本发明涉及一种类卤化合物(C2N2S2)的制备方法及其应用,该制备方法是将含有硫氰酸根的物质在氧化剂的作用下对硫氰酸根进行选择性氧化,使硫氰酸根阴离子失掉一个电子而成为单电子游离基、两个所述单电子游离基结合在一起形成硫氰;所述含有硫氰酸根的物质选自硫氰酸或一价的硫氰酸盐。所制备出的硫氰(C2N2S2)可应用在与金属溶浸及提取和回收相关的矿山和冶金厂、废印刷电路板、废旧家用电器、废五金、废电镀工件、废催化剂及矿渣中的过渡金属提取和回收等领域。
一种混合熔渣熔融还原回收与调质处理的方法,属于非高炉炼铁及资源综合利用领域,该方法由混合熔渣回收生铁或钢、富磷相与熔渣调质处理的方法。该方法按照以下步骤进行:(1)高炉熔渣和熔融钢渣混合;(2)喷吹气体进行熔融还原;(3)分离回收:该方法将高炉熔渣和熔融钢渣混合,然后喷吹氧化性气体,进行熔融还原炼铁,回收混合熔渣中的铁,实现了富磷相回收与熔渣调质,还原后的熔渣可用作矿渣水泥、水泥调整剂、水泥生产中的添加剂、水泥熟料,或生产高附加值的水泥熟料。该方法反应时间短、金属回收率高、生产成本低、原料适应性强、处理量大、环境友好、经济收益高、可有效解决冶金资源与热能高效回收利用问题,是一种新的熔融还原工艺。
一种混合熔渣熔融还原生产与调质处理的方法,属于非高炉炼铁及资源综合利用领域。步骤为:1)向高炉熔渣和熔融钢渣的混合熔渣中,加入含铁物料、还原剂,加热至熔融状态,喷吹氧化性气体,熔融还原炼铁,可以处理大宗含铁物料;2)根据反应装置,分离回收混合熔渣中铁组分、硅钙组分和磷组分。熔融还原后,还原后的熔渣可以作为水泥添加剂、水泥调整剂、水泥熟料或生产高附加值的水泥熟料,实现资源高效综合利用,是一种新的熔融还原炼铁方法。该方法用混合熔渣熔融还原生产生铁或钢、富磷相与调质处理,反应时间短、金属回收率高、生产成本低、原料适应性强、处理量大、环境友好、经济收益高,可有效解决冶金资源与热能高效回收利用问题。
一种含钛混合熔渣熔融还原回收与调质处理的方法:1)含钛高炉熔渣和含钒钛熔融钢渣混合形成含钛混合熔渣,将含钛混合熔渣的温度控制在设定温度范围;2)喷吹氧化性气体,进行熔融还原与氧化;过程中保证含钛混合熔渣的温度在设定温度范围内,且含钛混合熔渣中,低价钛氧化成高价钛,铁氧化物还原成金属铁;3)根据反应装置不同进行分离回收。本发明实现混合熔渣中钛组分、铁组分、钒组分、磷组分与自由氧化钙组分的高效回收,可处理冷态含钒、钛、铁物料,实现熔渣调质处理,资源高效综合利用;本发明反应时间短、金属回收率高、生产成本低、原料适应性强、处理量大、环境友好、经济收益高、可有效解决冶金资源与热能高效回收利用问题。
本发明涉及钠离子电池材料制备领域,具体涉及一种通过冶金思路制备高质量钠离子电池正极材料的方法。本发明所述的一种含钒矿料制备钠离子电池氟磷酸氧钒钠正极材料的方法,含钒矿料与钠化剂经钠化焙烧,随后碱浸,得富集有VO3‑的浸出液;向浸出液中添加磷源,预反应后再经热处理,得到磷酸氧钒;将氟源、钠源、磷酸氧钒混合得混合物,随后在保护性气氛、650~900℃下烧结,即得钠离子电池氟磷酸氧钒钠正极材料。本发明创新地利用所述的钠化焙烧‑碱浸工艺获得钒,并配合所述的预反应转型工艺,从而实现含钒矿料的处理并产出高电学性能的正极材料。
镍钴铁合金及其生产方法。属于冶金领域,涉及镍钴铁合金及其生产工艺。解决将磁钢废料再生利用为镍钴铁合金,以替代纯镍、纯钴、纯铜、纯铁用于铸造磁钢生产。该镍钴铁合金组分及其重量含量的百分数为Ni 10-25、Co 15-40、Fe45-62、C≤0.025、Cu<4.0、Si≤0.1、S<0.2以及余量P、MO、W、Cr、V、Mn各组分均为≤0.05。该合金生产方法,原材料取自废磁钢磨灰、废磁钢炉渣或废镍钴铁合金,将上述原材料的一种或其组合,投入高温粗炼炉粗炼,进行脱碳以及合金与渣分离,制得合金条或合金液;将合金条或合金液进行精炼,进一步脱碳,去除有害元素,获得产品符合组分含量要求的合金液;将合金液送入粒化装置,制得颗粒状的镍钴铁合金,应用于磁钢生产。
本发明属于冶金和化工领域,涉及炼钢过程煤气 的利用和氢气制取。本发明以炼钢过程煤气为原料,经过如下 工艺流程:炼钢系统、过程煤气降温除尘、水煤气变换反应、 脱碳除硫、氢气提纯,最终获取高纯氢气。炼钢过程煤气经降 温除尘后,通入水煤气变换装置,并在催化剂作用下,与水蒸 汽进行水煤气变换反应,产生富含氢气的混合气体,混合气体经脱碳除硫后,分离出CO2和H2S,再经氢气提纯,即可获得高纯度氢气。本发明有利于节省国家资源,有利于环保,且投资小,产氢量大,效益好,成本低。
本发明涉及一种侧吹熔池熔炼物料冷料烟化挥发直炼的方法,属于有色冶金冶炼技术领域。本发明的工艺步骤是:①将破碎的含金属渣料与熔剂按完全反应的炉渣硅酸度计算值配料,搅拌混匀成炉料;②对侧吹熔池熔炼炉点火开炉,在熔池中产出200~500mm深度的熔体;③炉料的投料速度与熔化速度相一致,控制风压、风量、给煤粉量和熔炼温度,进行还原熔炼,熔融层高度为800~1300mm时,停止进料,进一步强化还原熔炼;④按计算量分次加入硫化剂,控制风压、风量和给煤粉量,进行硫化挥发,排放弃渣,留下200~500mm深度的底料熔体,进行下一轮操作。本发明其投资少,热利用率高,熔炼快速,能耗低,占地面积少,生产周期短,便于大规模生产。
本发明公开了一种掺杂型CaFe2O4@α‑Fe2O3异质结复合光催化剂及其制备方法和应用,通过盐酸酸解转炉污泥,将转炉污泥中的Fe、Ca和Al、Mg、Mn等有价金属离子转移至酸解液中,滤去不溶物得到酸解液,加入一定量的草酸纳,得到混合溶液,混合溶液经水热反应、室温二次沉淀、短时热处理,制得产物。本发明产物的组成元素全部来自转炉污泥,无需添加任何化学试剂原料,从而突破了目前制备该材料的原料单纯依赖多种化学试剂的局限,在降低制备成本的同时,为冶金含铁尘泥的高附加值利用提供了新途径,其制得的催化剂具有良好的光催化活性和再生循环使用性,能有效应用于光催化降解废水中有机染料污染物。
本发明采用成熟的高温真空冶金技术及节能环保装备,解决金属钙热还原法制取过程中存在高能耗、高粉尘、高污染问题;通过系统化真空冶金智能控制和配备节能热还原炉、负压脉冲布袋除尘器、高效脱硫脱硝系统等先进设备,可直接得到优质的还原金属钙(粗钙)产品;对过程产出的副产品铝酸钙、CO2烟气进行高附加值利用和无害化、资源化处置,达到清洁生产的目的。本发明能够解决现有还原金属钙(粗钙)制备过程中存在的产品质量低劣、产出率不均衡、劳动强度大、能耗成本较高、环境条件差等难题,为行业转型升级提供了标准化、清洁化技术方案,符合国家行业政策要求,具有较高的实用和推广价值。
本发明涉及一种莫来石的制备方法,具体为一种单晶相莫来石的工业制造方法,解决了现有莫来石的制造方法存在生产成本高、产品性能差以及铁、碳等有害杂质含量高等缺陷,包括如下步骤:将硬质高岭土破碎至325-400目;加入0.02%-0.03%矿化剂以及8-10%钾长石,混合均匀,矿化剂是由10-40%硝酸钾、50-70%碳酸钾和10-20%氯酸钾混合而成;成型;在1450-1550℃高温下煅烧16H。本发明生产成本低,工序简单;莫来石含量较高,铁等杂质含量较低,方石英含量为零,所加工出来的精密铸件精度高、光洁度好,广泛应用于国防工业、航天、航空工业以及冶金等工业,而且可提高耐火材料的耐火度。
本发明属于冶金用镁碳砖的生产及应用技术领域,具体涉及一种改性镁砂、利用该改性镁砂制备的低碳镁碳砖及其制备方法。该改性镁砂以轻烧镁砂粉(MgO>94%)为主要原料,单独添加单斜氧化锆或氧化钇,或复合添加,经高温烧结制备而成。由此制备的高纯度、高致密度、高热震稳定性的低碳镁碳砖,由于采用的主体原料改性镁砂具有晶内微气孔和微裂纹,大幅度提高了砖的热震稳定性的同时也保留了氧化镁高耐火度、高温化学稳定性以及抗钢水、钢渣侵蚀的优良性能,可长期应用于钢铁冶金、稀有金属冶炼过程中的高温、高腐蚀、温度剧烈变化的环境。
本发明涉及一种含镍和镍铬的铁合金制备工艺及其还原设备,属于冶金工业炼钢原料。将含镍铁原料与还原剂、熔剂、催化添加剂混合,制备成超细粉,混合造成球团物料,送入到还原炉内,烘干、焙烧,经还原反应后,得到镍铁合金;该还原设备在炉底座的上方连接有上炉体,在炉底座的下方连接有下炉体,在上炉体的上端连接有上炉罩,烘干床炉箅子位于上炉体内上端,净化装置通过管道与上炉体和下炉体连接,余热循环装置与下炉体连接。优点:1.还原温度低,速度快,减少了能源消耗,降低生产成本,生产效率高,质量的均匀性好。2.设备简单投资少,机械化程度高,工序简单,产量大,可规模化生产。3.减少原料浪费,降低环境污染。4.采用氧化镍矿或含镍废弃物为原料来源广泛,成本低。5.废弃资源循环利用,节约了资源消耗。
本发明涉及一种含铁渣料熔池熔炼熔体还原制铁的方法;属于冶金技术领域。本发明在熔池熔炼炉内,将铁的质量百分含量低于50%、硫的质量百分含量为0.07-15%的含铁渣料于弱氧化性气氛中加热至1100℃以上,得到脱硫产物;然后升温至1350-1450℃,同时加入造渣剂并持续通入富氧气体,直至脱硫产物与造渣剂完全共融时停止通入富氧气体,得到氧化物熔体后加入还原剂,在1450-1550℃进行还原,得到硫的质量百分含量≤0.07%的生铁。本发明适应能力强,实现了冶金、无机化工行业产生的低铁、高硫含铁渣料的有效回收和利用;便于产业化推广。
本发明涉及两段焙烧法从含砷碳金精矿中回收Au Ag Cu As S的生产工艺技术,属于贵金属焙烧法冶金化工技术领域。特征在于处理物料为含砷碳等复杂金精矿,含砷碳等复杂金精矿,经过合理配矿,并加入活化剂,采用两段焙烧预处理,消除有碍于氰化浸出金银的有害杂质,如砷、碳、硫、铜、锌等。金精矿通过活化剂处理、两段焙烧之后,砷、碳、硫等以As2O3、CO2、SO2气态的形式进入烟气中,然后采用低温布袋收砷工艺装备回收As2O3,采用两转两吸制酸工艺回收烟气中的SO2,而CO2气体通过尾气烟囱排空;对于以CuSO4和CuO形式进入焙砂中的金属杂质铜,采用酸浸-萃取-电积的提铜工艺回收阴极铜,最后采用氰化工艺回收酸浸渣中的金银等贵金属产品。本发明工艺技术指标先进,有价元素的回收率大幅度提高。
本发明涉及一种原位TiB2颗粒强化含Ni共晶高模量钢材料及其制备方法,属于粉末冶金与合金钢技术领域。本发明制备的高模量高硬度钢材料,其特征在于通过控制原始料中的Ni、Cr配比量,抑制块状先共晶TiB2的析出,促进蠕虫状共晶TiB2强化相析出,形成先共晶铁素体相(α‑Fe)、少量先共晶TiB2及铁素体与TiB2的共晶相(α‑Fe+TiB2)三相组织合金。本发明所制备的合金采用粉末冶金方法,利用亚快速铸造工艺方法制备,所得TiB2强化相颗粒具有蠕虫状形貌,基体为bcc晶格铁素体相,避免了传统工艺方法中所形成的块状先共晶TiB2,从而降低粗大块状强化相及其尖角对组织的割裂作用,具有高强度和高模量的优点。
本发明提供了矾土基莫来石均质料的制备方法,该方法采用Ⅱ等高铝矾土和煤矸石为主要原料,二者的重量百分数为70-95%的高铝矾土5-30%的煤矸石外加0.25-1.00%的CeO2、La2O3或Y2O3稀土氧化物和MgO复合助烧结剂,需要时外加1-4%的活性氧化铝以降低烧结温度至1500-1600℃,制备出纯度较高的矾土基莫来石均质料,其气孔率≤3.0%、体积密度≥2.65g/cm3:本发明不仅提高产品档次和产品附加值,而且大幅提高高铝矾土资源利用率,且将部分煤矸石用于生产高档耐火材料,提高煤矸石经济效益,为高铝矾土和煤矸石资源的综合利用提供一较佳的途径和方法;用本发明制备的矾土基莫来石均质料,可广泛应用于冶金、玻璃、陶瓷、化学、电力、国防、燃气和水泥等工业上。
本发明涉及粉末冶金领域,特别涉及一种钴铬镍合金及其热处理工艺、及得到的热处理强化钴铬镍合金,采用粉末冶金方法进行混料、压制和亚快速凝固后得到钴铬镍多元铸造合金,随后对钴铬镍多元铸造合金采用慢速升温+急速冷却的热处理工艺,制备得到具有显微缺陷如层错和孪晶等显微缺陷组织的热处理强化钴铬镍合金。本发明提供的制备及其热处理工艺能够有效实现钴铬镍合金的高性能组合,尤其是塑韧性的提升,解决钴铬镍铸造合金的枝晶组织结构和强韧性差的缺陷,降低生产工艺对于设备的要求。
本发明涉及一种利用转炉高温烟气热解焦化废水催化剂的制造及其使用方法,属于钢铁冶金化工技术领域。催化剂的化学配方范围按重量百分比计为:草酸钛钾6.50∽12.50%,18-钨铌磷酸锰4.80∽10.00%,水:剩余,按确定的配方含量进行称量后,先将草酸钛钾加入到水中搅拌均匀后,再称量含量的18-钨铌磷酸锰加入到水中,搅拌均匀即可。使用方法:在使用时将催化剂按焦化废水的质量百分比0.1%加入到焦化废水中,搅拌混匀即可。提供了一种配方简单、效果显著、成本较低,使用方法简单,适用于利用转炉高温烟气热解焦化废水的催化剂的配制及其使用方法,采用该催化剂可以有效的提高焦化废水在转炉高温烟气中的热解效率。
本发明涉及一种用铬矿粉制备铬铁工艺及设备,属于冶金工业炼钢原料。将含铬铁原料与还原剂、熔剂、催化添加剂混合,制备成超细粉,混合造成球团物料,送入到还原炉内,烘干、焙烧,经还原反应后,得到铬铁合金;该还原设备在炉底座的上方连接有上炉体,在炉底座的下方连接有下炉体,在上炉体的上端连接有上炉罩,烘干床炉箅子位于上炉体内上端,净化装置通过管道与上炉体和下炉体连接,余热循环装置与下炉体连接。优点:1.还原温度低,还原速度快,能源消耗少,生产成本低,生产效率高,确保了质量的均匀性。2.设备简单投资少,机械化程度高,工序简单,产量大,可规模化生产。3.减少原料浪费,降低环境污染。4.采用铬矿粉或含铬废弃物为原料价格低廉,成本低。5.废弃资源循环利用,节约了资源消耗。
本发明属于有色冶金领域,尤其涉及一种采用底吹熔池熔炼处理除铜渣产出粗铅与粗铜的工艺及其装置,利用底吹熔炼炉熔炼除铜渣产出粗铅,炉渣与铅冰铜,熔炼过程造铁硅钙渣,炉渣达弃渣要求后作为建筑材料厂原料,铅冰铜采用底吹吹炼炉进行吹炼产出粗铜,本工艺能耗低、炉寿长、金属直收率高,产品成本低,熔炼环境保护好,易于实现过程自动控制,劳动生产率高,弃渣含有价金属品位低,可用于建筑材料行业原料进行综合利用,符合循环经济理念。
本发明属于钢铁冶金与环保领域,尤其是一种烧结机头电场除尘灰与高炉瓦斯灰综合利用的方法。所述的根据烧结机头电除尘器电场除尘灰和高炉瓦斯灰两种冶金生产过程中的副产品所含钾盐、铁金属化合物、碳非金属单质、铅、锌等重金属化合物含量不同,但副产品化学成分存在互补性,通过两种物料科学、合理地组合搭配,采用一定的工艺条件和回收方法将两种钢铁冶炼副产品中的含铁化合物和钾盐回收、铅、锌等重金属化合物分离,以实现两种固体废弃物中多种元素的高效回收和综合利用,达到固体废弃物资源化处理和节能减排的要求。
本发明涉及一种工业危废资源化综合利用方法,通过将含铜危废、含铅危废和有色冶金危废混合制成炉料,再将炉料加入铁、硅、钙等添加剂制团,经竖炉还原熔炼制得冰铜和铅铋合金;铅铋合金经除铜、除锡后电解制得电解铅,电解阳极泥经转炉熔炼制得粗铋;火法精炼制取精铋过程,金、银、锑、碲以渣和烟尘的形式得到回收;电解获得的电解铅经火法熔炼制得电解铅锭。本发明实现了含铜危废、含铅危废和有色冶金危废有价金属的综合利用,工艺过程废水零排放,熔炼过程尾气达标排放,是一个环保资源型新技术。
本发明公开了一种低成本低温快速制备纳米Al2O3陶瓷原位增强Fe-Cr-Ni基高温合金多孔复合材料的方法。采用粉末冶金混合组分法制备起始粉体,将纳米级Fe2O3、Cr2O3、Ni2O3,微米级Al、Ni、Cr、Fe原始粉末按反应式的化学计量比换算成质量百分比称重混合,压制成坯后在真空下于800℃进行无压烧结,整个烧结过程中利用铝热反应方式进行,在组成配比中可配以微量多种合金元素来调节气孔率和提高材料的力学性能。该方法可大大降低制备温度,缩短制备时间,又可降低生产成本。
本发明涉及冶金技术领域,公开了一种含铁尘泥球团的制备方法,通过控制原料尘泥种类,结合冶金热力学理论,对含铁尘泥球团成分和制备工艺进行了优化。本发明含铁尘泥球团的制备方法,不仅可实现铁素的回收,同时对可能进入铁水中的S素进行有效控制,将S素保留在渣中,并在铁水趴渣过程中去除,保障铁水质量。
本发明是属于冶金化学技术类,特别是一种干煤粉气化竖炉生产海绵铁 的生产方法。经过磨煤机粉碎及干燥的干煤粉和氧气经过气化炉生产出初还 原气,生产的初还原气经过降温、除尘、脱硫、再加热,经透平膨胀发电降 低初还原气压力后,初还原气送入加热段,经过部分氧化法加热后得到还原 气,还原气与块矿球团矿分别进输入竖炉,在竖炉中块矿和球团矿被还原成 海绵铁,然后,出竖炉的煤气经过洗涤后将煤气输出到煤气管网或者将煤气 再次加热后进竖炉。本发明不仅能克服气基法中天然气制气的局限性,而且 可以形成大规模生产,用非炼焦煤的粉煤生产海绵铁,实现低能耗清洁生产; 达到CO2的减排目标。为钢铁——化工、钢铁——发电联合企业提供机会。
一种高氯化聚乙烯-环氧树脂防腐涂料体系,该体系由面涂、中涂和底涂配套组成。面涂是高氯化聚乙烯防腐面漆,中涂是高氯化聚乙烯/环氧树脂半互穿网络防腐中间漆,底涂为环氧树脂云铁防锈底漆。本涂料体系的制备包括面涂和中涂涂料的制备,涂料施工是在金属基材表面进行有序地多层涂装施工,最终形成功能梯度防腐涂层,从而有效提高各层之间的界面粘结力和附着力,充分发挥高氯化聚乙烯的防腐性能和环氧树脂的基材粘结作用,功能梯度涂层具很好防腐性能,如耐酸、耐碱、耐盐水、耐汽油等,同时具备良好的物理机械性能,如抗冲击和柔韧性,因此在钢结构、桥梁、冶金、化工等防腐领域,尤其是石油化工的重防腐领域有重要应用价值。
本发明公开了一种TiB2-Al2O3复合过滤材料,它是以工业纯的TiO2、B2O3、Al、Al2O3为原料,利用等离子束引发自蔓延高温合成反应,依靠原位反应获得多孔TiB2+Al2O3复合过滤材料,其结构是由TiB2相物质以细小的六边形颗粒状或者棒条形分布在Al2O3基体中,二者之间呈冶金结合。本发明过滤材料用于环保行业污水过滤净化、冶金行业热交换器或多种液体的过滤。
本发明涉及一种高纯多晶硅的生产方法以及利用该生产方法生产高纯多晶硅的生产装备,其中所述的生产方法包括如下步骤:硅料准备、熔炼包装料、硅料熔炼、除渣、熔融硅精炼、硅液挡渣浇铸、硅液真空脱气与定向凝固、硅锭出炉和去皮切割,其中,所述硅料准备步骤中所使用的硅料为冶金级还原硅,在所述硅料熔炼步骤中采用的加热方式包括化学燃烧加热。所述生产装备包括至少三个以上相同的用于熔炼包或精炼包的包结构,其中一个包用于熔炼操作中,一个包用于精炼操作中,一个包用于修补、预热或装料操作中。采用本发明的生产方法和装备,可以大规模、低成本地生产高纯多晶硅。
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