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一种硫化铋精矿的熔池熔炼方法,本发明将硫化铋精矿与熔剂、烟尘、粉煤按照一定的配比进行配料后,加入到熔融氧化底渣并通入富氧空气进行氧化熔炼,产出粗铋合金、烟尘和富铋渣;液态富铋渣与熔剂、还原煤按照一定的配比进行混合后,加入到熔融还原底渣并通入适量富氧空气进行还原熔炼,产出粗铋合金、烟尘和可供烟化炉的炉渣。熔池熔炼硫化铋精矿可以直接产出粗铋合金,不需要加入铁屑,生产成本低;氧化熔炼时烟气中SO2浓度达到10%~22%,可以用来制酸,使原料中的硫得到有效回收,同时解决低浓度SO2污染问题;还原熔炼处理富铋渣,铋冶炼回收率得到进一步提高。
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本发明公开了一种便于倒料的冶金装置,包括底板,所述底板的上表面与第一支撑板的下表面固定连接,所述第一支撑板的左侧面固定连接有两个第二支撑杆,且两个第二支撑杆的相对面分别与驱动装置的上下两侧面固定连接,所述驱动装置的左端固定连接有第一锥齿轮,所述第一锥齿轮与第二锥齿轮啮合。该便于倒料的冶金装置,通过电机、第一转轴、第一锥齿轮、第二锥齿轮、第二转轴、第一齿轮、第二齿轮、螺纹筒、螺纹柱、固定板、伸缩装置、滑轮、滑槽、连接板、通孔、连接板、第一支撑杆、第三转轴和料箱之间的相互配合,将料箱内的物料倒出,从而实现了自动加料,方便了使用人员,节省了工作时间,提高了使用人员的工作效率。
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本发明涉及一种多孔材料及其低能耗制备方法和应用。所述多空材料包括多孔材料基料与硬质高导热颗粒;其中,所述硬质高导热颗粒的热导率为50~200W/mK,比热容为0.05~0.5kcal/(kg·℃)。所述方法包括:将多孔材料基料与硬质高导热颗粒混匀后,经热处理进行发泡,之后冷却,得到所述多孔材料;最终多孔材料烧成时加热温度降低20~250℃,从而降低多孔材料制备过程中能量消耗。且孔隙分布均匀,孔隙率为40.0~98.0%。
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本发明提供一种由TiO2制备金属钛粉的方法,将CaO和Al粉混合均匀,并制成块体Ⅰ;将无水CaCl2和TiO2混合均匀,并制成块体Ⅱ;将两种块体置于同一真空炉内,在压强小于50Pa下,升温至1000~1300℃,保温4~10h,随炉冷却后,取出块体Ⅱ,并破碎研磨;将还原物料用盐酸溶液进行浸出;将浸出液及固体过滤,并将滤饼经蒸馏水和无水乙醇反复洗涤,然后将滤饼干燥,即得到金属钛粉。实现了以铝粉、氧化钙和钛白粉为原料制备金属钛粉。本方法省去了钙的冷凝与重熔气化过程,缩短了反应流程,节约了能源;还原过程易于控制,操作简单,并且得到的产品钛粉能达到国家一级钛粉标准;并能实现金属钛粉的大规模生产。
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本发明公开了一种利用玉米秸秆粉末回收废旧锂电池中有价金属的方法。本发明所采用使用范围较广、使用量较多的钴酸锂电池作为原料。在有价金属浸出过程中,以玉米秸秆粉末作为还原剂,柠檬酸作为浸出剂,将废旧钴酸锂电池中的有价金属进行浸出,再采用化学沉淀的方法,使有价金属以金属盐的形式回收。这不仅实现了废旧锂电池无害化利用和金属资源再利用,还将避免玉米秸秆造成的环境污染,同时为农作物废物处理提供新思路。经检测,在利用玉米秸秆的浸出过程中,钴和锂的浸出效率分别为85%和98%。查阅相关文献及专利,还未发现与本回收方法相同的研究。
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本发明提供了一种钒渣的铬化氧化焙烧‑酸浸提钒方法,步骤为:将钒渣破碎成粒度小于150目的颗粒;在钒渣中添加铬化物粉末,铬的化合物为Cr(OH)3或者Cr2O3一种或两种,然后将混匀后粉末进行高温氧化焙烧焙,烧温度为650~1000℃,加热时间为10~120min,得到钒渣熟料;将钒渣熟料破碎成粒度小于200目的粉末;熟料颗粒中加入浓度为0.5~6mol/L的稀硫酸溶液,在温度为60~100℃的条件下搅拌浸出10~180min;将混合物过滤、分离后,分别得到含钒滤液和提钒尾渣。本发明方法一方面焙烧过程不产生有害有毒气体,且尾渣中不含钠,因此能够完全返回高炉烧结、冶炼铬铁和冶炼不锈钢利用,提高资源利用率。另一方面钒的浸出率较高,达到了91%以上,提钒尾渣中的铁得到了富集,并且大大降低了浸出过程的酸使用量。
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本发明公开了一种锍的干式粒化系统,包括密闭箱体以及装设于所述密闭箱体中的风淬粒化装置、颗粒收集装置、运输装置和用于冷却锍颗粒的干式冷却装置,所述风淬粒化装置设于密闭箱体的一端,风淬粒化装置的加料端延伸至密闭箱体外,所述运输装置设于密闭箱体底部,运输装置的输出端延伸至密闭箱体外,所述干式冷却装置设于运输装置上方,所述颗粒收集装置呈底部开口的V形槽状,所述颗粒收集装置的底部开口与干式冷却装置相接。该干式粒化系统具有安全系数高、污染小、使用寿命长、经济效益高的锍的优点。
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本发明公开了一种便于调节的冶金铸造用加工平台,包括底座,所述底座的下方放置有两个相对称的固定座,每个固定座的内部均开设有空腔,每个空腔的内顶壁上均固定连接有固定管,每个空腔的内侧壁上均开设有滑槽。该便于调节的冶金铸造用加工平台,通过在底座的上表面设置卡接槽和卡接块,在卡接槽和卡接块的共同作用下,能够对平台本体进行平移,将冶金铸造设备放置在平台本体上,能够对冶金铸造设备进行移动,便于操作者进行加工,通过在底座的上表面设置螺纹管和螺杆,能够对挡板的角度和高度进行有效的调节,能够便于挡板对冶金铸造设备进行固定,能够使平台本体使用更加方便,便于对平台本体的调节。
本发明提供一种实时预测湿法冶金置换过程置换率和金泥品位的方法,包括过程数据采集、辅助变量的选择以及数据预处理、置换率机理模型的建立、金泥品位数据模型的建立、模型的校正与更新等步骤,其特征在于:用化学反应动力学方程式和物料守恒原理建立置换率机理模型;用KPLS算法建立金泥品位数据模型;用校正算法对置换率预测模型进行修正并对金泥品位预测模型进行在线更新。本发明还提供了一种实施置换过程置换率和金泥品位在线预测的软件系统,它包括主程序、数据库和人机交互界面,该系统软件以湿法冶金合成过程控制系统的模型计算机作为硬件平台。将本发明应用于某金湿法冶金工厂置换过程,对置换率和金泥品位进行预测,其结果均在预定的误差范围之内,对置换过程的操作起到了有效的监测和指导作用。
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本发明涉及锆合金,除不可避免的杂质外,包含0.02到1%的铁,0.8%到2.3%的铌,少于2000ppm的锡,少于2000ppm的氧,少于100ppm的碳,5到35ppm的硫和在总量中少于0.25%的铬和/或钒,铌含量与铁含量和任选地连同铬和/或钒含量的比率R小于3,本发明可用于核反应堆部件。
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本发明公开了一种可充分切割过滤的冶金用废渣处理回收设备,包括废渣粉碎炉,所述废渣粉碎炉的顶端安装有电动机,且电动机通过转动轴与切割刀片转动连接,所述废渣粉碎炉的顶端设置有进料斗,所述废渣粉碎炉底部通过管道与过滤仓连接,所述过滤仓内部安装有过滤筛网,且过滤筛网的外侧安装有框架,所述过滤仓底部通过下料板与运输机构连接,所述运输机构的一端安装有回收罐,且回收罐底部设置有出料管,所述废渣粉碎炉的一端通过L型管与废气处理罐连接,且L型管的一端安装有进气阀,所述废气处理罐内部安装有引风机,且引风机的一端安装有引风管。本发明解决了目前设备无法对废渣进行充分切割过滤,废气乱排放造成污染等问题。
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本发明公开了一种废弃线路板与汽车尾气废催化剂协同资源化的方法,首先,通过对废弃线路板的破碎、磁选和高压静电分选得到铜富集体。再对汽车尾气废催化剂进行破碎,得到废催化剂粉末。混合铜富集体和废催化剂两种粉末,得到混合粉末。将一定量的混合粉末,按比例添加试剂,置于高温马弗炉内反应,待反应完全后,冷却至室温,得到上层为玻璃层,下层为铜层的产品。分离铜层和玻璃层,取出、破碎后,玻璃层将再次放入马弗炉内,再进行热处理。处理完毕后,趁热将微晶玻璃液倒入模具内,降温成形。待冷却至室温后,制备出荧光微晶玻璃。该过程贵金属回收率超过98%,贵金属富集20倍以上,得到的荧光微晶玻璃可作为LED荧光灯等材料。综上,该工艺具有高效、环保、资源化程度高的特点,适合大规模工业化应用。
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本发明公开了一种属于化工设备技术领域的物理法制备太收能硅湿法过程的滤洗器,包括回转机构,由回转机构控制的密闭设备本体,及设于设备本体中的过滤机构;在设备本体一端的封头处分别设有与内腔相通的加压口、物料进口、洗液进口、出料口;出液口布置在设备本体的另侧封头;在设备本体中部还设有观察孔;过滤机构为复合滤板。本发明采用特殊设备结构,完成过滤、洗涤、脱水等操作,集三个操作单元于一体,在密闭过程中进行各种液相物料的切换,可用加压来大大简化过滤、脱水的操作过程,改善操作环境,极大地提高了操作安全性。当采用内衬高分子材料导致整体设备内构件加工精度降低情况下,仍能方便的操作过程。
本发明公开了一种离子液体——1‑甲基‑3‑(4‑二乙酰氧基碘苯甲基)咪唑氯盐及其制备和应用。所述1‑甲基‑3‑(4‑二乙酰氧基碘苯甲基)咪唑氯盐的结构如下所示:
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本发明公开了一种带粉尘处理功能的炼钢炉除渣装置,涉及炼钢技术领域,包括底板,所述底板的上表面固定连接有转动机构,转动机构的上方安装有提升机构,提升机构的左侧安装有角度调节机构,提升机构的上方安装有除渣机构。该带粉尘处理功能的炼钢炉除渣装置,通过第二齿轮带动支撑柱进行转动,对固定槽块的除渣方向进行调节,通过螺纹管带动固定筒进行高度的调节,更好的带动固定槽块进行除渣高度的调节,避免造成该装置在使用的过程中造成除渣范围过小的问题,提高了该装置的除渣效果,通过的转动带动进行旋转,从而对炼钢炉的表面进行打磨处理,从而将炼钢炉表面的铁渣打磨掉,避免在进行除渣打磨的过程中造成粉尘污染的问题。
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本发明提供一种从低品位红土镍矿中浸出镍钴的方法,它将矿石进行破碎、磨细、调浆,控制矿颗粒-100目;矿浆入反应釜进行常压酸浸出;浸出过程采用还原剂对过程进行强化。浸出条件为:酸料比0.2∶1~0.5∶1;固液比3∶1~5∶1;温度60~95℃;还原剂按矿中铁的电化当量计为0.5~1.0;浸出时间60~240MIN.;浸出过程中浸出液部分循环,控制镍离子浓度大于2G/L。用本方法处理低品位红土镍矿(NI≤1.5%),可使镍的浸出率大于90%、钴的浸出率大于85%,而铁的浸出率低于30%。
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本发明涉及工业生产技术领域,尤其为一种冶金粉末混料烘干机,包括壳体和中心转轴,所述壳体的内侧顶端固定连接有加热板,所述加热板的底端固定连接有加热丝,所述加热板的正下方设有散热网,所述散热网的底端设有中心转轴,所述中心转轴的外侧套接有第一从动轮,所述第一从动轮的右侧设有锥齿轮,所述第一从动轮的正下方设有第二从动轮,且第二从动轮与中心转轴转动连接,所述中心转轴的底端固定连接有叶轮,所述第二从动轮的底端固定连接有套管,且套管套接在中心转轴的外侧,所述套管的底端外侧设有混料斗,所述混料斗的顶端内侧固定连接有连接杆,具有巨大的经济效益和广泛的市场前景,值得推广使用。
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本发明属于锂电池回收技术领域,具体的说是一种锂电池回收工艺,该工艺中的分拣回收装置包括主体、一号弹性气囊、电机、转轴、进料口、破碎单元、筛选模块、分拣单元、研磨单元和收集模块;所述的主体顶部设置电机,所述的转轴一端与电机驱动装置相连接,转轴底部与筛选模块转动连接,进料口设置在主体顶部的电机一侧,破碎单元转动连接在转轴上,所述的筛选模块位于破碎单元和分拣单元之间;所述的分拣单元用于配合第一筛网分拣初步破碎的金属材料,所述的研磨单元底部固定安装有收集模块,本发明通过实现锂电池两次破碎,不用多次处理,分选效率高,采用电磁分拣,将金属与正极材料、废渣分离,加快了正极材料的回收。
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本发明公开一种冶炼硅镁红土矿的投料方法,包括步骤:A)将焦炭和/或无烟煤投入鼓风炉(101);B)将炉料投入鼓风炉(101),覆盖在所述焦炭和/或无烟煤上,所述炉料包括团块和熔剂,所述团块包括硅镁红土矿和硫化剂。本发明将硅镁红土矿和硫化剂直接制成团块放入鼓风炉后,团块在鼓风炉内经干燥和焙烧去除其中大部份的游离水和结晶水后,留下大量的孔隙,透气性增强,红土矿和硫化剂在充分接触的情况下,使造锍反应进行的更加充分。本发明进一步将焦炭和/或无烟煤、熔剂和团块从鼓风炉的炉顶中心加入,有利于大块流向炉身的侧壁,使鼓风炉保持良好的通风,避免产生炉结。
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本发明公开了一种冶金工业用铸锭冷却一体化装置,包括铸锭腔、连接杆、保护腔和竖杆,所述铸锭腔的上端固定有隔板,且隔板的上端设置有进料口,所述进料口的下端两侧均安装有挤压块,所述连接杆安装在挤压块之间,所述铸锭腔的内部底端安装有承重板,且承重板的上端放置有模具箱,所述竖杆的末端通过滑块与承重板连接,且承重板的内部开设有滑槽,所述铸锭腔的右侧安装有集气水箱,且集气水箱的输入端连接有集气管。该冶金工业用铸锭冷却一体化装置中在依次落入的过程中可有效的对融化后的金属原料适当的散热,并且在落入的过程中可避免其原料出现迸溅的情况,使得其原料各方位以及各角度的落入模具箱中,使得模具箱中的溶剂厚薄均匀。
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本发明公开了一种耐蚀钢筋及其制备方法,属于钢材制备技术领域,解决了现有技术中合金制备过程采用价格高昂的精矿以及制备过程中铁元素的浪费、耐蚀钢筋的整个制备过程繁琐、成本高的问题。该制备方法的步骤如下:对红土镍矿、铜渣和煤粉进行干燥、破碎、磨细以及筛分,混合均匀,得到原材料混合物;将消石灰熔剂和糖浆添加剂加入到上述原材料混合物中,混合均匀,得到待还原物料;对待还原物料进行压球、干燥,得到球团;将球团加入转底炉进行还原‑破碎‑磁选分离‑压块或者还原‑熔分,得到镍铬铜铁合金;通过转炉或电炉进行钢水冶炼,在钢水出钢过程中加入上述镍铬铜铁合金,经过精炼、连铸和热轧,得到耐蚀钢筋。上述制备方法可用于制备耐蚀钢筋。
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本发明公开了一种从铜渣中分离有价金属的方法,包括:(1)将铜渣与粘结剂进行第一混合造球,得到铜渣球团;(2)将铜渣球团进行干燥处理;(3)将经过干燥处理的铜渣球团进行氧化焙烧处理,以便将铜渣中的铁橄榄石转化为氧化铁;(4)将经过氧化焙烧的铜渣球团与含有还原剂、添加剂和粘结剂的混合料进行第二混合造球,得到球团物料;(5)将球团物料进行还原焙烧,以便得到还原后的球团以及含有氧化锌和氧化铅的烟气;(6)将还原后的球团进行破碎,得到含有金属铁粉和尾渣的混合物;以及(7)将含有金属铁粉和尾渣的混合物进行磁选,分别得到金属铁粉和尾渣。该方法可以有效从铜渣中分离出铁、锌和铅,并且得到的金属铁品位较高。
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本发明公开了一种复合墙板及其生产工艺,涉及墙板领域,解决了现有技术中复合墙板功能比较单一的问题,复合墙板包括两张面板和两张面板之间填充的聚苯颗粒砼,面板包括硅酸钙板或纤维水泥板。硅酸钙板包括如下组分:27~43%wt硅质材料、20~30%wt钙质材料、18~32%wt增强纤维和10~20%wt助剂;聚苯颗粒砼包括如下组分:32~53%wt聚苯颗粒、27~43%wt水泥、10~20%wt改性添加剂和5~10%wt发泡剂。该复合墙板具有强度高、坚实可靠、不易受损破裂、节能保温、轻质抗震、隔音降噪、防水防潮、可钉挂粘贴、可开槽埋线、易安装易装饰等优点的优点。
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本发明公开一种利用APT废渣回收稀有金属的方法,通过磨碎机将仲钨酸铵生产过程中产生的含有铜、钨和钼的废渣磨细,含有铜的渣料进行碱煮浸出,其中碱为NaOH,当碱的浓度在35‑45g/L时,停止加碱,煮沸并保温1.5‑2.5h,洗涤后得到硫化铜,熔融冰晶石是溶剂,氧化铝是溶质,以碳素体作为阳极,铝液作为阴极,通入强大的直流电后,加入需要提纯的材质,需不断测定和加酸调整pH值,产生MoS3沉淀后的溶液为蓝黑色,并可观察到棕色的MoS3沉淀。通过对废渣中铜、钨和钼元素的回收,能够提高企业的经济效益,对于环境的污染非常的小,实用性能优,设计新颖,是一种很好的创新方案。
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本发明公开了一种用中频感应炉铸铁熔炼工艺,首先选取表面干净清洁,无锈蚀、夹杂物等不净物存在的原材料;然后对钢铁进行成分检测,选取C、P、S含量合格的钢铁为主料,再按一定的重量比加入硅铁、锰铁、铬铁以及钼铁,送入熔炼炉中进行升温熔炼,取样进行化学成分分析,并通过喂线微调以控制各成分的重量百分比,当温度进一步升高,依次进行沉淀脱氧和终脱氧;最后将脱氧后的钢水冷却,接着向熔炼炉内撒入集渣剂并扒净炉内渣后,按一定的重量比加入烘烤过的硼铁、钛铁和钒铁,继续熔炼后经终脱氧后出炉。本发明工艺操作简单,科学合理,生产效率高,适合在熔炼工艺领域大规模推广。
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本发明公开了一种熔炼法高效回收固废中金属的方法及其固废熔炼炉,所述方法包括:(1)制砖:将破碎好的金属固废或危废、铁粉、植物秸秆按比例混合均匀,加水搅拌后输送至制砖机成型压制,自然养护2‑3天得炉料砖;(2)熔炼:将炉料砖、石灰石、焦炭按比例加入熔炼炉中,炉料在鼓入热空气的顶托下呈悬浮沸腾状态,炉料砖中的金属物质经加热熔融、还原等过程,转变为液态金属下落至炉体形成熔融液区,炉料中的非金属物质与造渣剂结合形成炉渣,落入熔融液区漂浮在熔融液面上形成渣面;(3)分离:熔融液区的熔融金属及炉渣进入熔融液分离区分离成熔融金属和炉渣后分别回收;本发明方法及装置大大提高了金属回收率,适合广泛推广使用。
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一种用于分离彼此基本上不相溶的不同密度的两种液体的混合物的装置,包括:具有凹槽的中空渗透体,所述凹槽用于接收第一流体,所述第一流体可以从凹槽流经渗透体到渗透体的外部。一个壳体围绕渗透体的外部并与渗透体的外部隔开。壳体具有用于第二流体的入口和用于第一流体和第二流体的混合物的出口。在渗透体的外部和壳体之间的空间中设置有一个或多个挡板,其在渗透体的外部和壳体之间的空间中限定混合通道,使得第二流体可以进入壳体入口,并通过混合通道流向出口,同时在渗透体的外部拾取流体。
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本发明公开了一种用感应炉铸造耐磨耐腐蚀钢的熔炼工艺,首先往感应炉中加入废钢、钼铁后通电熔化;接着造渣料加入熔清后的钢液中:接着将铬铁及造渣材料加入炉内钢液中,待渣料熔清后倾炉扒渣,另造新渣;扒渣后的钢液加入硅铁,升温,接着在液面上加入B4C颗粒,再将钢液温度升高,扒渣及清除浮渣,接着再加入铬铁和硼铁,并采用高效隔热保温剂覆盖;待钢液温度升高至一定温度时,彻底除渣后倾钢,进行孕育处理和终脱氧;最后钢液在包内静置一定时间后进行浇注。本发明熔炼工艺通过对熔剂的筛选以及对原料组分进行科学合理的配比,使得所生产出来的钢材料具有耐磨,耐腐蚀,品质高,寿命长的优点,工艺操作简单,科学合理,生产效率高。
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本发明涉及金属处理领域,具体是一种低熔渣率金属熔炼装置,包括机架,机架一侧安装有输气管,且机架另一侧安装有排气管,排气管和输气管之间通过助热架连接,所述输气管一端安装有吸风机,且输气管中部安装有加热器,所述机架上端安装有盖板,且机架内部放置装置,放置装置包括坩埚,坩埚上部两端均安装有转动杆,转动杆另一侧安装有固定在机架内的轴承座,通过输气管、排气管、助热架、吸风机、加热器、放置装置、晃动装置和动力装置的设置使本装置在进行熔炼使始终保持热的空气流通,有利于提高熔炼的速度和分离率,而且排出的废气经过助热架将废气的热量给输气管刚吸入的空气加热,有利于能量的回收,减小加热器消耗的电能。
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本发明通过一种新的技术手段,实现在碳热还原条件下生产重金属稀土硅铁合金的工艺,具有稀土得率显著提高、工艺流程简便、综合成本明显低、环境影响相对较轻的特点,对重稀土硅铁合金产品的工业化制备和应用广泛具有重要价值。同时,本发明将轻稀土硅铁合金产品的应用特性与重稀土硅铁合金进行了复合,具有优异的球化、孕育、蠕化以及抗衰退化等更为全面应用技术特征,同时,因为轻稀土类原料价格相对低廉,也直接降低了重稀土硅铁合金产品的制备成本,有利于产品的产业应用。
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