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本发明公开了一种气雾化制备球形铬粉的方法,属于粉末冶金技术领域。具体方法步骤包括:1)铬粉制备,将铬块进行低温研磨破碎制粉,温度控制在‑50~10℃;2)压制,将铬粉装入胶套内并进行震动、反向墩料后压制,压力为150MPa~300MPa,保压时间为5min‑15min;3)烧结,将压制好的铬棒装入真空烧结炉内进行烧结,烧结最高温度控制在1000℃~1200℃,保温时间30~480min,真空度<100pa;4)气雾化EIGA,将烧结后铬棒装入EIGA(旋转电极感应熔炼真空气雾化)进行制粉,加热功率10~40Kw。本发明制备的球形铬粉的优点纯度高、气体含量低、球形度好,铬粉粒度范围分布广。
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本发明公开了一种金属材料熔融涂覆成形装置及方法,该装置包括金属熔炼单元,还包括气压驱动装置、熔融涂覆头、激光表面辅助重熔装置、三维成形平台、气氛保护装置;气压驱动装置通过管路与金属熔炼单元连接;熔融涂覆头连接至金属熔炼单元下端,所述三维成形平台设置在熔融涂覆头的下方;激光表面辅助重熔装置设置在三维成形平台的一侧;金属熔炼单元、熔融涂覆头、激光表面辅助重熔装置和三维成形平台均设置在气氛保护装置。本发明能够实现金属材料高效、高质量、低成本零件的增材制造。
1101
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本发明公开了一种金属材料梯度构件熔融涂覆成形装置及方法,该装置包括至少两个金属熔炼单元,还包括气压驱动装置、熔融涂覆头、激光表面辅助重熔装置、送粉器、三维成形平台、气氛保护装置;所述气压驱动装置通过管路与金属熔炼单元连接;熔融涂覆头连接至金属熔炼单元的下端,三维成形平台设置在熔融涂覆头的下方;激光表面辅助重熔装置设置在三维成形平台的一侧,送粉器设置在三维成形平台的另一侧;金属熔炼单元、熔融涂覆头、激光表面辅助重熔装置、送粉器、三维成形平台均设置在气氛保护装置内。本发明能够实现金属材料高效、高质量、低成本零件及梯度构件的增材制造。
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本发明公开了一种镍基高温合金GH4720Li的冶炼工艺,具体为:按照GH4720Li合金的成分要求,一号或零号Ni、真空脱气Cr、海绵Ti、Al豆、金属Co、NiW合金、NiMo合金、碳、NiMg合金、NiB合金、海绵锆,采用三联(VIM+VAR+VAR)冶炼工艺进行熔炼,得到GH4720Li高温合金铸锭。本发明采用新型的三联冶炼工艺提高了GH4720Li合金的冶金质量,特别是在GH4720Li合金中起主要强化作用的γ’相形成元素Al元素和Ti元素成分控制精度高以及均匀性好,其他合金元素偏析减少并且成分控制精度高。制备得到的合金中杂质元素含量少,其性能在650‑750℃具有长期的稳定性。
本发明属于金属增材制造技术领域,公开了一种TiC增强低密度铌合金及其组织可控的激光立体成形方法,该铌合金包括以下原子百分比的成分组成:Ti:30%‑45%,Al:0‑15%,TiC:0‑10%,余量为Nb。采用激光增材制造技术,可以提高生产效率、缩短加工周期、可省去熔炼和粉末冶金等铌合金锭坯的制备过程;同时通过激光立体成形技术可以直接制备出形状复杂的部件,且通过工艺参数调整能够实现对合金微观组织的调控。
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本发明公开了一种防止GH625合金管材焊缝应力腐蚀开裂的工艺,按照以下过程实施:真空感应熔炼制备电极锭,电渣重熔制备铸锭,清理铸锭表面并与假电极进行焊接,对铸锭进行真空自耗重熔,均匀化热处理,锻造开坯,挤压制备GH625合金管材,焊接,对焊缝接头检测,去应力退火处理,最终的焊缝检查。本发明显著改善了GH625合金管材焊缝接头的冶金质量,降低了焊接接头的残余应力,避免了应力腐蚀导致的焊缝开裂,提高了焊接部件的使用寿命与可靠性。
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本发明公开了一种3C产品用轻质高强钢球形粉末的制备方法,涉及金属粉末冶金技术领域,包括以下步骤:S1、原材料配备:按质量百分比计,球形粉末包括:碳单质1.9~2%,锰单质30%,铝单质9.65~12.65%,余量为铁单质;S2、真空熔炼;S3、保温静置;S4、雾化制粉;S5、筛分。本发明的轻质高强钢球形粉末的制备方法在电磁感应炉内运用电磁搅拌,可保证Fe‑Mn‑Al‑C合金熔液成分、组织均匀化,减少成分偏析,利于气体排出,通过中间包中频感应加热保温,保证Fe‑Mn‑Al‑C合金熔液的流动性,静置合金熔液进一步排除其中的气体,从而提高了合金的强度。
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针对固体物料的处理,包括化合与分解反应,固体物料与气体之间的反应,以及将固体物料烧结致密或将其熔化成高温液体,提出了一种竖式窑炉,由上部料仓、给料机构、阶梯炉及阶梯板、底部料仓及出料机构组成,并在底部料仓的下部和顶部料仓的上部安装有气体进出口,阶梯炉中的阶梯板在水平方向上相互错开,使其台跟始终与相互平行的两个炉壁相连接,而台沿则始终与此两个炉壁离开一定距离;在垂直方向上相隔一定距离,并使其台沿到下一个台阶面的铅直距离除够物料流动所需的距离外,还有一定自由空间高度。可以代替竖式反应塔、竖式热分解炉、轻烧炉、熟料烧成炉、熔化炉及一些特殊的冶金熔炼炉。和传统竖窑相比,具有处理物料的质量好,均匀性高,节能降耗效果好,且对环境无污染的特点。
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本实用新型公开了一种提高钛合金电极块压制密度的装置,包括液压传动装置,液压传动装置的端头固接有U形支架,U形支架的两个端头分别延伸出支撑架,U形支架和支撑架形成长条形的凹槽。本实用新型通过U形支架及其两个端头分别延伸出支撑架,使电极块在压制时在型腔内的移动一段距离,减小了模具型腔在电极块压制阶段的摩擦力,提高了有效压制压力,进而提高了电极块压制密度,有效防止钛合金熔炼过程中易发生掉块现象。本实用新型能防止钛合金铸锭中产生冶金缺陷,从而提高了钛合金铸锭的品质。
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本发明公开了一种球型CuFe合金粉末的制备方法,属于有色金属合金技术领域。主要包括:配料、装炉、抽真空、熔炼、雾化、收粉;铁相主要为颗粒状,并且弥散均匀的分布于铜基体内,无偏析等现象;本发明所制备的CuFe合金粉末形貌呈球形,粉末气体含量低、粉末中Fe相均匀分布于Cu颗粒集体中,采用该CuFe合金粉末可以制备出各类含铜铁成分的粉末冶金产品。
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本发明属于钛合金技术领域,公开了一种医用钛合金Ti‑13Nb‑13Zr铸锭制备方法,选取优质的细颗粒海绵钛和难熔金属Nb粉末;按海绵钛与难熔金属Nb粉末的重量百分比为2~4∶1的比例,通过混合机进行机械搅拌混合均匀后,配入电极块中,添加海绵锆,经油压机压制成致密电极块;将致密的电极块经等离子焊机组焊成电极,电极经真空自耗电弧炉熔炼成钛合金Ti‑13Nb‑13Zr铸锭。本发明大大降低钛合金Ti‑13Nb‑13Zr铸锭的生产成本,生产的钛合金Ti‑13Nb‑13Zr铸锭经检测化学成分符合GB/T3620.1‑2016标准要求,没有难熔金属Nb元素偏析、夹杂,冶金质量良好。
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本发明公开了一种大型变壁厚纯钼坩埚的成型方法,该方法采用真空熔炼法制作纯钼铸锭,再将铸锭热轧成板坯,经旋压设备对板坯进行旋压,最后对旋压得到的半成品件做表面处理,得到符合要求的产品。根据本发明的方法制作的钼坩埚能够达到尺寸要求和表面及冶金要求,所制造额钼坩埚质量好,生产周期短,重量轻,运输方便,满足了生产大尺寸蓝宝石的需要,填补了国内对制造此型钼坩埚的技术空白,具有巨大的市场价值和潜在经济价值。
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本发明公开的真空吸铸制备金属泡沫夹芯管的装置与方法,该装置包括独立设置的井式炉、储压罐和真空泵,储压罐与真空泵通过管路相连接,储压罐的顶部设置有通气口,该通气口通过管道固接有模具,模具可伸入井式炉内。利用该装置制备金属夹芯管,首先制备干燥适用的食盐颗粒,按质量百分比取所需的金属,放入井式炉内熔炼,得到合金熔融液,将吸铸装置中的模具插入合金熔融液内,进行吸铸,吸铸结束后取出铸件,线切割后去除铸件中包含的食盐颗粒,制得金属泡沫夹芯管。本发明装置制得的金属夹芯管,其组织晶粒细小,不产生重度偏析,且金属泡沫夹芯管材料致密度高,芯部孔隙率大,芯部金属泡沫与管壁达到冶金结合。
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本发明涉及矿热炉二次低压补偿装置系统的单相连接方法。矿热炉是冶金工业的重要熔炼设备,电能消耗非常大,现有的矿热炉冶炼的电气系统主要由高压供电网络、变电站变压器、电炉一次侧供电网络、大功率的电炉变压器、低电压大电流的短网系统、水冷电缆、电极系统和炉膛等部分组成,其电炉的冶炼电流引起电压闪变、电流冲激现象,引起冶炼系统电压、电流波形畸变,增加了线损和电炉设备的损耗,降低了电能质量。本发明还包括电炉二次侧的短网的两端并联连接补偿电容。将补偿容量加在节点上,电容器交换无功,电弧产生的无功不再流经短网、电炉变压器和一次侧,路径简短,降低了损耗,实现就地补偿。因而可有效提高该装置的运行可靠性。
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本发明公开了一种钛合金返回料重熔方法,将返回料制成自耗电极,并经过2次重熔得到原锭,并测量其化学成分;将原锭经二火次锻造、机加制得芯棒;根据芯棒尺寸制造出模具;以0级海绵钛、中间合金为新料,根据原锭化学成分、待制备新锭的成分配比,配置新料,将新料倒入装有模具的模具型腔内,并压制成电极块;将电极块与芯棒组焊成新自耗电极,并进行至少3次真空自耗重熔得到新锭;采用将钛返回料重熔的原锭作为芯棒,与新料配比再次熔炼成新锭的方法,可以有效地消除原锭中可能存在的冶金缺陷,提高化学成分的均匀性。新锭的品质可以达到军工、医疗等高端应用领域的要求。
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本发明公开了一种促进镍渣还原的物料及其制备方法,属于冶金、工业废渣资源化利用技术领域,其目的在于高效低成本的改善镍渣物相结构,达到强化还原的目的。所述方法为在镍渣中添加适量的复合氧化剂,控制气氛为弱氧化性条件,高温焙烧改善镍渣中含铁物相组成。所述复合氧化剂以质量百分数计,由45%‑85%固体氧化剂、8%‑30%辅助剂和7%‑25%强化剂组成。所述复合氧化剂组分分配合理、生产工艺简单、使用方便,具有均衡氧化镍渣含铁物相,改善镍渣物相组成及微观结构的作用。复合氧化剂与低浓度含氧气体配合,避免了直接使用高浓度含氧气体氧化镍渣过程产生的高温板结现象;该工艺避免了镍渣中铁以铁橄榄石存在难以直接还原的窘境,实现了镍渣的资源化利用。
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本发明蒸发器内壁铝合金箔材连续铸轧方法涉及材料成型领域,具体涉及蒸发器内壁铝合金箔材连续铸轧方法,包括以下步骤:首先准备好所需的原料,原料中的废料使用纯铝,废料的总投入量≤35%,其中二级废料投入量≤30%,原铝锭≥65%,并将原料装入熔炼炉内熔化;对熔化后的原料进行搅拌、扒渣并调整原料成分;将扒渣后的原料在熔炼炉内进行精炼处理;将精炼处理后的原料再转入温保炉内进行二次精炼及静置处理;将二次精炼处理后的原料排入除气箱进行除气扒渣处理;本发明生产过程简单,能提高生产效率,且生产的最终箔材具有良好的成型性、焊接性、抗腐蚀性,组织和性能均匀,冶金缺陷少,各向异性小,非常适合用作蒸发器内壁。
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本发明公开了一种制备钼钛合金溅射靶材的方法,该方法为:一、用多孔筛筛选出海绵钛;二、将钼粉和筛选出的海绵钛进行机械混合得到混合料;三、将制成的混合料和平均粒度不超过15mm的海绵钛按照下层海绵钛、中层混合料和上层海绵钛的顺序进行布料,压制后制成钼钛合金电极;四、将制备的钼钛合金电极置于真空自耗电弧熔炼炉中进行熔炼,得到钼钛合金铸锭;五、将钼钛合金铸锭经过表面处理后,切割成特定形状的钼钛合金溅射靶材。本发明制备的钼钛合金靶材较传统粉末冶金方法制备的合金靶材具有工艺简单、成本低、尺寸可调范围广的特点,而且制备的合金靶致密、成分均匀性良好,品质稳定,适合大批量工业化生产。
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本发明公开的一种降低高铁成分钛合金铸锭偏析的方法,包括以下步骤:步骤1,以0级海绵钛、Al‑V‑Fe、Ti‑Fe、铝豆、TiO2为原料,按照钛合金的组份比例,称取所需原料重量;步骤2,将0级海绵钛、Al‑V‑Fe、铝豆和TiO2混合均匀,得到初步混合物,将Ti‑Fe组分使用铝箔包裹成合金包条;随后采用边缘反偏析布料法进行布料;步骤3,油压机压制,得到单个电极块;步骤4,将单个电极块焊接,得到整体自耗电极;步骤5,将整体自耗电极烘干,熔化铸锭。本发明一种降低高铁成分钛合金铸锭偏析的方法通过将易偏析合金用边缘反偏析布料方式,有效的解决了含易偏析元素钛合金熔炼成分不均匀、易偏析等问题,在熔炼时,采用大磁场小电流的方式,保证铸锭的冶金质量。
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本发明公开了一种双液离心浇注制造双金属复合耐磨管的方法。在离心机模管内喷涂石墨涂料,火焰烘干涂料,封装离心机模管后,把熔炼好的普通钢熔液浇注入高速旋转的离心机模管,制作成普通钢外套管,待外套管凝固后,浇注熔炼好的耐磨合金熔液,制作成内衬管,在高温的作用下,使外套管和内衬管实现整体冶金结合,冷却后拔管清理,即成为外层为普通钢管,内衬为耐磨合金的双金属复合耐磨管。用本发明的方法生产双金属复合耐磨管,工艺简单,生产成本比常规方法低20%以上,两层金属之间结合力强,抗热振性好,并可实现超长、超薄复合管的生产。
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本发明涉及一种金属基复合材料真空低压铸造装置及铸造方法,将熔炼装置外部增加了承压室,与搅拌装置、抽真空功能及相应的气控系统,不仅可以实现金属基复合材料的真空熔炼及真空搅拌除气处理,提高金属基复合材料熔体的冶金质量,而且在低压铸造时可实现熔体持续搅拌,强化了坩埚内金属基复合材料熔体内悬浮颗粒的对流运动,促进了熔体成分的均匀性,进而保证低压铸造时不同时刻进入铸型型腔的熔体成分均匀一致,从而使所生产的金属基复合材料构件具有成分均匀、性能优良的特点。并且与真空吸铸相比,本发明采用的真空低压铸造方法适合生产的铸件类型更为广泛。
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本发明属于粉末冶金及增材制造技术领域,具体涉及一种低氧铝及铝合金粉末的制备方法和制备装置,包括以下步骤:S1、将铝锭、中间合金添加元素采用真空熔炼法进行熔炼,制得合金熔液;S2、将S1制得的合金熔液加入至雾化塔内进行雾化,调整惰性气体雾化压力,制得所需铝及铝合金粉末;S3、在雾化制备铝及铝合金粉末冷却飞行末端,通过一段气态有机物分子层,在S2铝及铝合金粉末的表面包覆有机物薄膜;有机物为还原性有机物,且不含有氧元素;S4、将S3包覆后的铝及铝合金粉末冷冻干燥后,得到低氧铝及铝合金粉末。本发明制备的铝及铝合金粉末由于存在有机物薄膜层,可以防止铝粉尤其是超细铝粉在储存及深加工过程中的氧化问题。
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本发明公开了一种由钛铁矿制备钛铁合金的方法,包括以下步骤:一、制备钛铁矿电极:将选矿后矿中主要杂质元素为P、S、MG、AL、CA、O和SI的钛铁矿原料经粉碎、均匀混合、压制成型及高温烧结后制成钛铁矿电极;二、熔盐电解反应:以钛铁矿电极为阴极,石墨棒为阳极且在氩气保护下进行熔盐电解反应,获得矿中主要杂质元素为S、P和SI的钛铁矿初级产品;三、真空熔炼:对钛铁矿初级产品进行清洗且烘干后,放入真空炉中进行真空熔炼,去除钛铁矿初级产品中所含有的杂质元素S、P和SI后获得钛铁合金。本发明制备工艺步骤简单、操作简便且成本低,能大幅度减少冶金过程中的能耗和环境污染,并且能有效避免矿产资源的浪费。
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本发明公开了以Ti粉和Ta粉为原料,采用粉末冶金方法依次进行混粉、等静压和烧结,制备得到Ti‑Ta中间合金;其中,粉末冶金方法进行混粉时依次进行手动混粉和机械混粉,手动混粉3~6次,机械混粉2~4h;真空烧结时,烧结温度为1100℃~1300℃,保温2~4h;将Ti‑Ta中间合金与混合料进行压制,得到电极块;其中,混合料由0级或1级海绵钛颗粒和工业级HZr‑1海绵锆颗粒组成;将多个电极块组焊为自耗电极,将自耗电极进行至少四次真空自耗熔炼,得到Ti‑Zr‑Ta合金铸锭;本发明可以通过控制钛合金的相转变温度范围及稳定性来调节钛合金的超弹性和形状记忆效应。
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一种钛镍钼合金铸锭的制备方法,特征在于添加了一种镍钼中间合金(钼元素质量百分含量20~35%),钛钼镍合金铸锭的生产步骤为:采用海绵钛、镍钼中间合金或Ti-Mo中间合金配料,原料混匀后首先将其压制成电极块,再使用等离子弧等焊接方式将电极块焊接成自耗电极,经两次真空自耗电弧熔炼得到钛钼镍合金铸锭。本发明生产的钛钼镍铸锭,化学成分均匀、稳定,其化学成分偏差小于0.15%,无偏析和高密度夹杂冶金缺陷。本发明适用于生产冶金质量要求高的钛钼镍合金铸锭。
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本发明提供了一种低成本工业用钛合金及其制造方法,在钛中加入Mp、S、Al、B、p、Si、C、O八种能降低制作成本的廉价合金元素,其含量的重量百分数为:Mp:0.1‑5%,S:≤20%,Al:≤8%,B:≤1%,p:0.006‑0.5%,Si:0.05‑5%,C:0.05‑5%,O:≤4%,余量为Ti及其它不可避免的杂质,可以用真空电弧炉熔炼、粉末冶金、喷射成型等常规方法,也可以用原位生成硬化质点复合方法以及表面冶金等方法制作,并通过热处理硬化后达到HRC=48‑54、σb=980‑1420Mpa、δ%=2‑6,全面超过现有钛合金使用的上述指标,不仅大大降低了钛合金的制造成本,而且钛合金的应用范围得到进一步扩大。
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一种制备含钌耐蚀钛合金的方法,涉及钌元素在钛锭冶炼中的添加方法, 用于核电、冶金、石油化工等领域用钛及钛合金的制备过程。采用海绵钛、中 间合金原料压制电极,真空电弧熔炼的方法制备,其特征在于合金成份钌的加 入是在压制电极时以钌粉的形式加入。本发明不改变原钛及钛合金生产工艺, 仅需在电极压制工序添加一定量的钌粉即可生产含钌钛合金的新冶炼工艺,生 产的钛锭钌元素分布均匀,无夹杂等冶金缺陷。本发明具有操作简便、成本低 廉和成分控制准确、稳定等显著优点,解决了钌元素在钛锭冶炼中的添加问题, 生产的含钌钛合金材不影响其常规性能的前提下,提高了钛材料的耐蚀性,可 以满足工业领域钛材的使用需要。
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本发明主要涉及一种检测铬矿高温熔化能力的方法及试样组件,属于冶金技术领域,检测的步骤包括:1)将铬矿细磨到0.074mm以下,然后将铬矿冷压成型为一定直径和高度的圆柱状试样;2)将圆柱状试样按照“刚玉垫片+石英垫片+试样”的结构放入高温炉中,3)高温炉中通入定流量的还原性气体,并按照设定的升温速率加热焙烧,升温过程连续摄像,记录实时温度;当铬矿软化百分比(T温度下的试样高度与原试样高度的比值)为90%时,确定为铬矿开始熔化温度。本发明工艺流程简单,可操作性强,检测结果能够分析不同铬矿的熔化能力。
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一种超细氧化钨的生产方法,涉及一种采用湿法冶金制取超细粉末的方法。其特征在于生产过程是以采用钨酸铵溶液为原料,将钨酸铵溶液加入热到的硝酸溶液中,搅拌得到黄色钨酸沉淀,经过滤沉淀、烘干、焙烧、气流粉碎得到超细氧化钨。发明的方法原料廉价、易得,生产工艺、设备简单,生产成本低,产率高,产品粒度小,纯度高。
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