1194
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本发明涉及酸性铵盐沉钒废水资源化利用方法,属于冶金领域。本发明解决的技术问题是提供酸性铵盐沉钒废水资源化利用方法。本发明酸性铵盐沉钒废水资源化利用方法,包括如下步骤:a、将部分酸性铵盐沉钒废水经提钒尾渣砂滤后,得滤液A;将其余的酸性铵盐沉钒废水经加热蒸发浓缩处理,产生的蒸汽冷却后,得冷凝水;b、将滤液A与冷凝水混合,得混合液,并将混合液返回提钒工序。与现行废水处理工艺相比,本发明方法不仅减少了废水的产生量,降低了废水处理费用,而且回收了废水中的细颗粒APV,提高了系统收率。
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本发明涉及一种利用沉钒废水和提钒尾渣提取金属锰的方法,属冶金化工技术领域。本发明提供一种利用沉钒废水和提钒尾渣提取金属锰的方法,包括如下步骤:(1)将沉钒废水与提钒尾渣混合,加热至60~80℃,搅拌反应后进行固液分离得第一滤液和残渣;(2)向第一滤液中加入还原剂将溶液中的五价钒还原为四价钒,然后过滤得到第二滤液;(3)向第二滤液中加入氧化剂于50~60℃下反应将步骤2中未反应的还原剂氧化;(4)加入活性炭或聚丙稀酰胺吸附溶液中的悬凝物或悬浮颗粒,然后搅拌均匀后过滤得第三滤液;(5)向第三滤液中添加二氧化硒或亚硫酸进行电解,得到金属锰和电解阳极液。本发明提供了一种有效回收沉钒废水和提钒尾渣中锰资源的途径。
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本发明公开了一种工业钒渣钙化酸浸液制备高纯五氧化二钒的方法,涉及湿法冶金分离提取钒技术领域。具体是添加脱硅剂除去浸出液中硅,选择合适的萃取体系选择性萃取钒,实现钒与杂质元素的分离。负载钒有机相经反萃、沉淀、煅烧可得到高纯五氧化二钒,萃余液逐级沉淀分步回收锰、镁。本发明制备五氧化二钒的流程短、成本低、效率高,且在得到高纯五氧化二钒的同时,还可以分步回收锰和镁。
本发明涉及一种降低Fe‑12Mn‑8.5Al‑0.8C低密度钢芯部缩孔缩松的工艺,该工艺包括真空感应炉冶炼、高温均匀化处理、两次快锻墩拔以及去应力退火等步骤,有效降低了Fe‑12Mn‑8.5Al‑0.8C低密度钢的冶金缺陷,提升了材料的综合力学性能,使Fe‑12Mn‑8.5Al‑0.8C低密度钢在汽车轻量化应用中起到了更加重要的作用。
1288
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本发明公开了一种抗二次加工脆性优良的高强度热镀锌汽车钢板及其制备方法,属于冶金技术领域。本发明采用超低碳钢+“Nb+Ti+P+B”微合金化方案,C与Nb结合成NbC,N与Ti结合成TiN,B与N结合提高晶界强度,通过控制化学成分范围、热轧加热温度、终轧温度、卷取温度、冷轧压下率、退火温度等工艺措施,有效提高了钢板的抗二次加工脆性能,生产后的成品完全符合220MPa级高强度热镀锌钢板的各项指标要求,具有良好的推广使用前景。
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本发明属于钒冶金及钒电池领域,具体涉及一种基于萃取–反萃体系制备高纯度钒电池电解液的方法。本发明要解决的技术问题是制备高纯度钒电池电解液成本高、效率低。本发明解决上述技术问题的技术方案是提供一种基于萃取–反萃体系制备高纯度钒电池电解液的方法:以含钒浸出液为原料,使用有机磷酸类萃取剂萃取;萃取所得有机相再用硫酸反萃;反萃所得硫酸相经气体还原剂还原直接得到钒电池电解液。本发明为制备高纯度钒电池电解液提供了一种低成本、高效率的新方法。
本发明属于冶金技术领域,具体涉及一种1300MPa级含RE硫系易切削钢60mm棒材及其制备方法,其化学成分包括:按质量百分比计,C:0.05~0.15%、Si:0.01~0.1%、Mn:0.5~1.5%、Ni:0.01~0.05%、Cr:10.0~15.0%、S:0.1~0.6%、RE:0.005~0.1%、O:0.004~0.005%,P≤0.01%,其余为Fe和不可避免的杂质。本发明还进一步优化了上述范围,并提供了所述棒材的制备方法。本发明有效控制并改善了易切削钢中硫化物的形貌、尺寸、长宽比及分布,使易切削钢不仅具有良好的切削性能,同时还具有非常好的力学性能。
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本发明属于湿法冶金领域,特别是涉及酸逆流循环多级浸出钒钛磁铁矿碱性氧化球团的方法。针对浸出钒钛磁铁矿碱性氧化球团浸钒的生产工艺,为提高母液中钒的浓度和降低硅凝胶对浸钒的影响,本发明提供了一种逆流循环酸浸钒钛磁铁矿碱性氧化球团的方法。本发明通过调整与控制浸取液酸浓度的方法,采用二级(多级)浸取液循环逆流浸取的方法,达到了增加母液中钒的浓度和控制铁的浸出率在0.4%以下的目的。本发明的硅和铝浸出率远高于铁的浸出率,在提高浸后球团铁品位的同时,也降低了硅和铝在球团中的含量,浸后球团更适合于作为高炉炼铁的原料。本发明采用定期外排浸取液进行脱硅处理的方法,防止了硅凝胶对球团浸钒的影响。
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本发明属于湿法冶金技术领域,具体涉及钒酸钠溶液短流程制备硫酸氧钒溶液的方法,包括以下步骤:调节钒酸钠溶液的pH至2.5~3.5,加入还原剂进行还原反应,固液分离,得到硫酸氧钒和硫酸钠混合溶液;调节混合溶液pH至3.0~3.5,分离VO2+离子,转型得到硫酸氧钒溶液;反应过程中控制溶液的pH为2.0~2.5。本发明方法操作简单,反应用钒原料简单易得,钒的收得率高;全湿法作业,无氨氮废水与废气产出;同时联产硫酸钠,实现了钠的资源化。
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本发明属于金属材料及冶金技术领域,具体涉及700MPa级奥氏体铁素体双相低密度铸钢及其制备方法。本发明所要解决的技术问题是提供一种700MPa级奥氏体铁素体双相低密度铸钢。该铸钢的化学成分质量百分比为:C0.01~1.0%、Si0.1~0.2%、Mn10.0~25.0%、Al10.0~15.0%、V0.01~1.0%、Nb0.01~1.0%、Ti0.01~1.0%、S≤0.01%、P≤0.02%,其余为Fe和不可避免的杂质;同时Mn与Al的重量百分比满足25%≤Mn+Al≤35%;Nb、V与Ti的重量百分比满足0.05%≤Nb+V+Ti≤0.5%。本发明产品具有良好的力学性能。
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本发明属于钒的冶金技术领域,具体涉及一种沉钒废水与三氧化二钒除尘淋洗水回收处理方法及利用方法。本发明所要解决的技术问题是提供沉钒废水与三氧化二钒除尘淋洗水回收处理方法及利用方法,包括以下步骤:将酸性铵盐沉钒废水与三氧化二钒生产过程的除尘淋洗水混合得混合液,混合比例为使混合液pH为5.5~8.5,混合液静置后分离,得到液体和固体;所得固体作为制备氧化钒的原料使用和/或所得液体作为钠化熟料浸出的浸出剂使用。本发明方法能够很好地回收并利用沉钒废水与三氧化二钒除尘淋洗水。
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本发明公开了一种大规格冷作模具钢坯的制备方法,属于冶金技术领域,提供一种工艺流程更简单、成本更低的用于大规格冷作模具钢坯的制备方法,本发明所述冷作模具钢坯为Cr12系列高碳高合金冷作模具钢,铸锭重量为3.5~8.5t,并采用一火轧制开坯方式,具体包括如下工艺流程:电炉→LF→VD→模铸→红送→轧制→退火→喷丸。本发明可减轻铸锭内部疏松、缩孔类缺陷的数量、尺寸及碳化物的偏析程度,同时可使铸锭内部疏松、缩孔类缺陷充分压合,对碳化物进行有效破碎,从而有效地提高了钢坯内部质量,成功实现了大规格冷作模具钢采用轧制开坯代替锻造开坯,本发明简化了生产工艺,提高了成材率,并有效地降低了生产成本。
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本申请涉及一种铜铝复合接触线,包括铝或铝合金的夹持部分和铜或铜合金的授流部分,夹持部分和授流部分通过冶金方式和/或塑性变形复合为一整体线材,接触面为弧形;在授流部分的背部至少有一个朝向所述夹持部分的板条,板条的外缘面与授流部分的背面共同形成凹窝,凹窝被夹持部分的材料填充;所述夹持部分面向授流部分的面具有局部凸起,并伸入板条的凹窝;线材夹持部分的复合面两外侧部最为凸出。这种接触线不仅具有已有技术方案可防止电化学腐蚀,降低材料成本的优点,而且上述优点还得到了加强,夹持部分和授流部分之间的结合强度也得到提升;有利的是该接触线还能够降低接触线偏磨发生,更有利的是可显示磨损极限情况。
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一种冶金产品——铸造用含镍生铁,含有下列特征化学成分:C3.3~4.5%,Si1.5~3.0%,Mn0.3~1.0%,Ni0.5~2.0%,Cr<1.0%,Cu<1.0%,S<0.1%,P<0.25%,余为Fe及总量<0.2%的微量元素。本发明还提供了铸造用含镍生铁的三种制法。
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一种高镧含量的难变形钴基高温合金板材及其制备方法,涉及冶金领域。合金板材按重量百分数计主要由以下合金元素成分组成:C:0.05%~0.15%;Cr:19%~24%;Ni:9%~24%;W:13%~16%;Fe:≤3%;Mn:1%~2%;Si:0.2%~0.4%;P:≤0.04%;S:≤0.015%;B:≤0.015%;La:0.03%~0.12%;余量为Co,该合金板材的表面、尺寸、性能满足标准,可用于制作航空发动机火焰筒;制备方法是将合金原材料采用真空感应、电渣重熔冶炼工艺路线进行冶炼,获得钢锭;将钢锭经锻造、轧制、固溶热处理、酸洗获得冷轧薄板,提高产品质量,为企业创造更多的经济效益。
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本发明涉及钢铁冶金方法领域,尤其是一种有效改善板坯连铸普碳钢的连铸钢水的可浇性的板坯连铸普碳钢LF脱硫方法,包括如下步骤:a、钢水LF进站作业:确定钢水重量,取样化验钢水成分,测量钢水温度,测量钢水的氧含量;b、LF造渣:依据步骤a取样测得的参数加入精炼渣进行脱硫,所述精炼渣主要成分为CaO‑CaF2;c、步骤b处理完毕后,出站。本发明在冶炼精炼作业现场操作简单、易控制,能稳定控制钢水夹杂物状态,改善该类钢种连铸钢水的可浇性,保证连铸产品的质量,具有较高经济效益。本发明尤其适用于板坯连铸普碳钢LF脱硫工艺之中。
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本发明属于钢铁冶金技术领域,特别涉及一种高炉冶炼钒钛磁铁矿的方法。本发明所要 解决的技术问题是提供一种成本较低的高炉冶炼钒钛磁铁矿的方法,该方法为将烧结矿、混 合球团矿、全钒钛球团矿和块矿按照下述重量百分比加入高炉中冶炼:60%≤烧结矿≤70%∶ 0≤混合球团矿≤30%∶0<全钒钛球团矿≤30%∶3%≤块矿≤7%;其中,全钒钛球团矿的百分 含量不为0,混合球团矿和全钒钛球团矿总和为30%。本发明方法高炉冶炼终渣成分TiO2为21 ~23%,在目前高炉正常冶炼适宜范围内,对高炉稳定顺行没有影响。并且将烧结矿中的 TiO2含量降低,增加了球团矿中的TiO2含量,提高了高炉冶炼原料中钒钛矿的比例,降低了 炼铁成本。
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本发明涉及提钒尾渣含碳球团及其制备方法,属于冶金领域。本发明要解决的技术问题是,提供一种高强度的提钒尾渣含碳球团及其制备方法。本发明提钒尾渣含碳球团,由以下重量份组分组成:提钒尾渣100份,膨润土0.6~0.9份,聚乙烯醇0.3~0.5份,煤粉12~18份,水8~12份。进一步的,本发明还公开了提钒尾渣含碳球团的制备方法。本发明提钒尾渣含碳球团强度高,还原性好,同时,本发明制备工艺步骤简单,所需设备少,能够满足工业化生产的要求,为冶金废弃物综合利用奠定了基础,避免了资源浪费和环境污染,具有广阔的应用前景。
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本发明公开了一种钛铁矿制备高强度人造金红石的方法,属于冶金技术领域。本发明为了解决现有人造金红石强度低、易粉化的问题,提供了一种钛铁矿制备高强度人造金红石的方法,钛铁矿经“高温氧化‑弱还原‑高温再氧化‑酸浸‑碱浸‑煅烧”,得到人造金红石。本发明方法通过对钛铁矿进行“高温氧化‑弱还原‑高温再氧化”预处理改变钛铁矿微观组成和形态,使其在后续酸浸‑碱浸除杂过程中同时具有很好的反应活性和抗机械力,使钛回收率达98%以上,产品品质高,TiO2含量更高,粒度保持更好,细粉比例更低。
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本发明冷轧取向硅钢生产工艺,涉及冶金技术领域,旨在解决传统冷轧取向硅钢生产技术及工序复杂、成本高、热轧板坯所需加热温度高、控制取向硅钢成份命中率低、脱碳退火需两次操作等技术问题。本发明包括如下步骤:电炉控制冶炼;炉外加热炉和炉外真空炉精炼;吊包出钢、模铸出钢锭;开坯;热轧;抛丸酸洗;一次冷轧;完全脱碳退火;二次冷轧;退火涂MgO;罩式炉高温退火;钢带平整涂绝缘层;纵剪裁边并包装入库。本发明适用于冷轧取向硅钢的生产。
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本发明提供了一种航天航空用铝合金无缝管材生产工艺,涉及铝合金生产技术领域,其组合物及重量比为:Zn8.0~8.5%,Mg2.5~2.8%,Cu2.0~2.3%,Zr0.1~0.15%,Be0.002%,Fe0.25%,Si0.08%,Mn0.05%,Cr0.02%,Ti0.03%,余量为Al。该航天航空用铝合金无缝管材生产工艺包括步骤S1熔炼、步骤S2对合金熔体进行精炼、步骤S3均匀化热处理、步骤S4挤压、步骤S5热处理。本发明一种航天航空用铝合金无缝管材生产工艺生产出来的无缝管材强度高,抗腐蚀性能好,表面无裂纹,低倍组织中无裂纹、气孔、氧化膜、疏松等铸造缺陷,显微组织无粗大再结晶组织和过烧,满足生产要求。
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本发明提供的具有原位内生表面金属陶瓷层的铸件,其母体为钢或铁,其特征在于表面金属陶瓷层是利用浇注的钢水或铁水的热量使粉料压坯发生原位内生反应获得的,其中所含的陶瓷颗粒的体积百分数>40%,且厚度可在0.5~12毫米变化。其制备方法是将原位内生组分和填料组分的相应粉料经还原处理后制成压坯,并经预烧结脱胶处理后固定在铸型表面,浇入高温钢水或铁水,激发原位内生反应,利用反应放出的热量促进实现压坏烧结致密化和与母体牢固的冶金结合。该铸件耐磨性高、韧性好、表面平整、质量好,且制备工序少,周期短,成本低,适合大批量生产各种形状的铸件,为铸件表面金属陶瓷化开辟了一条新的途径。
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本发明提供了一种非平衡态硫族化合物、薄膜及其制备方法,属于记忆体芯片材料技术领域。该非平衡态硫族化合物的化学分子式通式为XY4,其中Y元素为元素周期表中高挥发性的硫族元素。将X元素和Y元素通过真空熔炼和热压烧结而形成非平衡态化合物。此外,还可以通过等离子溅射将该非平衡态硫族化合物制作为薄膜,该薄膜可以作为新一代记忆体芯片的开关元件的关键材料,具有优秀的电学性能和稳定性。
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本发明公开了一种提高钒收得率的钒钛磁铁矿高炉冶炼方法,属于冶金领域。本发明是要解决钒钛磁铁矿高炉冶炼中钒收得率低的问题。一种提高钒收得率的钒钛磁铁矿高炉冶炼方法:将占焦炭加入总量10~20%的焦炭和烧结矿混合后,与钒钛球团矿一并加入到高炉中形成矿石层,所述矿石层与焦炭层交替排布,焦炭层中焦炭的量为焦炭加入总量的80~90%,烧结矿的量占矿石总重量的55~65%,钒钛球团矿的量占矿石总重量的35~45%。本发明能有效提高钒钛磁铁矿高炉冶炼过程中钒的收得率,同时也可加快铁的还原,提高高炉的冶炼强度和产量,对钒钛矿冶炼技术的提高具有重要的意义,具有很好的推广应用价值。
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本发明公开了一种耐蚀模具用扁钢锭及其工艺方法,属于冶金生产工艺技术领域。提供一种强度高,耐腐蚀性、耐磨损性抗蠕变性能以及抗疲劳强度明显改善的耐蚀模具用扁钢锭,本申请还提供一种生产所述耐蚀模具用扁钢锭的工艺方法。所述的扁钢锭为包含有下述重量份组分的冶金模铸钢锭,C 0.25~0.65%、Si 0.4~0.8%、Mn 0.4~0.9%、Cr 12~18%、Ni 0.05~0.3%、Mo 0.1~0.3%、N 0.06~0.30%,Al≤0.02%、P≤0.020%、S≤0.005%,其余为Fe及不可避免的杂质元素。所述的工艺方法包括氮含量小于或等于45ppm钢液的冶炼、富氮富锰钢水精炼和模铸成型几个步骤,其中所述的富氮富锰钢水精炼包括在精炼炉内进行的大渣量精炼和在真空精炼炉内进行的二次精炼。
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本发明涉及一种合金铸铁轧辊的生产方法,全部采用70%~100%的轧辊切屑,加少量废钢,并采取熔化、冶炼、浇注新工艺技术措施,控制铁水化学成分、纯净度,解决切屑氧化、夹杂等遗传性问题,获得了高质量的冶金铁水,生产浇铸冶金球墨无限冷硬铸铁轧辊金相组织和力学性能满足使用要求。
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本发明公开了一种多孔碳素材料及其制备方法,其制备方法依次包括原料与辅料选择、粉碎球化与分级、配料、混、成型、焙烧等步骤;创造性地采用生石油焦、生沥青焦作为原料,采用生焦粉作球化处理后制得过滤材料,收缩大、强度高、空隙均匀分布、孔道光滑、过滤精度高、透过率好,净化过程中不易阻塞,再生容易,寿命长;本发明所制备的多孔碳材料可以广泛用作过滤材料、隔热材料、导电电极等。
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本发明提供的制备铁基表面复合材料的铸造烧结法,是将陶瓷粉或/和可生成碳化物陶瓷的组分与易熔合金粉混匀,并按粉末冶金的成型方法制成压坯并固定于铸型表面,利用铸造浇注的高温钢水或铁水的热量,直接将压坯烧结在铸件母体上。本方法所用设备简单,生产工序少、成本低,能制备各种形状的铸件,烧结的表面复合层与母体的结合强度高,表面平整,厚度易于控制,是便于实现产业化的新型复合技术,同时也为零件表面强化提供了一条新的途径。
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本发明公开的是一种精炼工业硅制备太阳能级硅的方法,主要解决了现有冶金法制备太阳能级多晶硅工艺路线都比较长、设备较复杂、成本较高以及工艺的可控性较差等问题。本发明包括以下步骤:(1)冶金级硅在炉内熔化后获得硅熔体,向炉内通入保护气体和精炼气体,进行造渣精炼;所述造渣精炼包括低温造渣阶段、中温造渣阶段和高温造渣阶段;(2)造渣精炼后再进行真空精炼;(3)真空精炼完成后将熔体硅进行分凝精炼,分凝精炼后通过定向凝固获得成品。本发明具有投资少、操作方便、节能、可适用于大规模生产等优点。
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