本发明涉及一种用于从冶金渣中减少铬含量的方法,该方法中将渣以液态加到铁熔池中,并且通过含C量为2-4重量%的铁水池实现减少CR,其包括下列步骤:A)将CR含量为2-20重量%的含CR渣加到C含量低于1重量%的铁熔池中,随之B)使铁熔池的碳含量通过加入C-载体并同时输入能量而升高到约2-4重量%,C)在CR减少后使CR含量约为0.1重量%的液态渣出炉,D)在铁熔体中加入冷却剂,优选是废金属屑,使熔体的C含量降到小于1重量%,E)以液态卸出部分含CR熔体,而其余的以液态保持在转炉中用于其后的熔体的处理。
本发明提供了一种高密度粉末冶金金属软磁材料的制备方法,首先提供起始粉末;再利用喷雾造粒工艺获得喷雾造粒粉末;接着,将该喷雾造粒粉末置入模具中,使该喷雾造粒粉末维持在成形温度并接受成形压力而形成坯体;之后,将该坯体加热至烧结温度得到金属软磁材料。利用该喷雾造粒工艺得到的该喷雾造粒粉末具有优异的流动性、成形性与压缩性,适合干压成形,且该金属软磁材料的烧结密度与磁性质均非常优异。同时,因采用干压成形技术,故还具有低制造成本的优点。
用于降低冶金过程期间的杂质金属浓度的试剂组合物、方法和系统。某些方法和系统特别涉及铜电解提取电解质溶液中铁浓度的控制。
本发明涉及使用粉末冶金制造法来制造整体集管和管更换段的方法。制造整体集管和管更换段的方法包括如下步骤:提供集管和管更换段的倒型模具;提供雾化钢粉末;以及用该雾化钢粉末填充该倒型模具。该方法还包括如下步骤:将该模具插入到热等静压处理(HIP)炉中以固结并烧结该粉末至所述集管和管更换段的形状。
一种冶金炉的输送带连动装置,主要是以一活动架可滑移地设置于一预设的承置面上,于该活动架上设有多个可承载物品的枢轴,至少一主驱动元件设于该活动架与该承置面之间,以驱动该活动架沿一预设方向产生往复滑移的活动,一衔接驱动组件具有一可输入外部动力的侧驱动元件及一传动组件,该传动组件可与该活动架同步滑移地连结于该侧驱动元件,以传输该侧驱动元件的动力并驱动各枢轴转动,其可凭借该活动架于两个输送位置之间往复滑移,以改善枢轴间距过大所造成承载物品产生倾斜、震动与摇晃等缺失。
本实用新型公开一种粉末冶金的偏心斜齿轮成型模具的结构,包括一中模、一第一下冲子、一第二下冲子、一芯棒及一上冲子,第一下冲子、第二下冲子、芯棒及上冲子在中模内对粉末挤压成型偏心斜齿轮,中模在偏心斜齿轮成型的过程中下降时,第一下冲子与第二下冲子因结合而可相对中模同步转动,此时齿盘与偏心轴随第一下冲子与第二下冲下同步转动,以维持偏心斜齿轮的形状,由此构成本实用新型。
根据本发明,将于400~1100℃的范围加热处理后的结晶层状碱性硅酸盐作为切削性改善用粉末,并使该切削性改善用粉末的配合量相对于铁基粉末、合金用粉末及切削性改善用粉末的合计量以质量%计为0.01~1.0%的范围,由此,能够得到以下粉末冶金用混合粉,即不仅能够在不对烧结炉的炉内环境造成不良影响的情况下进行成型体的烧结,还能够得到兼具优异的车床切削性及优异的钻头切削性的烧结体。
一种用于冶金炉的炉渣门的密封装置,具有用于将所述装置安装到炉的安装组件,以及至少一个闭合元件,所述至少一个闭合元件能够从敞开位置移动到闭合位置,该敞开位置在炉渣门开口的外部,该闭合位置有效地密封在炉渣门上并且延伸入炉渣门开口,同时该闭合元件的后部嵌板与炉的内壁大致对齐。该装置还可以包括至少一个擦拭部件,该擦拭部件能够移动,以便扫过炉渣门的下表面,以去除障碍物。
一种用于冶金炉的冷却板(10),该冷却板包括本体(12),该本体具有正面(14)、相对的背面(16)、四个侧边(18、18′、20、20′)以及从一个侧边(20)的区域延伸到相对侧边(20′)的区域的至少一个冷却剂通道(30)。弯曲连接管(26、28)连接每个用于冷却剂流体供给或返回的冷却剂通道(30)的至少一个末端。弯曲连接管(26、28)在本体(12)中的朝着背面(16)开口的相应凹部(32)内与相关冷却剂通道(30)的末端密封地连接,其中在所述凹部中,所述冷却剂通道通向朝着背面(16)倾斜的连接表面中;并且弯曲连接管(26、28)未侧向地延伸超过对应的侧边(20、20′)。
本发明提供一种用于冶金设备的热风控制阀(10),该热风控制阀尤其用于控制鼓风炉的热风流。热风控制阀(10)包括:金属阀壳(12),具有其中限定有气体通道(22)的耐火炉衬(20);以及阀件(24),可旋转地布置于气体通道(22)中,以通过阀件(24)在打开位置与关闭位置之间关于旋转轴线(26)的旋转而能够改变气体通道(22)中的自由通路。阀件(24)具有关于旋转轴线(26)旋转对称的壳体,并且具有在横向于阀件(24)的旋转轴线(26)的方向布置于阀件中(24)的贯穿通路(28)。贯穿通路(28)的横截面与气体通道(22)的横截面基本相同。进一步,贯穿通路(28)布置于阀件(24)中,以便当阀件(24)在打开位置时贯穿通路与气体通道(22)对齐。
描述了从铁渣或钢渣中经济且环保地回收目标金属的火法‑湿法冶金方法。例如,所述方法可使得铁渣或钢渣进料能够经受用酸的酸焙烧以产生包含至少一种可溶性金属盐的干燥的混合物,然后使所述干燥的混合物经受水浸出以产生包含富含所述目标金属的水浸出液和固体残余物的水溶液,并且随后将所述富含所述目标金属的水浸出液与所述固体残余物分离。与常规方法相比,此酸焙烧水浸出法促进目标金属的高效回收。
本发明提供一种能够适当地评价接合部的断裂发生风险,能够更可靠地防止断裂发生的钢带的接合方法。一种粉末冶金用铁基混合粉末,由铁基合金粉末和合金用粉末构成,上述铁基合金粉末含有0.2质量%~1.5质量%的Mo,上述合金用粉末含有石墨粉末和铜粉末,上述石墨粉末的质量相对于上述铁基合金粉末和上述合金用粉末的合计质量的比例为0.10~1.0质量%,上述铜粉末的质量相对于上述铁基合金粉末和上述合金用粉末的合计质量的比例为0.5~3.0质量%,上述铜粉末的平均粒径为25μm以下,比表面积为0.30m2/g以上。
由冶金炉渣制造水泥的方法,其中将来自还原过程和炼钢过程的液态炉渣例如高炉炉渣和转炉炉渣相互混合,并掺入石灰,在第一冷却阶段于1000℃以上,优选1200℃以上温度下以慢于随后的第二冷却阶段的速率冷却,并将所得凝固产物造粒和/或磨碎,以直接得到改进了水硬性质、尤其提高了最终强度的水泥。
本发明提供切削性优异的牙科用的被切削加工用坯材、可制造上述被切削加工坯材的粉末冶金用金属粉末。牙科用的被切削加工用坯材1是用于牙科用CAD/CAM系统,且通过用于切削加工而切出适合于患部形状的金属框架的被加工物,其中,以占质量比26%以上占质量比35%以下的比例含有Cr,以占质量比5%以上占质量比12%以下的比例含有Mo,以占质量比0.5%以上占质量比1.0%以下的比例含有Si,由金属粉末的烧结体构成。而且,Si中的一部分作为氧化硅含有,Si中作为氧化硅含有的Si的比率优选为占质量比10%以上占质量比90%以下。
本发明涉及一种基于可烧结材料的模塑组合物,含有a)80—99.5%(重量)最大粒度为2000微米的可烧结的粉末,b)0.5—20%(重量)金属茂聚烯烃蜡,c)如果需要,直到19.5%(重量)的另外干润滑剂,以及涉及通过压制来生产成型的陶瓷的和粉末冶金的部件的应用。
本实用新型涉及用于控制液态金属流出冶金容器的滑动闸阀及其系统,该滑动闸阀包括托架。该托架包括用于支撑第一耐火板的板框架,并且该板框架可滑动地安装在托架支撑结构上以便沿着第一轴线滑动。该托架包括选择装置,以便通过在阻挡位置与非阻挡位置之间移动阻挡构件来在第一行程ΔX1与第二行程ΔX2之间进行选择。当阻挡构件位于阻挡位置时,如果板框架要滑动超过标称终止位置,则该板框架的第一防撞器部分撞击到该阻挡构件。当该阻挡构件位于该非阻挡位置时,如果该板框架要滑动超过标称终止位置,则该第一防撞器部分未撞击到该阻挡构件,从而允许该板框架滑动超过该标称终止位置到达维修用终止位置。
本发明涉及一种用于制造包括至少一个纵向延伸通道(22)的粉末冶金部件(21)的方法。制备包括金属粉末(11)和粘结剂(12)的粉末混合物,并将所述粉末混合物转移到包括模具(32)的处理设备(31)。随后经由所述模具形成为生坯(20)。通过引导气体流(G)穿过所述至少一个纵向延伸通道(22)来对所述生坯(20)进行干燥,并对经干燥的生坯(20)进行烧结或氧化以获得最终的部件。本发明还涉及具有多个喷嘴(44)的干燥工具(40),所述多个喷嘴用于在干燥期间将所述气体流引导到所述生坯的纵向通道中。
本发明涉及用于陶瓷进料球团的混料机(1),其包括容器(2),混合设备(3)和热交换设备(4),该热交换设备(4)包括用于冷却容器(2)的内容物的冷却设备(42)。控制设备(5)控制热交换设备(4),该热交换设备(4)包括加热设备(41),该加热设备用于将容器(2)的内容物加热到一定温度,该温度介于存储在用于特定混合物的存储器中的下限温度(TINF)和上限温度(TSUP)之间,加热设备(41)与容器(2)外部的热交换和混合温度保持回路(8)交换能量,该回路(8)的热惯性高于满载的容器(2)的热惯性。本发明还涉及一种用于粉末冶金的混合原料的方法,该方法使用特定的注塑成型组合物和特定的粘结剂。
一种由软件控制的计算机装置和/或由专用硬件所实施的方法被设计为探测冶金容器(1)中的导电目标材料(M),例如熔化金属或半导体材料。在该方法中,在该导电目标材料(M)和一个传感器(4)之间的相对位移期间从插入到该目标材料(M)的该传感器(4)获取一个测量信号,该测量信号表明在该传感器(4)附近的电导率。生成该测量信号以便表示在该传感器(4)周围一个电磁场中的瞬间变化,该电磁场通过操作该传感器(4)中的至少一个线圈(82;92)被创造。基于该测量信号,生成一个信号特征曲线以便表明该电导率作为该相对移动的函数。该方法使得能够在任何详细程度上在该容器(1)中探测该目标材料(M)的内部分布。可以分析该信号特征曲线以便提供关于通过例如物质成分、熔化程度、混合程度来区分的区域/层(S,M1,M2)的信息。
一种从冶金级硅开始制备用于光电用途的硅的方法,包括通过由适合于防止硅污染的材料所制成的设备所执行的以下步骤:提供具有减少的硼、磷和金属杂质含量的二氧化硅粉末和碳黑,以及接合剂;制备二氧化硅粉末、碳黑、以及接合剂的混合物,且用该混合物制备颗粒;使该颗粒进行第一热处理;使该经热处理的颗粒进行碳还原,从而获得熔融态硅;使熔融态硅进行第一提纯;使熔融态硅在定向凝固炉内进行定向凝固,从而获得用于光电用途的硅。
本发明的一种实施方式提供一种用于制造太阳能电池的方法。所述方法包括:熔化冶金级(MG)Si原料,放低单晶Si籽晶以接触熔化的MG-Si的表面,从所述熔化的MG-Si中缓慢拉出单晶Si锭,将Si锭加工成单晶Si晶片以形成用于后续外延生长的MG-Si衬底,沥出所述MG-Si衬底中的残余金属杂质,在所述MG-Si衬底上外延生长掺杂有硼的单晶Si薄膜层,将磷掺杂入所述单晶Si薄膜以形成发射层,在所述单晶Si薄膜顶部上沉积抗反射层,以及形成前电接触和背电接触。
本实用新型涉及一种用于将热气从冶金的设备引导到抽气装置中的装置和系统,闭锁环具有基体(7)和一个或者多个被连接在所述基体(7)上的密封元件(8、8a、8b),该密封元件覆盖了所述基体(7)的周侧。至少一个密封元件(8、8a、8b)包括由金属泡沫形成的密封体(11)。按照本实用新型,将这样的闭锁环用在炼钢转炉(1)或者EAF与排放烟囱(5)的布置到所述炼钢转炉或者EAF上的烟囱罩(6)之间,用于将热气从所述炼钢转炉(1)或者EAF引导到所述烟囱罩(6)中。
在用于在冶金容器的浇口处在更换设备(8)中操作优选铸管(7)的装置中,借助机器人(10)进行这种操作。这种机器人具有能固定的基座(9)、在这个基座处能枢转的支承臂(12)和至少一个以能转动的方式支承在支承臂处的延长臂(13),延长臂带有优选用于铸管(7)的夹具(14)。机器人(10)的基座(9)这样固定在容器旁,使得支承臂(12)侧向地在容器处能枢转到向下指向的位置中并且至少一个支承在支承臂处的延长臂(13)能沿着容器的底侧运动。因此获得机器人和因此所述装置的最优的放置,因而这个装置在铸造平台上在铸造期间不会妨碍工作人员接近分配器并且用所述装置可以极为简单并且运行安全地自动化地实施相应的操作,如铸管更换。
冶金容器(2)的关闭和/或控制装置具有带横孔 (9)的固定垂直内管(3)和带有横孔(12)并相对内管 移动的外管(6)。为了控制卸载高度和流出速度,孔(9)的范围大 于孔(12)的范围。在工作行程(A)的上端,孔(9)在 其下区域被封闭。在工作行程(A)的下端,孔(9)在 上区域被封闭。
为减小一采暖器沿流体箱(1,2)纵向方向的尺寸,凸起在采暖器一正前表面(F1)上的流体输入和排出管件(5,6)是在与所述流体箱(1,2)的纵轴线(A1,A2)成一角度处。
一种用于将发动机缸体中的汽缸套冶金结合的方法包括使汽缸套与发动机缸体中的孔轴向对齐,使汽缸套围绕对齐的轴线旋转,并且使汽缸套沿着对齐的轴线平移,以将汽缸套定位在孔内。
本发明涉及一种用于从包括矿石、精矿和其他材料的原料中回收和分离有价贵金属、贱金属或稀有元素诸如铂族金属(PGMs)、金或银以及其他有价的贱和稀有金属如镍、钴、铜、稀土元素(REE)钇和钪以及铀、钍、锰、锌、镉、钼、钛、锡和其他微量元素如钒、锗和镓的湿法冶金方法。具体而言,该方法包括定量除去另外的贱、稀有和脉石元素,以提高用于有价金属回收和/或再循环和/或从加压浸出残余物中分离有价金属的固体的进一步处理的效率,并且可以集成到一个或多个现有有价元素提取方法中。
一种用于冶金炉的立式冷却板(100),特别是用于鼓风炉的立式冷却板,具有金属的板体(110)以及至少一个内部冷却剂通道(120),板体具有前表面(112)和后表面(114)。热管组(130)与板体(110)中的冷却剂通道相关联,以改善从前表面(112)至相关联的冷却剂通道(120)的传热。根据本发明,热管组中的每根热管(130)均布置在板体内,并且该热管的冷凝端部分(132)被包围在板体(110)的邻近相关联的冷却剂通道(120)的金属材料中。通过该区域的金属材料进行从冷凝端部分(132)至相关联的冷却剂通道(120)的传热。
本发明的目的在于提供一种铁焦的制造方法,其在对由炭材料和铁矿石形成的成型物进行干馏来制造铁焦时,能够提高高炉内的铁焦中的焦炭的CO2反应性,由此能够降低储热带温度从而能够降低还原材料比。本发明的冶金用铁焦的制造方法是通过对由炭材料和铁矿石形成的混合物进行干馏来制造铁焦,其中,上述干馏时的铁焦的最高温度在800℃~900℃的范围内。
用于冶金容器的气体流通塞的装配方法,装 配期间,锥形金属片套被放在型塞上,型塞为截锥体 并由耐火材料制成,装有气体输送管的金属片盖被 装置在型塞的大头端面上,然后金属片被焊接到金 属片盖上。为减少装配工作,同时改进气体流通性 能,锥形金属片套在安到型塞上之前要进行加热,通 过金属片套的收缩可补偿各种类型的尺寸误差,无 论在型塞上还是在金属片套上,以使金属片套在热 套的条件下,在型塞的全部圆周和长度上均匀地紧 紧贴牢。
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