882
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本发明公开了一种硅铬铁合金的制备方法,包括以下步骤:(1)将铜渣、铬铁矿粉和碳质还原剂分别破碎处理后配入粘结剂混合均匀,得到混合料;(2)混合料造球成型得到湿球团,烘干得到干球团;(3)干球团焙烧得到预还原球团;(4)预还原球团熔炼,得到硅铬铁合金。本发明充分利用铜渣中的铁和二氧化硅以及铬铁矿中的铁和氧化铬等有价组分,生产出高附加值的铁合金,降低了生产成本,还能变废为宝,避免环境污染。
788
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本发明涉及一种用于制备钒钛磁铁矿球团的复合添加剂及其制备方法。所述复合添加剂包括5~10重量份的粘结剂、20~30重量份的强化剂、60~75重量份的镁质基体;所述方法包括:取5~10重量份的粘结剂、20~30重量份的强化剂、60~75重量份的镁质基体混合均匀,然后研磨粉碎。本发明提供的复合添加剂用量较少,球团的品位影响较小,相比于传统的由膨润土制备的球团,采用本发明的复合添加剂,能够提高钒钛磁铁矿球团的还原性指数和低温还原粉化指数,并降低了还原膨胀指数,同时可提高钒钛磁铁矿球团的强度,降低其焙烧温度,减少焙烧能耗,改善钒钛磁铁矿球团的冶金性能,提升了产品质量。
1058
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本实用新型公开了一种降低钒钛磁铁球团矿还原粉化的系统。所述系统包括:磨细装置、混料装置、造球装置和焙烧装置;其中,所述磨细装置的钒钛磁铁矿粉出料口与所述混料装置的钒钛磁铁矿粉进料口相连;所述混料装置的混合料出料口与所述造球装置的混合料进料口相连;所述造球装置的生球出料口与所述焙烧装置的生球进料口相连。本实用新型系统有效降低了钒钛磁铁球团矿的还原粉化率,提高了球团矿冶炼还原过程中的冶金性能。
1125
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本发明公开了制备赤铁矿氧化球团的方法,该方法包括以下步骤:将赤铁矿粉、碳质添加剂、膨润土和水按照质量比79.5~86:1~1.5:1~2:10~18的比例混合,以便获得物料混合物;将所述物料混合物压制成球,以便获得生球,其中所述生球具有至少一个贯穿其的开孔;以及将所述生球依次进行干燥、预热和氧化焙烧处理,以便获得所述赤铁矿氧化球团。利用该方法能够有效制备获得高反应性赤铁矿氧化球团,且获得的赤铁矿氧化球团焙烧燃耗低、强度高、冶金性能好,尤其适用于气基竖炉用。
947
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本发明公开了一种提高铬铁球团矿还原度的方法及其专用系统。所述方法包括:将铬铁矿磨细,得到铬铁矿粉;将铬铁矿粉与膨润土混合均匀得到混合料;将混合料在造球机中制成生球团;将生球团焙烧,得到球团矿;其中,将混合料在造球机中制成生球团时,在生球团长大过程中加入浓度为1.0wt%~3.0wt%硼酸水溶液作为造球用水。本发明进一步提供了一种实现上述方法的专用系统,包括:铬铁矿磨细装置,混料装置,铬铁矿造球装置以及焙烧装置。本发明利用硼酸低熔点的特性,降低液相形成温度,增加球团矿中铁酸钙含量,大幅降低铬铁球团矿还原温度,从而改善铬铁球团矿冶炼还原过程中的冶金性能,为还原铬铁创造条件。
901
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本发明公开了一种含砷铁矿与赤泥的综合利用方法,属于含砷铁矿与赤泥的综合利用领域。所述含砷铁矿与赤泥的综合利用方法包括:(1)将含砷铁矿、赤泥混匀,制成球团;(2)将球团进行烘干处理后,在氧化气氛下进行焙烧;(3)将焙烧后的球团进行破碎处理,分离,得到铁产品。本发明采用工业固废赤泥,脱除砷铁矿中的有害元素砷,解决了砷铁矿难以利用的问题;有害元素砷生成固态砷酸盐,无需进行后续处理;最终产品可以直接作为炼铁原料使用;本发明方法实现了冶金固废和含砷铁矿的综合利用,成本低廉、操作简单、工艺可行。
1009
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本发明公开了一种抑制褐铁球团矿还原粉化的方法与系统。本发明抑制褐铁球团矿还原粉化的方法,包括:将褐铁矿磨细,得到褐铁矿粉;将磨细后的褐铁矿粉与粘结剂膨润土混合均匀得到混合料;将混合料在造球机中制成生球团;将生球团焙烧,得到褐铁球团矿;其中将混合料在造球机中制成生球团时,在生球团长大过程中加入硼酸水溶液作为造球用水。本发明进一步公开了一种实施所述方法的系统,包括:磨细装置、混料装置、造球装置和焙烧装置。本发明利用球团矿生产造球工序加水环节,将硼酸加入到球团生球中,从而有效改善褐铁球团矿冶炼还原过程中的冶金性能,抑制高温条件下严重粉化,球团矿的高炉冶炼利用系数和冶炼强度显著提高。
977
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本发明公开了一种降低钒钛磁铁球团矿还原粉化的方法与系统。本发明降低钒钛磁铁球团矿还原粉化的方法包括以下步骤:(1)将钒钛磁铁矿磨细,得到钒钛磁铁矿粉;(2)将钒钛磁铁矿粉与膨润土混匀,得到混合料;(3)将混合料进行造球,得到生球;其中,在造球过程中加入硼酸水溶液作为球团造球用水;(4)将生球进行焙烧,即得钒钛磁铁矿球团矿。本发明还公开了一种实施所述方法的系统,包括:磨细装置、混料装置、造球装置和焙烧装置。本发明在造球过程中,将硼酸水溶液均匀地喷洒到生球中,有效降低了钒钛磁铁球团矿的还原粉化率,提高了球团矿冶炼还原过程中的冶金性能。
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本发明公开了一种提高高铝球团矿还原性能的方法与系统。本发明首先公开了一种提高高铝球团矿还原性能的方法,包括以下步骤:(1)将高铝矿磨细,得到高铝矿粉;(2)将高铝矿粉与膨润土混匀,得到混合料;(3)将混合料进行造球,得到生球;其中在造球过程中加入硼酸水溶液作为造球用水;(4)将生球进行焙烧,即得高铝球团矿。本发明还公开了一种实施所述方法的系统,包括:磨细装置、混料装置、造球装置和焙烧装置。本发明利用球团矿生产造球工序加水环节,在生球长大过程中将硼酸水溶液加入生球中,完成球团造球;本发明所制备的高铝球团矿的冶金性能指标明显改善,还原粉化率显著降低。
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本发明公开了一种抑制磷铁矿球团矿还原粉化的方法与系统。本发明首先公开了一种抑制磷铁矿球团矿还原粉化的方法,包括以下步骤:(1)将磷铁矿磨细,得到磷铁矿粉;(2)将磷铁矿粉与膨润土混匀,得到混合料;(3)将混合料进行造球,得到生球;其中在造球过程中加入硼酸水溶液作为造球用水;(4)将生球进行焙烧,即得磷铁矿球团矿。本发明还公开了一种实施所述方法的系统,包括:磨细装置、混料装置、造球装置和焙烧装置。本发明利用球团矿生产造球工序中的加水环节,在造球过程中将硼酸水溶液喷洒到生球中,完成球团造球,所制备磷铁矿球团矿的还原粉化率显著降低,提高了球团矿冶炼还原过程中的冶金性能。
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本发明公开了一种铜包铝复合棒材低压充芯装置及其制作方法。该装置包括铝液熔炼电阻炉,用于铝液在保护性气氛中熔化和保温,并使铝液通过升液管填充铜管;位于铝液熔炼电阻炉上部并与通过法兰连接的铜管预热电阻炉,用于铜管的预热,在充芯和凝固过程中抽真空,保持真空状态;位于铝液熔炼电阻炉和铜管预热电阻炉内部,并且与铝液熔炼电阻炉和铜管预热电阻炉分别连接的铜管和升液管支架,用于安装铜管和升液管,支架与电阻炉法兰之间的密封采用耐高温的氟橡胶密封圈。本发明设备简单紧凑,工艺流程短,适用于大规模生产。制备的铜包铝棒材芯部无孔隙类缺陷,铜铝界面情节,形成良好的冶金结合。
923
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本发明提供了一种利用氮弧和氮化物3D打印高氮钢制品的装置及其方法,实现了常压下采用氮弧送丝增材制造的方法进行设定层高氮钢的堆焊成形,同时利用氮气送粉向熔池中添加氮化物合金粉末。同轴螺旋气粉罩内壁镗有螺旋气粉槽,氮化物合金粉末在焊枪口形成旋转气粉流,减小了氮化物合金粉末流出枪口时散射造成的损失,同时保证了氮化物合金粉末与焊丝端部的熔滴充分冶金熔炼后进入熔池。通过控制3D打印的参数匹配,可获得不同氮含量的高氮钢打印层。采用氮化物合金粉末与焊丝同步同轴添粉送丝的方式,实现在常压下利用普通钢焊丝-氮化物合金粉末-氮弧复合技术3D打印高氮钢制品。
1037
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本发明涉及一种Cu‑Pb偏晶合金及其制备方法,属于冶金技术领域。本发明提供一种Cu‑Pb偏晶合金,包括以下质量百分数的组分:铜60‑80%,铅20‑40%,所述铜和铅的纯度均为99.99%。制备方法包括熔炼前预处理—微重力磁场熔炼—得到目标合金,所述熔炼前预处理包括称取所述比例的铜粒和铅粒,混合均匀后装入坩埚,混合物表面添加玻璃净化剂得到预处理熔体;所述微重力磁场熔炼包括将预处理熔体装入微重力感应熔炼炉,保证预处理熔体置于均匀磁场中,磁感应线为水平方向,使用与所述预处理熔体配合的直流电,在保护气体氛围下加热熔炼,进行微重力磁场处理,最终得到Cu‑Pb偏晶合金。其有益效果是:所制备的偏晶合金具有组织均匀、力学性能好等优点。
772
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本发明提供了一种利用氮弧和氮化物3D打印高氮钢制品的装置及其方法,实现了常压下采用氮弧送丝增材制造的方法进行设定层高氮钢的堆焊成形,同时利用氮气送粉向熔池中添加氮化物合金粉末。同轴螺旋气粉罩内壁镗有螺旋气粉槽,氮化物合金粉末在焊枪口形成旋转气粉流,减小了氮化物合金粉末流出枪口时散射造成的损失,同时保证了氮化物合金粉末与焊丝端部的熔滴充分冶金熔炼后进入熔池。通过控制3D打印的参数匹配,可获得不同氮含量的高氮钢打印层。采用氮化物合金粉末与焊丝同步同轴添粉送丝的方式,实现在常压下利用普通钢焊丝?氮化物合金粉末?氮弧复合技术3D打印高氮钢制品。
1176
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本发明涉及一种用钼精矿制取硫酸的生产方法,属于化工冶金技术领域。将钼精矿经调浆后进入第一沸腾炉进行第一次焙烧,脱除大部分硫;第一沸腾炉排出来的渣和经除尘器收集下来的尘再进入第二沸腾炉或回转窑进行精脱硫焙烧,进一步脱硫,同时增加可溶钼的含量;第一沸腾炉的烟气经降温、除尘后去硫酸生产系统,采用封闭酸洗净化、一转一吸或两转两吸稳态制酸法,生产硫酸。本发明钼精矿的焙烧产物含硫率低,可溶钼含量大大提高,焙烧产生的烟气中二氧化硫浓度高,可以采用稳态技术直接制酸。该工艺占地小,用工少,运行费用低,流程通畅,控制手段完备,可靠性、安全性好。
1281
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本实用新型公开了一种综合利用工业固废的系统。该系统包括混合装置,设有有色冶金渣入口、赤泥入口、电石渣入口和混合料出口;成型装置,设有混合料入口和球团出口,混合料入口与混合装置的混合料出口相连;氧化焙烧装置,设有球团入口、氧化性气体入口和氧化球团出口,球团入口与成型装置的球团出口相连;还原焙烧装置,设有氧化球团入口、还原性气体入口和碎裂球团出口,氧化球团入口与氧化焙烧装置的氧化球团出口相连;冷却装置,设有碎裂球团入口和粉化料出口,碎裂球团入口与还原焙烧装置的碎裂球团出口相连;磁选装置,设有粉化料入口、磁性铁粉出口和非磁性物质出口,粉化料入口与冷却装置的粉化料出口相连。制得的磁性铁粉的铁品位高。
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本发明公开了综合利用工业固废的系统及方法。该系统包括混合装置,设有有色冶金渣入口、赤泥入口、电石渣入口和混合料出口;成型装置,设有混合料入口和球团出口,混合料入口与混合装置的混合料出口相连;氧化焙烧装置,设有球团入口、氧化性气体入口和氧化球团出口,球团入口与成型装置的球团出口相连;还原焙烧装置,设有氧化球团入口、还原性气体入口和碎裂球团出口,氧化球团入口与氧化焙烧装置的氧化球团出口相连;冷却装置,设有碎裂球团入口和粉化料出口,碎裂球团入口与还原焙烧装置的碎裂球团出口相连;磁选装置,设有粉化料入口、磁性铁粉出口和非磁性物质出口,粉化料入口与冷却装置的粉化料出口相连。制得的磁性铁粉的铁品位高。
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本实用新型提出了一种处理镍铁粉的系统,该系统包括:细磨装置,所述细磨装置具有镍铁粉入口和镍铁细粉出口;碱浸装置,所述碱浸装置具有镍铁细粉入口、碱液入口、除硅镍铁细粉出口和碱浸后液出口,所述镍铁细粉入口与所述镍铁细粉出口相连;氯化焙烧装置,所述氯化焙烧装置具有除硅镍铁细粉入口、氯化剂入口、高镍铁粉出口和含尘烟气出口,所述除硅镍铁细粉入口与所述除硅镍铁细粉出口相连。该系统采用湿法冶金和氯化冶金相结合的技术处理镍铁粉,使得所得的高镍铁粉相对镍铁粉的镍品位提高120%以上,可作为不锈钢的优质原料,也可以作为提镍的原料,整个工艺镍回收率达95%以上。
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本发明提出了一种处理镍铁粉的系统和方法,该系统包括:细磨装置,所述细磨装置具有镍铁粉入口和镍铁细粉出口;碱浸装置,所述碱浸装置具有镍铁细粉入口、碱液入口、除硅镍铁细粉出口和碱浸后液出口,所述镍铁细粉入口与所述镍铁细粉出口相连;氯化焙烧装置,所述氯化焙烧装置具有除硅镍铁细粉入口、氯化剂入口、高镍铁粉出口和含尘烟气出口,所述除硅镍铁细粉入口与所述除硅镍铁细粉出口相连。该系统采用湿法冶金和氯化冶金相结合的技术处理镍铁粉,使得所得的高镍铁粉相对镍铁粉的镍品位提高120%以上,可作为不锈钢的优质原料,也可以作为提镍的原料,整个工艺镍回收率达95%以上。
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本发明涉及一种制备泡沫砖的方法,其包括以下步骤:步骤一:粘土和/或冶金渣与粉煤灰、生石灰烘干后分别进行细磨;步骤二:加入水制成料浆;步骤三:将发泡剂和稳泡剂加水搅拌为泡沫浆体;步骤四:料浆逐渐加入到泡沫浆体中并同时搅拌,制成泡沫料浆;步骤五:将上述料浆放入模具中成型成砖坯,并对砖坯进行干燥、脱模;步骤六:经过干燥后的砖坯进行焙烧,焙烧后的砖坯冷却至室温得到泡沫砖。本发明的制备方法生产的多孔砖具有轻质、密度小、保温隔热和隔声性好的优点,由于采用粘土、冶金渣为主要原料,故还具有环保、节能的优点。
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本发明属于冶金领域,提供一种赤泥和钛精矿的综合处理方法,包括以下步骤:1)赤泥与钛精矿混合,再加入碳质还原剂进行混匀得到混合料;2)焙烧;3)分离得到铁产品和含钛尾渣。本发明通过配入20-40%的钛精矿,解决低钛含量(9%)赤泥中钛元素回收率低的技术难题,回收率可达到97%以上,并解决现有赤泥提钛技术工艺流程长、能耗大、难以实现大规模综合回收利用的难题。
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本发明属于冶金技术领域,是含锌电炉粉尘的处理方法,包括以下步骤:对含锌电炉粉尘进行配碳、造球、干燥,制成含碳球团;将烘干后的含碳球团装入转底炉内,进行高温还原焙烧;将转底炉内的ZN蒸气引入氧化室进行氧化反应,生成ZNO蒸气;将ZNO蒸气引入冷却室得ZNO粉末;将ZNO粉末引入收尘室;将经过转底炉处理后的含碳球团引入冷却机,得半金属化球团。本发明处理含锌电炉粉尘后可得到两种产品:ZNO粉,其ZNO含量大于90%;半金属化球团,金属化率在60%左右,TFE含量大于50%,ZN含量小于2%。本发明实现了冶金废弃物的二次利用,既经济又能回收有价金属资源且无环境污染。
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本发明属于贵金属焙烧法化工冶金技术领域,适用于从高砷高硫金精矿中脱除砷硫元素。含砷硫金精矿经调浆后进入还原炉进行缺氧焙烧,脱除砷和大部分硫;还原炉出来的渣和经热旋风收集下来的尘再进入氧化炉进行氧化焙烧,进一步脱硫;两股烟气经各自的降温除尘系统后汇合于电除尘器进口,再进入收砷制硫酸系统;含少量砷的尘再经调浆后返回还原炉进行二次焙烧脱砷。本发明金的浸出率大大提高,同时对脱除出来的砷硫元素采用成熟的技术加以回收,确保满足环保要求。该工艺流程通畅,控制手段完备,可靠性、安全性好。
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本发明公开了一种处理含铁物料的系统及其在处理含铁物料中的应用,所述系统包括:混合系统、成型系统、烘干系统、焙烧系统和加热熔炼炉系统;其中,混合系统的出料口与成型系统的入料口相通,成型系统的出料口与烘干系统的入料口相通,烘干系统的出料口与焙烧系统的入料口相通,焙烧系统的出料口与加热熔炼炉系统的进料口相通。本发明系统适合于处理铁矿石、红土镍矿、钒钛磁铁矿、冶金粉尘、有色冶炼渣等含铁物料,具有熔炼成本低、环境友好、产品质量高、原料适用性广、回收率高等优点。
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本发明涉及材料表面处理领域,具体为一种采用氮弧原位冶金预铺设氮化物实现钢表面增氮的方法,将混合好的氮化物合金粉末铺设在待处理的钢母材表面上,然后用氮弧加热熔化氮化物合金粉末与部分母材,通过电弧的电磁搅拌和焊枪的摆动对熔池进行搅拌,使氮化物合金粉末中的合金元素与熔化的母材充分熔炼混合,熔池冷却凝固即可在钢表面形成高氮钢层。本发明制备高氮钢层的厚度根据需要能达到几毫米甚至厘米级。该高氮钢层可获得超高氮含量,远远大于常规表面增氮处理所能获得的最大含氮量。
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本实用新型涉及材料表面处理领域,具体为一种采用氮弧原位冶金预铺设氮化物实现钢表面增氮的装置,将混合好的氮化物合金粉末铺设在待处理的钢母材表面上,然后用氮弧加热熔化氮化物合金粉末与部分母材,通过电弧的电磁搅拌和焊枪的摆动对熔池进行搅拌,使氮化物合金粉末中的合金元素与熔化的母材充分熔炼混合,熔池冷却凝固即可在钢表面形成高氮钢层。本实用新型制备高氮钢层的厚度根据需要能达到几毫米甚至厘米级。该高氮钢层可获得超高氮含量,远远大于常规表面增氮处理所能获得的最大含氮量。
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本发明属于材料表面处理领域,具体为一种采用氮弧和氮化物原位冶金增氮技术实现钢表面快速高氮钢化的方法,将氮化物合金粉末和铁粉通过双通同轴螺旋气粉罩混合均匀,经氮弧加热后送至待处理的钢母材表面上,同时用氮弧加热熔化氮化物合金粉末、铁粉和部分母材,通过电弧的电磁搅拌和焊枪的摆动对熔池进行搅拌,使熔池中的合金元素与熔化的母材充分熔炼混合,熔池冷却凝固即可在钢表面形成高氮钢层。本发明处理后的高氮钢层氮含量高,远远大于常规表面增氮处理所能获得的最大含氮量。并通过增氮过程的实时调节,可获得不同成分及性能的高氮钢层。
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本发明属于材料表面处理领域,具体为一种采用氮弧和氮化物原位冶金增氮技术实现钢表面快速高氮钢化的装置及其方法,将氮化物合金粉末和铁粉通过双通同轴螺旋气粉罩混合均匀,经氮弧加热后送至待处理的钢母材表面上,同时用氮弧加热熔化氮化物合金粉末、铁粉和部分母材,通过电弧的电磁搅拌和焊枪的摆动对熔池进行搅拌,使熔池中的合金元素与熔化的母材充分熔炼混合,熔池冷却凝固即可在钢表面形成高氮钢层。本发明处理后的高氮钢层氮含量高,远远大于常规表面增氮处理所能获得的最大含氮量。并通过增氮过程的实时调节,可获得不同成分及性能的高氮钢层。
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