钢渣特有的胶凝型,最终可有效提高球团的粘接性能。
845
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本发明属于冶金检化验技术领域,具体公开了一种铌铁中铌、钽、硅、磷、铝成分含量测定方法,通过将待测试样进行预氧化;将预氧化后的试样制成待测定样片;采用X射线荧光光谱仪测定待测定样片铌、钽、硅、磷和铝的强度,并根据所述强度计算对应的铌铁中铌、钽、硅、磷、铝的含量。试样直接采用第一氧化剂进行预氧化,不需要使用强腐蚀液体试剂氢氟酸,可以显著提高操作的安全性,处理过程简单且所用的设备简单、成本低,实验条件方便控制,不会因实验条件的细微变化造成成分含量测定不准、精密度差,提高了检测精密度和准确度,并且可以同时测定铌铁中铌、钽、硅、磷、铝成分含量,检测时间缩短至5h以内,显著提高了检测效率。
1213
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本发明公开了一种高温金属锥度螺旋连续挤压工艺,本工艺属于冶金行业金属材料生产新工艺。本发明利用高温金属塑性优良、变形抗力小的特点,使其快速、简便成材(坯)。本发明是从金属液磁悬浮连续铸造(MFCC)余热铸坯生产线,获得高温金属铸坯,进入本工艺装置,被连续转动的锥度螺旋板连续挤压,从模具孔流出挤压产品。实现高温金属锥度螺旋连续挤压生产,在启动时,必须对相关部件用短路电流法进行加热。本发明与MFCC联合作业,较现有的往复式挤压机和Conform(康丰)连续挤压机减少生工序,扩大产品牌号,从而生产节能,降低金属损耗和多种物耗,降低装机容量,提高产品质量,降本增收。
1146
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本发明涉及冶金领域,公开了一种直筒炉冶炼钒铁合金的方法,该方法包括:将含钒氧化物、金属铝、金属铁和石灰加入第一直筒炉中,在通电功率为P1的条件下冶炼70‑80min,接着增大通电功率至P2,在通电功率为P2的条件下冶炼4‑6min,然后将第一直筒炉内的物料倒入第二直筒炉中,随炉冷却,然后分离渣金得到钒铁合金。该方法能最大限度的提高铝利用效率,得到质量合格的钒铁合金。
865
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本发明涉及冶金技术领域,公开了一种控制钒铝合金冶炼过程的方法。该方法包括以下步骤:(1)将物料C、物料B和物料A按照从下到上的顺序依次加入反应器炉体铺平,物料A、物料B和物料C中均含有氧化钒、铝粒、刚玉渣和氯酸钾,并且物料A、物料B和物料C中氧化钒和铝粒的用量均相同,物料A的单位炉料热量为3300~3400kJ/kg,物料B的单位炉料热量为3200~3300kJ/kg,物料C的单位炉料热量为3000~3200kJ/kg;(2)将反应器置于冶炼台上进行反应;(3)反应结束后,向反应器内通入保护气进行吹扫;(4)待钒铝合金冷却后拆炉,然后进行喷砂破碎处理。本发明所述方法能够提高钒铝合金的成品率。
781
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本发明公开了一种高钛型高炉内富碱焦炭反应性及反应后强度的计算方法,属于冶金生产工艺技术领域。提供一种可快速计算高炉富碱焦炭反应性及反应后强度,达到简单、高效判定高炉内焦炭性能指标的计算方法。该计算方法先以制备的富碱焦炭为样品通过实试测定该富碱焦炭的焦炭反应性CRI和反应后强度CSR,并结合富碱焦炭制备过程中获得的碱金属浓度通过回归分析定义目标高炉内碱金属浓度与焦炭性能的关系,得到CRI=f(CK,CNa)式1,CSR=f(CK,CNa)式2,然后,采集目标高炉当前的钾收入量、钠收入量、铁水日产量以及焦炭日消耗量,计算出高炉内形成的碱金属K、Na的蒸汽浓度CK与CNa,最后,将碱金属浓度数据CK与CNa代入公式1和2中,计算得到高炉内富碱焦炭的反应性CRI与反应后强度CSR。
1181
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本发明公开了一种稀土料液调值工艺,属于湿法冶金领域,具体涉及稀土调值领域,以解决调值过程引入盐以及料液浓度降低,此外碱转废水由于再生液碱浓度低于而没有推广回收的问题,包括如下步骤:取1L料液进行调值测试,并通过放大计算获得总待调值稀土料液的需要的碱性物质的含量;除去碱转废水中的氟和磷,得到低浓度碱液;将待调值稀土料液a与低浓度碱液混合得混合浆料,制备碱饼;取待调值稀土料液b与碱饼混合,得调值料浆;将调值料浆与剩余的待调值稀土料液c混合调值,固液分离得稀土中和液。实现了碱转废水的回收利用,减少了废水处理及排放压力,对稀土料液调值过程料液浓度降低幅度小或略有增长,调值过程带入稀土料液盐量极少。
888
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本发明公开了一种改善钢轨端部矫前平直度的卡钢装置、卡钢结构及方法,涉及冶金领域,解决钢轨在反向预弯后、矫直前,钢轨端部出现轨头弯曲的问题。改善钢轨端部矫前平直度的卡钢装置,包括盒子和卡子,盒子的顶部设置安装槽,卡子的下部装配于安装槽内、上部位于安装槽外。改善钢轨端部矫前平直度的卡钢结构,包括冷床、钢轨和卡钢装置,盒子固定安装于静梁侧面,钢轨反向预弯并置于冷床,卡子的顶部卡于钢轨的轨头‑轨腰连接处或轨腰‑轨底连接处。改善钢轨端部矫前平直度的方法,钢轨终轧完上冷床后,预弯小车对钢轨进行反向预弯;卡钢结构将钢轨卡住;步进梁抬升,钢轨随步进梁被抬升并脱离卡子。本发明用于改善钢轨矫直前平直度。
1070
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本发明公开了铬绿的一种制备方法,具体涉及一种超声波液相还原制铬绿的方法。首先配制铬酸钠碱性液,再将硫磺与铬酸钠碱性液进行超声波震荡的同时进行水热反应,硫磺颗粒变成颗粒细小的硫磺,进而变成硫磺乳化液,硫磺与碱性液中的OH‑反应,生成氢氧化铬主产物及硫化钠、亚硫酸钠、硫代硫酸钠副产物,反应结束,经过滤、洗涤、滤饼高温煅烧、最终制得铬绿;还原后的滤液经过蒸发器蒸发、脱硝分离、得硫酸钠;继续蒸发、降温结晶、脱水,得硫代硫酸钠晶体。本发明工艺简单,原料成本低,可替代铬酐制备铬绿的生产方法,所得铬绿产品达到行业标准;堆密度优异,达到冶金级标准;并提高了安全环保社会效益,资源利用率。
896
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本发明涉及一种控钒Cr13型水电不锈钢冶炼方法,属于冶金技术领域。本发明的控钒Cr13型水电不锈钢冶炼方法包括:当提供的粗水或钢液V≥0.05wt%时,将粗水或钢液进行真空吹氧脱碳操作,将C吹至0.02wt%以下、V吹至0.05wt%以下,VOD操作结束后,进行扒渣操作。本发明不需要限制钢铁料钒的含量,钢铁料可以不使用优质块状废钢,使用水电不锈钢返回料和钢屑,可大量消化水电不锈钢库存。节约大量的贵重合金使用量、大幅度降低消耗定额。
1001
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本发明属于钢铁冶金技术领域,具体涉及多层刀具用复合钢板及其制备方法。本发明所解决的技术问题是提供多层刀具用复合钢板及其制备方法,所述复合钢板为五层,包括基板,基板两侧为中间板,中间板的另一侧为外层板;其中,基板为高碳马氏体不锈钢,中间板为镍板,外层板为纯钛板;该复合钢板制备方法包括以下步骤:原料准备、组料与焊接、加热、锻造开坯、加热及轧制、退火处理、热处理、精整。本发明所制备的复合钢板具有高硬度、高耐磨性和高耐蚀性,且生产成本低、易规模化生产。
749
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本发明属于钢铁冶金技术领域,具体涉及30MnSi热轧盘条的制备方法。本发明所要解决的技术问题是提供一种能够使30MnSi热轧盘条具有强度波动小、塑性好、组织性能均匀的制备方法。该方法包括如下步骤:a、将30MnSi钢坯加热,轧制,吐丝,得盘条;b、将吐丝后的盘条采用斯太尔摩风冷控制冷却,集卷,打包即得;所述斯太尔摩风冷采用风冷辊道延迟缓冷方式,控制风冷辊道速度≤0.34m/s。采用本发明方法制备得到的30MnSi热轧盘条的抗拉强度为680~700MPa,极差≤20MPa,同一圈抗拉强度差异≤10MPa,断后伸长率≥25%,断面收缩率≥50%。
855
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本发明公开了一种从红土镍矿中回收有价金属及酸再生循环的方法,属于冶金和化工交叉领域。该方法首先将红土镍矿矿粉进行硝酸高压浸出,浸出浆经浓密洗涤,浸出渣用于制备铁精矿,浸出液还原得到镍钴混合粉;镍钴分离后液经高温分解得到高温尘气,该尘气收尘后得到含有多种金属氧化物的混合粉体;收尘后部分NOx气体经过燃烧炉加热后再次进入分解系统,另一部分NOx流向硝酸再生系统,产生的工业硝酸用于前端浸出工序。该工艺过程高效简洁,避免了传统工艺过程中存在的镍钴金属夹带的问题,提高了镍钴金属的总回收率;还原后液经过分解再生,获得硝酸和MeOX,实现了硝酸的再生循环;并且该工艺原料适应性强,特别适用于含铝较高的褐铁型红土镍矿的处理。
1201
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本发明公开了一种用于槽罐安装的液压提升装置及其施工方法,属于冶金生产设备辅助安装工具设计制造技术领域。提供一种施工效率高、施工中可以根据即时垂直度测量值进行垂直度调节的用于槽罐安装的液压提升装置及其施工方法。所述的液压提升装置,包括顶升机构、提升托座和提升架,所述的提升托座通过所述的顶升机构沿高度方向可以在所述的提升架上往复移动,所述的液压提升装置还包括微调机构,升降过程中的所述提升架的垂直通过所述的微调机构调节。所述的施工方法包括槽罐的提升工序和槽罐提升过程中的垂直度的测定和调整工序,槽罐提升过程中的垂直度通过所述的微动测量机构测定,槽罐提升过程中超标的垂直度通过所述的微调机构调整。
1213
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本发明涉及钢铁冶金技术领域,公开了一种含钨高铬马氏体不锈钢锻造方法。该方法包括以下步骤:(1)首次快锻制坯:将含钨高铬马氏体不锈钢原始电渣锭加热、保温,然后依次进行纵向锻压和横向拔长,得到首次快锻钢坯;(2)二次快锻制坯:将首次快锻钢坯加热、保温,再次进行纵向锻压和横向拔长,得到二次快锻钢坯;(3)精锻成材:将二次快锻钢坯加热、保温,然后进行径向锻击,得到成品棒材;(4)退火:将成品棒材空冷,加热、保温,再次空冷。本发明所述的方法制备的含钨高铬马氏体不锈钢成品棒材的析出相得到了有效的改善,显微组织中无Laves相,同时成品棒材中铁素体的含量≤1%,晶粒度≥5级。
983
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本发明涉及改善冷作模具钢共晶碳化物的制备方法,属于钢铁冶金技术领域。本发明解决的技术问题是冷作模具钢中存在的大颗粒共晶碳化物以及共晶碳化物的不均匀分布导致钢的力学性能下降,并在热处理过程中出现变形、开裂等质量问题。本发明的技术方案是提供改善冷作模具钢共晶碳化物的制备方法,步骤包括钢的冶炼、均质化处理和锻造或轧制,主要是在锻造或轧制过程控制不同温度区间变形量。本发明适用于厚度范围为70~200mm的冷作模具钢制备,共晶碳化物不均匀度按GB/T14979标准中第四评级图评定为≤4级,合格级别按GB/T1299‑2014判定,成品质量等级满足B/b级、A/a级。
824
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本发明公开了一种铜基为介质的固液双金属复合铸造方法,其固态基体层为普通A3钢,液态合金层为耐磨合金钢;其固液铸造方法包括如下步骤:第一步,进行固态基体层的基体预处理,将固态基体层的表面去除氧化层;第二步,通过激光熔覆介质层;激光功率3000‑5000瓦,粉末粒度100‑150目,熔覆厚度0.2‑3㎜;第三步,将激光熔覆后的固态基体层植入砂型;然后浇铸液态合金层,第四步,通过中频淬火进行表面热处理,中频淬火深度2‑10㎜。本发明铜基为介质的固液双金属复合铸造方法,其复合材料基体选取低成本的普通A3钢,可反复使用,直至失效,节能降本,省材减排;利用激光熔覆工艺,获取优良的冶金结合层,达到复合材料优化的结合强度。
953
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本发明公开了一种钒铁合金的浇铸方法,属于冶金技术领域,所述方法包括以下步骤:a按照所要生产的钒铁合金产品的要求将冶炼原料混匀后加入到可倾翻式电炉中进行冶炼;b冶炼结束后,将熔渣倾翻至浇铸锭模中进行熔渣的二次深度还原,冷却后得到合金;所述浇铸锭模中预加了还原混合料;c出渣结束后,对炉内熔融合金液进行分级浇铸和冷却,获得合金。本发明的方法通过熔渣的二次深度还原,有利于进一步回收弃渣中的钒;通过熔融合金的分级浇铸,有利于浇铸过程合金的冷却搅拌,并改变浇铸合金饼形貌,改善后期破碎性能。
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本发明涉及含V、Ti、N非调质预硬型塑料模具钢及其制备方法,属于钢铁冶金领域。所要解决的技术问题是现有的预硬型塑料模具钢生产成本高以及调质型塑料模具钢生产周期长,技术方案是提供了含V、Ti、N非调质预硬型塑料模具钢,其化学成分为:按重量百分比计,C 0.45~0.52%、Si 0.30~0.60%、Mn 1.20~1.50%、P≤0.030%、S≤0.030%、Cr 0.20~0.40%、V 0.10~0.15%、Ti0.010~0.030%、N 0.0080~0.0120%、Als 0.015~0.050%,Mo≤0.03%、Ni≤0.30%、Cu≤0.25%,余量为Fe。
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本发明涉及四氯化钛精制尾渣超声辅助碱浸提钒的方法,属于钒化工冶金技术领域。本发明解决的技术问题是四氯化钛精制尾渣堆放时的环境污染问题和钒流失。本发明的技术方案是提供四氯化钛精制尾渣超声辅助碱浸提钒的方法,步骤包括a.将四氯化钛精制尾渣与碱液混合,在超声的条件下通入氧气进行浸出反应;b.固液分离,得到含钒浸出液和尾渣;c.快速冷却含钒浸出液,得到钒酸钠晶体和结晶后液,然后将得到的结晶后剩余液重新返回至超声辅助碱浸步骤进行循环利用。本发明减少了焙烧过程,降低了能耗,是一种较为清洁的提钒方法,钒的浸出率在85%~98.5%。
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本发明属于冶金领域,具体涉及一种DTLA钢的冶炼方法。针对现有方法冶炼DTLA钢造渣、脱氧成本高的问题,本发明提供一种DTLA钢的冶炼方法,包括以下步骤:a、转炉冶炼时,将上一炉转炉终点渣留渣2/3,加入半钢,向炉内加入活性石灰、高镁石灰,并加入经处理过的转炉废弃渣6~9kg/t钢,加入的同时吹氧,进行转炉冶炼,控制终点炉渣碱度为3~4;当终点碳为0.05%~0.07%,温度为1650~1670℃时,出钢;b、出钢时,先向钢包中加入1.5~2.5kg/t钢的铝铁脱氧,再在小平台定氧,定氧后喂铝线脱氧,冶炼得到DTLA钢。本发明通过采用炼钢转炉废弃渣部分代替冶炼辅料和酸性复合渣,能够低成本的冶炼得到合格DTLA钢。
984
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本发明公开的是钢铁冶金领域的一种大方坯重轨钢均质性与致密性协同提升控制方法,着重在连铸阶段的连铸电磁搅拌采用连铸结晶器电磁搅拌结合二冷电磁搅拌,其中结晶器电磁搅拌采用轻微搅拌,二冷电磁搅拌具体安装位置为距离结晶器钢液面5.0~6.0m区间;中包浇铸钢液过热度按35~45℃执行;连铸二冷阶段需要二冷区域覆盖至距离结晶器钢液面15.0m;凝固末端压下时总压下量按8~10mm执行。采用本工艺使得铸坯凝固组织组成得到改善控制,等轴晶区晶粒形态改变,凝固组织及成分均匀性改善显著,再配合合理的凝固末端压下技术,只需很小的压下量就能减小中心疏松,显著提高铸坯的致密性,从而在最经济实惠的条件下实现铸坯均质性和致密性的协同提升。
本发明属于钢铁冶金和轧钢领域,具体涉及一种500MPa级含V微合金高强屈比抗震钢筋棒材及其生产方法。本发明解决的技术问题是现有500MPa级含钒、氮合金抗震钢筋强屈比较低。本发明提供500MPa级含V微合金高强屈比抗震钢筋棒材的组成成分为C:0.20~0.25%、Si:0.35~0.65%、Mn:1.20~1.60%、V:0.070~0.170%、N:0.0100~0.0120%。制备方法的关键在于出钢过程中加入钒氮合金、FeV控制钢液N、V含量在一定范围,同时配合后续的轧制工艺。本发明提供的钢筋棒材的下屈服强度富余量较大,强屈比达到1.40以上,抗震性能优异。
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本发明公开了一种镍基碳纤维玄武岩纤维复合板,包括以下质量百分比的组分:镍占2%~5%、碳纤维占25%~40%、玄武岩纤维占30%~45%、热固性树脂13%~25%。本发明利用碳纤维、玄武岩纤维以及镍和热固性树脂作为原料,充分利用分利用了玄武岩纤维和碳纤维优良的机械力学性能、化学性能、物理性能以及高温稳定性能,同时添加有镍使产出的镍基碳纤维玄武岩纤维复合板具有较高的强度和硬度,能够作为结构板材使用,具有优良的隔音、防火、保温、耐酸耐碱等性能,能够在建筑、化工、冶金、航空航天等多个领域广泛使用,且生产成本较低,环境污染小,易于推广应用。
本发明属于钢铁冶金领域,具体涉及一种含V、Nb、Ti微合金建筑钢盘条及其LF炉生产方法。针对现有制备含氮合金钢所选用氮化钒合金氮含量低、种类少等问题,本发明提供了一种含V、Nb、Ti微合金建筑钢盘条及其LF炉生产方法。该盘条的组成成分为:按重量百分比计,C:0.15~0.30%、Si:0.30~1.00%、Mn:0.60~1.30%、N:0.0060~0.0180%、P≤0.040%、S≤0.040%、V:0.010~0.080%、Nb:0.010~0.030%、Ti:0.010~0.030%,余量为Fe和不可避免的杂质。其制备方法的关键在于在LF炉中喂入含N包芯线,调整N到适宜的水平。本发明方法操作简单,氮收得率高且稳定,还能有效的降低生产成本,值得推广使用。
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本发明属于钢铁冶金领域,具体涉及一种含Nb微合金建筑钢盘条及其生产方法。针对现有制备含氮合金钢所选用氮化钒合金氮含量低、种类少等问题,本发明提供了一种含Nb微合金建筑钢盘条及其生产方法。该盘条的组成成分为:按重量百分比计,C:0.15~0.30%、Si:0.30~1.00%、Mn:0.60~1.30%、N:0.0060~0.0180%、P≤0.040%、S≤0.040%、Nb:0.010~0.050%,余量为Fe和不可避免的杂质。其制备方法的关键在于在炉后小平台喂入含N包芯线,调整N到适宜的水平。本发明方法操作简单,氮收得率高且稳定,还能有效的降低生产成本,值得推广使用。
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本发明属于冶金技术领域,具体涉及一种提高转炉出钢氮含量的方法。本发明方法包括:a、转炉控制铁水比;b、在吹炼后期,采用底吹氮气,氮气中含有0.4~0.6wt%的氢气;c、采用低枪位操作:以转炉吹氧量为基准,在吹氧量达到总氧量的70~80%时,降低氧枪枪位,补吹2~5次氧气,出钢;d、出钢时采用滑板挡渣系统,控制下渣厚度<30mm;e、对转炉出钢口进行修改,使出钢钢流发散。本发明方法简单,实现了氮在钢中较高的溶解度,为高含氮钢的开发提供了简单、廉价的方法。
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