本发明公开了一种以预合金化CrMoNbTiZr高熵合金为原料的多孔过滤材料及其制备技术。本发明结合了雾化制粉工艺以及粉末冶金工艺,制备多孔材料过程如下:将Cr、Mo、Nb、Ti、Zr金属原料按等摩尔比亦或近等摩尔比称量后放在中频感应熔炼炉内熔融为金属液体,然后经气雾化成为预合金化的固体粉末。再将粉末掺胶、烘干后压制成型,真空烧结即得本发明材料。本发明制备工艺简单环保,烧结周期短,孔隙易于控制,多孔材料机械强度高,化学性质稳定,耐腐蚀能力强,抗高温氧化等优点。本发明在多孔过滤材料领域具有很好的应用前景。
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本发明公开了一种处理低含量有色金属物料提取有色金属的方法:(1)预处理:将低含量有色金属物料加工成含水量不高于10%,粒径为-60目的粉料;(2)预热:将还原剂与氯化剂的混合物,以及低含量有色金属物料,分别预热至500~800℃;(3)高温氯化焙烧:在预热的低含量有色金属物料中加入0~6wt%还原剂和4~10wt%氯化剂,进行有价金属的氯化焙烧;焙烧温度800~1100℃,焙烧时间30~60min;(4)有价金属氯化物捕集回收:氯化焙烧的高温烟气,经收尘除去矿物粉尘后,再经冷却、湿式捕集回收有价金属氯化物。实现了低含量有色金属物料中有价金属的经济、高效提取。
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本发明属于冶金技术领域,具体公开了一种含铅二次物料成球工艺。该工艺包括将含铅二次物料和酸性物料、还原性铁粉按照质量配比为100:30~60:10~60混合,混合料经圆盘制粒或压团,自然熟化,得到球团,球团在2~5米距离掉落到钢板不破碎次数为5~7次。本发明提供的成球方法,可有效提高球团强度,团球入炉熔炼时,避免直接扬尘,减少二次烟尘,提高金属回收率,降低能耗,节约处置成本。烟尘量的减少,也相应的减少了无组织排放,保护环境,更好的实现清洁生产。同时这类综合回收含有有色金属银的还原性铁粉的金属也获得资源化回收。
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本发明提供了一种低成本的高性能耐热变形镁合金材料及其制备方法,其化学成分重量百分比为:Zn:4.0~9.0%,Sn:0.5~8%,Cu:0.1~5%,Mn:0.5~2%,其余为镁以及不可避免的杂质。本发明解决了现有高强度耐热变形镁合金材料使用稀土元素和高价格合金元素、大塑性变形(快速凝固、粉末冶金等)等复杂工艺成本过高等问题,本发明通过合理调配合金元素成分,采用常规熔炼铸造工艺,通过常规塑性成形及成形后选择合理的热处理工艺条件即可获得优异的力学性能,其性能明显优于高强度ZK60变形镁合金。本发明变形镁合金材料具有低成本、高性能、非稀土且具有优异的高温和室温性能等特点,具有极大的应用前景。
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本发明公开了一种含Co和/或Ni废旧电池的回收处理方法,包括以下步骤:准备几乎不含锰元素的含Co和/或Ni废旧电池,准备至少含10?wt.%的Mn和Si的造渣剂;将准备的各种物料投入到熔炼炉中熔炼,产出含Co和/或Ni的合金、含Mn炉渣及烟尘;通过控制熔炼炉内的氧分压、熔炼温度和熔炼时间,将造渣剂中的高价态锰氧化物转化成炉渣中低价态锰氧化物,且熔炼物料中所含有的绝大部分Fe进入含Co和/或Ni的合金中,熔炼产出的含Mn炉渣中Mn含量≥15wt.%、Fe含量≤5wt.%、Al2O3含量≤30wt.%;且0.2≤Mn/SiO2≤3.0。本发明的回收处理方法具有更好的经济效益和环境效益。
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本发明公开了一种含Mn废旧电池的回收处理方法,包括以下步骤:(1)准备含Mn废旧电池,另外准备造渣剂,造渣剂中至少含10wt.%的Si;(2)将准备的各种物料投入到熔炼炉中熔炼,熔炼产出含Co和/或Ni的合金、含Mn炉渣及烟尘;通过控制熔炼炉内的氧分压、熔炼温度和熔炼时间,使得熔炼产出的含Mn炉渣中Mn含量≥15wt.%、Fe含量≤5wt.%、Al2O3含量≤30wt.%;且0.2≤Mn/SiO2≤3.0。本发明的回收处理方法具有更好的综合经济效益和环境效益。
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本发明涉及粉末冶金领域,尤其是一种高频低导磁系数μ低损耗磁粉芯及其制备方法,其特征在于:它的成分为二元系铁镍合金添加Mo,Ni的含量取为75~82%,Mo的添加量为1~3%,余量为Fe,熔炼温度为1600℃,成型压力压力取1000~1200MPa,热处理温度取450~550℃,保温时间取1小时,本发明的高频低导磁系数μ低损耗磁磁粉芯的物理性能和磁性能优良。100kHz下磁粉芯导磁系数导磁系数μ值变化小于0.3%;30kHz时,导磁系数μ=60±5,Q=100~120;磁粉芯的损耗P0.5/40K<12.5w/kg,满足了高频领域高性能电子器件的要求。
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本发明公开了一种含Co和/或Ni的废旧电池或材料的回收处理方法,包括以下步骤:准备含Co和/或Ni的废旧电池或材料,另外准备含(Fe+Mn)和Si的造渣剂;将准备的各种物料投入到熔炼炉中;经过熔炼产出含Co和/或Ni的合金、炉渣及烟尘;含(Fe+Mn)和Si的造渣剂中至少含10wt.%的(Fe+Mn)和至少含10wt.%的Si,通过控制熔炼炉内的氧分压,使得熔炼产出的炉渣中(Fe+Mn)≥15wt.%且(Fe+Mn)/SiO2≥0.3。本发明具有资源省、能耗低、操作简单、环境效益好、经济效益高等优点。
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本发明公开了一种有色金属硫化矿及含硫物料的还原造锍熔炼方法。本发明将有色金属硫化矿与造锍剂、还原剂、添加剂磨碎混合,然后在900~1300℃的温度下进行还原造锍熔炼。本发明在无二氧化硫生成的情况下一步炼制有色金属粗金属或合金、锍和烟尘,同时回收金、银等贵金属,具有流程简单、回收率高、成本低等优点。本发明适合于铅、锑、铋的单一硫化矿或精矿、复杂硫化矿或精矿以及这些金属的含硫富集物的无污染冶炼,更适合从含金黄铁矿烧渣中回收贵金属。
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本发明涉及冶金技术领域,尤其涉及一种从含砷烟尘中回收有价金属及砷安全处置的方法,包括氧压水浸、浸出液固砷、水泥固化、浸出渣洗涤和洗渣回收有价金属5个步骤。通过氧压水浸,脱除烟尘中可溶砷,浸出液经石灰沉砷法合成稳定的固砷矿物,然后采用水泥固化的方式固化固砷矿物。浸出渣经洗涤、还原熔炼、氧化吹炼等工序,最大化回收利用各有价元素。此方法将砷从烟尘中脱除并合成稳定的固砷矿物,而使锑、铅、铋等尽可能留在浸出渣中,实现砷与有价金属的分离并无害化。本发明资源综合利用率高,原料适应范围广,解决了传统工艺提取过程中污染问题,特别是铅锌冶炼过程产生的烟尘,本方法的优势更加明显。
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本发明涉及一种采用复合盐处理不溶性富钾铝矿物制备硫酸钾的方法,包括:(1)将不溶性富钾铝矿物与复合盐混合后进行焙烧处理,焙烧料经水浸出,固液分离后获得固体1和液体1;(2)向液体1中加入氧化钙或氢氧化钙后搅拌,经固液分离获得固体2和液体2;(3)向液体2中通入CO2直至溶液pH到约9~10,经固液分离获得Al(OH)3固体和液体3;(4)将溶液3用硫酸调节pH至约7~9,蒸发结晶,固液分离后得到硫酸钾和液体4。
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本发明公开了一种碳热还原含铟渣中的铟的回收方法,属于冶金技术领域,该回收方法包括预处理:将含铟重量比高于0.02%的含铟渣进行粉碎,得到平均粒度低于90μm的原料微粉;浸出:在原料微粉中加入硫酸进行浸出,得到浸出液;除杂:在浸出液中加入还原铁粉和明胶,除去浸出液中的硅和Fe3+,得到还原后液;灼烧:将还原后液在空气中,于1123.15K灼烧至恒重,生成In2O3,再在空气中于1273.15K加热30min;碳热还原:将灼烧生成的In2O3和石墨粉按照质量比2:1的比例混合,通过高温气氛炉熔炼,制得高纯金属铟,解决了现有含铟渣中的铟的回收方法工艺流程长、回收成本高的问题。
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本实用新型属于冶金设备技术领域,具体涉及一种炼铁装置。该炼铁装置由上至下依次包括下料区、固体炉料区、混合区(固体炉料和熔渣混合区),以及沉淀分离区。在混合区侧壁设置有一次风喷枪,在固体炉料区侧壁设置有二次风喷枪,在沉淀分离区侧壁设置有出渣口和出铁口。熔炼在混合区进行,一次风喷吹进入混合区加剧炉料块的燃烧和熔化,产生一氧化碳气体还原铁的氧化物;富余的空气上升到熔渣表面与熔体表面的碳发生剧烈燃烧,释放大量的热量,保证冶炼温度。对固体炉料区进行二次风喷吹,使固体炉料区的炉气的一氧化碳气体的燃烧率≥95%,以提高碳的热值。本实用新型设备简单,工艺易操作,由于充分利用反应热量,降低了炼铁的能耗。
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本发明涉及一种液态高铅渣侧吹水煤气还原工艺;属于冶金技术领域。其主要工艺是将经底吹炉氧化熔炼的液态高铅渣熔体直接注入还原炉中,在还原炉中液态高铅渣使用水煤气+富氧空气侧吹直接还原成二次粗铅。本发明工艺简单,生产成本低,还原可控性好,实现了低污染、低碳经济的工业化生产。
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本发明属于冶金技术领域,尤其涉及一种含砷物料综合回收及砷资源化利用的方法,该方法依次包括氧压水浸、浸出液选择性还原净化、浸出渣洗涤和洗渣回收有价金属四个步骤,通过氧压水浸,脱除烟尘中可溶砷,浸出液经选择性还原净化,所得净化后液为纯亚砷酸钠溶液,浸出渣经洗涤、还原熔炼、氧化吹炼等工序,最大化回收利用各有价元素。此方法将砷从烟尘中脱除并合成稳定的固砷矿物,而使锑、铅、铋等尽可能留在浸出渣中,实现砷与有价金属的分离并无害化。本发明资源综合利用率高,原料适应范围广,解决了传统工艺提取过程中污染问题,特别是铅锌冶炼过程产生的烟尘,本方法的优势更加明显。
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本发明公开了一种铜捕集失效催化剂中铂族金属的方法,包括以下步骤:(1)将铜单质、失效催化剂、含氧化亚铁的工业废弃物和造渣剂混合得到混合配料;(2)将步骤(1)中的混合配料进行熔炼,即得到富铂族金属合金、烟气和炉渣;所述富铂族金属合金提取得到铂族金属。本发明创新性的将铜单质、失效催化剂、含氧化亚铁的工业废弃物和造渣剂协同处理,通过FeO降低炉渣熔点和粘度,促进渣中铂族金属向铜富集,利于工业废弃物的循环利用。本发明直接通过铜捕集铂族金属,不向炉内添加碳质还原剂,减少CO2排放,是清洁冶金工艺;并且,本发明可同时在炉内形成弱还原气氛,实现铂族金属的高效捕集。
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本实用新型涉及冶金熔炼电磁搅拌器,特别指一种坩埚螺旋磁场电磁搅拌器。本实用新型由电磁搅拌器和设置在电磁搅拌器中心的坩埚组成,其中:电磁搅拌器包括一个非磁性外圆壳体和内圆壳体,外圆壳体和内圆壳体之间的空腔内设置有铁芯、水槽、线圈和压圈,其中:铁芯和垂直水槽间隔均匀的设置在壳体内坩埚的周围,铁芯下部设有磁轭,铁芯向上均布有芯齿,铁芯通过压圈固定,线圈绕组嵌在铁芯的芯齿上。所述的壳体外部一侧设置有进水管和出水管,进水管与壳体内底部设置的环形水槽相通,环形水槽上设有将冷却水引进壳体内的分水板网孔,外壳一侧还设置一接线盒。本实用新型可以在任何时间内运行,操作简单,可以手工操作也可以自动运行,设备的安装调试时间很短。
一种通过涡流混合沉积法制备高添加量CNTs增强ZnCuTi板材的方法,它涉及一种CNTs增强ZnCuTi板材的方法。本发明的目的是要解决现有锌铜钛合金的抗拉强度低和碳纳米管增强金属基复合材料的分散性差和结构不完整和碳纳米管含量低的问题。方法:一、熔炼;二、涡流混合沉积;三、热等静压;四、挤压。本发明中涡流混合沉积法解决了传统粉末冶金等方法制备复合材料CNTs结构破坏的问题、因密度差异大导致的分布不均难题,改善了碳纳米管在基体中分散性,提高了CNTs添加量。本发明可获得一种高添加量CNTs增强ZnCuTi板材。
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本发明涉及冶金技术领域,尤其涉及一种含砷烟尘综合利用及沉淀转化法合成固砷矿物的方法,该方法包括氧压水浸、浸出液固砷、沉淀转化、浸出渣洗涤和洗渣回收有价金属5个步骤。通过氧压水浸,脱除烟尘中可溶砷,浸出液经石灰沉砷‑沉淀转化合成稳定的固砷矿物,然后采用堆存的方式固化固砷矿物。浸出渣经洗涤、还原熔炼、氧化吹炼等工序,最大化回收利用各有价元素。此方法将砷从烟尘中脱除并合成稳定的固砷矿物,而使锑、铅、铋等尽可能留在浸出渣中,实现砷与有价金属的分离并无害化。本发明资源综合利用率高,原料适应范围广,解决了传统工艺提取过程中污染问题,特别是铅锌冶炼过程产生的烟尘,本方法的优势更加明显。
本发明公开了一种Al‑Ni‑Cu‑Fe‑Yb‑Sc合金导体材料及其制备方法,属于冶金材料技术领域。该铝合金导体材料包括Al、Fe、Ni、Cu、Zn、Sc、B、Yb及不可避免的杂质元素,其制备流程为熔炼、精炼、炉前快速成分分析、快速冷却铸造。制备出的铸态合金的抗拉强度大于95MPa,150℃的电导率大于39%IACS,150℃的电导率残存率大于69%。相比工业纯铝,其强度大大提高,同时具有较高的高温电导率及残存率。经过稳定化处理后,导体材料的强度、硬度和电导率均有不同程度的提高,能满足铝导杆、阳极母线、建筑母线、变电站母线等不同应用场合对材料性能的要求。
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本发明公开了一种大高径比钛合金铸锭的锻造方法,采用先进的快锻机组及大高径比铸锭开坯模具,选用合适的变形速率和变形量,可完成高径比≥3的铸锭直接开坯锻造。此方法不仅可以避免某些含Fe、Cu、Mo等易偏析元素的钛合金在熔炼大直径铸锭时产生冶金缺陷,又可以解决大高径比铸锭在开坯过程中产生的双鼓、弯曲、折叠等问题,从而实现大吨位高性能钛合金棒材的批量生产。
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本发明钒矿提钒冶炼中控制杂质硅被浸出的方法属冶金技术领域,涉及钒矿提钒冶炼方法。即是在硅质钒矿浸出前,加入大于5mol/L的浓酸(硫酸等),在常温下熟化后,再进行浸出的工艺方法。在浓酸熟化后的浸出中,钒矿中的硅形成非溶解性的SiO2固体,滞留在矿渣中而不溶解在浸出液里与钒一起浸出。本发明的特点在于在不影响钒的浸出率和增加化工原材料消耗的情况下,有效控制杂质硅的浸出,简化了钒矿提取冶炼中后续部分硅的净化工艺、降低生产成本,使提取冶炼工艺流程畅通可靠。本发明硅的浸出量可减少95%以上。适用于石煤矿、煤矸石、钒土矿(含钒粘土矿)、钒钛磁铁矿等含SiO2≥2%硅质钒矿或焙烧矿和冶炼过程的含SiO2≥2%硅质含钒渣的提钒冶炼工艺。
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本发明公开了一种铅锌矿废石综合利用方法,包括以下步骤:S1、对铅锌矿废石进行预先破碎、细磨至一定粒度;S2、对常规熔剂进行预先细磨至适宜粒度;S3、对铁精矿进行预处理,使其具备一定的比表面积;S4、将预处理后的铁精矿、常规熔剂、细磨后铅锌矿废石和粘结剂按设定MgO含量和二元碱度进行配矿、混匀,得到混合料,然后将混合料在圆盘造球机中进行加水造球,得到设定粒度的生球;S5、将生球装入专门球团生产设备中,在设定的风速和温度下进行干燥、预热、焙烧、均热和冷却,得到成品氧化球团矿。本发明基于白云石质铅锌矿废石的主要物相为白云石的特点,将其破碎、细磨后作为含镁熔剂,以替代一部分常规冶金用白云石制备镁质球团,从而实现对废石中钙、镁等有价组分的回收利用。
本发明涉及一种利用钒钛磁铁矿综合回收钒、钛用于制备电池级氟磷酸钒钛钠。为解决钒钛磁铁矿中钒钛的利用率低问题,本发明提供一种冶金方法提取钒钛磁铁矿中的钒钛作为制备电池级的氟磷酸钒钛钠。技术方案包括钒钛磁铁矿焙烧后水浸出钒,转底炉还原生产高钛渣和珠铁,钛渣用硫酸法生产钛白,原料混合球磨制备氟磷酸钒钛钠。本发明不仅可以有效的解决钒钛磁铁矿中钒、钛的回收,为制备电池级氟磷酸钒钛钠提供充足的原料,而且制备的氟代磷酸钒钛钠具有优异的电化学性能。
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本发明公开了一种冶炼烟气制酸净化污酸的回收工艺,属于冶金化工环保领域,本发明工艺无石灰中和过程,无石膏废渣产生;有价金属铜回收利用,减少危废渣量,创造经济效益和环保效益;对熔炼高温烟气余热进行余热利用,降低净化工序循环水消耗;活化硫磺加入量少,运行成本低;污水处理过程无石灰或石灰石加入,无石膏固废产生,是一种节能降耗减排的净化污酸处理技术;净化工序洗涤产生的污酸,通过活化硫磺和高温SO2烟气,选择性分步分离沉淀出铜、砷,分离后的污酸通过熔炼系统产生的高温烟气分级蒸发出其中的氟和氯,通过沉淀和蒸发,分离污酸中的有害杂质,满足污酸直接回用的要求。
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本发明是一种从复杂多金属海绵铋料中湿法分离碲的工艺,属于稀散元素的湿法提取冶金技术领域。其工艺过程采用焙烧,二段碱浸出,使碲进入溶液,铋在渣中,含碲溶液净化中和回收二氧化碲。此过程不产生有毒有害气体,对环境不污染。工艺流程短,成本消耗低,操作劳动强度小。实现将复杂多金属海绵铋料中所含的碲高效、直接浸出。本发明碲的浸出率75-83%;溶液中和渣含碲50-60%。
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本发明属于湿法冶金技术领域,具体的提供了一种湿法锌锗同时回收的方法,对中性浸出得到的中性浸出渣进行沉锗处理,将沉锗过程得到的沉锗后液返回中性浸出工序继续进行湿法炼锌;其中,所述沉锗处理包含如下步骤:(1)将中性浸出渣进行低酸浸出,得到低酸浸出压滤液;(2)将所述低酸浸出压滤液进行除杂,得到除杂压滤液;(3)将所述除杂压滤液进行沉锗,得到沉锗后液和锗富渣;(4)将所述沉锗后液返回中性浸出工序继续进行湿法炼锌,将所述锗富渣进行焙烧得到锗精矿。本发明提供的方法能够同时回收得到锗和锌。
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本发明公开了一种高纯度高强高导铜基靶材及其制备方法,原料按照重量份数比为:高纯银粉0.1~1.0份、高纯铜银锶合金粉1~10份、余量为铜粉99~99.9份,银粉+铜粉总共100份;其中:铜银锶合金粉合金中银的含量为0.1~1.0%,锶的含量为5~20ppm,余量为铜。本发明采用粉末冶金的方法对铜粉和银粉进行冷等静压制坯,可确保铜和银的比例保持一致,又可以避免熔炼过程中发生银的偏析。本发明提出的制备方法,在制备高纯坯锭之前先进行多道次区域熔炼获得合金母坯,可保证后续靶材成品的高纯度。
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一种在碳块上粘结TiB2粉的方法:以TiB2粉、 沥青粉、有机树脂为主体成分,视需要加入适量的混 合溶剂和固化剂,充分混合均匀后,涂覆于碳块或铝 电解槽阴极上,按一定的升温制度将其固化后,再利 用石墨化炉保温层的余热或利用焙烧铝电解槽内衬 的热量使其碳化。阴极上涂布TiB2粉的试验槽经一 年多的工业生产考核,炉况正常,同时节约了氟化盐, 提高了电流效率,吨铝节电100~380度。是节约电 能、改善铝电解作业的有效途径,并可在冶金和电子 工业中推广应用。
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