1002
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本发明涉及湿法冶金技术领域,公开了一种钒渣钙化焙烧熟料提取钒、锰和废水循环利用的方法。该方法包括:将熟料与第一母液进行混合,加入第二母液,加入浸出剂进行浸出,得到残渣和浸出液;残渣使用第一洗涤液、第二洗涤液和第三洗涤液洗涤,得到第一洗涤滤液、第二洗涤滤液、第三洗涤滤液;将第一洗涤滤液和浸出液进行沉钒,得到提钒废水;将部分提钒废水进行除杂和中和得到除杂液,部分除杂液进行电解处理,得到电解阳极液;将第二洗涤滤液返回使用,将第三洗涤滤液返回使用;将剩余提钒废水返回使用,将剩余除杂液返回使用,将电解阳极液返回使用。该方法实现电解阳极液和洗涤废水的有效循环利用,钙化熟料中钒的高效浸出、锰的低成本回收。
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本发明属于冶金技术领域,具体涉及一种电炉用勾缝料及其制备和使用方法。针对电炉镁碳砖容易氧化,使用寿命低的问题,本发明提供了一种电炉用勾缝料,组成包括:按重量份数计,废旧高铝砖28~35份,磁选富集污泥65~72份,变性淀粉1.5~1.8份、聚丙烯酰胺0.13~0.2份。本发明还提供了上述勾缝料的制备和使用方法,在电炉水冷壁之间的缝隙中填充该勾缝料,能够降低电炉镁碳砖氧化,电炉尾部镁碳砖的C含量能够保持在10.0%~11.7%,提高镁碳砖使用寿命,降低电炉冶炼成本。本发明为提高电炉的使用寿命提供了一种全新的方式,具有很好的实用价值。
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本发明属于冶金领域,具体涉及一种浇注料及其制备方法和用途。本发明所要解决的技术问题是提供一种生产成本低的浇注料。本发明所采用的浇注料,以重量份数计,包括以下组分:粒径r:5mm<r≤10mm的刚玉炉渣30份~35份、粒径r:2mm<r≤5mm的刚玉炉渣20份~30份、粒径r:0.045mm<r≤2mm的刚玉炉渣10份~20份、粒径r:r≤0.045mm的刚玉炉渣10份~15份、氧化铝4份~6份、耐热钢纤维1份~2份、三聚磷酸钠或六偏磷酸钠中的至少一种0.05份~0.15份。本发明浇注料耐高温性能好、强度高,本发明浇注料制造的渣沟流嘴浇注料的使用寿命由原有材料的15-20天提高到了30天以上。
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本发明涉及偏钒酸钠的制备方法,属于湿法冶金领域。本发明解决的技术问题是提供工艺简单的偏钒酸钠的制备方法。本发明偏钒酸钠的制备方法,包括以下步骤:a、调节含钒浸出液的pH值为11.5~13.5,静置后,取上层清液;b、调节a步骤的上层清液的pH值为7.0~8.5,静置使偏钒酸钠溶液形成;c、将b步骤形成的偏钒酸钠溶液制备得到偏钒酸钠固体。与现有技术相比,本发明方法工艺简单、操作方便;制备的偏钒酸钠纯度高,可达99.5%以上,物料消耗少,污染少;工艺中原料利用率高,工艺能耗低,成本相对较低。
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本发明公开了一种工艺方法,尤其是公开了一种制备二氧化钒纳米粉体的工艺方法,属于冶金生产工艺制造技术领域。提供一种制备时间短,制备效率高,既节省能源,还能制备出形貌均一、体系分散性高的制备二氧化钒纳米粉体的工艺方法。所述的工艺方法先采用超声雾化器将碱性沉淀剂和含有表面活性剂的四价钒盐溶液分别雾化成10微米以下的雾滴,然后再将两种雾化液滴置于超声水浴中的反应器内接触、反应生成VO(OH)2沉淀,并用乙醇收集反应获得的沉淀VO(OH)2并洗涤获得VO(OH)2前驱体;接着将收集、洗涤获得的VO(OH)2前驱体与去离子水超声分散成悬浮液,最后对悬液进行水热晶化处理获得粒度均匀、单体分散的纳米二氧化钒。
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本发明公开了一种中低频吸音材料及其制备方法,涉及吸音降噪技术领域。本发明制备的中低频吸音材料包括有包括:漂珠2.6~2.9份,增强剂0.1~0.2份,粘结剂1.0~2.0份,固化剂0.1~0.2份。通过羟基纤维素、改性硅酸钠、B型改性硅酸钠固化剂能有效地将漂珠粘结在一起形成降噪工程应用中所需的吸音构件。本发明专利所制备的中低频吸音材料具有取材方便、制作简便、成本低廉、中低频吸音效果好,适用于石油石化、电力冶金、交通能源等各个领域的噪声治理。
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本发明公开了一种煤系固体废物的综合回收利用方法,属于冶金和化工的交叉领域。该方法首先将煤系固体废物破碎并细磨得到矿粉,将矿粉经磁选、浮选得到除碳后物料;将所述除碳后物料进行硝酸加压二段逆向浸出反应,后依次进行硅、镓、铝、镁等元素的回收。该工艺方法提取氧化铝溶出率高,能有效分离酸浸液中的铝和铁;工艺过程中获得的硝酸铝和硝酸镁溶液经过蒸发浓缩得到晶体用于后续分解再生获得酸和碱,实现了酸碱双介质再生循环;同时煤系固体废物中的元素铝、铁、钙、镁、镓等金属都得到了较好的综合利用。本发明具有酸耗低、浸出液杂质含量低、除杂成本低、各元素都能实现综合回收利用,设备要求低、工艺简单等优点。
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一种用于建材、冶金、化工、机械等多领域中能够将单质硅粉直接氮化的连续生产装备及工艺,在布风器端面上的垂直高度方向上重叠了多个陶瓷传热管,陶瓷传热管将反应物料与电发热元件分隔开来,电发热元件在管外,反应物在管内,电发热元件通电发热,通过陶瓷传热管将热量传递,硅粉和氮气同时得到加热;高纯氮气从布风器上的无数细孔中吹出,单质硅粉以直径小于0.088mm的单颗粒暴露在氮气纯度99.999%的氮气流中,随氮气在向上流动过程中,一边充分的进行热交换,一边进行充分的氮化反应生成氮化硅;出氮化反应区的高温气固混合物先冷却后分离得到产品,具有节能高效,满足连续氮化生产要求,也适用其它需要进行氮化处理的粉状物料的连续化生产。
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本发明公开了一种偏心轴式振动给料机;其特征在于:包括料仓、电机、减震弹簧、偏心轴、筛条、机体;料仓为斗状料仓;料仓设置在机体上方,减震弹簧位于机体下方;机体下方还安装有偏心轴,偏心轴通过链条由电机带动;机体的处料口端安装有筛条;本发明所述的振动给料机结构简单,操作方便,不需润化,耗电量小;可以均匀地调节给矿量;在生产流程中可把块状、颗粒状物料从贮料仓中均匀、定时、连续地给到受料装置中去,在砂石生产线中可为碎石机械连续均匀地喂料,并对物料进行粗筛分,广泛用于冶金、煤矿、选矿、建材、化工、磨料等行业的破碎、筛分联合设备中。
971
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本发明属于冶金渣回收利用技术领域,具体涉及一种高钛型高炉渣制备除锈砂的方法。针对现有采用高钛型高炉渣制备除锈砂强度低、粒径不均匀的问题,本发明提供一种高钛型高炉渣制备除锈砂的方法,包括以下步骤:a、将熔融的高钛型高炉渣用压缩空气进行风淬;b、对风淬后的高钛型高炉风淬渣进行分选;c、将粒径≤2mm的风淬高钛型高炉渣与石英砂按重量比7~8︰2~3进行混合,制成高钛型高炉渣除锈砂。本发明制备除锈砂的方法操作简单,效果好,制备得到的除锈砂比传统的除锈砂粒径更均匀,除锈效果更好;可有效的去除油污、油脂、残留氧化皮、锈斑、和残留油漆等污物,成本低,效果好,经济效益显著。
971
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本发明属于冶金技术领域,具体公开了一种能够较为准确合理地评价钒钛矿经济品位的方法。该方法是在钒钛矿烧结、高炉元素平衡的基础上,输入不同钒钛矿品位(按基准价格计),在相同钒钛矿烧结、高炉冶炼边界条件下,比如:入炉品位、炉渣碱度、炉渣TiO2含量、球团比例等条件下,计算得到钒钛矿品位对应于以第一个品位为基准的生铁成本持平时的涨价幅度,整个过程充分考虑冶炼边界条件影响,基本采用实际生产数据进行建模计算,因此能够较为准确合理地评价钒钛矿经济品位。
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本发明公开的是冶金技术领域的一种从极低金属铁含量的钢渣中回收金属铁的方法,包括以下步骤:a、利用破碎机对钢渣进行细破,使金属铁粒解离;b、对细破后的物料经干式筛分筛除粒径大于2mm的难磨料,筛上料返回细碎机继续进行破碎;c、将筛下料经弱磁选获得精矿粉,磁选尾料为细粒级钢渣粉,用于掺合料原料使用。本发明的有益效果是:首先利用破碎机对钢渣进行细坡,筛选去除大于2mm的难磨相,然后利用磁选分离出精矿粉和和细粒级钢渣粉,一方面节约了成本,另一方面可以实现钢渣粉的简单解离,回收铁资源的同时,刨除难磨颗粒料,提高了钢渣粉产品用于掺合料的活性。
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本发明涉及一种转炉钢渣炉内循环的脱磷炼钢方法,属冶金技术领域。该方法包括:第一炉冶炼:兑入半钢,吹入氧气,开吹时加入第一造渣材料,控制终点炉渣碱度为3‑4至吹炼结束,出钢后溅渣并保留全部钢渣。第二炉冶炼:将第一造渣材料用量减半;其余同第一炉冶炼。第三炉冶炼:采用双渣留渣方法,脱磷期不加料,调整炉渣碱度为1.5‑2.5,低温脱磷,倒掉部分富磷渣,加入第二造渣材料二次造渣,保留全部钢渣。第四炉冶炼:采用单渣法再次造渣冶炼,出钢后倒掉一半的炉渣,溅渣时加入无烟煤气化脱磷;其余同第二炉冶炼。第五炉至第二十炉冶炼同第四炉。此方法简单,成渣速度快、能在低辅料消耗的情况下保证脱磷效果,实现钢渣循环利用。
本发明公开了一种用于保护气氛电渣重熔H13钢的电极棒母材的冶炼方法,属于钢铁冶金领域。所述适用于保护气氛电渣重熔H13钢的电极棒母材的冶炼方法包括:电炉炼钢、LF炉精炼、VD真空脱气、保护浇注等步骤;本发明的方法通过调整LF渣的组成,调整合适的VD氩气软吹制度,保护浇注等方式可有效降低钢水中的夹杂物含量,提高电极棒母材的洁净度。采用本发明的方法制备的电极棒母材氧含量、夹杂物含量低,洁净度高,可有效解决现有用于保护气氛电渣重熔H13钢的电极棒母材洁净度较低的问题。
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本发明提供了一种降低大型回转窑尾渣中全钒的生产工艺及其应用,属于冶金生产领域。本发明提供的降低大型回转窑尾渣中全钒的生产工艺,能较好的降低尾渣中钒的含量,提高生产过程中钒的回收利用效率,减少能源和资源的浪费;通过与钠盐混合,提高钒的转化率,制成小球团,增大接触面积,提高焙烧的效果;将上述方法应用到工业生产中,减少环境污染,具备较好的实际应用价值。
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本发明涉及降低半钢冶炼终点钢水氧活度的方法,属于冶金技术领域。本发明解决的技术问题是提供降低半钢冶炼终点钢水氧活度的方法。该方法通过对供氧制度、氧枪枪位制度及底吹供气制度的合理选择,从而实现降低终点钢水氧活度的目标。该方法操作简单,无需加入额外的物料,可行性强,能有效减少出钢脱氧合金用量,提高钢水质量,同时能降低高氧化性炉渣对炉衬的侵蚀。通过本发明方法,能显著降低转炉终点钢水氧活度,使转炉终点碳氧反应更趋于平衡,碳氧浓度积低于0.0023。
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本发明属于冶金技术领域,尤其涉及一种30CrMo气瓶用钢及其生产方法。本发明提供一种30CrMo气瓶用钢,其重量百分比组分为:C?0.30~0.33%、Si?0.25~0.28%、Mn?0.58~0.61%、Mo?0.22~0.30%、Cr?0.95~0.99%、Als?0.030~0.035%、P≤0.011wt%、S≤0.004%、H≤0.00015%,余量为Fe和不可避免的杂质。本发明所得30CrMo气瓶用钢的钢成分中:P≤0.011wt%,S≤0.004wt%,H≤0.00015%。
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本发明公开了一种炼钢转炉化炉底方法,涉及钢铁冶金技术领域,解决的技术问题是提供一种不会伤害转炉炉身且操作简单的炼钢转炉化炉底方法。本发明采用的技术方案是:炼钢转炉化炉底方法,包括以下步骤:S1.测量炉底厚度,确认需要化炉底;S2.将需要化炉底的转炉在出钢快结束时停止出钢,保留适量钢水使钢渣总量为转炉公称容量的4~8%;S3.将需要化炉底的转炉回到零位,对炉底进行充分吹氧,使炉内形成高氧化性钢渣;S4.向转炉炉内加入冷料并晃炉,最后将钢渣倒掉,化炉底操作结束。本发明通过化学侵蚀的方法化炉底,实施过程中几乎不占用太多额外的生产时间,几乎不增加成本,还避免对炉身产生损伤,适用于所有氧气顶吹转炉。
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本发明属于冶金及化工领域,具体涉及高钙镁、低品位钛渣制备沸腾氯化用富钛料的方法。本发明高钙镁、低品位钛渣制备沸腾氯化用富钛料的方法包括以下步骤:(1)对钛渣进行烘干、筛分;(2)将钛精矿在950~1000℃下进行高温强氧化反应;(3)然后在800~850℃下进行弱还原反应;(4)加入盐酸,在加热旋转条件下加压浸出;(5)固液分离,经洗涤、烘干得到富钛料成品。本发明能成功处理类似于攀枝花高钙镁、低品位钛渣,使其升级制备出满足沸腾氯化需要的高品质富钛原料,对于利用攀西复杂钛资源和发展氯化钛白具有重大意义。
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本发明属于冶金技术领域,尤其涉及一种34CrMo4气瓶用钢及其生产方法。本发明提供一种34CrMo4气瓶用钢,其重量百分比组分为:C:0.33~0.36%、Si:0.15~0.35%、Mn:0.65~0.85%、Mo:0.15~0.30%、Cr:0.90~1.10%、Als:0.015~0.050%、P≤0.011wt%、S≤0.004%、H≤0.00020%,余量为Fe和不可避免的杂质。所得34CrMo4钢中,其杂质含量低,P≤0.011wt%,S≤0.004wt%,此外,本发明实现板坯连铸生产34CrMo4钢。
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本发明涉及冶金化工领域,公开了一种从四氯化钛精制尾渣中分离钒钛的方法。该方法包括:(1)将四氯化钛精制尾渣在100‑300℃下焙烧5‑30min,得到焙烧渣;(2)向步骤(1)中得到的焙烧渣中加水进行搅拌浸出,然后进行固液分离,得到含钒浸出液和浸出残渣;(3)向步骤(2)中得到的含钒浸出液中加入TiO2晶种,进行静置,然后过滤得到含钒净化液和滤渣,其中,所述TiO2晶种与所述含钒浸出液中的钛元素的重量比为(0.001‑0.05):1。本发明所述的方法实现了四氯化钛精制尾渣中钒钛的选择性分离。
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一种回收电子废料中的有色金属和贵金属的方法,属工业废弃物资源化处理技术领域。所述的方法为:将电子废料粉碎、分选后获得含PT、PD、AU、AG、NI、CU、SB、ZN、PB、SN的混合金属粉末,再将上述金属粉末分两步进行熔融,对每步熔融后的熔融物用真空压滤法收集,后用真空蒸馏分离法进行分离处理得到SB、ZN、PB、SN;用电解法提取CU、NI和利用湿法冶金术提取AU、AG、PT、PD。优点是分离收集更为彻底,可将电子废料中的各种金属全部回收,成本低、能耗低、效率高。
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本发明涉及一种钒铝合金氧含量测定试样的制备方法,属于冶金检测技术领域领域。本发明的钒铝合金氧含量测定试样的制备方法包括如下步骤:(1)粗破:将钒铝合金粗破至5mm~20mm后,选取四周均为新鲜断面、表面无氧化层块样80g~100g;(2)粉碎:粉碎5~10s;(3)过筛:用20目和80目的样筛重叠过筛,弃去20目样筛上和80目样筛下的试样,取0.180mm~0.900mm中间的样品作为分析样品。本发明的方法即避免了试样氧化,又保证了分析试样均匀性,所制备试样具有代表性、制取方便,氧氮分析精度高、重现性及再现性好的特点,完全满足脉冲‑惰气熔融法测定钒铝合金分析的要求。
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本发明属于冶金设备领域,具体公开了一种能够有效减小现有铜管的中部变形量的连铸管式结晶器。该连铸管式结晶器,包括铜管和水套;所述铜管呈矩形,且铜管上彼此相邻的侧面通过圆弧部平滑过渡连接;所述水套套设在铜管上,且水套与铜管之间形成有水缝;还包括沿铜管的高度方向设置在圆弧部的外表面上的铜条,所述铜条的外表面为弧形面并与水套的内表面配合相贴在一起。通过沿铜管的高度方向在铜管的圆弧部外表面上设置铜条,一方面可以加强铜管的结构强度,另一方面铜条还可以与水套紧密配合在一起,因此能显著减小铜管中部的变形量,并提高所生产连铸坯的质量和结晶器的使用寿命。
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本发明涉及超低硫IF钢的生产方法,属于钢铁冶金技术领域。本发明解决的技术问题是提供超低硫IF钢的生产方法。本发明方法通过采用铁水预处理脱硫、转炉脱硫与LF精炼、RH精炼脱硫相结合的工艺,使铁水预处理开始至LF结束脱硫率达到93%以上,并通过转炉终点碳、温度、氧活度控制以及LF、RH过程参数控制等工艺技术措施,实现了超低碳、超低硫IF钢的生产。通过本发明方法的综合应用,实现了成品[C]≤0.002%、[S]≤0.004%的超低硫IF钢生产。本方法简单、易操作,生产成本低,适宜于大生产。
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本发明属于冶金材料领域,特别涉及一种高性能汽车用超高强钢板及其制备方法。高性能汽车用超高强钢板的化学成分质量百分比为:C:0.20~0.25%,Si:0.10~0.40%,Mn:1.00~1.50%,Cr:0.10~0.40%,Ti:0.01~0.04%,Al:0.01~0.06%,V:0.01~0.10%,B:0.0015~0.0035%,P≤0.020%,S≤0.010%,N≤0.006%,余量为Fe及不可避免杂质。其制备方法包括冶炼、铸造、热轧、酸轧和热镀铝硅退火。由于铝硅镀层板具有优良的抗高温氧化性能,热成形零部件无需保护气氛加热,同时无后续抛丸处理工序,使得产品涂装和焊接等性能明显提高,而生产成本降低。本发明制备的超高强钢板具有超高强度、良好塑性和优良抗高温氧化性能,成本优势明显,具有显著的经济效益和社会效益。
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本发明提供了一种制备具有复合结构硬质合金制品的方法,包括如下步骤:A、采用粉末冶金技术分别配制内层和外层硬质合金混合料,内层、外层的材质分别独立选自WC‑Binder或WC‑MeC‑Binder中一种或两种,其中,Binder为粘结剂,选自Co、Ni、Fe或Cr中的一种或多种,MeC选自过渡族难熔金属碳化物的一种或多种;B、分别成型内层压坯和外层压坯;C、将内层和外层压坯套装在一起,烧结;D、成品加工,即得复合结构硬质合金制品。本发明制备的具有复合结构硬质合金制品,具有比重及形状容易控制,制造简单,成本低廉的优点。
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本发明公开了一种改性膨化稻壳球体吸附材料的制备方法,包括:取天然稻壳清理除去杂质,粉碎后过筛进行筛分,然后加入碱性溶液,搅拌,过滤干燥,得到改性天然稻壳;将改性天然稻壳和碳酸钠溶液,加入膨化机,控制膨化机进料温度和出料温度,进行改性天然稻壳的膨化处理,然后进行过筛分级过程,干燥,得到改性膨化稻壳;将改性膨化稻壳加入圆盘式造粒机进行造粒,同时加入交联剂,进行改性膨化稻壳造粒处理,制得改性膨化稻壳吸附材料。本发明中改性膨化稻壳球体吸附材料经改性造团后,制得具有吸附重金属铜铅锌的新吸附材料,在矿山废水处理、冶金废液处理、重金属污染水的处理等领域的水处理等方面具有良好的应用前景。
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