本发明公开了一种真空减压碳化还原含钛高炉渣提钛的方法,属于含钛高炉渣综合利用与钛提取冶炼领域。本发明所要解决的技术问题是提供一种高效率、低能耗、低成本的含钛高炉渣提钛的方法。将固态含钛高炉渣、焦粉和煤粉混合均匀,造球、烘干得物料a;将液态含钛高炉渣、焦粉和煤粉混合均匀,得物料b;将物料a、物料b放入真空还原反应装置中,进行真空减压碳化还原冶金反应;将反应产物冷却、破碎、球磨、磁选,得到碳化钛精矿产物。本发明方法采用真空减压碳化还原反应对含钛高炉渣进行提钛,显著降低了还原温度,从而极大降低能源消耗,可实现经济提钛,钛回收率达55~85%,极大地减少了含钛高炉渣钛资源的浪费。
本发明公开了一种利用铜纳米线/碳纳米复合材料制备导电泡棉的方法,属于纳米材料的应用技术领域,本发明用溶液合成法/水热合成法/溶剂热法制备出铜纳米线,并将得铜纳米线分散到有机溶剂中得到铜纳米分散液;向铜纳米分散液中加入碳纳米材料得到的复合材料混合溶液;将泡棉浸泡到复合材料溶液中,使复合材料均匀负载到泡棉上;最后,取出泡棉,并在一定还原温度且在多元醇还原环境下进行真空还原,可以控制导电泡棉的氧化稳定性、机械柔韧性以及导电性,制备出电阻率低、稳定性高、可随意加工的一体式导电泡棉。本发明的制备方法工艺简单、生产成本低、工业化实施方便,可适用于制备各种规格厚度的导电海绵。
本发明提供一种从砷铁钙渣中回收砷铁钙的方法,首先将砷铁钙渣置入反应器内,加入碳粉后进行充分搅拌,得到二者的混合物,再将混合物在高压制团机中压成块,然后置于高温真空炉中进行真空还原反应,并蒸馏得到金属砷,最后对得到的固体生成物进行磁铁吸附对铁粉和氧化钙进行分离,再对铁粉进行洗涤、干燥后即得到金属铁。其中真空炉的真空度为10‑3~10‑2mmHg。相对于现有技术,本发明通过对砷铁钙渣中的进行钙、铁、砷回收利用,不仅提高了资源利用效率,降低了成产成本,而且减少了环境污染,满足了绿色生产的要求。
本发明公开了一种高温高压培育彩色金刚石的方法,其中将高纯硼粉和高纯石墨按一定比例混合,并采用真空还原烧结,有效的保证了硼元素在碳源中的均匀分布和降低了碳源中有害杂质的含量。从而使蓝色培育钻石的颜色均匀性和产品内部净度都有很大提升。采用二次合成和辐照处理引入空位缺陷的工艺方法,根据绿色、红色、橙色、粉色、紫色金刚石的致色色心的差异,在二次合成时控制合成压力、合成温度和合成时间三个关键参数,可获得不同颜色的彩色金刚石。本发明工艺路线明确,合成方法简单、简便,结构稳定,可重复性强,有效实现了不同颜色的彩色金刚石的规模化生产,值得广泛推广应用。
本发明涉及超薄金属锂箔的制备方法和制备设备。针对现有技术中制锂工艺的制锂反应温度高、锂回收率低、收集的锂箔纯度低以及工艺操作繁琐等问题,本发明提供了一种超薄金属锂箔的制备方法,其中,先制备复合锂盐,然后将复合锂盐与还原剂进行真空热还原反应而生成金属蒸气,再将金属蒸气进行真空蒸馏,最后利用真空蒸镀制备本发明的超薄金属锂箔。本发明通过精密地调控复合锂盐的配方、热还原反应温度、蒸馏设备温度、真空度、物料和还原剂等条件,连续性地进行真空还原、真空蒸馏和真空蒸镀,从而能够连续地进行锂的制备、蒸馏提纯以及蒸镀,提高了超薄金属锂箔的生产效率,节约了制备成本。
本发明公开了一种防变形的墙筋定位箍,包括重量份材料制成:铁、废钢、碳、锰、硅、铌、还原剂和复合脱氧剂;具体生产工艺如下:步骤一:将铁、废钢、碳、锰、硅、铌通过高能球磨机研磨,并采用氛气保护,得到复合金属粉;步骤二:将步骤一得到的复合金属粉送入电炉熔化,复合金属粉混合性熔化性更高,在炉壁配备集束碳氧枪进行吹氧,并加入还原剂,再由中频炉冶炼进行冶炼,并加入复合脱氧剂进行钢液合金化处理,利用VOD真空还原,得到复合钢水,以1720‑1780℃的温度出钢。可有效增加定位箍的耐高温和耐腐蚀性,提定位箍的使用寿命,具有良好的节能工作机构,大大了降低了电能水源的消耗,降低生产成本。
本发明提供了一种高炉含铅锌粉尘的资源回收方法,首先将高炉含铅锌粉尘与一定比例的碳粉混合,置于顶部有冷凝装置的真空反应器中,将锌的氧化物进行碳还原,在真空状态下蒸发气化,通过冷凝装置收集回收;然后将处理后的粉尘进行高温煅烧、加入硝酸溶液溶解、加入氯化钠反应结晶、加入碳酸钠溶液转化为碳酸铅,加热分解得到氧化铅,再利用真空碳还原得到单质铅。本发明分步进行资源化回收锌和铅,整个过程工艺简单,清洁化程度高,真空还原处理无二次污染问题。
本发明公开了一种从失效汽车尾气催化剂中富集铂族金属的方法,将失效汽车尾气催化剂与还原剂、捕集剂混和后制成球团,高温烘干,采用真空还原、磨矿、磁选、重选、锈蚀等一系列处理,依次获得非磁性尾矿、铂族金属精矿、水合氧化铁、锈蚀残余液,对水合氧化铁进行煅烧处理获得铁红,返回混料工序作为捕集剂使用;对锈蚀残余液补充少量新锈蚀液后返回锈蚀工序使用。本发明中铂族金属全流程回收率为98%以上、富集比为200~450倍,捕集剂和锈蚀液实现循环利用,具有铂族金属回收率高、富集比大、环境友好、还原温度低、成本低等优点,适于处理物料熔点高、价值大和数量相对少的失效汽车尾气催化剂,涉及的主体设备成熟,过程简单,产业化应用前景好。
本申请涉及复合金属制备的领域,尤其是涉及一种层状金属气氛保护热复合材料制备方法及复合材料。制备方法,包括步骤:加热,在气氛保护加热室通过真空、还原性或惰性气体气氛保护下分别对第一金属、第二金属进行加热;其中:第二金属至少有两根;压制,将第一金属和第二金属通过轧制机的轧制模具进行热轧制复合连接,形成复合金属连板;分剪,对经热轧制复合形成的复合金属连板在连接体处切分,形成分体的复合金属体;整形;对经分剪的复合金属体进行整形处理,得到成品复合金属体。本申请通过对多根两种金属进行加热,在高温状态对金属压制形成复合金属连板,对形成的复合金属连板经过分切形成单个的复合金属材料,经过整形处理后即得到成品。
本发明涉及无机材料领域,具体为一种金刚石晶体的合成方法,将鳞片状石墨粉末、Ni基触媒粉末、催化添加剂混合均匀,压制成型后造粒,得到的颗粒装入模具压制成合成柱,将合成柱置于真空还原炉中进行还原,还原温度为1150‑1200℃,还原时间6‑10h,还原后的合成柱放入金刚石合成块中,放入六面顶压机内高温高压合成得到金刚石晶体,本发明方法所合成的金刚石晶体产量高,抗压强度和热冲击韧性高,磁化率小,纯度高,杂质含量低,应用前景广泛。
本发明涉及一种不锈钢冶炼方法,属于冶炼领域。特点是:本发明冶炼不锈钢方法步 骤如下:1)电炉冶炼;2)中频炉熔化合金;3)LF炉加热;4)VOD真空脱碳;5)VOD真空还 原,真空状态下加入金属铝作为还原剂;6)氩气保护浇注。本发明由于采用电炉加 中频炉以及VOD炉真空状态下加入还原剂,缩短LF加热和还原时间,减少钢水在钢包中的 停留时间,降低了炼钢成本,提高生产安全性。该技术可生产高合金含量的不锈钢,经济 效益显著。该项技术将还原时间从原7小时缩短到目前3-4小时,极大提高了生产效率,扩 大了锻件产能,经济效益显著。
本发明涉及一种高通量金属粉末管的再生方法,首先将存在裂纹和/或坑蚀缺陷的粉末管剔除;然后将金属粉末管表面吸附的吸附剂颗粒通过物理气流吹扫的方法除去;再将金属粉末管放入到含有油性萃取溶剂的超声波槽中进行处理;再将金属粉末管放入到含有表面活性剂的超声波槽中进行处理;再将金属粉末管放入到含有饱和络合剂EDTA和弱酸的超声波槽中进行处理;用测量水通量的方法测试;最后用纯水将金属粉末管冲洗干净后,放入真空还原炉中进行处理。能够将其过滤性能恢复到全新粉末管的90%以上,具有工艺过程简单合理、再生效果好、投资少,节能降耗,能大幅延长滤芯使用寿命的特点。
本发明公开了一种湿法炼锌砷盐净化钴镍渣的综合回收方法,将湿法炼锌砷盐净化钴镍渣在惰性气氛下进行干燥,将干燥后的钴镍渣与焦煤混合加入真空还原炉中分段蒸发,得到砷金属粉末和合金锌粉,炉底为铜钴铅合金;将铜钴铅合金铸成阳极放入硫酸铜电解液中进行铜电积,当钴含量达到5g/L时的电解液进行开路处理;将开路处理的含钴电解液加入次氯酸钙,得到钴原料,沉钴后的净化液返铜电积作电解液使用。本发明钴镍渣的回收具有工艺合理、分离成本低、无污染、无毒害等优点。
本发明涉及一种用真空法从富镓渣中分离回收镓的方法,该富镓渣从含镓明矾石精矿中制备所得,富镓渣含镓0.4%~10%,含SiO2、Al2O3、K2O65~70%、10~15%、K2O5~10%,还有Fe2O3、CuO、CaO等杂质,将该物料在真空还原炉中,在一定条件下实现富镓渣中镓与SiO2、Al2O3、K2O等杂质分离,经进一步提纯制备出高纯度镓产品。
本发明公开了一种废旧磷酸铁锂电池的回收方法,包括如下步骤:步骤1,对废旧磷酸铁锂电池进行放电,剥离电池外壳并拆分后得电池正极、负极以及隔膜;步骤2,将步骤1的电池正极、负极和隔膜进行焙烧、粉碎后过筛,得含锂正极材料;步骤3,将步骤2中的含锂正极材料和粘结剂进行球磨混合,之后压制成块进行煅烧,得混合物;步骤4,将步骤3的混合物与还原剂球磨混合后依次进行高温真空还原、真空蒸馏以及真空冷凝,得到金属锂;本发明摒弃了常规废旧电池回收过程中采用的湿法酸浸,利用高温还原以及蒸馏的方法,避免了大量高盐废水的产生;且本发明流程短、化学药剂来源广泛、工艺条件简单,提高了废旧磷酸铁锂电池的回收效率。
本发明特别涉及一种铝热生产金属镁的制备方法,属于金属镁制备技术领域,方法包括:将含镁矿石进行煅烧,获得煅白;将所述煅白和还原剂进行混合,后进行压制,获得团块;将所述团块进行真空还原,获得金属镁和还原渣料;其中,所述还原剂为含铝还原剂,所述煅白和所述含铝还原剂的质量比为4‑6:1;所述还原渣料无需后续处理加工,可直接作为炼钢用精炼渣,将含镁矿石煅烧后与含铝还原剂混合还原,与皮江法相比,采用该工艺还原温度降低50‑100℃,还原时间缩短50%以上,能耗降低,镁回收率85%以上,无废渣排放。
本发明涉及无机材料领域,具体为一种人工合成金刚石的方法,将石墨、触媒、烧结助剂混合均匀,自蔓延高温烧结后球磨,得到的粉末组装成合成块,真空还原处理后再高温高压合成,本发明方法所合成的金刚石生长均匀稳定,生长速度快,产量高,并且合成的金刚石具有较高的静压强度和热冲击韧性,磁化率小,纯度高,杂质含量低,证明了本发明方法合成出的金刚石品质优异,应用前景广泛。
本发明公开了一种采用镧热还原法制备稀土金属靶材的制造方法,包括:将高纯稀土氧化物与采用钙还原法制备高纯金属镧碎屑按一定比例混匀,装入不锈钢模具,压制成块状,放入真空还原炉坩锅中,抽真空加热蒸馏,顶部预置专用靶模收集得到稀土高纯金属胚体,对毛坯进行表面加工,得到稀土金属靶材。本发明所制得的稀土金属靶材工艺流程短,纯度高,成本低。
本发明提供了一种铅阳极泥中贵金属的富集和回收方法,属于重金属回收技术领域。本发明先对铅阳极泥进行真空蒸馏,铅阳极泥中的低熔点、高蒸汽压的杂质元素Pb、Sb、As、Bi和Te等挥发去除,铅阳极泥中的Ag、Au重金属初步富集,得到含氧高银合金。本发明将含氧高银合金与还原剂混合,进行真空还原熔炼,在真空熔炼的过程中,合金中杂质元素氧与还原剂发生反应,得到有效脱除;同时合金中的杂质元素Pb、Sb、As、Bi和Te进一步去除,Ag、Au重金属得到深度富集。同时,本发明提供的方法操作流程简单、安全清洁、不额外产生有害气体,所得粗银合金适用于现有的Ag、Au回收工艺,完美对接传统工艺流程。
本发明公开了一种高效回收利用含砷钴镍渣的方法。该方法是先将含砷钴镍渣通过氧压碱浸脱砷,得到滤渣和含砷碱浸液。碱浸液可通过蒸发结晶、溶解和SO2还原制备亚砷酸盐,亚砷酸盐可返回用于湿法炼锌过程中硫酸锌溶液的净化除钴和镍;或者将碱浸液通过硫化除杂、苛化沉砷、真空还原获得单质砷和再生CaO;碱浸渣则通过两段酸浸、锌粉置换除铜、氧化沉钴、扫铜除镍来实现锌、铜、钴、镍等有价金属的综合回收。该方法工艺流程短,清洁高效,回收率高,避免了以往工艺中存在的砷污染问题。
本发明一种生命钻石的高温高压制备工艺,在真空、还原性气氛或惰性气氛中,对人体或动物毛发,所有动植物的组成部分的碳水化合物进行高温处理,从中提取出固态碳;浸入强酸及强碱中,去除杂质,进行提纯处理;进行高温石墨化处理;处理后的石墨和金属触媒条件下,在高温高压下生成金刚石粉或颗粒;将生成的金刚石粉或颗粒为原料,应用温差法和晶种法,在高温高压下生长宝石级大颗粒金刚石单晶;将该宝石级金刚石单晶切割加工为生命钻石。本发明使用金刚石粉或金刚石粉及石墨粉的混合物作为碳源,可以避免腔体压力下降及变形问题,有利于高质量单晶的生长。
一种含锌烟灰的回收利用方法,包括以下步骤:(1)含锌烟灰压制成球团;(2)真空蒸馏,获得结晶产物和蒸馏剩余物;(3)结晶产物加热熔化,形成氯化物层和金属锌层;(4)分别浇铸,制成氯化物锭和金属锌锭;氯化物锭磨细,加水二次溶出,过滤分离出二次溶出渣和二次溶出液;(5)二次溶出液中加入碳酸钠,生成碳酸锌析出;过滤分离出碳酸锌和氯盐溶液,碳酸锌加热分解生成氧化锌;(6)蒸馏剩余物磨细,与硅铁合金粉混合压制成二次球团;真空还原,获得二次结晶产物和还原残渣;(7)二次结晶产物重熔后浇铸,制成纯锌锭。本发明的方法可实现含锌烟灰全组分的分离回收与再利用,可实现含锌烟灰利用价值的最大化,整个工艺过程无废水、废气和废渣排放。
本发明属于冶金技术领域,特别涉及一种废锌锰电池的回收利用方法。该方法包括电池的拆解、溶出氢氧化钾、煅烧、混料制团、真空还原、金属锌和铝锰合金的熔炼等,通过人工分拣,提取不锈钢和铜,通过水溶液溶出氢氧化钾,通过真空铝热还原从电解质中提取锌和锰,最终获得不锈钢、铜、氢氧化钾、金属锌、铝锰合金和富氧化铝渣等产品,实现了废锌锰电池中有价物质的全部回收利用,且处理过程中没有废气、废水、废渣等二次污染。
本发明涉及钒钛磁铁精矿直接还原多梯度提取工艺,步骤包括:1)压球,选取铁矿粉和煤粉并研磨,将铁矿粉、煤粉按C/O=1~1.3的比例混匀,再添加膨润土作为粘接剂,最后将将铁矿粉、煤粉和膨润土压制成球,在恒温干燥箱中干燥;2)真空还原,在高温电阻炉内并在氩气包括的下还原,然后空冷;3)磁选,进行机械破碎后,先筛选出不小于23~28目的颗粒,在对小于23~28目的颗粒按19GS、31GS、62GS的磁场强度进行磁选。本发明在固态条件下实现钛与铁的分离,流程简短,能耗低,提供了有效利用铁和钛的技术原料。
本发明属于轻金属合金材料制备技术领域,具体为一种气态共冷凝法生产镁锂合金的方法。该方法包括步骤1)将锂盐、阻熔剂和催化剂混合后压力制团,热分解形成不饱和复合氧化物;2)将不饱和的复合氧化物、氧化镁与还原剂、助熔剂分别粉碎球磨后制团;3)将球团真空还原;4)将气体通过控温装置的第一冷凝室,并进行净化;5)净化后纯的金属气体通过急冷装置的第二冷凝室冷凝为合金的凝聚相;6)熔炼,熔剂精炼,得到纯度为99.5%以上的镁锂合金,然后通过蒸馏提纯。本申请中得到的镁锂合金不偏析,形成稳定的β相固溶体或化合物,纯度提升,达到99.95%。
一种集成热管功能的铜‑金刚石电子封装材料的制备方法,采用一体化熔渗方式制造铜‑金刚石/铜‑铬层状结构材料,选择性溶解去除铬组元,获得铜‑金刚石/多孔铜层状结构。将铜‑金刚石层作为热管管壳一端、多孔铜作为吸液芯可制造热管。具体方法包括:制备多孔铬或铬‑铜薄片,厚度0.2‑5mm;薄片在650‑1450℃的真空、还原或惰性气氛中烧结成形;烧结后的薄片表面堆积0.2‑5mm厚的金刚石颗粒,将纯铜熔液在0.1‑70MPa压力作用下渗入金刚石颗粒层和纯铬或铬铜薄片层,形成铜‑金刚石/铜‑铬层状复合材料;在强碱溶液溶解去除铬组元,形成一侧为铜‑金刚石、另一侧为多孔铜的铜‑金刚石/多孔铜层状结构。
一种铝热还原生产镁锂合金副产镁铝尖晶石的方法,按以下步骤进行:(1)将菱镁石煅烧;(2)将碳酸锂/氢氧化锂与氧化铝混合制成球团后煅烧获得铝酸锂;(3)将煅后菱镁石、铝酸锂和铝粉球磨混合再制成球团,然后用带有结晶器的还原罐真空还原;(4)将结晶器内的粗镁锂合金取出,覆盖剂覆盖后重新熔化精炼;(5)还原渣进行电弧炉熔炼,生成的烟气返回步骤(2);(6)渣料磨细制团,真空蒸馏回收精炼剂,蒸馏残留物返回步骤(2)。本发明的方法中锂元素可100%被利用,无废渣生成。
本发明公开了一种从电尘灰中富集稀散金属镓的方法,首先将原料进行研磨,研磨后电尘灰与还原剂混合均匀,然后将混合料进行造球处理,球形物料经自然晾干后置于真空炉中,在真空条件下进行真空还原挥发处理,获得产物冷凝物和残留物,冷凝物即为镓富集产物,富集倍数达10~13倍,金属镓直收率可达92%以上,冷凝产物可作为后续提镓工艺的高品质原料,残留物可作建筑材料使用,本发明方法无废气、废水的产生,环境友好,能耗低,使用范围广。
本发明公开了一种(Cu,Ce):YAG透明荧光陶瓷及其制备方法与应用,该陶瓷的化学式为:(Y1‑xCex)3(Al1‑yCuy)5O12,其中x为Ce3+掺杂Y3+位的摩尔百分数,y为Cu2+掺杂Al3+位的摩尔百分数,0.0005≤x≤0.01,0.0001≤y≤0.1,其制备方法为:按照所需的掺杂浓度称量氧化铝、氧化钇、铜的氧化物和氧化铈粉体,与烧结助剂、分散剂、无水乙醇、磨球放入球磨罐中进行球磨混和,将制得的浆料干燥过筛后锻烧,然后经过干压成型、冷等静压得到素坯或者直接将煅烧后的粉体热压铸成型;素坯真空/还原气氛烧结,退火处理,抛光即得。本发明制得的(Cu,Ce):YAG透明荧光陶瓷材料在465nm的蓝光激发下发射出发射峰在510~535nm范围内的高质量白光,热稳定性及机械性能强,可应用于白光LED和其它发光领域,制备工艺简单。
本发明公开了一种Ni基金属触媒及其利用触媒制备IC芯片抛光垫修整用特种金刚石的方法。该金属触媒是由Co、Fe、Al、La、Cu、B4C和镍制备而成。将金属触媒和高纯石墨依次进行三维混合、等静压成型、造粒和压制成圆柱状合成柱,合成柱经高真空还原处理后组装成合成块;将合成块烘烤后放入高温压机中进行高温高压合成金刚石,所得特种金刚石合成块经电解、提纯处理,得到IC芯片抛光垫修整用尖锥状特种金刚石。利用本发明合成出的含有尖锥晶型的金刚石,晶型一致、晶面完整、颜色黄、热冲值高;可有效满足IC芯片超精抛光加工的要求,大幅提高了IC芯片的加工效率和加工质量。
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