本发明属于钢铁冶金领域,具体涉及一种含V、Ti、Cr微合金建筑钢盘条及其LF炉生产方法。针对现有制备含氮合金钢所选用氮化钒合金氮含量低、种类少等问题,本发明提供了一种含V、Ti、Cr微合金建筑钢盘条及其LF炉生产方法。该盘条的组成成分为:按重量百分比计,C:0.15~0.30%、Si:0.30~1.00%、Mn:0.60~1.30%、N:0.0060~0.0180%、P≤0.040%、S≤0.040%、V:0.010~0.100%、Ti:0.010~0.030%、Cr:0.10~0.60%,余量为Fe和不可避免的杂质。其制备方法的关键在于在LF炉中喂入含N包芯线,调整N到适宜的水平。本发明方法操作简单,氮收得率高且稳定,还能有效的降低生产成本,值得推广使用。
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本发明属于钢铁冶金技术领域,具体涉及多层刀具用复合钢板及其制备方法。本发明所解决的技术问题是提供多层刀具用复合钢板及其制备方法,所述复合钢板为五层,包括基板,基板两侧为中间板,中间板的另一侧为外层板;其中,基板为高碳马氏体不锈钢,中间板为镍板,外层板为纯钛板;该复合钢板制备方法包括以下步骤:原料准备、组料与焊接、加热、锻造开坯、加热及轧制、退火处理、热处理、精整。本发明所制备的复合钢板具有高硬度、高耐磨性和高耐蚀性,且生产成本低、易规模化生产。
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本发明涉及钒冶金技术领域,公开了一种熔融挥发提纯五氧化二钒的方法。该方法包括以下步骤:(1)将五氧化二钒在800~1500℃条件下熔化形成液态熔池;(2)维持液态熔池温度使液态五氧化二钒转变为五氧化二钒蒸气;(3)以0.15~0.2Mpa的压力从液态熔池的底部向液态熔池中通入气体,五氧化二钒蒸气从所述液态熔池中挥发并冷却降温至120~450℃,得到纯度不低于99.9%的五氧化二钒。本发明根据五氧化二钒与杂质氧化物熔点和饱和蒸汽压的差异性,采用熔池底部供气鼓泡加快五氧化二钒蒸气挥发从而分离提纯制备高纯五氧化二钒,过程中没有使用化学,也无废水产生,工艺简单,生产成本低。
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本发明属于冶金、化工领域,具体涉及一种从四氯化钛精制尾渣中提钒的方法。本发明所要解决的技术问题是提供一种从四氯化钛精制尾渣中提钒的方法,包括以下步骤:将四氯化钛精制尾渣和盐酸混合,然后加入还原剂,混匀后浸出,分离得到含钒浸出液和残渣。本发明方法得到的含钒浸出液钒收率高,残渣中氯含量低。
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本发明属于助燃添加剂领域,具体涉及钒钛矿高炉专用喷煤助燃添加剂及其制备方法。本发明要解决的技术问题是煤粉在钒钛矿高炉内的燃烧率低,钒钛矿高炉内产生了TiC和TiN等难熔物,严重降低了高炉炉渣的冶金性能,限制了高炉产能的提高。本发明解决上述技术问题的方案是提供一种钒钛矿高炉专用喷煤助燃添加剂,按质量百分比其化学成分包括:二茂铁5~15%,高锰酸盐5~20%,氧化钙和活性炭的混合物30~60%,有机溶剂5~20%,稀土化合物5~20%。本发明还提供了上述钒钛矿高炉专用喷煤助燃添加剂的制备方法。采用本发明提供的钒钛矿高炉专用喷煤助燃添加剂后,提高了钒钛矿高炉的产能,具有推广意义。
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本发明属于冶金用炉衬耐火材料领域,为了克服现有技术的不足,本发明的是提供一种中频感应电炉用炉衬材料及其制备方法和使用方法。该炉衬材料包括以下重量配比的原料:电熔镁砂75~90份、硼酸粉0.5~1份、二氧化硅微粉1~2份;上述配方中,当施以渣线及以上部位时,需添加刚玉粉6~15份;当施以渣线以下部位时,需添加镁火泥10~20份。本发明针对高温合金中频炉冶炼特殊的工艺需求,提供了具有较高的热震稳定性和抗渣性的复合炉衬材料,与单一直接使用镁铝质或镁质炉衬材料相比,降低了渣线侵蚀速度,提高了渣线部位耐急冷急热性能,使得渣线与炉体使用寿命接近,从而提高炉体整体使用寿命,降低材料消耗。
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本发明公开了一种高炉上部压力分布与炉况判定方法,属于冶金生产工艺技术领域。提供一种简单、高效的判定高炉炉况的高炉上部压力分布与炉况判定方法,所述的判定方法先采集炉况稳定顺行条件下的炉顶压力值、鼓风压力值以及高炉上部炉墙侧壁静压力值,并计算获得炉况稳定顺行条件下的临界压差Pc和临界波动值εc,然后采集需要判定炉况高炉实际运行过程中的炉顶压力值、鼓风压力值以及高炉上部炉墙侧壁静压力值,并计算获得该高炉运行时的高炉上部中心压差Pcd和压力分布均匀性指标的最大值εmax,最后将Pcd与Pc进行比较来判断高炉运行时的炉内情况。
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本发明涉及一种低价钒铬铁溶液分离的方法,属于冶金技术领域。本发明所述低价钒铬铁溶液分离的方法包括:a.调节低价钒铬铁溶液的pH为2.0~3.5,加入络合剂反应,反应结束后固液分离得到铬溶液及沉淀A;b.将所述沉淀A在50~85℃,pH为10~14的溶液中溶解,得到钒溶液及沉淀B,铁在沉淀B中。本发明解决了钒浸出液中钒铁铬难以深度分离的问题,可实现钒铁铬的深度分离,具有资源综合利用率高、环保效益显著等特点。
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本发明涉及冶金技术领域,提供了一种钢锭模,包括钢锭模本体;钢锭模本体上具有竖向设置、且贯穿该钢锭模本体的浇注腔;浇注腔为上小下大或上大下小结构;浇注腔的内表面包括间隔设置的四个第一平面,以及设置在相邻两个第一平面之间、且朝向浇注腔102的中心凸出的第二凸面;第二凸面包括与每个第一平面连接的第二平面,以及连接在两个第二平面之间的第二弧面。本发明实施例提供的钢锭模,可生产出横截面形状为十字形的钢锭,当以这种钢锭为坯料锻造十字形锻件时,仅需要将坯料经过专用的工装进行镦粗操作即可,与现有技术相比,不需要进行倒圆、倒棱、拔长等操作,节约了火次,降低了锻造周期,提高了锻造效率。
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本发明公开了一种盘式电机驱动的双激振器振动筛,用于石油天然气开发、煤矿、冶金、化工等领域的固液分离或固相物料的分级筛选,主要由底座、筛网、偏心轴、空心管、隔振弹簧、筛箱、盘式电机等组成。盘式电机分别安装在筛箱两侧板外端,沿筛箱长度方向轴向平行放置,筛箱侧板内设计空心管,偏心轴安装在空心管中。激振器是由盘形电机通过花键联接偏心轴组合而成,激振器安装平面与筛箱筛面平行或倾斜一定夹角布置,使激振器具有一定的质径积之比,实现振动筛的椭圆或直线振动。本发明采用体积小、外形薄的盘形电机,如此减小了筛箱尺寸,使结构紧凑,实现振动筛的大振幅,大处理量,提高了筛分效率高。
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本发明公开了一种重轨钢MnS夹杂物的变性方法,属于钢铁冶金技术领域。本发明解决的技术问题是一种重轨钢MnS夹杂物的变性方法。重轨钢MnS夹杂物的变性方法,包括铁水预处理、转炉冶炼、LF精炼、RH精炼、连铸、热连轧、轧后控冷的步骤,所述LF精炼中,进行精准脱硫,控制钢水S含量为0.003~0.010%,控制钢水氧活度≤0.0015%;所述转炉冶炼、LF精炼和RH精炼中,控制钢水N含量≤0.0050%,并在RH精炼中加入Ti合金,控制钢水Ti含量为0.0050%~0.0150%。本发明方法通过对钢水S、a[O]、N和Ti含量的控制,使硫化物夹杂物弹性模量平均值达到30~40Gpa,降低了硫化物夹杂物评级,使重钢轨夹杂物评级≤1.5级评级比例提高到80%~100%,显著提高了重轨钢质量。
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本发明公开了一种旋转脱硫枪,尤其是公开了一种用于铁水预处理的旋转脱硫枪,属于冶金生产设备设计制造技术领域。提供一种能够有效的减少喷吹死角,提高脱硫反应面积,有效提高脱硫剂的脱硫效率的用于铁水预处理的旋转脱硫枪。所述的旋转脱硫枪包括脱硫剂喷射枪,所述的旋转脱硫枪还包括活动基架和固装在该活动基架上的旋转动力过渡系统,所述的脱硫喷射枪可拆卸的固装在所述旋动动力过渡系统的动力输出端上;所述的旋转脱硫枪通过所述的活动基架在外部驱动力的驱动下可自由移动。
本发明公开了一种450MPa级经济型高表面质量高扩孔钢及其制备方法,属于钢铁冶金和压延技术领域。一种450MPa级经济型高表面质量高扩孔钢,按重量百分比计,其化学成分为:[C]:0.045%~0.085%,[Si]:0.30%~0.80%,[Mn]:0.60%~1.30%,[P]:0.010%~0.020%,[S]:≤0.003%,[Alt]:0.010%~0.050%,[Ca]:0.0010%~0.0050%,[N]:≤0.0050%,[O]:≤0.0040%,其余为Fe及不可避免的杂质,且[C]×[Mn]×104≤0.10,{[P]+10×[S]}×102≤0.04,[Ca]/[S]≥0.3。其制备方法包括以下步骤:冶炼工序→连铸工序→加热工序→粗轧工序→热卷箱工序→精轧工序→层流冷却工艺→卷取→缓慢冷却→酸洗工序→卷取包装。本发明450MPa级经济型高表面质量高扩孔钢具有成本低、性能优异的特点,能够满足汽车底盘及复杂冲压件用钢的需求。
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本发明涉及冶金方法领域,尤其是一种提高铁粉的生产速率,同时降低了还原温度的微细粒级铁粉的制备方法,包括如下步骤:a、选取对应的铁粉原料;b、将所述铁粉原料磨细至‑400目以下占85%以上;c、将磨细后的矿粉原料加入高位料仓;d、将温度升至范围为600~850℃;e、通入保护气体对磨细后的矿粉原料进行吹扫;f、启动螺旋进料装置;g、得到的铁粉被还原性气体介质带出流态化反应器,最后得到微细还原铁粉产品。本发明提高了铁粉的生产速率,同时降低了还原温度,实现较低温度下还原,节约能耗,降低生产成本。同时,使铁矿粉颗粒在反应器内呈现悬浮状态。本发明尤其适用于杂质含量少的高品质铁矿粉的生产之中。
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本发明公开了一种薄规格不锈钢产品轧制过程控制方法,属于冶金领域的薄规格热轧不锈钢产品轧制过程控制方法,包括:温度控制:加热炉二加温度控制在1230±20℃,该段温度最低时间40min,均热段温度控制在1270±20℃,该段温度最低时间35min;速度控制:粗轧第5道次轧制速度控制在4.5m/s,精轧速度控制在9m/s以上;轧制规程控制。本发明是一种适用于薄规格不锈钢产品的过程控制方法,以保证薄规格不锈钢产品在轧制过程中能稳定且批量性生产,减少事故时间;保证薄规格质量受控,包括尺寸公差、板型,以及带钢表面质量。
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本发明属于化工和冶金领域,具体涉及一种TiCl4除钒尾渣提取氧化钒的方法。针对现有除钒尾渣提取氧化钒多采用酸浸或钠化焙烧后提取,存在提取流程长、收率低、成本高等问题,本发明提供一种TiCl4除钒尾渣提取氧化钒的方法,包括以下步骤:a、取TiCl4除钒尾渣,用有机物浸出,得到含钒浸出液;b、将步骤a所得含钒浸出液抽真空,蒸发得到有机溶剂和含钒固体;c、将步骤b所得含钒固体置于500~800℃下氧化焙烧,得到五氧化二钒。本发明提取氧化钒的方法操作简单,流程短,收率高,钒收率达到90%以上,提取的氧化钒纯度在98%以上,能达到国标的纯度要求;同时,本发明的浸出液可循环使用,进一步节约生产成本,便于推广实施。
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本发明属于冶金技术领域,具体涉及一种提高提钒转炉煤气中CO含量的方法。针对现有提钒转炉煤气CO含量低、热值低的问题,本发明提供了一种提高提钒转炉煤气中CO含量的方法,包括以下步骤:a、铁水入炉,铁水温度为1250~1350℃;b、转炉冶炼,兑入铁水后,氧枪下枪枪位0.8~1.lm,供氧强度1.9~2.5Nm3/min·t。开吹1min后加入冷固球团,加入量控制在13~20kg/t Fe进行控制,吹氧进度3~5min时,氧枪枪位按1.0~1.5m控制,吹氧进度为5~7min时,氧枪枪位按1.3~2.0m控制;吹氧同时底吹气体。本发明使得提钒转炉煤气中CO的含量由现有的40%提高至60%以上,得到了显著的提升,使得转炉煤气中热值更高,达到回收的标准,有利于转炉终点煤气回收。
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本发明属于氯化冶金领域,尤其涉及一种氯化尾渣的处理方法,该方法包括以下步骤:将混合有一部分未完全反应的氯气的提钛氯化尾渣装入流化设备中;在温度大于等于预定温度时,向所述流化设备中均匀加入脱氯剂进行脱氯反应;检测所述脱氯反应的尾气中是否含有所述脱氯剂中的阳离子与氯离子结合产生的气体;以及响应于尾气中没有所述脱氯剂中的阳离子与氯离子结合产生的气体而停止所述脱氯反应。本发明利用提钛尾渣排渣时的自身温度(500℃~550℃)在流化床中与FeO粉末发生脱氯反应,不需要外加热源,利用提钛尾渣自身温度即可完成脱氯反应;脱氯流程较短,脱氯反应一步实现氯气及含氯化合物的脱氯处理,为提钛尾渣的进一步综合治理提供了新的思路。
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本发明属于钒的冶金技术领域,具体涉及转炉提钒的方法。本发明所要解决的技术问题是提供一种转炉提钒的方法,降低残钒含量。本发明提供的转炉提钒的方法包括如下步骤:将含钒铁水兑入转炉中,摇炉后转炉底吹CO2,同时采用氧枪顶吹O2,开吹的2min内加入冷却剂,开吹的3~4min时,将底吹CO2切换为N2,吹炼至终点。本发明将钢铁生产所排放的二氧化碳气体进行回收,用于转炉提钒,能够达到节能减排的效果;同时本发明采用CO2替代部分O2或者N2进行转炉提钒,可以起到抑止熔池升温,有利于提钒保碳的作用,还能够有效地降低残钒含量。
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本发明公开了一种基于微乳液从浸出液选择性萃取钪的方法,属于湿法冶金分离提取钪技术领域。包括如下步骤:配制微乳液:所述微乳液包括二‑(2‑乙基己基)磷酸酯、磷酸三丁酯、油酸山梨坦、油相以及碱溶液;将浸出液于所述微乳液中萃取,分离含有钪的水相和负载微乳相;将负载微乳相用NaOH溶液或者NaCO3溶液反萃取,分离富集钪的水相和微乳相;所述微乳相复型得到复型后的微乳液,循环用于萃取。微乳液相比传统溶剂萃取单次萃取效率更高,并且微乳液经复型之后,对钪的萃取率与新制微乳液无明显差异。
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本发明涉及湿法冶金提钒方法领域,尤其是一种使钒渣钙化焙烧熟料酸性浸出流程高效,熟料中钒的浸出效果稳定的钒渣钙化熟料连续浸出提钒方法,包括如下步骤:a、将钙化焙烧熟料和浸出剂按质量比例1:1.5~1:4同时且连续加入到造浆搅拌槽内;b、在持续搅拌并混合均匀条件下,将混合浆料输入到快速浸出反应槽内并加酸浸出;c、将快速浸出反应槽内浸出的料浆输入到回转式连续浸出装置内,并持续加酸维持浆料pH恒定浸出;d、将回转式连续浸出装内持续流出的料浆进行固液分离,得到酸性含钒溶液和浸出残渣;e、洗涤步骤d所得的浸出残渣,得到洗涤滤液以及最终的提钒尾渣。本发明尤其适用于钒渣钙化熟料连续浸出提钒工艺之中。
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本发明涉及含V、Ti、Nb的锌铝镁合金镀层钢材及其制备方法,属于钢铁冶金生产技术领域。本发明提供了含V、Ti、Nb的锌铝镁合金镀层钢材,镀层的化学成分按质量百分比计为:铝0~5%,镁0.5~10%,钒0.01~0.50%,钛0~0.5%,铌0.001%~0.5%,其它微量合金元素≤0.3%,其余为锌及不可避免的杂质;其中Al/Mg为0~1.5,钒+钛+铌总量≤1.0%,所述的其它微量合金元素选自硅、钙、锰、镧、铈、铬、锆、铋中至少一种。本发明提供的锌铝镁合金镀层钢材能够满足用户对于钢材耐蚀性和成形性双高的要求,尤其适用于家电和汽车领域,具有良好的推广应用前景。
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本发明公开了一种红土镍矿资源高值综合利用的方法,该方法红土镍矿资源高值综合利用的方法,所述方法包括:S1:将红土镍矿与硝酸混合制浆,浸出、过滤,得到浸出液和硅渣;S2:将所述浸出液通过酸回收膜系统,得到一次硝酸和第一膜滤液,将所述一次硝酸返回步骤S1的所述浸出过程。本发明的方法处理红土镍矿的适用范围广,浸出温度低,设备安全性好;(2)通过一次或多次膜法与高温分解的组合方式回收硝酸,回收能耗低,低碳环保。本发明适用于冶金领域。
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本发明公开了一种玄武岩纤维防火布的制备方法,包括如下步骤:使用连续玄武岩纤维原丝加捻制成玄武岩纤维细纱;将玄武岩纤维细纱编织成玄武岩纤维布;在玄武岩纤维布表层涂覆涂层浆料,制成玄武岩纤维防火布。本发明制备得到的玄武岩纤维防火布不仅具有优良的耐低温和耐高温性能,而且还具有低容量、低导热、抗热震、耐化学腐蚀、拉伸强度和弹性模量高等优点,应用领域广泛,可用于制造化工、冶金、军工领域等的通风防火和防护用品,如消防头盔、护颈织物等,还可适用于避火消防服、隔火帘、防火毯、防火包、电焊防火布围墙等。
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本发明涉及高品质FeV50合金的生产方法,属于冶金技术领域。本发明解决的技术问题是现有直筒炉冶炼FeV50合金成分均匀性较差、钒冶炼收率不高、产品易砂化等问题。本发明提供高品质FeV50的生产方法,主要包括电铝热冶炼、浇铸、冷却的步骤,具体为将冶炼到符合要求的FeV50合金液出炉浇铸到锭模中,14~16min后开启水冷系统,110~130min后关闭水冷系统,20~24h后拆炉得到高品质FeV50合金。本发明制备得到高品质FeV50满足FeV50合金的A级品要求,且偏析程度小,无砂化现象,钒收率稳定在96%以上,应用前景广阔。
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本发明属于冶金技术领域,具体涉及一种提高半钢炼钢转炉煤气中CO含量的方法。针对现有半钢炼钢转炉煤气CO含量低、热值低的问题,本发明提供了一种提高半钢炼钢转炉煤气中CO含量的方法,包括以下步骤:a、钢铁冶炼时铁水入炉;入炉铁水温度为1280~1330℃;b、兑入铁水后,吹氧的同时向炉内加入活性石灰,高镁石灰及酸性复合造渣剂,氧枪喷头距熔池金属液面基本枪位1.4~2m,吹炼枪位1.4m~1.8m,开吹枪位2m,拉碳枪位1.4m;吹氧同时底吹气体;c、控制终点炉渣碱度为3~4,吹氧进度为0~40%时,氧枪供氧强度为2.5~3.5m3/t·min,吹氧进度为40%至吹炼结束,氧枪供氧强度为3.5~4.5m3/t·min。本发明将转炉煤气中的CO由40%提高至60%,提高了热值,有利于转炉终点煤气回收。
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