本发明公开了一种梯度复合生物活性陶瓷涂层材料,从下至上,依次包括纯钛基体、Ag层、HA/Ag复合层、HA层。其制备方法包括:将纯银浆料涂覆在基体表面,宽带激光熔覆,在基体表面形成Ag层;将含HA和Ag的浆料涂覆在基体的Ag层表面,宽带激光熔覆,在基体的Ag层表面形成HA/Ag复合层;将HA浆料涂覆在试样的HA/Ag复合层表面宽带激光熔覆,完成梯度复合生物活性陶瓷涂层材料的制备。本发明通过引入Ag粉末,设计三层铺粉方案,利用多层宽带激光熔覆工艺,使得HA粉末能够在较低的激光能量密度下熔覆在纯钛表面,制备出与钛基材料形成良好冶金结合的梯度复合生物活性陶瓷涂层,并减少HA在高温环境下的分解。
本发明公开了一种铝电解全流程氟物质流计算方法,依据铝电解过程的物料平衡及化学反应机理,建立原料成分、实际槽况、电流效率、电解环境及温度之间的数学模型,并全面考虑实际工厂所测得的数据,对数学模型中的参数进行优化,由此建立了各工艺参数和电流效率及氟排放的影响的定量关系。本发明可以快速推断氟元素全流程物质流行为,判断铝电解各个控制单元可控因素的影响,计算得到全流程各节点含氟量,有助于深刻认知电冶金过程中氟元素的赋存形态、流向、热变等关键科技科学问题,为协同控制铝电解过程氟污染物、开发全流程智能化反馈调整系统提供可靠的初步数据分析模型。
本发明公开了一种处理铜、钼混合矿的方法,属于钼冶金领域。本发明直接将铜、钼混合矿加热至熔融,或者配入熔剂铜锍(冰铜)(对于高钼低铜的混合精矿)加热至熔融,形成铜钼锍。然后向铜钼锍中鼓入空气或富氧空气进行吹炼,使铜钼锍中的硫化钼氧化成MoO3挥发,然后通过收尘从烟尘中回收,除尘后的烟气则送去制酸。吹炼完成后把低钼铜锍返回下一轮造锍过程或送进铜冶炼系统。本方法具有流程短,传质传热条件好,生产率高,热利用率高,烟气中SO2浓度高和对原料的适应性强等优点。
本发明提供一种Fe‑6.5%Si软磁材料薄带材的粉末热压烧结制备方法,采用水雾化Fe粉、Si粉为原料,形成Fe‑Si混合粉;模压成方形坯,再采用单轴加压方式在920~980℃、100~160MPa条件下热压烧结0.5~2h,使压坯的密度达到6.70~7.02g/cm3;然后将粉末热压烧结坯在1080~1180℃进行真空或还原气氛保护烧结,使Fe粉颗粒冶金结合,而Si与Fe实现部分合金化,形成贫Si的α‑Fe晶粒和脆性高Si相的多相组织高硅钢坯料,再多次低温扩散烧结和冷轧减薄;最后在1280~1350℃进行高温扩散烧结,实现均质合金化,获得含4.5~6.7%Si的0.1~0.5mm厚,密度≥7.26g/cm3的高硅钢带材。
本发明涉及一种优化合金挤压工艺的方法,具体涉及一种粉末冶金合金的热挤压工艺的优化方法,属于塑性加工领域。本发明首先建立待挤压合金的本构方程,然后再依据本构方程,并将其导入固体力学有限元软件,通过试验设计方法进行挤压试验的模拟并分析其结果,最后借用统计分析和优化分析,得出各因子对挤压过程的影响大小,实现对挤压工艺各参数的优化。本发明通过合理有限次的实验获得可信度极高的本构方程后,将本构方程引入固体力学有限元分析软件的模拟分析和统计分析软件的统计优化结果,建立了优化合金挤压工艺的方法,得到了合理实用的优化参数,并且得到了实践验证。
本发明涉及铝电解冶金技术领域,具体涉及一种用泡沫铝材制作的高温预热氧化铝连续下料系统的方法。所要解决的技术问题是采用泡沫铝多功能-结构一体化材料制作下料装置的成套构件,利用收集的电解槽低热值烟道煤气,在流态化沸腾炉中将氧化铝预热到略高于电解质的温度,经下料器连续加入到电解质溶液层中,消除温差效应,实现热平衡和物料平衡,进而提高电解槽电流效率和降低吨铝直流电耗。
本发明公开了一种节能环保生物材料及其制备方法,属于生物材料制备领域。一种节能环保生物材料及其制备方法,采用粉末冶金的方法,通过原位反应机理制备了生物复合材料,XRD和SEM结果显示,均匀分布于镁基体颗粒间的为Mg合金与HA的复合组织。模拟体液中的浸泡实验和电化学实验分析结果一致表明,生物复合材料与纯镁有相近的腐蚀行为,相对于复合材料,生物复合材料表现出更好的耐一腐蚀性能;同时,生物复合材料中镁基体颗粒周围均匀分布的复合相能大大提高复合材料的力学性能,而且与天然骨的力学性能相当。研究还表明,HA在复合材料中的存在,能提高材料的力学性能。
本发明公开了一种改性电解二氧化锰废渣催化剂及其制备方法和应用。将电解锰渣进行煅烧后,采用酸溶液进行浸渍,即得改性电解二氧化锰废渣催化剂。该催化剂能在宽pH范围内催化双氧水或过硫酸盐快速、高效氧化去除水体中抗生素、染料和选矿废水中浮选药剂,且该催化剂的制备方法以冶金废渣为原料,成本低,制备过程简单,具有较好生产和应用前景。
本发明涉及一种强化难处理铁矿固态还原的添加剂及其应用:所述添加剂含有Na、Fe、S;添加剂中S的价态小于0,所述Na、Fe、S以化合物的形式存在。将该添加剂的应用方法为:将细粒级的难处理铁矿与多硫铁钠添加剂混匀造块,所得团块经干燥后,置于还原气氛中进行高温焙烧,冷却后的焙烧产品经磨矿、磁选,得到磁性金属铁/铁合金产品和非磁性尾矿。含钠、铁、硫的非磁性尾矿可进一步分离回收多硫铁钠,实现该添加剂的循环使用。本发明的添加剂主要从冶金固废中获得,价格低廉,环境友好,可为难处理铁矿高效利用提供技术支撑,具有协同处置固废的优势,易于实现工业化,有着十分广阔的推广应用前景。
本发明涉及一种抽风自热焙烧生产优质工业氧化钼的方法;属于钼化工品与钼冶金炉料生产制备技术领域。本发明以辉钼精矿为主要原料,添加适量高岭土、水、固体燃料后混合制粒,布料至多孔承烧板上,经点火、抽风自热焙烧、收尘,得到钼含量大于60wt%的优质工业氧化钼。本方法具有能耗低、效率高、产能大、产品质量好等优势,适宜工业化应用。
本发明公开了一种Fe5Si3金属间化合物多孔材料及其制备方法和应用,所述制备方法,包括如下步骤:配取铁粉、硅粉混合获得混合粉末,所述混合粉末中,按原子百分比计Fe:61‑62at.%;Si:38‑39at.%;在混合粉末中加入甘油、酒精混合获得浆料,浆料球磨后获得粒料,干燥、过筛取筛下物,将筛下物压制成型,获得冷压坯,冷压坯经烧结、冷却即可获得Fe5Si3金属间化合物多孔材料;本发明采用粉末冶金方法对混合粉末进行机械细化,利用机械合金化产生的超大表面能提供反应合成的驱动力,在特定的烧结程序下经过烧结炉的快速冷获得了大尺寸高纯度的Fe5Si3相。
本发明涉及粉末冶金技术领域,具体涉及一种金属注射成形用油蜡基粘结剂及其喂料制备方法,该粘结剂由以下按质量百分数配比的原料组成:石蜡28%~45%,聚丙烯30%~50%,植物油20%~30%,增韧剂2%~15%。将金属粉末按一定装载量与粘结剂组元混合后,加入捏合机混炼,冷却后出捏合机,再通过单螺杆挤出机挤出并破碎,得到喂料。本发明中的粘结剂具有优良的流动性及保形性,提高了生坯力学性能,同时增加了喂料循环使用能力,有效降低了生产成本。
本发明属于火法冶金技术领域,公开了一种含重金属污酸渣资源化利用的方法。该方法利用污酸渣中的钙元素作为冶炼熔剂,将含重金属污酸渣分别加入铅冶炼氧化炉和还原炉进行配料,在实现了渣中重金属的回收的同时,增强了铅冶炼炉对污酸渣的消纳能力,减少了石灰石在冶炼过程中的用量,解决了污酸渣的堆存问题。该方法实现了含重金属污酸渣的无害化和资源化,同时该方法工艺简单,绿色环保,并充分利用现有工艺,无额外处理成本。
本发明公开了一种利用粉矿制备球团原料的方法,属于冶金材料制备技术领域,包括以下步骤:(1)原料预处理工序:对粗粒含铁矿石进行1~N段对辊破碎,再经过高压辊磨机的联合处理,将粗粒含铁矿石破碎至符合造球原料粒度和比表面积的要求,得到细粒精矿;高压辊磨过程辅以液体助磨剂,采用边料循环工艺;液体助磨剂成分质量百分比为:丙三醇10%~20%、炭黑5%~10%,余量为水;(2)将细粒精矿与膨润土和按照目标球团类型配入的添加剂进行充分混匀,通过造球工序得到合格的生球。本发明制备球团原料的方法,可将粒度粗、比表面积低且难以直接用于球团生产的铁矿粉料,经过本发明的原料预处理工艺预处理后,达到满足成球的粒度和比表面积要求。
本发明提供一种粉末热压烧结制备Fe‑6.5%Si软磁材料薄带材的方法,采用水雾化Fe粉,Si含量为70~80%的高纯硅铁粉,形成Fe‑Si混合粉,通过模压成方形坯,热压烧结0.5~2h,使压坯的密度达到6.71~7.03g/cm3;然后将粉末热压烧结坯在1060~1160℃温度范围进行真空或还原气氛保护烧结,使Fe粉颗粒冶金结合,贫Si的α‑Fe晶粒和脆性高Si相的多相组织高硅钢坯料,再多次低温扩散烧结和冷轧减薄;最后在1260~1320℃进行高温扩散烧结,实现均质合金化,获得含4.5~6.7%Si的0.1~0.5mm厚,密度≥7.27g/cm3的高硅钢带材。
本发明公开了一种含硫化锑物料熔盐电解的方法及装置。将含硫化锑物料与惰性熔盐混合置于电解装置中升温电解熔炼,熔炼过程中吹入惰性气体搅动熔池,随着低温熔盐电解的进行,装置内下层逐渐富集得到液态锑熔体层,在烟气收集装置中逐渐富集得到单质硫磺。本发明强化熔盐离子传质,一步产出高品位锑及单质硫,避免传统火法锑冶炼低浓度SO2污染环境的问题。具有能耗低、锑直收率高、清洁环保的优点。本发明的装置简单实用,配套使用处理硫化锑精矿能获得好的锑、硫提取冶金效果。
本发明涉及一种共晶高熵合金及其制备的方法;属于共晶高熵合金制备技术领域。所述共晶高熵合金由Fe、Co、Cr、Ni、Ta按摩尔比,Cr:Fe:Co:Ni:Ta=x:(42‑x):y:(48‑y):z组成;其中,x的取值范围为19~24;y的取值范围为22~26;z的取值范围为10~15。其制备方法优选为;以FeCoCrNiTa共晶高熵合金粉末为原料,通过包套热挤压结合粉末冶金法制得高性能的共晶高熵合金。本发明组分设计合理,制备工艺简单、可控,所得产品性能优良,便于大规模的工业化应用。
本发明公开了一种铜‑石墨‑聚四氟乙烯复合材料的制备方法,属于粉末冶金技术领域,包括以下步骤:(1)铜石墨基体的制备;(2)将铜石墨基体依次放入丙酮和无水乙醇中超声处理,干燥后得到预处理的铜石墨基体;(3)在高温高压下,对预处理的铜石墨基体浸渍聚四氟乙烯分散液;(4)将浸渍后的铜石墨基体在高温下塑化,得到铜‑石墨‑聚四氟乙烯复合材料。聚四氟乙烯浸渍层可保护铜石墨基体在常温和工作状态下不被腐蚀、氧化,且由于聚四氟乙烯的耐磨、自润滑特性,可降低工件工作时接触面间的摩擦系数,减少磨损量,提高工件使用寿命。采用高温高压浸渍可提高聚四氟乙烯的浸渍速度,无需多次浸渍,一步到位,缩短制备周期,提高生产效率。
本发明公布了一种铁锍制备硫化氢用于污酸处理的方法,主要包括以下步骤(1)固体铁锍破碎浆化;(2)铁锍浆液浸出釜酸性浸出制备硫化氢;(3)硫化氢高效净化污酸;(4)铁锍浸出固液分离后残渣回收金、银等有价金属;(5)铁锍浸出液冷冻结晶回收硫酸亚铁;(6)冷冻结晶后液用于配制稀酸,返回铁锍浆液浸出釜。该方法依托有色冶金过程,以极低的成本实现了污酸废水的深度净化,可同时回收金、银等贵金属,并可回收水处理剂硫酸亚铁。实现了有价元素的资源化及污酸废水的深度处理,节省了运行成本,降低了环境风险,具有显著的经济和环境效益。
本发明属于粉末冶金技术领域,提供了一种气流磨氢化钛粉制备超细晶粒钛及钛合金的方法。该方法首先使用气流磨机制备出极细氢化钛粉或氢化钛粉与其他粉末的混合粉,再向磨好的粉末中添加少量石蜡做成型剂,将添加了成型剂的粉末压制成一定形状的坯样,将坯样放入烧结炉中脱脂和烧结;通过控制炉子的升温速率、炉内的气氛种类、气氛压力和真空度,以及脱脂和烧结的温度与时间等工艺参数,烧结出相对密度达到95%以上的超细晶烧结制品。再将烧结制品放入热等静压炉中高压处理后得到全致密超细晶的产品。本发明具有工艺简单,成本低,适用的钛合金种类和产品尺寸大小范围广,可大批量生产的优点。
本发明公开了一种催化还原硒的方法,用三价铁离子为催化剂,在含六价硒的溶液中加入还原剂进行反应使硒还原成硒单质。本发明实现了短流程、直接还原为硒单质的目标,解决现有技术中采用还原剂难以一步将六价硒还原成单质硒的技术难题。本发明还实现了快速高效还原,仅需要1‑2小时的反应时间,即可实现硒还原率不低于98%,明显缩短了硒还原的时间,提高了还原率。本发明的还原过程所需条件温和、反应流程短效果好、所需试剂及设备均为常见的湿法冶金工业设备及试剂,整体非常容易实现工业化生产应用。
本发明主要涉及粉体的干燥领域,管束式回转圆筒干燥机新结构解决了回转圆筒干燥设备,干燥具有带粘性,分散性不好的粉体物料的干燥,防止物料粘团。管束具有撞碎物料,并使圆筒内的料幕布满圆筒截面不会形成空洞,对流干燥得以充分,管束具有辐射,接触传热。并同时具有储能和释放能量的作用。该机可广泛应用于冶金、建材、化工、轻工等领域的料体颗粒物料的干燥。
本发明公开了一种制备氧化物弥散强化铁基合金的方法,属于粉末冶金材料领域。采用Y、Ti元素合金化的雾化铁基预合金粉末,在空气气氛中机械球磨12~24h,制备氧均匀分布的含氧粉末,然后进行热固结成形及热处理,得到纳米氧化物弥散强化铁基合金。本发明通过机械球磨将球磨气氛中的氧引入到粉末基体,并经过热固结成形及热处理,在合金基体中均匀析出纳米尺度的氧化物强化相,避免长时间球磨,缩短了传统制备工艺机械合金化的时间;形成的纳米氧化物第二相,在基体中弥散均匀分布,有效提高合金的室温和高温强度;本发明制备工艺简单,制备的合金具有优异的室温和高温力学性能,适合工业化大规模制备。
一种双磁场变流式异步调速电动机,绝缘外壳5中,有转子1,转子1上同轴线套有定子2与定子3,定子2与定子3之间轴向间隔。任一定子能在设定几何角度范围内往复转动。由执行器4执行驱动及定子2或定子3的锁定。只需调整两磁场夹角即可改变磁场大小实现异步电动机转速的调节。可广泛应用于电力、化工、机械、采矿、冶金、运输各行业。具有调节简单、节约投资、维护量少、可靠性高,可解决大容量、高电压调速困难的优点,有利实现远动化和自动化。
本发明提供了一种高纯钼粉的制备方法,该方法将二氧化钼矿粉与氯气进行氯化反应,冷凝后得到MoO2Cl2固体;然后将所述MoO2Cl2固体与氨水进行氨浸反应,得到仲钼酸铵和HCl气体;进一步将所述仲钼酸铵焙烧,得到MoO3;最后将所述MoO3与还原气体进行还原反应,得到高纯钼粉。与现有技术湿法冶金提纯钼矿源相比,本发明以二氧化钼矿粉为原料,使氯气与MoO2进行选择性反应。由于氯气只与金属Mo发生反应,其他元素几乎不参与反应,因此,产物的杂质含量大幅度降低,得到高纯度的产物,并且避免了原料钼矿源中杂质种类和含量对产品纯度的影响。
本发明属于冶金领域的铝基材料,尤其是铝基吸波材料及其制备方法,其特征在于:将铝或铝合金板表层采用直流或交流电一步或二步阳极氧化法形成多孔氧化铝膜,制成铝基多孔氧化铝模板,即AAO模板;采用直流或脉冲电流电化学沉积在铝基AAO多孔膜中组装磁性纳米金属线阵列,制成表层原位组装磁性纳米线阵列的铝基吸波材料;解决了吸波层与基体的粘结不足导致的脱落问题,避免了磁性纤维吸波剂存在的缠结问题;且磁性纳米线阵列利用纳米线间的耦合效应和尺寸效应,提高吸波效果,吸波层薄,重量轻,效果好。铝基吸波材料用作微波吸收材料,可用于地面车辆及装备、飞机、导弹、船舶等的稳身和电磁屏蔽,具有优异的高效宽频吸波性能。
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。
本发明提供了一种混凝土泵送设备及其耐磨套和耐磨套的制造方法。耐磨套包括:本体;耐磨层,耐磨层通过异相烧结形成在本体的外侧。本发明通过异相烧结的方式将耐磨层与本体结合起来,形成了致密互熔的冶金结合层,使得耐磨层与本体之间的结合力远大于镀铬等工艺所得到的耐磨层,且制得的耐磨层的厚度为2-3mm,提高了耐磨层的使用寿命。
红土镍矿中提取镍钴、综合开发铁和镁的工艺方法,本发明属于有色金属湿法冶金领域。以红土镍矿为原料,采用采矿、磨浆制矿、常压湿法氯化浸出、萃取分离铁、镍钴中和水解沉淀、氯化镁高温水解等工艺流程来提取镍钴中间产品、回收轻质氧化镁及用于铁产品精制的原料。主要技术要点是对红土镍矿中的镍钴先用常压盐酸选择性溶解浸出;经萃取分离铁,对萃取余液中的镍钴用沉淀法得到中间产品;沉镍钴后母液经过高温水解得到轻质氧化镁,并回收氯化氢得到盐酸;萃取有机相经水反萃铁,再中和水解得氢氧化铁,可用于铁产品生产。本发明镍钴浸出率高、成本低、投资少、盐酸闭路循环。整个工艺简要、清洁,对环境友好。尤其适应大规模工业生产。
本发明涉及一种钒铝合金材料的制备方法,属于冶金领域。本发明以五氧化二钒和金属铝为原料,于反应装置中点火还原制得钒铝合金;对反应炉料进行了创造性的改革,采用掺球混料作炉料,用如下工艺:制造钒铝合金球→配料→装料→冶炼→表面整理→破碎包装,所制取的钒铝合金均匀度达到99.5%;满足了航空钛合金制备的需要。本发明的主要反应不用添加消热剂、助热剂,且制得的产品均匀性好,金属回收率高,生产成本低,Fe、Si含量在0.30wt%以下。
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