本发明涉及钢铁冶金技术领域电炉冶炼和水平连铸的生产方法,特别是一种通过电炉冶炼07Cr2MoW2VNbB钢经水平连铸成圆管坯的方法。它包括原辅材料配比、电炉冶炼、钢包精炼、真空脱气、水平连铸。冶炼前期造强氧化性和流动性良好的炉渣,低温快速脱磷。冶炼后期快速升温,高温沸腾,去气、去夹杂,提高钢液洁净度。水平连铸机生产时中间包与结晶器密封对接,结晶器内不需要加保护渣,减少了一个钢水二次氧化和吸附夹渣的环节。铸坯出结晶器后不喷水冷却,采用二冷区和凝固术端组合电磁搅拌、改善铸坯内部质量。铸坯没有弯曲过程、不需要矫直,有利于含钒、铌元素钢种的生产。生产成本低,与弧形连铸和模铸工艺相比,钢的成坯率提高5~10%以上。
一种真空碳热还原法合成锂离子电池正极材料磷酸铁锂的方法,采用自制的包含掺杂元素的磷酸二氢锂和四氧化三铁或三氧化二铁、导电剂或导电剂前驱体混合均匀,放入真空冶金炉中,抽真空,升温反应一段时间,最后冷却至室温,制得。本发明无污染气体产生,有利环境保护,反应时间短,温度低,节约成本,工艺简单,适宜于工业化生产,而且所制备的磷酸铁锂物理性能好,振实密度大,电化学性能优良。
本发明公开了一种用于生产复合金属杆材的纵向焊接包覆结合工艺及设备,它通过先将芯料金属杆材放线并校直,同时将外包金属带放线、刷光、切边、余边收线,然后牵引机构的牵引作用下将外包金属带与芯料金属杆材带入成型机进行纵向包覆成型,经焊接后进入由沿卡盘的阿基米德螺旋槽配合的安装有压紧轮的卡爪和调整螺栓组成的专用紧压装置紧压,使之紧密贴合,再进入过渡模使其达到冶金结合;采用此工艺能提高生产效率,可生产出大长度的双金属杆材,其导电率和强度高、均匀性好、不易断线。
本发明涉及用钙盐焙烧低酸常温浸出萃取从碳 质钒矿中提取五氧化二钒。其特征在于矿石部分脱碳后加入 8%以内的盐和钙进入球磨, 料球焙烧后, 在低酸溶液中进行静浸, 静浸后进行溶液净化、五级萃取, 四级反萃取, 反萃取后加纯化, 然后进入后续工序。用该发明生产V2O5, 废气污 染减少2/3, 收得率55%以上, 生产成本降低30%, 产品质量达 到冶金99级以上, 对矿石没有严格要求, 能利用老钒厂设施进 行技术改造。
一种高致密TIAL基合金制备方法,以TI粉、AL粉和其它微量元素粉末为原料,原料粉末进行均匀化混合后采用模压或冷等静压冷压成形、约束烧结模内预烧结、高温烧结、热等静压。本发明采用的原料为元素TI粉、AL粉和其它合金元素粉末,原料成本低;与热压、挤压工艺相比,本发明工艺简单,设备均为常规设备,可有效降低成本;制备的TIAL合金材料的致密度高,经热等静压处理后平均致密度可达98%以上;对比起其它元素粉末冶金制备高致密TIAL基合金的方法,如热压、挤压等,本发明所制备的TIAL基合金坯料的尺寸较大(D>100MM),适合于工业化生产。
本发明公开了一种热轧粉末高速钢‑不锈钢复合钢板,包括:至少一层热轧成型的粉末高速钢芯层(1)和至少两层耐腐蚀不锈钢层(2),所述耐腐蚀不锈钢层(2)与所述粉末高速钢芯层(1)交替夹持设置,且所述耐腐蚀不锈钢层(2)与所述粉末高速钢芯层(1)相互烧结冶金结合。以及该热轧粉末高速钢‑不锈钢复合钢板的制造方法。高速钢粉末与不锈钢板材制成复合坯料后,通过热轧工艺生产粉末高速钢‑不锈钢复合板材,可使复合板材兼具粉末冶金合金的优点,且具有生产效率高、可生产规格多、可实现大规模生产等优点。
本发明公开了一种钛基复合材料汽车发动机气门的制备方法,包括以下步骤:(1)通过粉末冶金制备钛基复合材料;(2)将钛基复合材料进行热挤压得到热挤压坯料;(3)将热挤压坯料进行电镦粗得到电镦粗坯料;(4)将电镦粗坯料进行模锻得到模锻坯料;(5)将模锻坯料进行热处理得到热处理坯料;(6)将热处理坯料进行机加工即得到钛基复合材料汽车发动机气门。本发明采用粉末冶金技术制备钛基复合材料汽车发动机气门,具有工艺流程短、材料利用率高、能量消耗小、设备投入小等优点。
均匀磁场烧结法及其烧结炉,属于粉末冶金 烧结工艺及其装备领域。均匀磁场烧结炉由加热 器、电磁线圈、保温装置、支承装置和联接导体 等所组成,并构成“电热—电磁”统一系统。当 加热器通以电流,在烧结区内便获得单一频率、 强度大于100(奥)的均匀磁场。用立式或卧式的 磁场烧结真空炉烧结wc-Co系合金,其物理机 械性能得到明显改善;用于烧结wc-TiC-Co 系合金或烧结以Fe、Co、N为粘结金属制品以及 W-Cu等合金制品同样可取得改善性能的效果。
本发明公开了一种应用于冶金炼钢及机械铸造所使用的锰铁合金生产方法。先将锰含量大于20%的锰矿石、还原剂、发热剂、催化剂分别破碎研磨成颗粒粉料按重量百分比混匀再加入粘结剂制成复合锰合金球团,复合锰合金球团经冲天炉熔化成液态含锰渣料后直接转入感应炉中,并同时采用导电电极进行升温与还原。向感应炉中加入导电熔渣及铁矿石和废钢,在感应线圈及导电电极加热下,加入不同的渣系和还原剂形成含锰铁液渣还原气氛,将含锰铁液渣中的化合态锰铁还原成金属间化合物的锰铁合金,经铸造变成固态锰铁合金。用此方法生产锰铁合金可降低能耗、减少环境污染、提高生产效率。
本发明提供了一种超薄Ta-W合金箔材的制备方法;属于Ta-W合金加工技术领域。本发明包括粉末冶金法制备合金坯锭、冷轧开坯、冷轧/真空退火的循环操作以及3~5μm箔材的退火等步骤;所制备的箔材厚度可达到3~5μm,本发明工艺简单,制备的箔材精度高,与纯Ta箔材以及其他Ta-W合金箔材相比具有强度高、表面质量好等优点。本发明所制备厚度为3~5μm的Ta-(5.0~7.5wt%)W合金箔材适用于电子电工、航空航天等工业上大功率微波管和行波管等真空器件。本发明在实现大功率高性能微波管国产化、提高微波管使用性能和使用寿命等方面具有重要意义。
一种用金属锑制备三氧化二锑(锑白)的方法, 属冶金工艺,该法是用一种锑白炉自热氧化挥发生 产三氧化二锑,采用的锑白炉似小型反射炉,炉内 设有两个圆柱形反应室,反应室下部装有空气管, 插入锑熔体中鼓风;在反应室内装有出口向下的空 气管,向锑熔体表面鼓风,当锑熔化后,在反应室 内被空气中的氧氧化生成的Sb2O3进入烟道剧烈冷却 成球状的Sb2O3,这种产品适用于搪瓷、油漆和阻燃 剂等工业部门。
采用二次氧化工艺制备高性能金属镍粉的方法。它是对泡沫金属镍原料进行动态回转氧化处理后,得到脆性氧化镍包裹金属镍的氧化产物;采用多级剪切破碎机对此氧化产物进行剪切破碎;随后对此破碎后的粉末进行二次氧化处理,得到颗粒细小的氧化镍粉末;采用分解氨对氧化镍粉末进行分阶段还原处理,从而生产出纯度高、颗粒细小以及松比小的高质量金属镍粉。这种工艺可广泛用于所有采用氧化还原法制备金属镍粉的工艺中,本发明的优点对氧化中间产物进行二次氧化后再采用阶段式还原,可以制备得到颗粒细小的高质量金属镍粉。生产出的金属镍粉可广泛应用于粉末冶金制品(硬质合金、金刚石工具、镍铁合金制品、镍基产品等)、不锈钢制品、电池及化工类产品等。本发明方法无任何污染物排放,有利于环境保护,缩短了工艺流程,降低生产成本。
本发明公开了一种振动信号采集装置,用于在冶金过程中检测由大包通过长水口保护套管流到中间包的钢液所导致的长水口保护套管的振动,其包括:增敏机构,固定在机械臂的末端或末端附近,包括传递并放大长水口保护套管的振动信号的弹片;传感器,用于检测经由簧片放大的振动信号。在本发明中,增敏机构根据原有机械臂进行设计,通过焊接等方式固定在机械臂的末端,传感器安装在增敏机构的弹片上。这种安装方式使检测到的信号能量大大增加,信噪比提高,经软件分析处理后能准确提取下渣特征,提高下渣报警率。
本发明公开一种制备锂离子电池碳纤维/硫化锑复合负极的方法,其可以直接利用天然辉锑矿为电极活性物质、碳纤维作为导电基体,并通过熔融合成纳米级硫化锑包覆碳纤维基底的新型负极材料,该结构有效释放了嵌锂过程中硫化锑晶粒内部的应力变化,同时缩短了Li+和电子在材料内部传输的路径,碳纤维基体为复合材料提供了优良的导电网络,而且由于可以以天然辉锑矿为电极活性物质的直接原料,去除了高能耗、高污染的冶金提纯过程;采用固相混合熔融法制备纳米复合材料,去除了废弃物处理工艺。
高含钪量铝钪合金靶材及靶材前级材料制备方法,步骤包括(1)制取自耗熔炼的坯棒:将铝颗粒与块状钪混合后压坯,获得坯棒;该坯棒的密度是60%—70%,铝颗粒与块状钪的用量为坯棒合金化后合金中钪含量为30at%—45at%;(2)自耗熔炼:将坯棒置入自耗真空电弧熔炼炉进行自耗熔炼,获得粗坯;(3)电子轰击熔炼炉熔炼:将所述粗坯置入电子轰击熔炼炉进行熔炼,获得高钪铝钪合金靶材或粉末冶金制靶前级材料。本发明通过集成创新工艺,克服了现有技术工艺存在的诸多缺陷,利用各相关工艺的优点实现协同作用,可以制备出高品质的高钪铝钪合金靶材,或为粉末冶金法制备高钪铝钪合金靶材提供优质前级材料。
本发明公开了一种提高激光增材制造高熵合金内部质量的方法。首先将基材预热至350℃;对熔池进行监测,获得熔池形貌及温度信息,计算出熔池长轴平均值a与短轴平均值b,并计算出熔池边界的平均冷却速率ξ;根据1.30≤a/b≤1.80,且2.8×103℃/s≤ξ≤1.9×104℃/s原则对工艺参数进行优化,获得的优化工艺窗口:激光功率为1250‑1650W,扫描速度为12~14mm/s,光斑直径为4.5~5mm,送粉量为22‑24g/min,搭接量45%,高度方向增量Z为0.35~0.4毫米/层。本发明能有效避免冶金缺陷,并细化凝固结构,显著提升激光增材制造高熵合金的质量。
本发明涉及高砷铅阳极泥脱砷方法,属于贵金属冶金技术领域。其方法是将高砷铅阳极泥,加碱液,在不断鼓入空气和加温的条件下,经碱浸出;脱砷后的铅阳极泥,利用已知工艺综合回收金银及其它有价金属;浸出液中含有砷酸钠,经石灰沉砷回收砷精矿,沉砷后的溶液补充碱液返回到碱浸出工序。利用本发明方法,可将阳极泥中的砷降到1%以下,而锑与铅很少被浸出,经过脱砷预处理后的阳极泥继续返回原工艺处理,不需要对原工艺做任何改变。
本发明涉及一种具有细小全层片组织的TiAl基合金的制备方法,属于钛合金制备技术领域。本发明将粉末冶金TiAl基合金置于α相、β相转变温度Tα以上5~15℃,保护环境下保温15-25min,冷却,得到细小全层片组织的TiAl基合金;所述粉末冶金TiAl基合金基体组织为近γ组织或γ组织。本发明通过简单的热处理方法就能得到晶团尺寸为150-320μm,层片间距0.2-0.4μm的全层片组织。不需要热机械处理,工艺简单、成本低廉,既可以在合金成型之前进行组织优化,也可以直接对成型件进行处理。本发明具有能控制合金的显微组织、生产工艺简单,所用设备均为常规的设备、生产成本低等优势,便于产业化生产。
一种用碳酸盐矿物和碳催化制造CO洁净燃气的新方法,将碳酸盐原料、碳、催化剂粉磨,混合,制成反应料,送入反应器或反应炉中,隔绝空气加热催化气化反应,反应气化物导出,经净化处理储存或液化。排出的废渣可作水泥生料配料或建筑材料或供冶金,以及作燃气净化剂。余热预热供热空气及原料。本发明采用全新技术路线,碳的转化率高,煤气低位发热量大,节约资源能耗,开辟了一种全新的能源生产制造新工艺新方法。
本发明公开了一种铜合金表面激光熔覆Ni‑Cu‑Mo‑Si‑W覆层及其制备方法。所述覆层以质量百分比由下述原料组成:Ni50%‑65%、Cu28%‑32%、Mo2%‑7%、Si1%‑6%、W1%‑5%。其制备方法包括为:将处理好的基材及粉末放置于同轴送粉激光熔覆设备,合理选取工艺参数,在铜合金上熔覆制得Ni‑Cu‑Mo‑Si‑W合金覆层。熔覆覆层的硬度约为铜合金基材的5倍以上,磨损量约为基材磨损量的0.3倍以下。本发明制备工艺简单,组织均匀无缺陷;覆层与基材呈良好的冶金结合。本发明所设计和制备的熔覆覆层在铜及铜合金表面实现了冶金结合、组织致密不开裂且显著提高基材的表面强度。
本发明涉及一种梯度多孔合金的共凝胶注模成形方法;属于粉末冶金制备技术领域。其制备方法包括:制备得到按质量比单体:交联剂=(5~15):1且质量百分浓度为5~40%的预混液;然后配取金属粉末,并将金属粉末和预混液混合制备成原料粉末体积浓度为A1、A2.....Ai的系列浆料;接着按金属粉末浓度从大到小的顺序将所得一系列从不同的注入口注入模具中,固化、微波烧结,得到梯度多孔合金。本发明制备出平均孔径及孔隙率可以分别从650μm到8μm、68%到17%相对连续变化或按设计进行变化的无明显界面的梯度多孔材料或复杂制品。本发明工艺简单、可控,成本低,生产效率高,可实现近净成形,适用于工业化量产。
本发明提供了一种从废旧锂离子电池和/或其材料中回收有价金属的方法,包括以下步骤:将废旧锂离子电池和/或其材料、冶金焦炭与熔剂和/或含Cu、Co和Ni中一种或几种的废料混合,得到混合物料;所述冶金焦炭占混合物料的0~20wt%;在所述混合物料中,CaO/SiO2≥1或(CaO+MgO)/SiO2≥1;将所述混合物料在1400℃~1600℃的温度下进行还原熔炼,得到含有价金属的合金和炉渣。本发明采用碱性熔渣熔炼,可实现有价金属的高效回收,降低炉渣中有价金属的含量。
本发明公开了一种机械活化解毒含砷镉污酸渣的方法,该方法以冶金工业含砷镉污酸渣、铅锌冶炼渣为原料,通过混配、球磨、注模、成型等工艺制备得到成品,本发明方法充分利用了冶金行业中的废物资源;解决含砷镉污酸渣稳定/固化的问题,同时可以将废弃物再利用,环境经济效益显著。
本发明公开了一种在酸性浸出体系中浮选回收难浸铜的方法。根据铜湿法处理过程中难浸出铜矿物具有难浸易浮的特点,结合湿法冶金与选矿两个专业的特点,开发出“一段湿法浸出+酸性浮选”回收铜的工艺。本发明与铜湿法冶金采用“一段湿法浸出+二段加温加压加氧化剂浸出”的常规工艺相比,具有处理成本低,工艺稳定性好,对原矿性质波动的适应性强,工艺更加可稳定可控,处理后的尾矿含铜低等优点。提供了一种高效的选冶有机结合的回收复杂铜矿石的工艺。
本发明涉及冶金领域,特别涉及一种回转窑。该回转窑包括筒体(1)和设置于所述筒体(1)内侧的保温砖(2);在所述保温砖(2)内侧设置有耐磨陶瓷(4)。本发明提供的回转窑在使用9个月、15个月、24个月、42个月后停窑查看,仍然可以维持正常工作,回转窑寿命提高了14倍。生产结果表明,本发明提供的回转窑在日处理原矿410吨的基础上,将每日消耗天然气的量由原来的9100~9220m3降低至6400~6470m3,再加上提高回转窑寿命从而避免了维修或重新筑窑,生产期间不需停窑、升温,每年节约能量35~36%。
本发明公开了一种复合镀层超硬砂轮的制备方法,该方法能够制备出镀层结合紧密且CBN磨料利用率高的砂轮。具体制备过程为:在砂轮轮毂外圆周面上电镀一层Ni层并固定CBN磨粒,采用中频磁控溅射在Ni层表面沉积2~5层CrAlN层,在最外层CrAlN层表面电镀一层Cr‑C层,最后将样品进行退火处理以强化镀层材料。本发明利用镀层与镀层之间、镀层与CBN磨粒之间均能形成冶金化学结合的特性,而且镀层硬度呈梯度分布,解决了镀层与镀层之间结合不牢的问题,并且使得结合剂对CBN磨粒的把持方式由单一的机械包埋转变为机械包埋和化学冶金结合的复合作用,有效减少磨粒的脱落,显著增大磨粒的出刃高度,同时结合剂耐磨性能好,提高了CBN砂轮的磨削效率、磨削质量和使用寿命。
本发明属于冶金领域,具体涉及高硬度高韧性耐磨钢及其制造方法。本发明公开了一种耐磨钢,所述耐磨钢的化学成分以百分比计(重量)由下列组份组成:C 2.0~3.0%,Mn 0.4~0.8%,Si 0.5~0.8%,Cr 3.0~5.0%,V 4.64~9.0%,Ti 0~4.36%,Mo 2.0~4.0%,Re 0.05~0.2%,P≤0.07%,S≤0.07%,余量为Fe及不可避免的杂质。本发明所得耐磨钢具有良好的冲击韧性和较高的硬度,可达到如下力学性能:硬度HRC≥65,抗拉强度σb≥1600Mpa,冲击韧性aKu≥60J/cm2,耐磨性是高铬铸铁(Cr26)的3~4倍,且克服了高铬铸铁脆性大、使用中易破碎和断裂的不足,生产成本较高铬铸铁低。
本发明公开了一种石墨化炉引流板及其制作方法,所述石墨化炉引流板由PAN基纤维碳毡与改质冶金焦通过不易石墨化的粘接剂复合而成,首先将改质冶金焦与热塑性树脂混合加热形成热浆料,再将PAN基纤维碳毡浸渍在热浆料中,再经模压、热处理制成引流板。本发明制作的引石墨化炉引流板兼具发热效率高、使用寿命长的优点。
本发明公开了一种SBS产品的干燥方法及其设备,先通过调整挤压脱水和膨胀干燥的工艺并充分发挥设备处理能力之后,再用螺旋式干燥器在70~110℃的温度下干燥20~40分钟,使挥发分含量降至0.5%(重量)以下,螺旋式干燥器具有一套或几套中空的轴和带翼缘式空腹叶片,干燥时往轴和叶片内通入蒸气,解决了现有技术单位面积干燥效率低等问题,具有干燥效率高、利于提高干燥能力、占地面积少等优点,适合于粒料和粉料的干燥,可在化工和冶金领域广泛使用。
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