956
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本发明涉及一种铋基合金及贮能换热方法,该铋基合金由以下成分组成:Pb 25‑45wt%、Sn10‑15wt%、In 2‑6wt%、Mg a、Ti b,余量为Bi及不可避免的杂质;其中,不可避免的杂质的总含量≤100ppm;a为Mg的含量,b为Ti的含量,180ppm≤a+b≤240ppm,a:b=2‑3:2‑3。本发明的铋基合金贮热性能好且对钢材腐蚀性低,具有良好的应用前景。
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本发明提供了一种强化高镁型红土镍矿直接还原的复合添加剂及其应用,复合添加剂包括25wt%~35wt%脱硫石膏、20wt%~30wt%碳酸钠、10wt%~15wt%腐殖酸钠、10wt%~15wt%聚丙烯酰胺、5wt%~10wt%煤粉、5wt%~10wt%氧化钙和1wt%~5wt%铁精粉。本发明的复合添加剂可从高镁型中低品位红土镍矿中制取高镍精矿,可应用于高镁型红土镍矿直接还原,其应用方法为:将红土镍矿和复合添加剂混合,造球得到生球;将生球干燥,使生球固结成强度超过300N/个的干燥球;将干燥球进入回转窑,加入还原煤进行分段还原得到还原产品;将还原产品水淬急冷后,破碎球磨、湿式磁选得到高镍铁精矿。
本发明公开了一种电磁搅拌铸造制备高熵合金颗粒强化铝基复合材料的方法,涉及高性能金属材料制造技术领域。本发明包括备料、烘模、装料、炉料熔化、铝液精炼、添加高熵合金颗粒、浇铸和脱模,备料包括以下步骤:步骤一:准备块状铝锭和中间合金锭;步骤二:清洁块状铝锭和中间合金锭,去除氧化层并烘干;步骤三:将烘干后的原材料切割成小块,并使用电子天平称重后备用;步骤四:准备高熵合金粉末,高熵合金粉末的成分为Al1.5CrCoNiFe;步骤五:将高熵合金粉末充分烘干后称重备用。本发明通过电磁场对铸模中的铝合金熔体进行搅拌,电磁场属于非接触式的外能能场,可有效的细化晶粒、改善强化粒子在材料中分布的均匀性。
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一种用含Nb2O51~8%低品位复杂铌精矿生 产铌铁的方法, 主要包括铌精矿加焦粉和有机粘合剂混辗、 压团、烘干制成内配碳球团。球团在电弧炉中适当的酸碱 度和温度下, 进行选择性的预还原, 脱铁、除磷、除硫及富集 铌, 得富铌渣和含磷半钢。富铌渣在二次电弧炉中加混合铝热 还原剂进行深还原, 得合格的铌铁。从铌精矿至铌铁合金的铌 总收率达73~92%; 每产1吨铌铁可副产2~8吨半钢和含稀土 6~8%的贫铌渣3.8~8吨, 为铌的提取开辟了新路。
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本发明公开了一种对粉尘或高温流体起过滤作用、且高温强度优良的铁铬铝基多孔合金材料及制备方法。所述合金材料,包括下述组分:铝,铬,碳化硅,稀土,铁;其制备方法包括铁铬铝基合金粉末和颗粒的制备、料浆的配制、浇铸成型与热脱脂和烧结等工序。本发明组分配比合理、制备工艺简单,成本低,具有力学性能好,抗热震能力强,耐腐蚀和抗氧化性能好,孔隙率和孔径大小可调,特别是传热性能好,为将该材料的应用由过滤拓展到极端环境的传热等领域奠定了基础,适合工业化生产适于工业化生产。
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本发明涉及一种Ti‑Ta‑Nb‑Zr‑Mo生物医用高熵合金。本发明先将TiNbZr做为一个整体,将TaMo作为一个整体;研究TaMo作为一个整体,其含量对产品的性能影响,然后以TiNbZrTa做为一个整体,将Mo作为一个整体,再研究Mo的用量对产品压缩屈服强度的影响;确定力学性能选择因子,通过力学性能选出具有较优力学性能的产品进行耐腐蚀性能测试,得到具有优异性能的铸态产品;然后对淘汰的铸态产品进行热处理优化;测量热处理优化后产品的力学性能和耐腐蚀性能,进而得到力学性能和耐腐蚀性能均优越的产品。本发明可以大大节省优质Ti‑Ta‑Nb‑Zr‑Mo生物医用高熵合金开发的成本和提升优质产品的开发效果。尤其是对淘汰的铸态产品进行热处理优化,其可以大大提升优质产品的产出率。这有利于低成本的产业化应用。
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本发明双金属复合式耐磨衬板及制作方法涉及器械技术领域。采用“双金属复合”关键技术,双金属复合式耐磨衬板其中间钢板的一面与含有变质复合剂的高铬铸铁铸件、中间钢板的另一面与碳钢铸件均以浇铸方式连接。双金属复合式耐磨衬板的制作方法为:将含有变质复合剂的高铬铸铁熔浆对衬板铸造模型中的高铬铁铸件模型、碳钢熔浆对衬板铸造模型中的碳钢铸件模型同时实施浇铸制作的毛坯铸件整理成铸件,铸件经空冷淬火制成淬火铸件,淬火铸件经回火制成双金属复合式耐磨衬板。应用于球磨机中。衬板结构巧妙、制作方法简捷、效果稳定可靠、易制作且成本低。
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一种从含钒或/和铬物料中提取钒铬的方法,其特征是,以碱金属的盐及其碱或以碱金属的碱作含钒或/和铬物料的氧化转型介质,在氧化剂的作用下,经160~600℃处理0.5-6h,使其中的钒和铬转化成可溶性的钒酸盐和铬酸盐,水浸得含钒或/和铬的浸出液;含钒或/和铬的浸出液先加沉淀剂A选择性沉钒后,再加沉淀剂B沉铬,得钒富集渣和铬富集渣,然后分别从钒富集渣和铬富集渣中分离回收钒和铬,不仅实现了钒与铬的有效分离回收,而且达到了同时除杂的效果;所得沉铬后液经氧化再生、蒸发浓缩得到的介质返回含钒或/和铬物料氧化转型工序循环使用,具有工艺简单,操作简便,钒铬分离效果好,金属回收率高,生产成本低,环境友好等优点,适合含钒或/和铬物料提取钒铬的工业应用。
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一种用回转窑生产磷酸的方法,其特征在于:造球配料时添加有机粘结剂,有机粘结剂有三种;球团采用干燥固结;回转窑窑头抛入固体还原剂;窑身设有若干风机和风管,空气在窑内料层上方沿中轴线通入。本发明能有效地解决球团强度及窑内温度、气氛控制问题。通过控制窑身风机的供风量,维持回转窑长50%以上区域料层温度波动不超过±50℃。
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本发明涉及一种从含钒或/和铬的溶液中分离回收钒和铬的方法,该方法的特点是,先在含钒或/和铬的溶液中加入沉淀剂A,将其中的钒选择性沉淀析出,再加入沉淀剂B,使其中的铬也沉淀析出,然后在沉铬后液中通入CO2结晶析出碳酸氢钠,最后分别从钒富集渣和铬富集渣中分离回收钒和铬。本发明具有工艺流程短,操作简便,生产成本低,钒和铬的分离效果好,环境友好等优点,适合于工业化生产应用。
本发明提供一种铝电解用粒度级配功能梯度TiB2/C复合阴极及其制备方法,其特征在于阴极结构包括1层基体层、至少1层过渡层和1层功能层,从基体层到过渡层再到功能层的TiB2含量和C含量分别呈梯度变化,其中基体层C含量最高,功能层TiB2含量最高。所制备的粒度级配功能梯度TiB2/C复合阴极具有体积密度大、孔隙率小、抗热冲击性好、抗拉强度和抗压强度高、功能层厚度大、TiB2含量高、表面与铝液完全润湿等优点,可有效提高铝电解用TiB2/C复合阴极的功能层服役性能并延长其使用寿命。
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一种含砷烟尘流态化脱砷的方法,本发明首先将含砷烟尘进行干燥,之后通过气流使含砷烟尘流态化,控制气流中保护性气体和还原性气体的比例进行还原挥发,然后在保护性气体下直接挥发,挥发烟气经过高温收尘、低温收砷,得到三氧化二砷,挥发残渣作为回收其他有价金属的原料。本发明将难以挥发的五氧化二砷完全转化为易挥发的三氧化二砷,并避免三氧化二砷的进一步还原,从而实现含砷烟尘的高效脱砷,含砷烟尘处理后产生的渣料和烟尘可分别作为回收有价金属原料和三氧化二砷产品,不产生二次污染。
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一种从含砷烟尘还原挥发分离砷的方法,本发明包括先按含砷烟尘∶碳质还原剂∶促进剂的质量比为100∶(5~15)∶(0.05~0.20)的比例进行配料,并混合均匀;再将配料在保护气体中升温还原,温度为450~600℃,时间30~120min,系统气压90~98kPa;还原挥发产生的烟气冷却至150~250℃,经收尘得到三氧化二砷。本发明可将含砷烟尘还原挥发脱砷温度降低至600℃以下,能够有效地节约能源和减少试剂消耗;含砷烟尘中砷脱除率可达到90.0%以上,分离砷后的残渣可直接作为回收有价金属的原料;脱砷选择性好,挥发烟尘中三氧化二砷纯度达到97.0%以上。
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本发明公开了一种净化回收尾气中汞的方法,该方法选取冶炼厂或硫酸厂的原料锌精矿、铅精矿、铜精矿或硫铁矿等作为脱汞物质,将这些脱汞物质通过颗粒喷射、流化床或固定床等方式与烟气进行接触,从而脱除烟气中的汞。然后,将吸附汞的脱汞物质返回炉窑重新利用,在炉窑中使汞挥发,并在原有的汞回收设备中将其回收。本发明简便易行、投资少,成本低、具有广阔的应用前景。
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本发明涉及一种湿法炼锌窑渣铁精矿的综合利用方法;属于冶金技术领域。本发明以湿法炼锌窑渣铁精矿为原料,盐酸水溶液作为浸出剂,两段逆流浸出使窑渣铁精矿中的铁、银、铜、铅、锌、砷等有价金属进入浸出液中;利用金属铁粉置换、控制pH值沉砷和硫化沉淀等工艺净化浸出液,分离铜、银、铅、锌、砷等有价金属,净化后液为纯FeCl2水溶液,将其喷雾热分解得到Fe2O3粉,生成的HCl气体用水吸收,再生为盐酸返回浸出工序。这一方法可实现湿法炼锌窑渣铁精矿中有价元素全面分离回收,浸出剂盐酸循环利用,是一种资源节约、环境友好的方法。本发明整个工艺基本上无三废排除,所有资源得到最大效率利用,所得产物均便于后续的处理和加工;本发明具有环保、经济、节能、高资源利用率的优势,便于产业化生产。
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本发明是一种利用回转窑处置含锌危险废物的烟气余热的方法,属于冶金化工及生产技术领域,利用一次沉降室的烟气和氧化锌微粒尘的热量,来加热干燥含水的含锌危险废物;从而减少或消除干燥装置干燥含锌危险废物增加的生产成本,以及消除一次沉降室的烟气和氧化锌微粒尘需要强制冷却带来的生产成本。本发明实施产生的有益效果是,消除和减少需要通过干燥装置干燥含水含锌的危险废物的生产成本;以及消除了回转窑装置一次沉降室收集的氧化锌微粒尘需要强制冷却的费用。
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本发明属于镍铁合金湿法冶金领域,公开了一种镍铁合金资源化回收的方法和应用,该方法包括如下步骤:(1)将镍铁合金进行球磨、粉碎、过筛,得到镍铁合金粉;(2)将镍铁合金粉用酸液浸出,加热搅拌,过滤得到浸出液和浸出渣;(3)在浸出液中加入磷源进行混合搅拌,加热,过滤得到磷酸铁和沉淀后液;(4)向沉淀后液中添加中和剂,加热搅拌,过滤得到含镍溶液。本发明使用酸液将镍铁合金溶解后,通过磷源或磷源加氧化剂,以及沉淀助剂的作用下制备得到磷酸铁,进一步可以作为磷酸铁锂的前驱体制备出磷酸铁锂正极材料,而沉淀后液经过除杂后,可得到杂质含量较低的含镍溶液。
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本发明属于湿法冶金技术领域,具体涉及一种锌精矿与铜白烟尘协同处理脱除溶液中砷氯的方法。所述锌精矿与铜白烟尘协同处理的方法,包括以下步骤:(1)将锌精矿与铜白烟尘混合后加水进行磨矿,得到矿浆;(2)在矿浆加入废电解液,调节矿浆中的酸锌摩尔比为0.8~1.1,然后进行氧压浸出,后过滤得到氧浸液和氧浸渣;(3)在氧浸液加入锌粉除铜脱砷脱氯,得到铜渣和除铜脱氯后液。本发明的锌精矿可搭配处理高达50%的白烟尘,可一次性处理白烟尘量大;锌、铜浸出率高,其中锌可达98%以上,铜可达95%以上,达到了高效浸出锌铜,同时降酸沉铁除砷的目的。
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本发明公开了一种Al‑Si‑Fe‑RE‑B合金导体材料及其制备方法,属于冶金材料领域。该铝合金包括下述按质量百分比的元素:Si:0.06~0.15wt%;Fe:0.05~0.10wt%;RE:0.10~0.30wt.%;B:0.05~0.15wt%,其中,Fe与Si两种元素的质量比Fe/Si小于1。制备的铝合金在铸态下的杨氏模量大于等于71GPa,抗拉强度大于等于75MPa,在20℃的电导率大于61%IACS,主要用于制造电解槽用母线、整流站与电解槽间的连接母线、建筑母线、变电站母线、电线和电缆等。
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本发明涉及铝清洁冶金技术领域,具体公开了一种二次铝灰一段活性可控溶出过程脱除氟氯的方法,具体包括:在低固含条件下,将铝灰分批加入至含有有机物添加剂的水中,控制溶出体系温度并搅拌溶出获得溶出浆液;从溶出浆液中抽提含氟氯水溶液,获得的高固含浆液用于一段活性溶出;向含氟氯水溶液中加入苛性碱,种分析出粗粒氟化盐并进行分离,获得除氟碱液;向除氟碱液中加入除氯添加剂反应,并进行固液分离,将除氯碱液返回一段活性溶出工序。本发明高效安全处置了铝灰中氟、氯、氮和氢等有害元素,减少了氟氯对拜耳法生产氧化铝或后续氧化铝基材料制备的影响,能显著提高二次铝灰综合利用的安全性和氧化铝回收率,便于高值化利用。
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本发明涉及锰元素的去除领域,具体而言,涉及一种去除高锰锌精矿浸出液中锰离子的方法及其在湿法冶金炼锌领域中的应用。所述去除高锰锌精矿中锰离子的方法包括:将高锰锌精矿加水进行磨矿,得到矿浆;将矿浆进行氧压浸出,产出氧浸液和氧浸渣;其中氧浸液中锰离子的浓度为8~18g/L;将氧浸液除铁,得到除铁后液和除铁渣;在除铁后液中加入除锰剂,得到锰渣和除锰后液;所述部分锰渣用于制备除锰剂,部分开路。本发明自制锰酸钠作为除锰剂,原料便宜,仅消耗一些电能和氢氧化钠,除锰成本低,效果好,具有技术可行,经济合理的优势。
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碳还原法生产电容器级高压、高比容(63伏、 2800微法·伏/克)钽粉,属提取冶金领域。本发明 的特征在于采用的工艺是先对Ta2O5两段碳还原, 再高温烧结精炼、氢化制粉,然后进行水力分级、部分 掺杂、调配及脱氢热处理。工艺过程简单,设备投资 少,金属收率高(93~95%),生产成本低,经济效益 显著,并且由本发明产出的钽粉物化性能及电性能优 良,质量稳定,用于制造电容器的成品率高。
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本发明公开了一种浮选分离锌浸出液中高浓度铁离子的方法。对酸性硫酸锌浸出液以锌焙砂作中和剂,以锌精矿作还原剂,以空气作氧化剂,以锌焙砂作pH调整剂,促使高浓度铁离子水解沉淀,以酸式苄基胂酸为铁沉淀物捕收剂,以二丙基二醇丁醚为起泡剂,在浮选机中进行铁的浮选分离。所得铁渣具有较高的品位,实现了渣的综合利用。本发明首次将浮选技术应用于湿法冶金酸性浸出液中铁的分离与利用,不仅能够加速铁分离速率、提高沉淀物利用率,而且所得清液含铁低,有价金属几乎没有损失,设备流程工艺操作简单、经济高效。
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本发明涉及一种高性能铜合金,属于铜合金材料及粉末冶金领域。所述铜合金包括Cu、Cr、Zr及M。其中,Cr的质量百分数为0.1~5.0%;Zr质量百分数为0.1~5.0%;M由Mg、Ag、B、Ga、Si、Li、Ti、Fe、Mn中的至少2种与RE组成,M质量占比为0.05~0.5%;所述RE选自Ce、La、Yb、Pr、Nd、Sm中的至少3种。本发明采用气体雾化制备Cu‑Cr‑Zr‑M铜合金粉末,得到成分均匀、显微组织细小的过饱和固溶体,然后通过粉末包套挤压成形和热处理,制备得到性能优异的Cu‑Cr‑Zr‑M铜合金。本发明组分设计合理,制备工艺简单可控,所得产品性能优良,便于大规模的工业化应用。
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本发明属于冶金领域的铝基材料,尤其是铝基钨 酸锆颗粒复合材料及制备方法,在10~600MPa压力下,使铝 液快速渗入预热的 ZrW2O8或 (SiCp+ZrW2O8)粉末预制坯颗粒间隙中,并快速冷却凝固,得到 全致密、 ZrW2O8体分比高、基体金属与钨酸锆结合强度高、近零膨胀的 复合材料。本发明的 ZrW2O8/Al复合材料的浸渗复合尚属首次;本发明的 ZrW2O8/Al复合材料具有全致密、 ZrW2O8体分比高、基体金属与 ZrW2O8结合强度高、近零膨胀等优点,可用于精密光学平面镜、 光纤通信领域、医用材料、低温传感器及日常生活等。
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本发明公开了一种激光增材制造切变型相变阻裂的方法,包括,采用激光增材制造技术,以具有FCC→HCP马氏体相变的高熵合金粉末为增材制造专用粉末;对所述金属粉末在真空干燥箱中干燥12h,干燥温度为120℃;对干燥好的高熵合金粉末进行增材制造打印,打印参数为:激光功率为400W;扫描速度为800‑1600mm/s;扫描间距为0.09mm;铺粉厚度为0.03mm;基板预热温度为100℃。本发明解决了传统激光增材制造过程中由于熔池内高温度和高应力梯度所导致的热裂纹变形等冶金缺陷产生难题。并在这一研究基础上,将应力诱发马氏体相变抑制增材制造合金中热裂纹的思路扩展到其他增材制造合金体系中,为增材制造无裂纹合金提供新方法。
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本发明涉及采用粉末冶金法制造稀土永磁材料Sm2(Co,Fe,Cu,Zr)17,尤其是对2 : 17型SmCo永磁体成分的进行设计,进而优化制备工艺,提高材料的使用温度达到400℃以上,满足了国防和军工电力设备在高温环境下对永磁材料的要求。
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本发明提供了一种耐磨耐蚀无磁性合金材料,其化学元素组成及其质量分数为:碳1.1~1.5%、硅0.2~1.4%、锰0.4~1.2%、铬26~32%、镍6.0~15.0%、铜0.7~2.0%、钼2.5~5.0%、钨0.1~0.9%、磷0~0.1%、硫0~0.1%,钛0.01~0.1%,钒0.1~0.3%,铌0.01~0.1%,铈0.01~0.1%,其余为铁。这种材料不仅无磁性,具有较高的耐磨性能,耐高温性能,耐冲刷性能,且在硫酸、盐酸、氢氟酸环境中的具有超强的耐腐蚀性能。本发明组成原料配方合理,工艺简单,可广泛应用于带有强酸性、碱性和固体冲刷严重的化工、烟气脱硫装置、冶金等行业。
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本发明是指一种利用回转窑装置同时处置多种含锌危险废物的方法,属于冶金生产中提取锌的工艺方法技术领域,包括炼锌浸出渣、除铁中和渣、高炉炼铁瓦斯灰,废水处理中和渣、竖罐炼锌渣、炼铅水淬渣六种含锌危险废物,将六种含锌危险废物中的至少三种混合并加入焦粉提供热值;钙的质量百分比可通过添加石灰调整;本发明具备以下有益效果:优化了各种含锌危险废物的不利因素成为有益因素,节约了生产成本。实现了炉渣残锌、残碳的降低,减少了回转窑在反应过程中出现的结窑和炉渣浸蚀耐火炉衬得现象;减少了含水份高的含锌危险废物需预先干燥和含水低的含锌危险废物需加水这种作业工序,缩短了含锌危险废物的处理周期,降低了生产成本。
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本发明公开了一种耐海水腐蚀的合金钢及其制备方法,各组成成分以重量百分比计,碳含量:0.05%~0.14%,硅含量:0.3%~0.6%,锰含量:0.62%~1.37%,铬含量:0.3%~0.8%,钛含量:0.02%~0.04%,钼含量:0.03%~0.07%,铼:0.05%~0.11%,铜含量:0.08%~0.12%,铝含量:0.08%~0.16%,硫含量:0~0.05%,磷含量:0~0.05%,硼含量:0~0.02%,余量为铁。低碳低合金体系能够有效的保证合金钢的优良力学性能及良好的可焊性,同时大大降低了合金钢的制作成本,同时研究合金铬、钛、钼等合金元素的配比,适当地添加铜、铝、铼等元素,研究和分析合金显微组织和晶体结构,对无镍含钼耐蚀铸钢进行微合金化设计使得合金钢具有优良的耐海水腐蚀的性能。本发明应用于冶金领域。
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