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本发明公开了一种高性能织构铜基复合基带及其制备方法,属于高温涂层超导体用织构金属基带的合成技术领域。本发明的技术方案要点为:该高性能织构铜基复合基带外层初始原料为铜重量百分含量为55%的铜镍合金,芯层初始原料为镍钨铝混合粉末,该镍钨铝混合粉末中钨粉和铝粉的原子百分含量分别为4%和5%-7%。本发明还公开了该高性能织构铜基复合基带的制备方法。本发明制备的铜基复合基带具有无磁性、高的机械强度和强立方织构,铜基复合基带的芯层采用镍钨铝合金,降低了钨元素的含量,节省了原材料的成本,热等静压工艺中采用650℃烧结,细化了内外层合金的晶粒尺寸,增加了晶界的含量,有利于内外层原子的扩散,从而实现内外层良好的冶金结合。
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一种弥散强化铜与无氧铜复合棒材的制备方法,制备流程步骤为:氮气雾化制粉→氧源制备→混粉→冷等静压加工→短流程、一体化热处理→挤压加工→精整、脱皮→弥散强化铜与无氧铜复合铜锭制备→弥散强化铜与无氧铜复合铜锭二次挤压→弥散强化铜与无氧铜复合棒拉伸加工→检查和检测;通过粉末冶金和压力加工技术,把Cu‑Al2O3纳米弥散强化铜和无氧铜进行复合,制备成Cu‑Al2O3纳米弥散强化铜与无氧铜复合棒材,利用Cu‑Al2O3纳米弥散强化铜的高温强度高级无氧铜的特性,来满足电子信息产业大功率微波管和电气行业大电流高压继电器等对关键材料的需求。
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一种Mg-Si二元合金制备方法,其特点在于该方法利用石英粉、废旧石 英玻璃块、价格低廉的石英砂或普通Na-Ca-Si窗玻璃碎块制备高硅含量的 Mg-Si二元合金。通过冶金反应,用Mg将存在于石英粉、石英砂或普通Na -Ca-Si窗玻璃渣中以SiO2化合物形式存在的Si原子置换出来,Si原子通过 进一步与镁液反应,生成Mg2Si相,从而制备出高硅含量的Mg-Si二元合金。 这种高Si含量的Mg-Si二元合金可进一步用于配制含Si的镁合金,也可以通 过该原理,配制含Si的镁合金复合材料,这样就可以解决长期以来在不含Al 的镁合金中添加Si的难点。
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本发明涉及一种高体积分数SiCp/Al复合材料的钎焊方法及钎料制备方法。本发明的钎料是Al‑Cu‑Si‑Mg急冷箔状钎料,其制备方法包括如下步骤:一、混料;二、制备钎料毛坯;三、精练钎料成合金柱体;四、将合金柱体经快速甩带制成急冷箔状钎料;涉及一种高体积分数SiCp/Al复合材料的钎焊方法,包括如下步骤:一、将SiCp/Al复合材料表面进行预处理;二、将SiCp/Al复合材料的预处理表面进行磁控溅射Ti活性层;三、待焊面预处理;第四步、真空钎焊。本发明所得急冷箔状钎料可与Ti活性层发生冶金反应,并形成致密反应层,钎缝成型良好,接头抗剪强度和气密性较高,可广泛应用于高体积分数SiCp/Al复合材料的焊接领域。
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本发明公开了一种利用铝电解废阴极炭块制备石墨化阴极的方法,利用铝电解废阴极制备石墨化阴极,有效的利用废阴极高石墨化的特点,以纯化后的废阴极,煅烧后的无烟煤、冶金焦、石墨为骨料,制备石墨化阴极,相比传统制备方式更易实现石墨化阴极的制备,同时以纯化废阴极为骨料制备的石墨化阴极具有更优的耐金属钠渗透的特性。
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直接利用低品位镍铬共生铁矿生产合金钢的方法,选用Ni0.5~2.5%、Cr0.5~4%、TFe5~60%的低品位镍铬共生铁矿为原料,添加脱硫剂,在罐式炉中用非炼焦煤、煤气或天然气加热并直接还原的非焦冶金技术,将矿石中镍、铬、铁金属化成镍铬合金铁块;对铁镍铬合金铁块再进行多种方式的加工制得优质合金钢。本发明直接利用低品位镍铬共生铁矿生产合金钢的方法,是直接使用Ni0.5~2.5%、Cr0.5~4%、TFe5~60%的共生铁矿,生产各种镍铬合金钢的新工艺,流程短、能耗物耗低,降低了生产线工程投资和生产成本,提高了企业的经济和社会效益。
大型低速柴油机轴瓦用高锡铝合金‑钢复合板的制备方法,将铝锭、锡锭和中间合金进行熔炼浇铸得到板坯,板坯初轧得到高锡铝初轧板,并经退火、打磨后用退火处理的纯铝板覆铝轧制,得到高锡铝合金覆铝板;将其与经退火、打磨处理的钢板铆接并冷轧复合得到良好机械结合的高锡铝合金‑钢复合板,然后对高锡铝合金‑钢复合板进行扩散退火处理,以得到高锡铝合金‑钢复合板成品,最后按照轴瓦规格裁切所得到的高锡铝合金‑钢复合板。本方法采用水冷模制备高锡铝合金锭坯,经铣面、初轧、覆铝、与钢背冷轧复合、退火处理等,制备出大规格、界面结合强度和剪切强度高的高锡铝合金‑钢复合板,可满足大型低速柴油机国产化的需求。
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本发明介绍了一种微合金化的高纯高强耐蚀可焊铝锌镁合金,组成为Zn5.2~6.0%,Mg2.0~3.1%,Zr0.15~0.22%,Mn0.10~0.20%,Cu0.8~2.0%,Cr0.18~0.28%,Be0.0001~0.005%,Ti≤0.10%,Fe≤0.15%,Si≤0.15%,余量为Al;制备方法为首先将高纯铝加入到石墨坩埚中,在电阻坩埚炉中熔炼,铝熔化后加入中间合金,再压入工业纯Mg,熔化后加入Zn,全熔后升至730℃~750℃精炼除气,扒渣,静置后浇入水冷铁模中,冷却后脱模、后处理即可。本发明的合金的抗拉强度为≥525MPa,屈服强度为≥455MPa,抗剥落腐蚀性能不低于EA级,应力腐蚀寿命不小于90d,焊接抗裂性与7A19铝合金相当。
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本发明公开了一种高强度Fe-Ni-Cr基高温耐蚀合金的复合强韧化工艺,该工艺通过合金成分的配比以及特定真空感应熔炼配合电渣重熔双联冶炼工艺控制有益微量元素,再采用复合强韧化技术,即等温控制锻造,通过快速冷却保留合金中锻造亚稳态组织,然后直接进行时效强化。在保证Fe-Ni-Cr合金耐蚀性能的同时,合金的冲击韧性(尤其是低温冲击韧性)及室温抗拉强度和屈服强度能达到较高的水平,合金的综合性能优于美国ASTM标准规定的Incoloy925合金。
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本发明提供了一种将钒钛磁铁矿中钛铁钒资源充分利用的方法,包括以下步骤:S1.提钒:将钒钛磁铁矿进行选矿,得到钒钛磁铁精矿和钛精矿;将钒钛磁铁精矿进行湿法提钒,得到浸取料;S2.熔融还原:将浸取料于熔融还原炉内进行还原熔炼,得到熔分渣;S3.钛渣冶炼:取钛精矿、或熔分渣与钛精矿组合,在钛渣炉中进行还原冶炼,得到钛渣;S4.碱熔:取钛渣、或熔分渣、或钛渣与熔分渣组合,在450~750℃下碱熔处理0.5~2h;S5.水浸;S6.酸浸,得到富钛渣。本发明首先将钒钛磁铁矿经选矿,分离为钒钛磁铁精矿和钛精矿,并将两者分别处理,从而实现钛的高效利用。
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本发明属于钢锭的制造技术领域,提出一种气瓶用钢锭的制造方法。提出的一种气瓶用钢锭的制造方法包括有原料配比、转炉冶炼、加入合金、LF钢包精炼、真空脱气处理、浇铸及电渣重熔;其中所述的原料C量为≥4wt%、P≤0.015wt%、温度为≥1200℃的高炉铁水;在转炉熔炼阶段通过脱P预处理,降低P的含量;所述的LF钢包精炼采用无铝脱氧工艺;所述的一次精炼浇铸得到的钢锭经电渣重熔二次精炼后降低钢中的S和夹杂物。本发明通过两次精炼控制钢锭中有害元素和夹杂物的数量达到控制钢锭成份和组织的目的,最终得到了优异强韧性的气瓶用钢锭,从而提高了气瓶用钢锭的工作压力和安全性。
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本发明公开了一种锌浸出渣与石膏渣协同处理的方法。首先将锌浸出渣和石膏渣混匀形成混合物料;将混合物料中配入石英砂混匀加水进行制粒,得到混合粒料;所得混合粒料通入熔炼炉中,同时加入还原剂,然后加入天然气和氧气,控制炉温进行反应;炉内连续虹吸排放铜锍,连续溢流排放炉渣;铜锍转出系统进一步回收;炉渣排出系统;烟尘采用后续工序进行处理后排空。本发明处理方法具有工艺路线简短,生产成本低、有效解决重金属石膏渣占库存、污染环境的问题,并且还能提高有价金属的合理回收。本发明具有显著的经济效益和社会效益。
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本发明公开了一种铝与不锈钢复合金属板带的制造方法,该方法将半固态的铝或铝合金和固态不锈钢板带进行无氧连续铸轧,制得铝与不锈钢复合金属板带。在本发明的制造方法中,固态不锈钢板带与铝液实现无氧化冶金复合,解决了铝的氧化问题,复合强度高,不锈钢和铝的结合强度≥100MPa;不锈钢板带与铝液连续铸轧生产铝与不锈钢复合金属板带,生产效率大大提高,可提高达数十倍,而且产品质量稳定;生产的铝与不锈钢复合金属板带产品保持了不锈钢板带原有的表面质量,不锈钢层厚度均匀,可以冷轧深加工;可使用各种不同成分的不锈钢板带和铝液,产品品种多,适用性广;本发明的生产工艺先进,工序数量少,节能、节材,经济效果显著。
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本发明公开了一种铝与铜复合金属板带的生产方法,该方法将半固态的铝或铝合金和固态铜板带进行无氧连续铸轧,制得铝与铜复合金属板带。在本发明的生产方法中,固态铜板带与铝液实现无氧化冶金复合,解决了铝的氧化问题,复合强度高,铜和铝的结合强度≥100MPa;铜板带与铝液连续铸轧生产铝与铜复合金属板带,生产效率大大提高,可提高达数十倍,而且产品质量稳定;生产的铝与铜复合金属板带产品保持了铜板带原有的表面质量,铜层厚度均匀,可以冷轧深加工;可使用各种不同成分的铜板带和铝液,产品品种多,适用性广;本发明的铜铝复合板带生产工艺先进,工序数量少,节能、节材,经济效果显著。
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本发明涉及冶金中钛铁合金技术领域。它是一 种主要原料用65-95%的钛精矿(TiO2含量为 49-52%)和5-35%的金红石(TiO2含量>87%)按 一定配比和工艺流程生产出含量Ti>35%, Al<9.5%,Si<4.0%的FeTi40产品,该产品的理化 性能指标达到了国际GB3282-87的要求,用作添加 剂能提高不锈钢,齿轮钢等特殊合金钢产品的质量, 冶炼成本与FeTi30相比是相等的。钛的回收率大于 68%。
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本发明公开了一种铝与钛复合金属板带的制造方法,该方法将半固态的铝或铝合金和固态钛板带进行无氧连续铸轧,制得铝与钛复合金属板带。在本发明的制造方法中,固态钛板带与铝液实现无氧化冶金复合,解决了铝的氧化问题,复合强度高,钛和铝的结合强度≥100MPa;钛板带与铝液连续铸轧生产铝与钛复合金属板带,生产效率大大提高,可提高达数十倍,而且产品质量稳定;生产的铝与钛复合金属板带产品保持了钛板带原有的表面质量,钛层厚度均匀,可以冷轧深加工;可使用各种不同成分的钛板带和铝液,产品品种多,适用性广;本发明的工艺先进,工序数量少,节能、节材,经济效益显著。
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本发明涉及一种冶金工业中有色金属回收利用的综合处理技术,特别是涉及一种复杂含锌物料中有价金属的综合回收处理工艺。对湿法炼锌生产中富含锌、镉、铜、镍有价金属的净化渣采用如下步骤进行综合处理:1)浸出:首先对含锌物料用硫酸溶液浸泡,使其中的有价金属全部转入溶液中;2)铜萃取:浸出得到的滤液进入铜萃取工序萃取提铜;3)调酸:对从铜萃取得到的不含铜的溶液进入调酸处理,然后4)将酸度pH值在4.7~5.3之间的滤液除铁,滤液进入下一工序置换除镉;5)置换:在除铁后的溶液中加入锌粉,将溶液中的金属镉置换,得到海绵镉以及不含镉的溶液,不含镉的溶液备用,海绵镉经压制得到镉饼;6)锌粉置换后液浓缩结晶,得到结晶硫酸锌。
本发明公开了一种包含假合金过渡层的Zn‑Al‑Fe合金复合轴套的制备方法,该轴套将液态的Zn‑Al合金与经过内表面处理的Fe合金套进行固‑液复合,制得的Zn‑Al‑Fe合金复合轴套具有高刚度、高强度、高弹塑性、高阻尼性以及高耐磨性,能有效承受重载荷磨损、减振及消音,减少结构的损坏和失效,解决了单一材料的性能缺陷的问题。本发明将Zn‑Al合金溶液与不同种类的铁合金以冶金方式结合,并真空扩散退火在Zn‑Al合金与Fe合金之间冶金扩散产生假合金过渡层,填充由晶格畸变产生的缝隙,制备出包含假合金过渡层的高强高阻尼的Zn‑Al‑Fe合金复合轴套。
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本发明公开了一种双金属矫直辊及其制造工艺,该双金属矫直辊的辊面和辊芯材料分别采用抗磨耐热钢和微合金化铸钢,辊面和辊芯采用双液双金属复合铸造工艺成形,矫直辊成形时,两种金液属同时浇注,在辊芯材料和辊面材料的界面结合处设置有钢板,浇注时保持钢板两侧的金属液液面上升速度相等,凝固后实现了辊面材料和辊芯材料的界面冶金结合,本发明的双金属矫直辊使用寿命延长和生产成本降低,适用于轧钢机械耐磨工艺设备。
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本发明提出了一种喷射成形复合材料TBM刀圈的生产工艺,属于机械制造与加工领域,工艺步骤包括喷射成形复合管坯、下料、锻造成形、锻后退火、粗加工、调质热处理、精磨等。本发明工艺形成的刀圈,为复合材料型刀圈,起支撑作用的部分主要为抗冲击韧性高、价格低廉的低合金钢材料,刀圈负责破岩的刃部为耐磨性好、具备一定抗冲击性能的模具钢材料,而过度区域,为高温一次喷射成形双金属界面,冶金结合充分、结合强度高,刀圈成本降低的同时、很大程度上,降低合金元素的使用,且整个制造工艺,省去了冶炼、精炼、电渣重熔等系列高能耗的冶金过程,值得推广应用。
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本发明公开了一种金精矿中伴生金属锌的回收工艺,属于湿法冶金领域。该方法以氯酸钠作氧化剂,采用氧化中和法使溶液中铁离子进入沉渣;净化滤液采用适当级数逆流萃取、洗涤、反萃工艺,产出硫酸锌溶液;当反萃硫酸锌溶液富集到一定品位后,该锌溶液经进一步分步除杂,制成精制硫酸锌溶液,以碳酸氢铵作为沉淀剂,产出碱式碳酸锌成品,沉淀贫液蒸发回收硫酸铵。该工艺将萃取与沉淀流程相结合,是一种有效的多金属综合回收工艺,工业应用前景广阔。
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本发明公开了一种石墨电极的制备方法,包括固体炭质和粘结剂,其中固体炭质包括石墨焦、针状焦、沥青焦、冶金焦、无烟煤、天然石墨和石墨碎;且粘结剂包括粘结沥青和合成树脂,并且在生产加工的过程中还使用到一些辅助物料,包括石英砂、冶金焦粒、氧化钙、三氧化二铁和铜粉;同时还需要准备浸渍剂,浸渍剂包括蒽油。该石墨电极的制备方法通过加入氧化钙、三氧化二铁和铜粉,从而能够有效提高成品石墨电极的强度,使其具有更高的强度;通过对石墨材料浸渍处理后,从而减少了材料产品表面的孔度,提高密度,增加抗压强度,降低成品电阻率,还能够使得在后续对原料进行机械加工时灰粉不致飞扬,并且能够得到较光滑的产品表面。
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本发明涉及一种各向同性等静压石墨密封材料,所述石墨密封材料的配料包括骨料煤、粉料煤、粘接剂和浸渍剂。一种各向同性等静压石墨密封材料的制备方法,包括以下步骤:S1、混捏,S2、磨粉,S3、压制,S4、焙烧,S5、浸渍,S6、碳化。本发明的目的在于克服现有技术中的不足,提供一种各向同性等静压石墨密封材料及其制备方法,提高等静压石墨的强度、密度以及纯度。
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一种电解铝用低成本碳素阳极及其制备方法,其原料按重量百分数由80~85%的骨料和15~20%的粘结剂组成,所述骨料按重量百分数由50~60%的粒度为2~6mm的酸碱除灰后的炭化稻壳、15~20%的粒度为0~1mm的无烟煤、12~16%的粒度为2~6mm的石油焦和12~16%的粒度为0~1mm的人造石墨组成,所述粘结剂按重量百分数由60~70%的改性酚醛树脂和30~40%的改性沥青组成,所述骨料经预处理后与粘结剂一起进行混捏、模压成型、焙烧、冷却等工序即可成成品;本发明以碳化稻壳和无烟煤为主要骨料代替石油焦,可减轻我国石油进口压力,缓解工业快速发展带来的石油匮乏的危机,达到有效利用农产品的副产品,降低铝电解成本的目的。
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本发明提供了一种减振用层状复合板及其制备方法,该层状复合板包括板Ⅰ、板Ⅱ及板Ⅲ,板Ⅰ、板Ⅱ及板Ⅲ从上到下依次设置,板Ⅱ为钢板,制备板Ⅰ和板Ⅲ的原料均是由以下质量份数的各组分组成:Al 26~28份、Zn 72~74份,本发明制备出的层状复合板改变传统减振板性能单一的问题,通过将液态的Zn‑Al合金与经过表面处理的钢板进行液‑固‑液复合,制得界面冶金结合的Zn‑Al/钢/Zn‑Al层状复合板,具有高刚度、高强度和高弹塑性,能有效起到减振作用,减少了结构损伤和功能失效的情况,实现了两种金属材料优异性能的互补;用本发明提供的制备方法进行液‑固‑液复合制备Zn‑Al/钢/Zn‑Al层状复合板,可以有效促进冶金结合,操作简单、节能、经济效果明显。
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本发明公开了一种UHPφ650mm超高功率石墨电极的生产方法,采用P66油系针状焦和液体改质沥青为主要原料,其生产方法包括以下工序:成型工序、一次焙烧、浸渍工序、二次焙烧、LWG内串石墨化工序和机加工生产工序,通过采用12~24mm以上大颗粒针状焦,有效增加制品在热环境下的透气性,减少裂纹产生的几率,保证产品质量可靠性能稳定;抽真空采用水循环和罗茨真空组合泵组,浸渍罐内的真空度达到0.09Mpa以上,加压压力稳定在1.4 Mpa~1.6Mpa,在高压力高真空的工艺条件下,使增重率控制在12~14%的范围内。本发明所制备的UHPΦ650mm石墨电极制品,抗折强度达到11.0Mpa以上,具有良好的抗热震性能和较高的适宜性。
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本发明是从炼铅炉渣中磁选富集多种有价金属,使其品位达到可供工业利用。所得富集物可以作为返料,返回烧结工段,以增加金、银、铅产量;亦可单独熔炼并将熔炼产物分别提取金、银、铅、铜、镍、钴等有价金属或其化合物。使原来没有使用价值的废物,变成可供工业利用的资源,增产有用金属,减少环境污染。以年产5万吨铅的冶炼厂计,每年可增产铅3千吨、铜6百吨、银3吨、金100公斤,总产值可达3500万元,而成本不超过700万元。如能在全国推广,不仅效益可观,且可减少有色金属供应的紧张。
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本发明公开了一种攀西钛精矿制备富钛料的方法,本方法主要包括钛精矿选矿、冶炼、筛分、氧化焙烧、还原焙烧、碱浸、加压酸浸、煅烧等步骤。本发明公开了制备合格沸腾氯化原料低硅钙钛精矿中的CaO和SiO2最高含量,为选矿工序提供了生产目标,确保钛的综合利用;在氧化-还原工序之后加了碱浸除硅,得到的产品中的CaO和SiO2含量更低,更利于大型沸腾氯化进行;本发明将钛铁矿中的铁元素制成生铁,价值较高并且减少其二次污染;冶炼破碎产生的小颗粒酸渣可直接作为产品销售或用做硫酸法钛白原料,减少再回炉的能耗,合理地利用了钛资源;本发明酸浸过程中酸的浓度和液固比都较低,浸后母液可完全实现循环利用,减少废液处理。
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本发明属于有色金属冶金行业,尤其涉及一种从铜冶炼的铅银铋渣中回收铅、金、银、铋、铜、砷、硫几种有价元素的方法及其装置,通过底吹合金炉上部加料口加入铅银铋渣、铜渣、还原剂和造渣熔剂几种物料,在高温条件下发生还原反应,生成金属铅、金属铋和铜锍;在底部浸没燃烧装置所供高压燃气的搅拌作用下,沉积于底部的铅液不断被吹起弥散到上部熔体中,通过铅液对金、银、铋的不断捕集,得到富含金银的铅铋合金;铅银铋渣中的铜在高温及铁屑、还原剂的作用下形成铜锍,且富集有砷;本发明方法熔炼强度大、作业效率高、金属回收率高,装置密闭性好、热量损失少、能源消耗低,自动化水平高,劳动强度小,能够快速实现转炉,操作便捷,稳定性好。
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