一种制造带整体式末端镶块(44)的注射成型热喷嘴(10)的方法。首先,一个内侧部分(12)、一个外套环部分(20)和一个电加热元件(32)被制作出来并在真空炉(80)中利用第一镍合金钎焊材料(76)整体式钎焊在一起。之后,末端镶块(44)被制作成理想形状并安置在内侧部分(12)的前端(16)中,第二镍合金钎焊材料(82)环绕着末端镶块施加。第二钎焊材料(82)的熔点显著低于第一钎焊材料(76)。之后,末端镶块(44)被加热到高于第二钎焊材料(82)的熔点但低于第一钎焊材料(76)的熔点的温度,以将末端镶快整体式钎焊就位。这样不但可以不影响其他元件之间的冶金结合,还能够通过将喷嘴(10)再次加热到这个温度而容易地将末端镶块(44)拆下。
可重复使用用于冶金容器上的滑动式闸门上的板的方法。该闸门具有用于接收一套由两个耐火板组成的板的一个上部凹槽的一下部凹槽,每块板的一个成为其支撑面的面抵在一个凹槽中,另一个成为滑动面的面与另一块板相配合。在滑动式闸门(2)中所使用的一套由一块新板和一块使用过一次的板结合而构成的板;当替换这些板时,所述新板安装在一个上部或下部装板凹槽中,这个凹槽每次装板是完全一样的,只使用过一次的板安装在另一个构成回收凹槽的凹槽中。
在由主要由氧化铁组成的铁矿石生产铁和钢的方法中,使用直接还原工艺生产固体颗粒状中间产物,通常称之为海绵铁或直接还原铁(DRI);在封闭管路中由直接还原工艺的还原反应器将DRI气动输送到生产液态铁和钢的冶金炉,例如电弧炉、感应炉、碱性氧气转炉等,或气动输送到造块压力机中以形成DRI块,或简单地输送到仓库或贮料仓中,或一般输送至上述DRI的后续处理工序中。当载气被循环重新使用时,空气被意外地优选用作这种气源,特别是对于具有反应性的热的DRI。这种方法具有优良的效率和生产率,并且对通常使用的DRI炼钢设备来说降低了总能耗。
本发明涉及一种用罗贝尔导体类型的带状HTS导体(4)制成的超导绕组(2),所述HTS导体由多个带状的换位HTS单导体构成。所述预制HTS导体(4)上卷绕加固带(5),从冶金学角度看,所述加固带与所述HTS导体(4)并不相连,且受到相对较大的卷绕张力(WZ2)的作用。其中,卷绕所述加固带(5)所用的卷绕张力(WZ2)至少是所述HTS导体(4)的卷绕张力(WZ1)的1.5倍,优选是所述HTS导体(4)的卷绕张力(WZ1)的至少3倍。
本发明涉及黑色冶金,更正确地说,涉及钢的生产。在影响浇包中液态金属化学成分的方法中,提出使从金属熔化器转注出来的钢水流通过浇道内部,在这个通过过程中,往金属流中送入脱氧剂,脱硫剂和其它改变浇包内金属化学成分的改性元素。通过自由落体,螺旋推进器和气体喷射进行输送。这时,使用中性或惰性气体。在实施该方法的设备系统内,除了金属熔化器、浇包、规范的元素送入系统外,还包括含浇道的装置,其工作部分是由耐火材料,其中包括石墨制造的。在钢的转注过程中,含浇道的装置位于金属熔化器排放口和浇包之间。在布置上述装置时,浇道和排放口的纵轴同心。
加工粉状含铅和锌的原材料的装置,该装置涉及非铁冶金,主要涉及加工可能包含铜和贵金属的粉状含铅和锌的原材料的设备。本发明的目的是同时增加至粗铅的铅直接回收和装置的比容量。加工粉状含铅和锌的原材料的装置包括:具有燃烧室的矩形横截面的竖直熔炼室、气体冷却器管身、具有将所述熔炼室与气体冷却器管身隔开的水冷铜元件的隔板墙、由所述具有水冷铜元件的隔板墙与熔炼室隔开的电炉、夹套输送带、使熔炼产物流出的设备、炉膛。可以在将气体冷却器管身与熔炼室隔开的隔板下边缘水平处安装不超过两个风口,该风口与水平面成一定角度向炉膛倾斜(图1)。在安装两个风口的情况下,将它们设置在气体冷却器管身的每个相对侧壁上并相对于该气体冷却器管身的轴向横截面呈镜面状移位,其与气体冷却器管身的内部长度的比例达到0.25-0.30。
一种用于制造包括阀盘(2)和阀杆(3)的阀轴(1)的方法,包括以下步骤:-提供限定了所述阀盘(2)的至少一部分的罩壳(100);-在所述罩壳(100)中布置包括芯头(11)的预成形的芯体(12),该芯头(11)构成了所述阀盘(2)的内部;-在所述罩壳(100)中布置预成形的环形阀座(40),其中所述阀座(40)布置成使得所述阀座(40)的内周侧(44)至少部分地限定围绕所述芯头(11)的内部空间(d);-用第一金属材料填充所述内部空间(d),形成缓冲层(20),从而使得所述芯头(11)被所述第一材料所覆盖;-用第二金属材料填充所述罩壳(100),形成包覆层(30);-使所述罩壳(100)在预定温度和预定等静压力下经受预定时间的热等静压(HIP),从而使得所述预成形的芯体(12)、缓冲层(20)、包覆层(30)和所述阀座30冶金结合。
炉渣粒化设备,其部分使用蒸汽热清洁冶金工序的受污染的过程排放物及用于冷凝物的生产。该设备由滑槽、水力粒化器、沉积物接纳仓、溢流装置、蒸汽/煤气排放物收集室、空气提升器、熔渣室、水澄清室、渣浆脱水器和熔渣输送器组成。沉积物接纳仓的格栅位于距离溢流装置水平(标记)1-3米处,格栅孔的尺寸是空气提升器抽吸管开口直径的1/4-1/2,空气提升器由内衬有Kamnelit(硬漆)嵌入物的不锈钢管的区段制成且具有由耐磨铸铁制成的空气喷嘴,且在空气喷嘴之前的抽吸管的特征尺寸是空气提升器提升管直径的1.0-0.8倍。本发明保证了设备工作可靠性的提高,使用寿命的延长,脱水器的紧凑化,利用熔渣热净化冶金工艺中产生的流出物,和通过热交换器从粒化设备回收蒸汽。
在冶金容器(20)内不与熔融金属(24)机械接触进行处理时控制搅拌熔融金属(24)的方法和装置(40)。借助选择装置(40)的形状和布置以及控制电磁场特性的方法达到金属处理的效率和冶金性能的改进。装置(40)可改装用于现有的容器和使用时由于降低熔渣的堆积速度而减少维修。
本发明涉及一种滑动关闭元件,尤其是用于中间分配器或者类似冶金容器的滑动关闭元件。根据本发明,所述滑动关闭元件的活动滑板(3)可以由包括驱动杆(6)和连接到其上的推杆(7)的驱动器驱动。为了保证在操作过程中该滑板(3)的摆动运动不会削弱该联接,在推杆(7)和驱动杆(6)的相对端之间安装作为连接体的联接器(11),该联接器(11)具有彼此无间隙接合的两个联接件(12,13)。
本发明涉及包括粘合剂-润滑剂组合的铁基粉末组合物及其制备。一种用于制造压制部件的改进的抗分离和抗起尘的冶金组合物,该组合物包括:按重量计算为至少大约80%的铁或铁基粉末;至少一种合金粉末;以及按重量计算大约0.05%到大约2%的聚乙烯蜡和乙撑双硬脂酸酰胺的粘合/润滑组合物,该聚乙烯蜡的加权平均分子量低于大约1000,其熔点低于乙撑双硬脂酸酰胺的熔点,并且其量按重量计算在粘合/润滑组合物的10%和90%之间。
一种烧结硬化型粉末的成份及使用此种粉末经粉末冶金制程所制得的烧结体,此烧结体具有高硬度及高强度。此烧结硬化粉末的主要成分为铁,另外包含0.1~0.8WT%碳,3.5~12.0WT%镍,0.1~7.0WT%铬,及2WT%以下的钼。而粉末的平均粒度在150ΜM以下。所制得的烧结体不需经过淬火热处理即可具有高强度、高硬度及适当的延性。
本发明涉及一种烹饪装置(100),其包括具有烹饪面(111)和加热面(112)的烹饪支撑件(110),与加热面(112)以冶金方式组装的铝层(121),封装在铝层(121)和另一铝层(115)之间的各向异性石墨层(124)。根据本发明,铝层(121)与加热面(112)以冶金方式组装,同时围绕铝层(121)将加热面(112)的一部分留空,铝层(121)和各向异性石墨层(124)属于多层扩散底部(120)。本发明还涉及一种用于获得这种烹饪装置的方法。
本发明涉及稀土冶金,特别是涉及用于从作为氧化铝生产的副产物的残渣的赤泥回收钪的方法。该方法包括将赤泥再制浆,使用离子交换吸附剂从赤泥浆吸附浸出钪以获得富含钪的离子交换剂和贫钪浆,用碳酸氢钠溶液解吸钪以得到解吸的离子交换剂和工业回收钪溶液,所述解吸的离子交换剂返回钪吸附浸出阶段而所述工业回收钪溶液通过沉积转移以获得浓缩钪;其特征在于,在赤泥浆与含磷离子交换剂直接接触时以逆流模式在离子交换剂中将钪从赤泥浆中连续吸附‑浸出,通过Na2CO3浓度为200g/dm3~450g/dm3的碳酸氢钠溶液使钪从离子交换剂的有机相解吸以获得工业回收钪,钪浓缩物将从所述工业回收钪得以回收。本发明的技术效果是改善钪从赤泥的回收率,改善钪工业回收的品质,同时降低工艺成本。
本发明提供一种新型抗菌复合粉末和不锈钢及其制备方法和应用,所述抗菌复合粉末包括粒径为0.5‑15μm的不锈钢颗粒以及附着在所述不锈钢颗粒表面的含银纳米颗粒,其制备方法包括:将含银纳米颗粒分散在分散剂中,加入粒径为0.5‑15μm的不锈钢颗粒,使含银纳米颗粒吸附到不锈钢颗粒表面,制成抗菌复合粉末。采用粉末冶金学方法将抗菌复合粉末制成含银抗菌不锈钢。本发明提供的含银抗菌不锈钢制备工艺简单,具有粉末冶金法的一系列优势,可作为功能及结构材料。由于整个不锈钢基体中都含有均匀分布的细小银相,此含银不锈钢即便在表面被磨损后仍具备优良的抗菌性能。
一种用于合成三氯硅烷的流化床反应器,其包含反应器、旋风分离器、旁通线路、旁通阀以及分离器。反应器具有内部空间使冶金级硅与进料气体在其中进行反应,经由氢氯化反应以及直接氯化反应而产生三氯硅烷气体。旋风分离器用于收集自冶金级硅微粒化并在反应器的内部空间增加的微细颗粒。旁通线路连接至反应器,用于将微细颗粒排出到反应器的外部。旁通阀设置于旁通线路中。分离器连接至旁通阀用于将微细颗粒自反应器排出的排出气体分离与处理。
用于制造在湿法冶金液-液溶剂萃取沉降槽中使用的分离栅(1)的方法,该分离栅由聚合树脂制成。该分离栅(1)通过滚塑制造为壳状一体件。该分离栅(1)是滚塑的壳状一体件。
提供一种粉末冶金用铁基混合粉末,其通过在铁基粉末中配合选自滑石粉和块滑石中的至少一种,优选还配合金属皂,在烧结成形体时,不对炉内环境产生不良影响,另外在不足100℃的低温度范围内也能够得到优良的成形性,进一步优选所得到的烧结体的切削性优良。
本发明涉及从含闪锌矿的矿石或精砂中回收锌的方法,该方法第一步是将所述矿石和精砂进行热处理,使闪锌矿转化成更容易在湿法冶金介质中化学浸蚀的物质,第二步是将所述物质进行浸提,其特征在于,所述热处理主要由热循环和快速冷却循环组成,所述热循环是在至少部分闪锌矿能转化成纤锌矿的条件下进行,而所述快速冷却循环是在至少部分纤锌矿能保持于低温的条件下进行。
本发明的机械构件(50)具有主方向,沿着主方向扩展形成内芯(52)的中心区域以及形成外壳(54)的外围区域,外壳(54)包围所述内芯(52),所述内芯(52)和所述外壳(54)相互之间呈现为冶金结合,所述内芯(52)由呈现为至少一个金属基体的第一材料制成,并且所述外壳(54)由呈现为至少一个金属基体的第二材料制成。构件的特征在于第一和第二材料的所述金属基体具有相同基底金属,并且所述第一和第二材料中至少之一由包含分散在所述金属基体内的增强成分的金属基体复合材料制成。构件优选地用作低压压缩机的风扇桨叶。
公开了一种制备稀土基永磁体的粉末冶金方法的改进方法,包括将磁性合金粉末模压成粉坯的步骤和烧结粉坯得到烧结磁体步骤。能够提高烧结磁体密度从而提高磁体产品性能的所述改进包括采用分两步进行烧结热处理,即为在真空或低于大气压的惰性气氛中的第一部分烧结处理,和随后立即进行的常压到超过大气压(例如最高达20个大气压)的压力下的第二部分烧结处理。
本发明提供一种制造铁质一体构件的方法以及从该方法得到的构件。本发明的方法对希望具有提高的强度的构件部分进行有选择的快速冷却而对希望具有更好的机械加工性的部分进行有选择的受控冷却。受控冷却可包括冷却、再加热以及再冷却。结果是可以得到一种构件,其在快速冷却的区域中具有局部的高强度,而在较缓慢冷却的区域中具有局部改变的冶金性能以改进机械加工性。
描述了一种用于制造由细粒铁载体和至少一种粘合剂构成的作为冶金过程起始物料的团聚体的方法。在至少一个进一步的团聚阶段,所述团聚体被涂以由铁载体和至少一种粘合剂构成的层,并被加热以致只有所述团聚体表面区域内的所述粘合剂被固化。在用于由起始物料和需要时添加剂和团聚体制造液态生铁或钢水粗产品的方法中,所述团聚体被在具有预热级的还原区预热,使得所述团聚体在所述预热级完全固化。
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