本发明属于金属氧化物涂层技术领域,公开了一种低温反应溅射沉积纳米α‑Al2O3涂层的方法。将Al粉及α‑Al2O3粉用粉末冶金的方法制成复合材料,切割成设备所需的尺寸后作为沉积靶材和工件基体分别安装在射频磁控溅射的靶工位和沉积腔室样品台上,排除沉积腔室残留的水蒸汽后抽至本底真空,然后注入Ar+O2混合气体进行预氧化处理;调整Ar+O2混合气中的O2分压至15%~25%范围,并调整工件基体温度至550~750℃范围,启动射频磁控溅射镀膜系统,开始反应沉积得到所述纳米α‑Al2O3涂层。本发明所得涂层为纳米晶结构涂层,韧性好,与基体结合牢固,涂层在相对较低的温度下具有稳定的α相结构。
本发明提供了一种废旧电路板贵金属的高效生物浸出方法和装置,选取产CN‑菌菌种,培养至对数生长期后接至培养罐,控制培养液的温度、酸碱度和通气强度,促进菌种代谢产生的CN‑水解生成HCN,HCN由无菌空气从培养液中吹脱出来并形成混合气体,将混合气体从培养罐中导出后通入吸收捕集装置中,HCN与捕集装置中的氢氧化钠溶液生成浸出剂;将浸出剂溶液泵入贵金属浸出反应器,向反应器内投加废旧电路板贵金属富集体,进行贵金属浸出。本发明通过“边产出边富集边提取”的方式,可大幅度提高生物冶金技术对废旧电路板中贵金属的回收效率,同时具备环保和易于实施的优点,具有良好的应用前景。
本发明是对铸钢轧辊表面激光强化的处理方法。本发明由于采用单纯将材料表面用激光束加热至熔化,使熔凝层与材料基体是天然的冶金结合的处理方法,因此,工件表面在熔凝过程中,不仅可排除其杂质和气体,而且其急冷重结晶可获得较为细化均质的组织和较高的硬度,且其耐磨性和抗腐蚀性均较好;另外,由于其熔层薄,热作用区小,对工件表面的粗糙度和工件尺寸影响较小,一般情况可以不需进行后续磨光而直接使用。本发明是一种使用灵活方便,工艺合理,社会效益及经济效益均较显著的一种铸钢轧辊表面激光强化处理方法。
本发明公开了一种废旧电路板电子元器件高附加值资源化的技术方法及其应用。该方法是将真空热解、真空冶金和分级冷凝法相联用的方法,真空热解使非金属组分热解成油气,真空冶金使金属组分气化,分级冷凝分别获得各种油气和各种金属组分,多相结合实现对废旧电路板电子元器件中金属和非金属的高附加值回收。本发明的方法可以以废旧电路板电子元器件为原料,最终获得各种热解油气和各种单质金属,实现废旧电路板电子元器件的高附加值资源化利用,而且工艺简单、回收效率高,且回收的金属和非金属资源附加值高、无二次污染物排放,具有显著的经济效益和环境效益。
一种激光与热喷涂复合工艺制备铜基钨涂层的方法。其特征是采用低压等离子体喷涂系统在铜基体表面制备镍基合金过渡底层,激光束重熔过渡底层;然后采用低压等离子体喷涂系统制备Ni-W合金中间过渡层和钨涂层,激光束重熔得到所述钨涂层。本发明采用梯度涂层结构,有效缓解了铜、钨热膨胀系数不匹配而造成的热应力问题,提高了钨涂层与基体以及钨涂层的内聚结合强度。采用激光束重熔可使涂层与基体达到冶金结合,提高结合性能,并获得表层致密的钨涂层。本方法制备的钨涂层具有较好的抗热辐照和抗热冲击性能,适合作为装备中的热端部件材料,如射线靶材、火箭喷嘴、飞机喷管喉衬、核聚变装置中的第一壁材料等。
本发明公开了一种基于薄板坯连铸连轧工艺生产700MPa级V-N微合金化高强耐候钢板的方法,该方法针对薄板坯连铸连轧特点及冶金成分,采用电炉或转炉冶炼、精炼、薄板坯连铸、铸坯凝固后直接进入辊底式加热或均热炉、热轧、层流冷却、卷取。其中钢水化学成分范围为(Wt.%):C:≤0.08%;Si:0.25~0.75%;Mn:0.8~2.0%;P:0.070~0.150%;S:≤0.040%;Cu:0.25~0.60%;Cr:0.30~1.25wt%;Ni:≤0.65%;V:0.05~0.20%;N:0.015~0.030%。本发明的的优点在于,可稳定地获得钢板的高强度、高成形性能、高耐候性和良好的焊接性能,钢的冶金成分较简单,合金化生产成本较低,是用于生产集装箱、铁路车厢和需要耐候高强度的工业设施建设的理想板材。
本发明是对冷硬轧辊、球墨铸铁件、灰口铸铁件表面的激光处理方法,该方法通过对工件表面进行激光处理,从而提高工件表面的硬度,使其耐磨性好,使用寿命长。本发明不仅应用范围广,使用灵活,可实现对大型工件和复杂外形工件进行表面强化处理,而且可对铸铁件表面进行强化处理,该方法应用于冶金工业对其生产配件及设备配件进行处理,可提高其配件的使用寿命,降低配件的消耗费用,从而使企业的生产成本大大降低,本发明工艺合理、使用方便,其社会效益及经济效益均较显著。
本发明属于增材制造及粉末冶金技术领域,公开了一种高性能7050铝合金3D打印选区激光熔化成形件及其应用。所述成形件是先将Ta粉和过筛的7050铝合金粉末混合;再采用单激光器打印,激光器功率为450~500W,预热温度为200~250℃,在基板上打印,得到含Ta的7050铝合金件;最后使用切割机将含Ta的7050铝合金件从基板上切下制得。该成形件可在粉末冶金及增材制造领域中的应用。
本发明公开了一种提高700MPA级V-N微合金化高强耐候钢性能的方法,该方法针对薄板坯连铸连轧工艺的特点及冶金成分,采用电炉或转炉冶炼、精炼、薄板坯连铸、铸坯凝固后直接进入辊底式加热或均热炉、热轧、层流冷却和卷取工艺流程,其中钢水化学成分范围为:C:≤0.08WT.%、SI:0.25~0.75WT.%、MN:0.2~2.0WT.%、P:≤0.025WT.%、S:≤0.040WT.%、CU:0.25~0.60WT.%、CR:0.30~1.25WT.%、NI:≤0.65WT.%、V:0.02~0.20WT.%、N:0.015~0.030WT.%。本发明充分发挥薄板坯连铸连轧短流程工艺的特点,利用V-N微合金化技术,在薄板坯连铸连轧流程的铸坯中VN、V(C,N)纳米尺寸析出物对晶粒的细化作用与析出强化的原理生产出700MPA级高强度耐候钢板。本发明通过对V-N微合金化700MPA级高强耐候钢板的冶金成分优化设计,使钢卷的低温冲击韧性增加、成形性能提高。
本发明属于高熵合金技术领域,公开了一种含稀土Gd的超细晶高强韧CoCrFeMnNiGdx高熵合金及其制备方法。本发明高熵合金的各元素原子百分含量为Co 18%‑20%,Cr 18%‑20%,Fe 19%‑22%,Mn 19%‑22%,Ni 18%‑22%,Gd 1%‑3%。本发明还提供一种上述高熵合金的制备方法,采用机械合金化和放电等离子烧结相结合。本发明通过稀土元素Gd的掺入,控制制备过程中引入的杂质氧的不良影响,析出强化相,并结合粉末冶金制备工艺,细化晶粒,从而使高熵合金具有十分优异的综合力学性能,最佳室温压缩屈服强度达到1621MPa,塑性应变为35.4%,最大抗压强度为2685MPa。
一种尾矿砂超声波辅助矿浆电解方法。矿浆电解技术的应用,大大简化了湿法冶金流程,它可以有效的克服湿法冶金流程长、能耗高的缺点,适合于处理量不是很大,但成分复杂、附加值高的矿物,矿浆电解技术使得矿粉的浸出、浸出液净化、目标金属电解沉积、杂质成分的分离等过程结合在矿浆电解槽中进行。本发明所要解决的技术问题在于利用超声波的辅助作用提高矿粉的浸出速率,使得矿物中目标金属的浸出率提高到90%以上,且时间更短。通过超声波作用,还可以促进金属离子在电解液中的分散均匀,消除阳离子的阴极钝化现象,提高了电流效率和析出金属的纯度,使得阴极上析出金属的纯度达到98%以上,且超声技术无污染、易操作、成本低,提高了矿浆电解的效率,环保效应明显。
本发明公开了一种基于电炉薄板坯连铸连轧流程生产J55钢级石油套管用钢的方法,该方法针对电炉薄板坯连铸连轧特点及冶金成分,采用电炉冶炼、精炼、薄板坯连铸、铸坯凝固后直接进入辊底式加热或均热炉、高压水除鳞、热轧、层流冷却、卷取。其中钢水化学成分范围为(Wt.%):C:0.15~0.22%,Si:≤0.45%,Mn:0.70~1.60%,P:≤0.025%,S:≤0.020%,Nb:≤0.06%,Ti:≤0.035%。通过使用该方法可在电炉薄板坯连铸连轧流程生产C含量0.15~0.22Wt.%,具有高强度、高韧性和可焊性的Nb、Ti复合微合金J55钢级石油套管用钢。
本发明涉及冶金领域,具体涉及一种可单独更换热管的膜式水冷壁组合式余热回收装置。所述余热回收装置包括上箱体、多段余热回收段、中间过渡段、以及灰斗,所述的上箱体设置有高温烟气入口,所述的余热回收段的壳体为膜式水冷壁,在所述的余热回收段的膜式水冷壁上设有由外插入的可单独更换的热管,所述可单独更换的热管的受热面覆有耐热和耐腐蚀涂层。每根换热热管可单独进行维修和更换,有效确保余热回收装置和后部脉冲喷吹布袋式除尘器的正常稳定和可靠地运行。
本发明公开一种切圆式螺旋喷射湿法烟气脱硫装置,包括吸收塔,在吸收塔内自下而上依次设置有切圆式螺旋喷射紊流吸收层、常规喷淋层和除雾层;所述切圆式螺旋喷射紊流吸收层由多组沿圆形管路布置的对冲切圆的超声波雾化喷嘴构成;所述常规喷淋层由数个阵列布置的机械式喷嘴构成;在切圆式螺旋喷射紊流吸收层设置高效雾化喷嘴,形成切圆式喷射紊流吸收场,产生的50~400μm雾化微粒螺旋上升,增强了反应物混合均匀性,延长了接触时间,加快了吸收反应速度,提高了脱硫效率;本专利可降低脱硫液气比,大大减少雾化喷嘴的数量,减小脱硫塔体积,降低脱硫成本和能耗,可广泛应用于电力、石化、冶金、水泥等行业的湿法烟气脱硫系统中。
一种金属层状复合锭的铸造装置及方法,铸造装置包括模具和隔离板,模具是由形状结构相对称的两个模块组合而成,模具的中心设置有一个模腔,模腔的内壁前后两面和底面上分别设置插槽,当隔离板沿插槽插入模腔后,模腔被分隔成两个腔体。铸造方法步骤是:首先,将模具锁紧固定,插入隔离板,涂覆脱模剂后,在200-400℃预热2-3小时;然后,将两种金属液通过浇口同时浇入到两个腔体内;最后,停留10-30秒钟后,将隔离板以10-20毫米/秒钟的速度匀速抽出,两种金属液凝固后得到金属层状复合锭。采用本发明制备金属层状复合锭,两种金属液是以半凝固状态且以从下到上的顺序逐渐接触复合成冶金结合的金属层状复合锭,复合界面清晰平整,且铸造工艺简单。
本发明属化工冶金生产化合物的生产方法,是 从锡精矿直接转化成粗锡酸钠;并解决了粗锡酸钠 的浸出、净化、精制液的浓缩结晶,及产品烘干等技 术问题。可获得符合广州Q/HGI-58-84企业标准 的一级品和外贸出口要求的产品。Sn的直收率达 80.15,总回收率为95.88%。本发明解决了经典法用精锡制锡酸钠的逆加工 问题。节约能源与材料,Sn回收率高、成本低,经济效 益显著,流程短,设备简单,母液能返回使用,不污染 环境。
本发明公开了一种亲水—憎水双极复合膜及其制备方法。本发明的亲水—憎水双极复合膜具有双层结构,底层为多孔支撑体层,上层为超薄皮层;多孔支撑体层是憎水膜,是非极性膜,避免水蒸汽凝结;超薄皮层是亲水膜,是极性膜,为增加极性,可掺杂占主要成分质量1%~5%的LiCl,使其具有强极性吸水能力;多孔支撑体层的厚度为30~100μm,超薄皮层的厚度为5~20μm。本发明制备方法采用涂敷法,工艺简单,设备成本低。本发明所制得的双极复合膜具有良好的透过性和气体选择性,有较高的强度,可广泛用于水处理技术,空调工程、能源、化工、冶金,生化工程等领域,特别适合于空气除湿和空调新风全热回收。
一种从含锗煤中提锗的新工艺,属于冶金化工领域。本发明是利用含锗煤本身燃烧时产生的温度和气氛,使煤中锗在燃烧过程中得到充分挥发并在经二次燃烧后的冷却烟气中得到高度富集的工艺。本发明同现有技术相比,原材料消耗大幅度下降,流程大为简化,锗回收率大幅度提高。对于含Ge>0.02%的煤,锗挥发率>90%,锗尘含Ge>6%,本工艺适应于从含Ge>0.005%,发热量>12000KJ/kg的煤中提锗。
本发明公开了一种稀土金属掺杂的复合变质剂及其制备方法、Al‑Si铸造铝合金的制备方法,涉及铸造铝合金技术领域;该变质剂包括按照质量百分比计的Sr8.5‑10.5%,RE12%‑20%,杂质元素≤0.30%,余量为Al,RE为La、Ce中的一种或两种;且该方法包括依次进行的冶金步骤、雾化制粉步骤以及冷压步骤。该方法针对该配方的复合变质剂,采用冶金、雾化制粉和冷压的方法相结合的方式,可制备得到高Sr、RE含量的Al‑Sr‑RE复合变质剂,且变质剂中含有晶粒细小、且分布均匀的Al‑Sr‑RE金属粉末,相较传统Sr变质剂而言具有变质时的添加量更低,孕育时间短、时效时间长、可重熔的优点。
本发明公开了高效脱尘废热回收节能装置,可广泛应用于电力、冶金等领域。包括封头和封头、管箱、壳体、保温填充材料、传热管束、旋风机6、挡灰板、支撑板、导流筒及支架。首先利用旋风机将高温烟气导入装置中,高温烟气在压力的作用下,沿导流筒向下旋转流动,使烟气中的尘埃在惯性力的作用下沿筒壁向下滑落;经过脱尘的高温烟气在引力的作用下沿变空间紊流换热器壳侧的螺旋形通道向上流动,与在换热管内介质通过管壁交换热量,实现高温烟气的脱尘及废热回收。本高效脱尘废热回收装置巧妙的利用换热器壳侧变空间紊流设计技术,将惯性力旋风分离脱尘和换热器壳侧变流道传热合为一体,使得整个装置在运行过程中压降低,阻力小,节约运行成本。
本发明涉及一种钢铁冶金领域内连续热浸镀锌生产线中锌锅辊子用轴套、轴瓦及其制造方法,采用氧-燃气喷焊或等离子喷焊或激光熔覆方法,将钴基或镍基线材或粉末喷焊或熔覆在轴套、轴瓦的配合面形成厚度为2-5MM表面强化层。本发明方法制造的轴套、轴瓦,大大提高了耐锌或锌铝腐蚀和耐磨损性能,并且结合性能好,不易脱落,延长了其使用寿命。该方法可适用于厚涂层的制备,并且简单方便,成本较低,可直接降低企业的使用成本和生产成本。该方法还可作为类似服役于锌或锌铝熔液腐蚀环境中相互接触并存在相对运动的部件的加工方法来延长其使用寿命。
本发明公开了一种管外垂直降膜换热器,它包括换热器壳体、强化换热管束、布膜装置、管程容腔、视镜及流体进出口管路等部分组成。在换热器顶部设置双层布膜装置,一种流体经布膜装置沿管外壁均匀成膜状流下,带走换热管内另一流体的热量或将热量传递给换热管内另一流体,从而实现两种不同流体的热交换。换热器采用切向流的进液方式和独特的双层布膜装置,解决了传统降膜换热器布膜不均匀、有效换热面积低等问题。该装置能有效降低流体的传质阻力,显著提升换热器传热和传质能力,可广泛应用于化工、热工、轻工、食品、制药、冶金和海水淡化等行业。
一种从石墨型钒矿富集五氧化二钒的选矿方法,步骤如下:(1)将V2O5原矿全部破碎到-2.0mm,筛分得到+1.0~+0.63mm和-1.0~-0.63mm两个粒级产品;(2)将+1.0~+0.63mm粒级产品磁选获得粗粒级精矿和粗粒级尾矿;(3)将-1.0~-0.63mm粒级产品做磁选粗选,得到粗选精矿和粗选尾矿;对粗选尾矿做磁选扫选,得到扫选精矿和扫选尾矿;合并粗选精矿和扫选精矿做磁选精选,得到精选精矿和中矿,合并精选精矿与粗粒级精矿为钒精矿,作为冶炼提钒的原料。本发明方法富集的V2O5品位>5%,富集比>4.1,钒的回收率>67%,适用于石墨型钒矿的钒矿回收,技术方案不磨矿,不用任何药剂,有效提高了冶金提钒原料的品位,且流程简单,能耗低,无污染,成本低,经济合算。本发明适用于五氧化二钒品位0.30~1.20%的石墨型钒矿的富集。
本发明涉及冶金领域,具体涉及一种可防止泄爆烟尘外逸的弹簧自复位泄爆装置。所述弹簧自复位泄爆装置包括外逸烟气捕集罩壳体和弹簧自复位阀板组件,弹簧自复位阀板组件包括阀板、阀板导向杆、自复位弹簧组、自复位弹簧组固定架,在阀板导向杆的上部设置有阀板导向杆及自复位弹簧组固定架,所述的自复位弹簧组固定在所述阀板导向杆及自复位弹簧组固定架上,自复位弹簧组向下对阀板均衡施加压力,阀板的下部设置有泄爆烟气导入口。通过在弹簧自复位泄爆装置上增设了可以捕集泄爆瞬间外逸出烟气的罩壳,并可将泄爆瞬间外逸出烟气有效导入降温、阻燃、阻爆、以及过滤等的系统中进行处理。
本发明涉及一种生物陶瓷钛基复合材料的粉末冶金制备方法,其特征在于包括:(1)将粒度为5ΜM~100ΜM的金属钛粉与粒度小于100NM的纳米羟基磷灰石粉混合均匀,其中纳米羟基磷灰石体积分数为1%~10%;(2)混合粉末采用等静压成形,在1050℃~1200℃真空烧结,制备得到生物陶瓷钛基复合材料。所制得的复合材料的生物活性高于粉末冶金方法制备的纯钛材料,复合材料抗弯强度大于140MPA,高于或相当于人体骨;复合材料压缩弹性模量7.9GPA~18.5GPA,与人体骨接近。本发明可用于制备人体骨骼和牙齿等硬组织用生物置换(修复)体。
一种高锰钢制备方法是由以下步骤组成:废钢加热熔化;通入氧气,时间5~10分钟,保持炉温大于1550℃,炉渣渣量不少于2%;扒出部分炉渣,加入电解锰、生铁、高碳锰铁、低碳铬铁,熔化,熔化后加钢水总量的60%铝?20%硅?20%钙合金脱氧;钢水炉渣中撒入钢水总量的1%碳?50%硅?49%钙复合粉,保持5~10分钟,通入加热和脱水的氩气,保持5~10分钟;将钢水倒入经烘烤的钢包中,包底预置钇基稀土,出钢温度1460~1500℃,浇注温度1370~1390℃,凝固冷却,即获得所述高锰钢。本发明的高锰钢制备方法改善高锰钢冶金质量,降低含氧量的制备方法,适用于制作轧臼壁、破碎壁、鄂板、锤头、板锤、侧板、链板等。
本实用新型涉及一种钎焊式铝合金复合底板及发热盘。所述铝合金复合底板为1000、3000或6000系铝合金作为基材,再双面冶金复合4000系铝硅合金形成,所述单层4000系铝硅合金的厚度占总复合底板厚度的比例为5‑15%;所述发热盘由发热管、铝合金复合底板、底盘钎焊而成。本实用新型使得钎焊焊接冶金质量高,消除了钎焊冶金疏松,使发热管通过铝合金底板向不锈钢或铝合金的传热效率有着较大的提升,而且铝合金回收率高,减少助焊剂的使用,并有利于环境保护。采用铝合金复合底板钎焊制得的发热盘,与单一的铝合金的钎料粉末、铝焊膏或者钎料片钎焊技术相比,可减少涂覆量,涂覆钎剂简单方便,可减少操作人员,实现自动化钎剂涂覆。
本实用新型公开了一种表面具有高硬度且耐强沸酸腐蚀的304渗硅钢,包括304不锈耐酸钢,所述304不锈耐酸钢表面覆盖一层硅化铬铁合金冶金层。本实用新型与现有技术相比的优点是:1、表面覆盖一层具有高硬度对任意浓度沸点的盐酸、硫酸、硝酸耐腐蚀的硅化铬铁合金冶金层,可在盐酸、硫酸工业中使用;2、由于硅化铬铁合金冶金层具有很高的硬度、耐强沸酸腐蚀性能的优点,其耐腐蚀耐磨损性能均比国内外现有的不锈耐酸钢高几十倍,因此,可代替各种不锈钢、钛合金乃至镍钼合金不能使用的场合。
一种用于齿轮成型的二次熔渗工艺,它涉及齿轮加工工艺技术领域。本发明的工作原理:将冶金粉末放置在研磨机内进行研磨处理,研磨后进行筛分,得到筛分冶金粉末;将筛分冶金粉末放置在齿轮成型机内压制成型,得到压制密度为6.6‑6.8的齿轮坯件,将齿轮坯件放置在烧结炉中进行烧结,烧结温度为1120摄氏度,期间持续充入保护气体。采用上述技术方案后,本发明有益效果为:优化了传统工艺,使得成型工艺简单化,使用价值高,工艺成本较低,成型齿轮的机械性能优越,提高齿轮的致密性,强度及耐磨性都可以提高15%~30%,能够达到客户对产品的要求,比常规处理制造的齿轮机械性能高50%,在同行领域中性能优越推广性强。
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