776
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本发明公开了一种高熔点金属基梯度复合材料的制备装置及方法,涉及新材料制作方法技术领域。所述方法包括将待制备的梯度复合材料原材料按梯度组织的元素分布通过金属基体和陶瓷等通过粉末冶金或者熔铸等方法制成不同成分的电极块。将不同成分的电极块放入电极块夹持管内,然后与金属基体相同的电极芯及电极外部夹持一起通过热处理烧结在一起。开启电极辅助加热系统,启动后在电弧高温下复合自耗电极熔化滴入坩埚内,同时坩埚通过感应加热。随着坩埚的下降不同成分的熔体逐渐凝固成为梯度复合材料。通过自耗电弧熔炼、电磁感应熔炼和定向凝固结合来制备原位金属基梯度复合材料,可有效的提高制备的梯度梯度复合材料的稳定性和均匀性。
1154
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本发明涉及冶金技术领域,提供了一种50钒硅铁及其制备方法。本发明提供的50钒硅铁是由Si、Fe和V组成的合金,是一种创新产品,可作为钢铁冶金的增强合金添加剂,也可以作为生产高氮钒铁的原料。本发明采用钒渣和75硅铁为原料,通过还原熔炼得到钒硅铁水,并通过对熔渣贫化处理和还原处理使熔渣中的V2O5得到充分利用,最终实现采用钒渣直接制备50钒硅铁。本发明提供的制备方法步骤简单,容易操作,成本低,不产生废液废气。采用本发明的方法利用钒渣制备50钒硅铁,能够简化流程,降低生产成本,解决废水废气处理的问题,提高经济和社会效益。
1053
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一种测定铁矿粉同化性能的方法,属于冶金物化性能测定技术领域。该方法用同化反应参数M来表征铁矿粉的同化性能,具体步骤为将铁矿粉、CaO试剂分别研磨至≤100目,将铁矿粉压制成直径8mm的圆柱状,CaO试剂压制成直径20~22mm垫片;将铁矿粉置于CaO试剂上,在200oC保温后快速升温至800oC后恒温,再快速升温至1200oC恒温,再以3~10oC/min的速度升温至同化反应结束。在焙烧过程中,确定TD1、S1、TD2、S2,并根据M=(T/1000)·H·η计算,其中T=(TD1+TD2)/2,η=(S2‑S1)/S1。本发明能有效避免因热滞后现象所造成的误差,提高同化性能数据测定的准确性。
898
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本发明涉及一种提高钒渣五氧化二钒含量的方法, 属于含钒铁水冶金技术领域。技术方案是:铁水采用转炉供氧提钒,提钒后将半钢倒出,钒渣留在提钒转炉中继续吹氧氧化,通过控制吹氧量和枪位,使钒渣中V2O3转化生成V2O5。该方案充分利用钒渣的余热进行氧化,改变了原化工工序将钒渣冷却到室温后再经破碎、磁选铁后进入回转窑氧化培烧的工艺,替代了原钒化工流程中的钒渣焙烧工序,大幅度降低能耗,提高钒产品生产效率。
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一种多金属盐溶液制备金属氧化物复合材料的方法,属于铜镍硫化型镍矿冶炼副产物利用和金属氧化物复合材料制备技术领域。该方法是将多金属盐溶液加热至20~90℃,在100~400r/min的搅拌速率下进行搅拌,滴加沉淀剂溶液后,恒温反应0.5~6h,进行固液分离,得到氧化物前驱体和滤液;沉淀剂溶液的用量根据沉淀剂类型确定;将氧化物前驱体在300~1000℃焙烧0.5~6h,得到金属氧化物复合材料。且根据多金属盐溶液的来源,沉淀剂的性质,铁离子的含量,可以对制备的金属氧化物复合材料进行调节,该方法将材料和冶金技术相结合,具有工艺流程短、成本低、金属利用率高的优势。
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本发明涉及一种回转窑窑身加料系统及加料方法,属于回转窑炉技术领域。技术方案是:多个受料口沿径向布置在回转窑筒体(1)的窑身中间位置;在回转窑筒体窑身中间位置的外面,沿径向设置支架(3),支架(3)上设有弧形的轨道,轨道的弧形与回转窑筒体的外圆周相匹配;行走小车(7)设置在轨道上,行走小车上设有喂料装置,喂料装置与受料装置的位置相匹配。本发明的有益效果:解决加料过程中对物料的密封及回转窑本身密封的问题,在水泥回转窑中实现窑身加料,通过窑体的中间位置加入,可以提高产量,加料均匀,降低能耗。在冶金回转窑烧结、焙烧过程中,在回转窑中间位置加入煤粉等物料,增加反应时间,使得反应充分。
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本发明公开了一种高钛球团矿的生产方法,具体步骤如下:将二氧化钛含量为8‑12%的含钛混合物料配入膨润土做为混料,用混合机将混料混匀后经皮带运输到造球仓内的造球盘内,在圆盘造球机上加入上述混料及水份造球,得到生球,对所述生球经过筛分、干燥、预热、焙烧、冷却过程后,得到高效护炉钛球团。本发明生产的高效护炉钛球团的全铁含量为50‑56%、二氧化钛含量为8‑12%且强度大于2000N/P,具有品位高、冶金性能好,品种多、含钛可变化等优点,既可以起到高效护炉作用,又避免了冷固球团杂质高、块矿生料入炉对高炉稳定生产及指标的影响,同时也避免将含钛物料加入烧结矿中影响烧对矿的生产产量指标。
1148
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本发明为含钒铁精矿球团提钒方法,属于冶金化工技术领域。该方法是在含钒铁精矿粉中加入适量的钠盐造球、焙烧成钠化球团。钠化球团经过水浸处理使其中的可溶性钒酸钠溶解在水中。获得的钒酸钠溶液浓缩合格后加入硫酸混合、搅拌,使五氧化二钒沉淀出来,经过压滤、烘干制成粉状或者溶化浇铸成片状五氧化二钒成品。提钒后的球团仍然作为炼铁原料。该方法与先冶炼含钒生铁再吹炼成钒渣,从钒渣中提钒的工艺相比流程短、钒的综合合格率高。
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本发明公开了一种酸法提取粉煤灰中氧化铝的溶析结晶工艺,属于粉煤灰的精细化工综合利用技术领域,首先将含HCl高温焙烧尾气预干燥结晶工段的结晶氯化铝,然后利用其剩余显热和不饱和携湿能力,对精制氯化铝溶液再浓缩至接近饱和,接着将高热携湿尾气预浓缩精制氯化铝溶液,然后将降温除湿的饱和尾气送至结晶工段去对两次浓缩至饱和的氯化铝溶液吸收HCl气体,析出结晶氯化铝,最后离心分离得到的六水氯化铝经过预干燥后进行焙烧分解,得到冶金级氧化铝成品。本发明对工艺过程中浓缩结晶单元氯化铝精制和焙烧单元的高温尾气热偶利用,对含氯化氢尾气的综合回收利用,进一步降低蒸发浓缩单元的能源消耗。
802
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本发明提供一种用于厚壁复合管的铸造装置及加工方法,装置包括熔炼组件、送料组件和铸造组件,熔炼组件、送料组件和铸造组件的下端分别固定在地面上,送料组件第一端的上部和熔炼组件连接,送料组件第二端的下部和铸造组件连接。加工方法的具体步骤为:首先通过熔炼组件和送料组件分别完成金属层和过渡层的浇筑,待浇注完成后,保持铸模的转速,开启铸造组件中的伺服电机,将热成像相机扫描的铸模温度传输给控制台,控制台根据铸模各点温度,控制冷却管上第三电磁阀和喷嘴对铸模均匀降温,当铸模冷却至室温后,取出复合管管坯。本发明解决了双金属复合管离心铸造中基层金属与覆层金属熔点相差较大等因素导致冶金结合缺陷的问题,提高生产效益。
998
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本发明涉及一种低硅高镁铁矿球团制备方法,属于冶金技术领域,具体方法为将铁精矿粉碎、细磨得到铁精矿粉,要求?200目细度≥65%;将铁精矿粉和粘结剂配成混合料,经过高压辊磨、烘干,再经过强力混合机混匀;混合料经圆盘造球机加水造球,经过振动筛,筛分出粒度9?15mm合格生球;输送到链篦机进行干燥和预热,然后进入回转窑中进行焙烧,焙烧后高温球团冷却降温,筛分除去爆裂粉化球团,得到合格低硅高镁球团。本发明使用低硅高镁铁精矿粉,不添加含镁物料,仅使用普通粘结剂可以生产三元碱度≥1.5,含MgO≥3.30%, 含SiO2≤3.5%的球团矿。
786
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本发明公开了降低球墨铸铁铁液中含钛量的方法。此方法之一是通过分析球墨铸铁铁液的化学成分,如果含钛量超标,则根据铁液含钛量的多少向铁液内加入相应量的氮化物,使氮与钛充分发生冶金反应,然后将铁液浇入精炼包中进行吹氩气精炼处理,最后将上浮的氮化钛排除,即使铁液的含钛量达到合格范围。方法之二是根据铁液含钛量的多少向熔炼炉内按比例加入优质废钢,通过稀释的方法来降低铁液的含钛量。本发明利用氮与钛之间强烈的亲和力,使铁液中的钛变成固体氮化钛而上浮到铁液的表面,从而将其排除。本发明所选用的氮化物中的其它元素在加入球墨铸铁铁液后,不会对球墨铸铁的性能造成不利影响,相反,还能进一步提高球墨铸铁的强度等力学性能指标。通过添加废钢稀释铁液的办法来降低铁液的含钛量,方法简单,操作方便,尤其适用于大批量的生产当中。
819
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本发明公开了一种回收湿法提钒工艺中氨气的方法,该方法采用下述工艺步骤:(1)钒渣焙烧熟料低温浸出提钒,湿法反应器中由进气口通入NH3;(2)提钒浸出液出口处设备采用引风处理;(3)引风吸收的NH3经过吸氨塔吸氨介质吸收,得到氨水;(4)所述氨水与CO2在碳化塔内反应,生成铵盐。本发明采用回收湿法提钒中氨气的方法,降低了浸出工序中氨气的溢出和铵盐的分解,提高了浸出剂的利用效率;对于溢出和分解的NH3进行水吸收,并与钒渣焙烧过程产生的窑气进行碳酸化反应,生成了相应的铵盐,实现了浸出介质的闭路循环;同时该方法可以改善湿法提钒工艺的操作环境,降低钒化工冶金工业CO2的排放。
1136
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本发明涉及一种离心铸造多元共晶高合金轧辊的制造工艺,属于冶金轧辊技术领域。技术方案是:轧辊工作层材料选择共晶成分,在轧辊材料中除了钢中常存元素C、Mn、Si、P、S五大元以外,要加入不少于5种Cr、W、Mo、V、Nb、Ti、Al、Cu、B、Mg合金元素,构成多元合金化状态;控制轧辊材料的含碳量为1.3%~2.8%,质量百分数。本发明共晶成分凝固温度区间小,特别适合补缩条件不足情况下得到质量优良的铸件;铸件同时结晶,成分均匀性最好;形成集中缩孔,浇注成型金属收得率高;金属同时凝固,凝固过程的铸造应力最小;共晶成分在合金中的熔点最低,熔炼成本也低;共晶成分液体的流动性也最好;本发明改善铸造性能,耐磨性和耐热性兼顾。
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本发明涉及钒铁合金清洁生产工艺,属冶金钒铁合金生产技术领域。通过集成创新将电硅热法电铝热法两种钒铁生产工艺在同一场地实施,实现具备全牌号钒铁合金生产能力,充分利用两种冶炼钒铁合金过程原、材料互补性,钒铁成品破碎产生的钒铁粉直接用于氮化钒铁生产,不再返回流程二次熔炼,对电铝热法工艺的炉渣、衬、工艺废料等,回收用于电硅热炉再利用,实现了钒铁合金冶炼的高效与清洁生产;对两种工艺产生的冶炼贫渣、除尘灰、工业废水进行资源化再利用,降低工艺流程的综合能耗,提高冶炼钒铁合金的资源利用率,使整个工艺流程无废水废渣排放。符合循环经济理念,将电硅热法与电铝热法两种钒铁生产工艺在同一场地实施一体化整体设计建设,降低工程成本。
987
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本发明涉及一种使用含钒钛铁水冶炼中高碳硬线用钢的方法,属于冶金技术领域。技术方案是:使用含钒钛铁水作为原料,在转炉炼钢工序采取铁水提钒预处理工艺,制备两部分半钢一部分半钢用于转炉炼钢,称之为炼钢半钢;一部分半钢用于对炼钢转炉生产的钢水增碳,称之为增碳半钢;转炉冶炼终点取低拉碳法出钢,在合金化过程中少增碳或不增碳,在出钢结束后根据钢水碳含量向钢水中兑入一定量增碳半钢增碳,使钢水碳成分达到合格,解决增碳剂增碳钢中碳元素分布不均、钒元素控制在0.010%以下和氮元素控制在0.0050%以下的问题。通过使用增碳半钢兑入钢液增碳的同时,增碳半钢未经过转炉冶炼直接成为合格钢液,这个过程直接节约了在转炉冶炼的熔炼成本。
900
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本发明涉及标致汽车轮毂专用铝合金铸棒生产工艺,其组合物及其重量百分比如下:Al95.95~97.30%,Si0.8~1.3%,Fe0.20~0.4%,Cu≤0.1%,Mn0.5~0.9%,Mg0.8~1.0%,Cr≤0.15%,Zn≤0.1%,Ti0.05~0.10%;将组合物称重后置入到熔炼炉内熔炼,熔炼温度为745℃±5℃,使用冶金除渣装置除渣,制成铝合金熔液;将铝合金熔液导入静置炉内,加入2号熔剂粉精炼30分钟,然后将精炼后的铝合金熔液在静置炉内静置30min,静置炉温度为735℃~745℃;将上述铝合金熔液通过热顶式铸造机进行成型铸造,即可铸造成铝合金铸棒;将铸成的铝合金铸棒处理后,置入均匀化炉内处理12小时;将均匀化处理后的铝合金铸棒转入冷却室中,采用风机进行强制冷却后,即制成标致汽车轮毂专用铝合金铸棒。
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本发明公开了一种太阳能电池用多晶硅片的制备系统。所述制备系统的多晶硅锭制备及提纯装置首先通过冶金法熔炼硅合金熔体,并通过降温使硅从硅合金熔体中长出,完成多晶硅锭的第一次提纯;在提拉出的多晶硅锭周围设置对称偶数个电磁约束熔炼器,在多晶硅凝固的过程中,多晶硅内的杂质要进行分凝,凝固的部分将杂质排到未凝固的熔体中,实现已凝固材料的提纯,因为设置有多个电磁约束熔炼器,每个电磁约束熔炼器都会产生相应的区域熔炼熔池,区域熔炼熔池分别对多晶硅锭进行提纯,因而,进一步的提高了制备的多晶硅锭的纯度,从而使得制备的多晶硅片的纯度较高,进而提高了太阳能电池的光电转换效率。
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本发明公开了一种炼钢过程中添加钼元素的方法,属于冶金技术领域,过程包括A.在混合铁水包中加入氧化钼;B.用熔炼炉制备铁水;C.将铁水倒入混合铁水包。本发明使得在使用感应炉熔炼铁水的设备条件下,实现了氧化钼中钼元素的稳定高回收,省去了制备钼铁的操作,降低了生产成本;本发明还减小了对熔炼炉的损害,并且避免了炉外操作对环境的污染。
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本发明涉及一种含钒铁水提取五氧化二钒同步脱磷的方法,特别是对含钒铁水实现一步提钒和脱磷预处理工艺,属于含钒铁水冶金技术领域。所述方法对脱硫后的铁水采用转炉供氧和辅助剂进行提钒(脱硅、钛)和同步脱磷,半钢倒出后钒渣在提钒转炉中继续供氧氧化;控制供氧结束后渣中的VO2(4价态钒)/TV摩尔比<0.1,以促使钒渣中生成的V2O5与加入的钙化合物充分反应生成钒酸钙;从得到的钒渣中提取五氧化二钒。该方法简化了铁水多段组合式处理过程,提钒与脱磷同步进行,为转炉炼钢少渣操作提供了有利的条件,提高了炼钢生产效率;利用含钒冶金渣的余热进行氧化,缩减钒化工冶金流程中的钒渣焙烧工序,提高钒产品生产效率,降低能耗。
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本发明公开了一种太阳能电池用多晶硅片的制备方法。所述制备方法在进行多晶硅锭制备及提纯的过程中首先通过冶金法熔炼硅合金熔体,并通过降温使硅从硅合金熔体中长出,完成多晶硅锭的第一次提纯;在提拉出的多晶硅锭周围设置对称偶数个电磁约束熔炼器,在多晶硅凝固的过程中,多晶硅内的杂质要进行分凝,凝固的部分将杂质排到未凝固的熔体中,实现已凝固材料的提纯,因为设置有多个电磁约束熔炼器,每个电磁约束熔炼器都会产生相应的区域熔炼熔池,区域熔炼熔池分别对多晶硅锭进行提纯,因而,进一步的提高了制备的多晶硅锭的纯度,从而使得制备的多晶硅片的纯度较高,进而提高了太阳能电池的光电转换效率。
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一种锻旋轮毂专用锻造铝合金的制备方法,其组合物及其重量百分比为:Si?0.705~0.795%,Mg?0.905~1.005%,Fe?0.2163%,Mn?0.0705%,剩余为Al。制备方法:先将Al、Si、Mg、Fe、Mn称重后置入熔炼炉内熔炼,当温度达到750℃±5℃时,使用冶金除渣装置除渣,制成铝合金液;再将铝合金液导入静置炉内,加入2号熔剂粉再进行精炼,然后将铝合金液在静置炉内静置30min,静置炉温度为735℃~745℃之间;将上述铝合金液通过热顶式铸造机进行成型铸造,合金液温度保持在740±5℃,将铸成的铝合金铸棒置入功率为800kw的均匀化炉内进行均匀化处理,温度控制在570±4℃,其保温时间不低于8h;将均匀化处理后的铝合金铸棒转入冷却室中,通过风机进行冷却后,即制成本发明锻旋轮毂专用锻造铝合金。
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一种载重卡车轮毂专用铝合金铸棒的制备方法,其组合物及其重量百分比如下:Cu?0.20~0.30%,Fe?0.20~0.25%,Mg?0.90~1.20%,Si?0.70~0.80%,Mn?0.06~0.10%,Cr?0.15~0.22%,Ti?0.02%,Zn<0.05%,剩余为Al;将称重后的原铝锭、纯镁锭、Al-40%Cu中间合金、Al-10%Fe中间合金、Al-20%Si中间合金、Al-10%Mn中间合金、Al-5%Cr中间合金、Al-10%Ti中间合金置入熔炼炉内熔炼,再使用冶金除渣装置进行除渣,制成铝合金液;再将铝合金液导入静置炉内,进行精炼;将精炼后的铝合金液在静置炉内静置30min;再将铝合金液通过热顶式铸造机进行成型铸造,即铸造成为铝合金铸棒;再将铝合金铸棒置入均匀化炉内进行均匀化处理,再将铝合金铸棒从炉内转入冷却室中,通过风机进行冷却后,即制成本发明载重卡车轮毂专用铝合金铸棒。
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本发明公开了一种改进的蓄热式煤基还原装置及方法,涉及火法冶金直接还原领域。还原装置包括还原单元,还原单元包括还原室、燃烧室和蓄热室,还原室顶部设有装料和出料的端口,四周为密封墙体,端口设有炉盖;还原室两侧设有燃烧室,还原室与燃烧室间设有导热炉墙,还原室和燃烧室下方设有蓄热室,蓄热室与燃烧室有通道相连。还原方法将炉料装入装置中加热还原,排出后经过分选得到还原产品。本发明采用蓄热式燃烧技术,充分利用了烟气余热,降低能耗,解决了现有技术中烟气换热能耗损失大的问题;还原室只设顶部端口,有效减少了热量散失,节约能耗。
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一种用于水处理的球形海绵铁及制备方法,属冶金生产技术领域,用于提供一种粒径适宜、还原铁含量高、铁晶粒更小的用于水处理的球形海绵铁及制备方法。特别之处是:该球形海绵铁粒径为1-5MM,晶粒在10ΜM以下,金属化率90%以上。本发明方法经原料混配、造球、氧化焙烧、直接还原等步骤组成。本发明根据对用于水处理零价铁材料的要求,开发出可高效去除水体中重金属、硝酸盐、氯代有机物等有毒有害污染物的球形海绵铁,与现有工业海绵铁或其它普通零价铁材料相比,该产品具有内部铁晶粒为微米级、比表面积大、表面能高、还原能力强、金属化率高等特点,并具有一定强度,可避免水处理过程中的粉化、板结现象。本发明方法设备、工艺简单、制备成本低。
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本实用新型公开了一种改进的蓄热式煤基还原装置,涉及火法冶金直接还原领域。还原装置包括还原单元,还原单元包括还原室、燃烧室和蓄热室,还原室顶部设有装料和出料的端口,四周为密封墙体,端口设有炉盖;还原室两侧设有燃烧室,还原室与燃烧室间设有导热炉墙,还原室和燃烧室下方设有蓄热室,蓄热室与燃烧室有通道相连。本实用新型采用蓄热式燃烧技术,充分利用了烟气余热,降低能耗,解决了现有技术中烟气换热能耗损失大的问题;还原室只设顶部端口,有效减少了热量散失,节约能耗。
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本发明涉及一种用高碱度的氢氧化钠介质从含钒钢渣中提取钒的方法,属于冶金技术领域。技术方案是:将钢渣与水、NaOH一道加入反应器,氢氧化钠溶液的质量浓度为65~90%,在常压条件进行分解溶出,再将得到的反应浆料用稀释剂进行稀释,得到混合浆料;对混合浆料进行保温过滤分离,对渣采用洗涤液洗涤,得到尾渣和含钒的水溶液。本发明在常压低温下就可以进行,易于操作且安全性好,大大低于传统火法焙烧温度,钒溶出率大大高于现有火法和湿法回收钒工艺,钒的单次回收率在85%~90%,尾渣中含钒总量在0.3-0.6wt%;解决了含钒钢渣中钒难以回收的问题,具有钒回收率高、生产成本低、经济效益和环境效益好等优点。
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本发明公开了一种钒渣提钒的方法,属于钒化工冶金技术领域。其包括下述步骤:(1)将钒渣在600~1100℃氧化焙烧,然后直接进行水淬冷却,得到预热的浸出液和空白焙烧熟料;(2)在空白焙烧熟料中添加苛性碱于100~300℃低温焙烧,得到碱分解熟料;(3)所述的碱分解熟料出炉直接利用步骤(1)中的浸出液或低碱溶液浸出,过滤分离得到钒液和富铁尾渣;(4)钒液通过酸化铵盐沉钒工艺或钙化分离工艺得到钒酸铵或钒酸钙产品。本发明采用空白氧化焙烧-低温碱焙烧分解相结合,缩短了高温氧化焙烧时间,降低了能耗,有效避免结圈现象,大大提高了钒的转化效率和钒酸盐的浸出效率。
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本发明的一种铜镍硫化型矿物中有价金属的提取方法,属于有色冶金领域,步骤为:将铜镍硫化型矿物研磨后与氯化剂按一定质量比混匀后,置于密闭竖式炉中,氧化气氛下进行一次焙烧或二次焙烧。焙烧过程中金、银和铂族金属氯化物升华与反应产生的氨气、氯化氢和氯气等冷凝后回收富集。焙烧熟料经去离子水浸出、过滤,得到含铜、镍、钴等有价金属氯化物的溶液,其中铜、镍和钴的提取率均大于80%。二次焙烧浸出液中铁离子含量小于0.4mol/L。该方法在较低的温度下实现铜、镍、钴等有价金属的综合提取,回收率高,可通过选择性焙烧控制杂质铁的提取率,实现金银及铂族金属的富集,工艺简单,能耗低。
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一种用于污水处理的改性球形海绵铁及制备方法,属冶金生产技术领域,用于解决减小球形海绵铁内部晶粒、提高比表面积及空气中稳定性的问题。特别之处是:该改性球形海绵铁为多孔性结构,球体直径为1-10mm,内部单质铁晶粒小于1μm,比表面积10-50m2/g;其表层为渗碳体,渗碳层厚度为10-100nm。本发明方法经原料混配、造球、氧化焙烧、直接还原、球形海绵铁渗碳等步骤组成。本发明选用H2为还原剂,使海绵铁制备过程中的还原温度低,还原出的海绵铁晶粒更细小;增加海绵铁表层渗碳步骤,使海绵铁表层附着10-100nm的渗碳层,在空气中不易二次氧化,适于贮存和使用。本发明与现有技术相比具有生产成本低、除污效率高,不易板结,储存使用方便等特点。
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