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本发明公开了一种采用含钠化合物处理含钒铁水的提钒方法,属于钒冶金技术领域,包括以下步骤:将含钒铁水兑入转炉后,在吹炼的过程中加入冷却剂、纯碱和氯化钠,一次吹炼结束后渣铁分离,将钒渣留于转炉内,在顶吹氧气和底吹氧气的条件下进行二次吹炼,二次吹炼结束后将钒渣用水浸出即得含钒浸出液。本发明通过在转炉中直接加入钠化合物,利用提钒过程中的热量,提高了钒的氧化率和浸出率,减少了含钒铁水生产含钒浸出液的工序,降低了提钒的成本。
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本发明涉及一种液压软管内壁清洗装置及方法,属于冶金设备清洗技术领域。装置包括套筒(4)、拉动件(2)和清洗头(3),拉动件(2)的一端与清洗头(3)连接。方法包括:a、制作清洗装置;b、将清洗头(3)塞入套筒(4)内,并将套筒(4)的一端置于液压软管(5)内;c、保持清洗头(3)不动,将套筒(4)拉出;d、将清洗头(3)拉出。实际只需将清洗头(3)塞入套筒(4)后,将套筒(4)塞入液压软管(5),先后将套筒(4)和清洗头(3)拉出,就可实现清理液压软管(5)内壁的目的。解决现有液压软管(5)较长,现有技术采用压缩空气清除造成压缩空气沿程压力损失不能彻底清除液压软管(5)内壁杂质的问题。
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本发明公开了一种热镀锌高强低合金钢590BQ及其冶炼方法,属于钢铁冶金技术领域。热镀锌高强低合金钢590BQ,其化学成分按质量百分比为:C 0.06‑0.08%,Si 0.07‑0.13,Mn1.50‑1.60,P≤0.015,S≤0.003,Nb 0.040‑0.050,Ti 0.025‑0.035,Cr 0.2‑0.3%,Als 0.015‑0.050,其余为Fe及不可避免的杂质。热镀锌高强低合金钢590BQ,通过对转炉冶炼、LF精炼、连铸过程工艺进行控制,可有效提高钢液洁净度,降低铸坯角部纵裂比例,使连热镀锌高强低合金钢590BQ的炼成率由前期的不到80%提高至95%以上,可有效解决现有技术冶炼热镀锌高强低合金钢590BQ炼成率较低的问题。
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本发明涉及钢铁冶金领域,公开了一种有氧焙烧氧化球团的装置及方法。该装置包括底座、至少一个炉体支撑板、炉体、硅碳管加热器、外刚玉保护管、内刚玉保护管和高温试样容器;炉体支撑板竖直设置在底座上,炉体安装在炉体支撑板上,外刚玉保护管竖直设置于炉体底部,硅碳管加热器竖直设置于外刚玉保护管内侧,内刚玉保护管竖直设置于硅碳管加热器内侧;所述高温试样容器可拆卸安装于所述内刚玉保护管内侧,高温试样容器包括试样容器支撑板、试样热电偶管和高温容器。该装置可以保证试样在通风的状态下加热,使试样一直处于空气中,从而保证氧化性气氛供应充足,从而降低制得球团矿中FeO的含量,可以为工业生产提供可靠依据和指导。
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本发明属于冶金技术领域,具体涉及一种固相法制备高纯偏钒酸钠的方法。本发明所要解决的技术问题是提供一种固相法制备高纯偏钒酸钠的方法,包括以下步骤:将偏钒酸铵与钠盐混匀后预热、焙烧即可。本发明方法能够获得高纯偏钒酸钠,且工艺流程短、操作简单易行。
本发明公开了一种690MPa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。690MPa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]、[Si]、[Mn]、[P]、[S]、[Alt]、[Ca]、[N]和[O],其余为Fe及不可避免的杂质。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。本发明通过对高扩孔钢化学成分及制备方法的控制,使高扩孔钢具有高表面质量、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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本发明公开了一种均质高B4C含量的B4C/Al复合材料及制备方法,属于粉末冶金和材料技术领域,解决现有技术中高B4C含量的B4C/Al复合材料难以烧结致密化的问题。本发明的制备方法包括按设计要求体积比将粉末态的B4C原材料和铸锭态的Al原材料依次装入包套中进行除气‑封装处理后,在外加力场辅助作用下进行两步法烧结,其中第一步烧结温度TI低于Al原材料的熔点;第二步烧结温度TII高于Al原材料的熔点;第一步烧结时施加的力场FI大于第二步烧结施加的力场FII。本发明的方法一次致密化即可实现快速制备高B4C含量的B4C/Al三维网状结构复合材料;无需混料工序,无需压制成型工序,过程可控。
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本发明公开了一种钛酸锂颗粒表面包覆氮化钛的方法,明涉及锂离子电池以及粉末冶金技术领域,解决的技术问题是提供一种不破坏钛酸锂初始形貌,且工艺简单的在钛酸锂颗粒表面包覆氮化钛的方法。本发明采用的技术方案是:包括以下步骤:S1将二氧化钛颗粒进行溶解处理,生成浆状物;然后按比例添加氢氧化锂,混合均匀并干燥后,得到钛酸锂的前驱体;S2在钛酸锂的前驱体中添加胶体石墨粉作为活性剂,再在氮气的气氛中,烧结3~4h,再冷却至室温,最后得到含有TiN的钛酸锂粉末。本发明原料易得,操作过程简单易行,制得的含有TiN的钛酸锂粉末未破坏钛酸锂初始形貌,提高了其作为负极材料的电子导电性,从而提高了钛酸锂的倍率性能。
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本发明公开的是粉末冶金领域的一种多孔钒铬钛材料的制备方法,包括以下步骤:混料,将金属钛粉、铬粉、金属钒粉和造孔剂放入球磨罐中进行混粉得到混合粉末,在混合粉末中金属粉的质量百分比为70%~50%左右,造孔剂的质量百分比为30%~50%左右;冷压成型,将上步中得到的混合粉末装入磨具中,在100~150MPa的单向压力下进行冷压成型,退模后得到压坯;真空烧结,将上述压坯放入装料罐中,盖上盖子,抽真空,使真空达到10‑3Pa后开始烧结,烧结温度为900~1200℃,保温时间1~3h,最后得到所需多孔钒铬钛材料。该制备方法工艺简单、成本低,能够控制制品的孔隙度和孔径并且能够得到组织结构均匀的多孔材料。
本发明涉及含Nb、Ti的铁路货车组合式制动梁用钢及其制造方法,属于钢铁冶金领域。本发明提供了含Nb、Ti的铁路货车组合式制动梁用钢,其化学成分按重量百分比计为:C:0.14%~0.18%、Si:0.25%~0.40%、Mn:1.35%~1.55%、Cr:0.20%~0.30%、V≤0.005%、Nb:0.030%~0.050%、Ti:0.010%~0.025%、N:0.0090%~0.0110%、P≤0.015%、S≤0.015%,其余为Fe和不可避免的杂质。上述钢材经920℃正火+480℃回火后,其屈服强度≥460MPa、Akv(‑40℃)≥27J,疲劳性能检验100万次无裂纹。
本发明公开了一种05Cr17Ni4Cu4Nb马氏体不锈钢及其热理工艺方法,属于冶金生产材料及工艺技术领域。提供一种满足用户对不同规格的锻制或轧制材料的力学性能的技术需求,防止因热处理工艺不当而产生开裂现象的05Cr17Ni4Cu4Nb马氏体不锈钢及其热理工艺方法。所述的马氏体不锈钢为包含有下述重量份组分的固溶时效处理不锈钢板,所述的重量份组分为C 0.040~0.055%、Si 0.20~0.40%、Mn 0.20~0.40%、Cr 15.1~15.45%、Ni 4.10~4.45%、Cu 3.10~3.40%,余量为Fe和不可避免的杂质,溶时效处理后的不锈钢板的σb为1431~1460MPa,σ0.2为1235~1265MPa,A为14~19%,Z为60~75%,Ak为34.35~37.47J,HBW为426~435,综合力学性能良好,所述的工艺方法包括按顺序设置的固溶热处理和时效热处理。
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本发明公开了一种优化铁精矿球团粒径的成形方法及铁精矿的加工方法,涉及冶金技术领域。该优化铁精矿球团粒径的成形方法包括:将铁精矿、膨润土和除尘灰混合后加水进行造球,然后筛分出粒径为8‑16mm的生球,生球的含水量为7‑8%;将生球进行布料后依次经过鼓风干燥段、抽风干燥段、预热一段和预热二段的进行升温,并在1150‑1250℃的温度条件下进行焙烧;将焙烧后的球团进行冷却处理。该铁精矿的加工方法包括上述优化铁精矿球团粒径的成形方法,二者均在铁精矿球团的成形过程中能够显著增加8‑16mm粒级球团的成球率。
本发明实施例公开一种电磁感应蓄热式自循环分解金属盐的系统及金属盐分解处理方法,属于冶金化工技术领域。本发明的系统包括金属盐分解装置、气体循环装置和电磁感应发热蓄热装置;所述金属盐分解装置和电磁感应发热蓄热装置之间设置有气体循环装置,使金属盐分解装置和电磁感应发热蓄热装置内的气体循环流动;气体循环装置还包括用于将金属盐分解装置内的制酸气体导出的制酸气体出料管。本发明的电磁感应蓄热式自循环分解金属盐的系统结构简单、热效率高、升温快、可控性强,克服了传统行业蓄热炉只能用天然气或煤气作为热源的加热方式,零碳排放、经济环保。
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本发明公开了一种大尺寸材料的制备方法,本发明在传统粉末冶金工艺的基础之上,改进成型工艺,先压制高度较低的毛坯小块(1),再将多个毛坯小块叠加在一起形成毛坯(2),将毛坯(2)进行等静压,烧结时按叠加方向竖直装料,通过高温烧结,毛坯小块(1)之间完全固熔在一起,后加工磨除表面毛坯小块(1)之间边缘的痕迹,加工成需要的大小和形状即可;本发明可以制备轴向尺寸达1000mm的材料,且对压机压力要求不高,节约成本,减小一次成型带来的密度梯度,使烧结后的材料不易变型,满足应用要求。
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本发明公开了一种用于钒铁锭模结构的打结方法,属于冶金生产辅助设备制造工艺技术领域。提供一种生产效率高,防护效果好,出液过程的安全风险小的用于钒铁锭模结构的打结方法。所述的打结方法包括可拆卸的连接为一个整体的上圈和底座,在所述底座和所述上圈的内壁上包覆有防护耐火系,所述的防护耐火系包括镁砂打结层、过渡层和镁砂刚玉打结层,所述的镁砂打结层和镁砂刚玉打结层分别包覆在底座和上圈的内壁上,所述的过渡层将所述的镁砂打结层与所述的镁砂刚玉打结层连接为一个整体所述的上圈可拆卸的固装在所述的底座上,所述的打结方法采用由下往上先镁砂打结层、后过渡层、最后镁砂刚玉打结层的打结顺序一次性完成所述防护耐火系的打结工作。
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本发明公开了一种钒铝合金的生产方法,属于冶金技术领域。本发明要解决的技术问题是提高钒铝合金成品率和质量、降低钒铝合金杂质含量,并扩大其生产规模、降低成本。一种钒铝合金的生产方法,包括:向带有钻孔盖子的石墨坩埚中加入首批五氧化二钒和铝,点火进行铝热还原反应,反应完全后,依次加入后续批次五氧化二钒和铝,分别进行铝热还原反应,直至五氧化二钒和铝全部加入并反应完全,渣金分离,得钒铝合金。本发明方法采用分批加料的方式,采用带有钻孔盖子的石墨坩埚作为冶炼炉体,扩大了生产规模,提高了钒的收率,无需添加造渣冷却剂,成本更低,所得合金纯度和质量更高,完全符合工业大生产的要求。
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本发明属于冶金及固废综合利用领域,尤其是涉及含钒钢渣尾渣进行提钒的方法。本发明所解决问题的是针对低含钒钢渣的综合利用、价值提升和钒资源回收,提供一个具有高回收率且稳定的回收钢渣中钒、铁的工艺方法,其中钒、铁的回收率均在90%以上。其步骤如下:A、配料:以低钒钢渣尾渣为原料,与辅料A、载媒B配加使用,其重量百分比为:低钒钢渣尾渣40%~65%,辅料A占14%~20%,载媒B占15%~46%;B、各配料加入矿热炉进行还原冶炼,得到低钒生铁和还原水渣;C、将步骤B所得低钒生铁在液态下热装至转炉,加入冷却媒C进行吹氧提钒,得到钒渣和半钢。全程使用固废原料多,流程短,时间快,钒回收率高,不会产生新的固体废物,尾渣零排放,节能环保。
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本发明涉及焊条钢H08A的炼钢方法,属于钢铁冶金技术领域。本发明解决的技术问题是焊条钢H08A的生产过程中连铸时间短以及铸坯气泡缺陷明显。本发明的技术方案是提供焊条钢H08A的炼钢方法,包括转炉冶炼、LF精炼、连铸,LF精炼中加入主要成分为CaO、CaC2的精炼调渣剂扩散脱氧,控制钢水氧活度为0.0020%~0.0040%,Als含量为0.001%~0.005%,加入硅铁控制Si含量为0.02%~0.03%,然后进行钙处理。本发明通过制定合理的钢水控制制度,可稳定连续生产无内部缺陷焊条钢H08A连铸坯。
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本发明涉及一种提钒冷却剂及其制备方法,属于冶金技术领域。本发明所要解决的技术问题是提供一种提钒冷却剂,其可以充分利用转底炉除尘灰和转底炉水封槽沉积物等废弃资源。本发明提钒冷却剂由下述重量份的原料混合后压制成型制备而成:转底炉系统除尘灰45~55份,废铁40~50份,转底炉水封槽沉积物3~6份。本发明通过将除尘灰及转底炉水封槽沉积物用做提钒冷却剂的原料,实现了资源的有效合理利用,同时,降低了提钒冷却剂的成本,本发明为除尘灰及转底炉水封槽沉积物等废料的回收利用提供了一种新的途径,具有广阔的应用前景。
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本发明公开了一种制备球形颗粒复合材料的方法,采用冷喷涂法由下至上依次重叠制备多层基体金属层,每当制得一层基体金属层,则在当前层基体金属层上以阵列的方式均匀打孔,并在所打的孔内一一对应放置增强相球形颗粒,然后机械震动当前层基体金属层,使得强相球形颗粒完全掉入所打的孔内。本发明所述制备球形颗粒复合材料的方法有喷涂、打孔、植球三个步骤,相对于传统粉末冶金需要6‑8个步骤,大大节省设备投资和操作工艺;成型效率高,缩短生产周期;产品均匀性好,理化性能优异;工艺不引入杂质。
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本发明公开了一种钒铬还原渣二步法还原熔炼制备钒铬铁合金的方法,属于冶金领域。一种钒铬还原渣二步法还原熔炼制备钒铬铁合金的方法,该方法包括以下步骤:A、将钒铬铁精矿金属化球团、含碳还原剂混合均匀,进行还原熔炼,生成微合金化铁水和钒铬还原渣,将微合金化铁水放出,钒铬还原渣留在熔炼炉中;B、微合金化铁水放完后,加入含碳还原剂和石灰的混合料,再进行还原熔炼,生成钒铬铁水和含钛炉渣,放出钒铬铁水并冷却后得到钒铬铁合金。本发明方法通过二步法还原熔炼,控制两步还原熔炼工艺条件,得到钒铬总含量较高的钒铬铁合金。
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本发明公开的是冶金耐火材料技术领域的一种提钒转炉喷补料及其制备方法,提钒转炉喷补料包括下述重量百分比的组分:镁橄榄砂颗粒:55~65%、烧结镁粉:25~30%、广西白泥2~5%、硅尘粉1~3%、高铝水泥3~5%、工业级六偏磷酸钠3~5%。制备时首先选取符合要求的镁橄榄砂、烧结镁粉、广西白泥、硅尘粉、六偏磷酸钠按重量百分比进行称重,然后对物料进行搅拌混匀后吨袋包装即制得提钒转炉喷补料。本发明的有益效果是:利用烧结氧化镁粉、广西白泥、硅尘粉、六偏磷酸钠形成的胶凝体,在喷附初期能很好的包裹镁橄榄砂颗粒料,使得喷附更为均匀、喷附力好、且不易堵塞喷枪,能够延长转炉使用寿命,减少维护成本。
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本发明属于钒的冶金技术领域,具体涉及一种含钒物料钙化焙烧方法。本发明所要解决的技术问题是提供含钒物料钙化焙烧方法,包括以下步骤:A、将含钒物料、钙盐、粘结剂制备成球团,干燥获得球团生料;B、将球团生料和球团熟料混合进行焙烧即可。本发明焙烧方法可有效避免焙烧时物料粘结的问题。
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本发明公开的是冶金领域的一种生产断面为φ280mm的30CrMo圆管钢铸坯的等轴晶率控制方法。该方法包括转炉冶炼、LF炉精炼钢水、RH精炼以及连铸钢水等步骤,其中的关键技术在于在连铸阶段采用了结晶器电磁搅拌与凝固末端电磁搅拌相结合的技术。本发明的有益效果是:首先在钢水冶炼阶段按照合理的参数控制,提高了钢水的纯净度并使其出站条件达到最佳,随后在钢水浇注的过程中,采用结晶器电磁搅拌与凝固末端电磁搅拌相结合的方式,使得钢液成分和温度均匀化,坯壳均匀生长,柱状晶组织在搅拌过程中不断冲刷熔断,等轴晶形核率提高,柱状晶生长被抑制,从而导致铸坯等轴晶率提高。
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本发明属于钒的冶金技术领域,具体涉及热态钒渣直接钠化提钒的方法。本发明所要解决的技术问题是提供一种钒回收率高、吨钒成本低的热态钒渣直接钠化提钒的方法。该方法包括如下步骤:a、将转炉提钒的热态钒渣加入冶炼炉内,以氧气或空气中的至少一种为载体通过喷吹的方式将钠盐加入至热态钒渣中,得到含钠热态钒渣;b、对含钠热态钒渣进行顶吹氧化,得到钒渣熟料;c、将钒渣熟料破碎,研磨后浸出,除杂,沉淀,煅烧得V2O5。本发明方法提高了钒的回收率,同时具有燃料消耗低,吨钒成本低的优点,具有广阔的应用前景。
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本发明属于冶金技术领域,具体是一种重轨钢连铸中间包覆盖剂及其加入方法。初始覆盖剂包括(wt%):CaO:37.0~47.0,BaCO3:9.0~13.0,MgO:8.0~12.0,Al2O3:20.0~30.0,Na2CO3:1.0~3.0,CaF2:0.8~1.2,FeO+MnO:<1,C:4.0~8.0等;改质覆盖剂包括(wt%):CaO:55~65,BaO:8~12,MgO:4~6,Al2O3:14~18,Na2O:3~5,CaF2:2.8~3.2,FeO+MnO:<1等;本发明通过在浇铸初期加入初始覆盖剂,浇铸中期加入改质覆盖剂,改善重轨钢生产过程钢水纯净度。
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本发明涉及锌铝镁合金镀层钢材的制备方法,属于钢铁冶金生产技术领域。本发明提供了锌铝镁合金镀层钢材的制备方法,包括以下步骤:钢基脱脂清洗,连续退火,热浸镀,气刀吹扫,光整。采用上述方法制备的锌铝镁合金镀层钢板不仅表面质量良好,同时还具有较好的耐蚀性、成形性和涂装性,综合性能优异,能够满足用户要求,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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本发明涉及钒的湿法冶金技术领域,具体涉及钒渣低钙焙烧提钒的方法。本发明所要解决的技术问题是提供能够实现钒渣低钙焙烧,降低残渣中的钙、硫含量的钒渣低钙焙烧提钒的方法。该方法包括如下步骤:a、钒渣和石灰石按CaO/V2O5重量比为0.15~0.25混合,焙烧,得焙烧熟料;b、向焙烧熟料中加入浸出剂浸出,得浸出料浆;c、向浸出料浆中加入pH调节剂至pH值为2.5~3.5,固液分离得浸出液和浸出残渣。本发明方法能够实现回收利用钒渣中的钒、锰资源,同时降低尾渣中钙、硫含量。
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