本实用新型提供一种窑炉排气管及窑炉,涉及化工设备领域。窑炉排气管,包括排气立管组件、第一插板和第二插板,内管上设置有与第一插板相配合的第一插入缺口和与第二插板相配合的第二插入缺口,外壳上设置有与第一插入缺口相对应的第一外侧插入口和与第二插入缺口相对应的第二外侧插入口,第一插入缺口和第二插入缺口位置相对设置,以使第一插板和第二插板插入内管中后交错设置。通过将排气立管组件设置为外壳加内管的形式,利用内管更好地隔热,通过引入交错的插板结构,可以抽取插板轻松高效地清理管道内壁结晶物,还可以防止附着在管道内的结晶物直接掉落到窑炉内。直管段底部和窑炉顶部承插连接,便于拆卸,便于清理内壁或者更换陶瓷内套管。
本发明涉及一种抗磨碳化钨合金材料的制备方法,属于金属冶金技术领域。本发明首先以膨胀石墨为模板,将其和钨酸铵溶液以及淀粉混合,加热蒸发,使钨以仲钨酸铵结晶析出,由淀粉的多羟基位阻控制结晶粒度均一,使得热还原钨均匀的附着在膨胀石墨表面,接着烧结反应在膨胀石墨表面生成碳化钨层,从而得到具有石墨层间结构的碳化钨粉末,最后将碳化钨粉末和其他金属粉末共混烧结,最终制得抗磨碳化钨合金材料,由于碳化钨层间结构在摩擦状态下,能沿着金属粉末层间滑移,并沿着摩擦方向定向移动,从而减少硬质合金材料内能的消耗,减少硬质合金材料的磨损,层间结构还可以避免反复的体积变化造成硬质合金结构发生破坏,从而进一步提高了耐磨性能。
本发明提供了一种高强度抗腐蚀Cr3C2基轻质金属陶瓷合金及其制备方法,属于金属陶瓷材料制备领域,本发明的金属陶瓷合金按质量百分比计,其成分为55~95%Cr3C2,0.5~35%Ni,0.5~20%Cr,0~20%W,0~20%Ni‑W,0~20%Ni‑Cr,0.5~15%Co,0~15%WC,0~10%Mo,0~10%Mo2C,0~1.5%ZrC,0~1.5%VC,0~1.2%炭黑及合金添加剂Ni‑P,Y2O3或ZrO合金粉用作等原料配成混合料,装入球磨罐中并加入己烷介质和硬脂酸及石蜡,经球磨、过筛及模压制成坯料、烧结冷却可制得高强度抗腐蚀Cr3C2基轻质金属陶瓷合金。本发明制备的Cr3C2基轻质金属陶瓷合金所制造的高强度抗腐蚀Cr3C2基轻质金属陶瓷合金综合性能优异,其室温抗弯强度均在1500MPa以上,硬度达到85HRA以上,制备工艺简单,生产成本低,工业应用价值高。
本发明公开了一种含氮硬质合金制造工艺,采用W、TiC、N2为原料,经充分混合均匀后,在高温下发生如下反应:2W+C+TiC+N—→2WC+TiN,W夺取TiC中的C生成WC,游离Ti与N生成TiN,组成TiCN固溶体,WC溶解在TiCN固溶体颗粒表面,将该固溶体制成固溶体粉,再将所述固溶体粉加入WC和Co,制成合金。本发明不但不需要昂贵的热等静压设备,而且合金性能优于用热等静压工艺生产的合金产品性能,在硬质合金烧结过程中,抑制了TiN的分解,同时Co对WC有良好的润湿性,极大的降低了合金的孔隙度,提高了合金强度,改善了合金力学性能,大大节约了成本,可以实现批量化生产,具有很好的实用性。
本发明提供了一种整体金属陶瓷合金棒材及其制备方法与应用,属于金属陶瓷合金棒材技术领域,一种整体金属陶瓷合金棒材,组成为10‑55wt%Ti(CN),3.5‑10.5wt%(TaNb)C微米粉末,5‑25wt%(WMo)C微米粉末,5‑50wt%(MoTi)CN微米粉末,6‑20wt%Co‑Ni‑R,0.25‑3.5wt%TiC纳米粉末,0.25‑3.5wt%TiN纳米粉末,0.15‑0.75wt%AlN纳米粉末;其中R为高熔点元素Ru,Re,Rh中一种或几种;所述Ti(CN)粉末和所述(MoTi)CN粉末中的C,N均采用C/N原子比5/5、6/4或7/3中的一种。硬质相、红硬相及强化相均采用固溶体为原料,粘结相组分采用微量高熔点合金元素复合粉末进行添加,本发明的金属陶瓷刀具中硬质相和粘结相之间既能在界面形成元素的相互扩散,又不发生剧烈的化学反应,防止生成脆性相和恶化界面性能,提高金属陶瓷断裂韧性同时不降低硬度和抗弯强度。
本发明提供了一种双晶WC结构硬质合金及其制备方法,属于硬质合金制备技术领域,所述双晶WC结构硬质合金包括85~94wt%WC,4~15wt%Co,0~1.5wt%VC粉,0~0.5wt%Cr2C3粉,所述双晶WC结构硬质合金具有典型的双峰晶粒度分布形态,WC包括两种或三种晶粒度级别。择两种或三种不同晶粒度级别的WC进行匹配,使制备的双晶结构硬质合金晶粒分布双峰特征明显,粗细晶粒分布整体均匀,致密度高,且成本相对低廉;采用不同球料比两段式球磨使得更易于调控合金组织结构和综合性能,可在提高合金断裂韧性同时不降低硬度、耐磨性和抗弯强度,同时采用氢气保护烧结、真空脱蜡真空烧结、氢气脱蜡分压烧结、加压烧结工艺均可烧结制备出综合性能良好的双晶结构硬质合金。
本实用新型公开了一种挂包式添加装置,尤其是公开了一种用于添加孕育剂的挂包式添加装置,属于冶金生产工艺装备设计制造技术领域。提供一种结构简单、使用方便、孕育均匀,能降低操作人员的劳动强度,有效提高安全性的用于添加孕育剂的挂包式添加装置。所述的挂包式添加装置包括支撑固定结构、存储机构和导出添加结构,所述的导出添加结构布置在所述的存储机构上,盛有孕育剂的存储机构通过支撑固定结构可拆卸的布置在浇包的相应位置上;储存在存储机构中的孕育剂在导出添加结构的配合下根据需要添加至铁水中。
本实用新型公开了一种用于除尘的脉冲布袋除尘器,用于解决现有脉冲布袋除尘器结构复杂,排灰效果差的问题。本实用新型包括中箱体、上箱体和下箱体,上箱体设置在中箱体上部,下箱体安装在中箱体的下部,所述中箱体设有包括花板、滤袋、滤袋骨架和布袋底座的滤袋装置,所述滤袋套在骨架上由布袋底座固定在花板上;所述下箱体设有锥斗型排灰装置,所述排灰装置下方安装有关风器,所述排灰装置设有检修口。本实用新型适用于冶金、机械、建材水泥等行业含尘气体的除尘,特别适用于粮食,饲料加工含尘气体的除尘。
本发明公开了一种用于含有A型石墨高强度薄壁灰铸铁的制备方法及灰铸铁,属于冶金生产工艺技术领域。针对现有技存在的问题,提供一种生产含有A型石墨的高强度薄壁灰铸铁的制备方法,以及一种采用所述制备方法生产的含A型石墨的高强度薄壁灰铸铁。所述的制备方法通过在铁水熔炼过程中添加石墨化增碳剂来控制碳含量,然后再在出铁和浇注过程中分别通过添加孕育剂在凝固过程中提供非均质结晶核心,减小过冷促进A型石墨的形核和生来获得需要的含有A型石墨的高强度薄壁灰铸铁。所述的高强度薄壁灰铸铁的重量份组分为碳2.9~3.4%,硅1.5~2.3%,锰0.5~1.1%,磷0.005~0.3%,硫0.06~0.15%,铬0.05~0.35%,铜0.05~0.8%,钼0.05~0.35%,钛0.005~0.03%,其余为铁和不可避免的杂质。
本发明涉及一种抗磨碳化钨合金材料的制备方法,属于金属冶金技术领域。本发明首先以膨胀石墨为模板,将其和钨酸铵溶液以及淀粉混合,加热蒸发,使钨以仲钨酸铵结晶析出,由淀粉的多羟基位阻控制结晶粒度均一,使得热还原钨均匀的附着在膨胀石墨表面,接着烧结反应在膨胀石墨表面生成碳化钨层,从而得到具有石墨层间结构的碳化钨粉末,最后将碳化钨粉末和其他金属粉末共混烧结,最终制得抗磨碳化钨合金材料,由于碳化钨层间结构在摩擦状态下,能沿着金属粉末层间滑移,并沿着摩擦方向定向移动,从而减少硬质合金材料内能的消耗,减少硬质合金材料的磨损,层间结构还可以避免反复的体积变化造成硬质合金结构发生破坏,从而进一步提高了耐磨性能。
本发明属于高分子材料技术领域,具体公开一种导电聚醚醚酮复合材料的制备方法,通过对聚醚醚酮基材、导电填料、添加剂三方面的大量对比试验后,最终得出了最优的配方,制备的导电复合材料可以长期在250~300℃的条件下使用,具有非常好的力学性能,相较于以往烷烃基、橡胶基材料具有较高的力学性能,抗拉、抗压、抗冲击性都有大幅度提高,在化工、冶金、医药等行业可以广泛使用,拓展了高分子复合材料在高温、苛刻条件下的应用领域。
本发明公开了一种利用低品位天然金红石制备高钛渣的方法,涉及钛冶金技术领域,该方法包括如下步骤:称取低品位天然金红石和钛精矿并混合均匀;根据钛精矿和低品位天然金红石的混合比例计算需要加入的碳质还原剂,并将碳质还原剂与钛精矿、低品位天然金红石混合均匀,即得炉料;将上述炉料逐渐加入电弧炉中进行冶炼,待电弧炉中熔池熔清后出炉,经固液分离,所得固体即为高钛渣。本发明制得的高钛渣不仅满足氯化法钛白粉的生产要求,而且此方法降低了能耗、促进环保、提高了产能,同时更有效的利用了低品位天然金红石。
本发明属于核化工及粉末冶金领域,具体涉及一种适用于粉末物料的组合式气流喷射装置,包括最上方的放空管道、与放空管道通过放空电磁阀连接的进气管道、与进气管道两个进气口分别连通的过滤管和喷射管、设于喷射管下方的出气管和设于出气管下端的喷射头;所述的过滤管位于喷射管上方,过滤管的上方开口,喷射管的侧面开口,进气管道的两个进气口分别通过进气管道连接过滤管的上端开口和喷射管的侧面开口。可以有效改善粉末的流动性,提高粉末的进料效率,对于提高返料生产线的生产效率、节约生产成本具有显著效益。便于安装或拆卸,由于喷射头和喷射管采用可分离的方式,喷射头可以做成多种方式,用于满足多种不同的应用场合。
本发明公开了一种利用球墨铸铁整体铸造25吨以上的大型柴油机V型机体的方法,包括以下步骤:A1,将球墨铸铁在熔炼炉内进行熔炼,熔炼后加入硅钡和冶金碳化硅预处理剂;A2,然后将球化剂装入堤坝式球化包的最底层;第二层覆盖孕育剂;第三层用低锰低合金碎钢片完全覆盖并压实;A3,然后加入钙钡孕育剂,一次性冲入铁水进行出铁随流孕育,待冲入铁液进行球化处理的同时发生孕育作用,之后,对包内铁水进行浇注前处理;A4,再将随流孕育剂放入漏斗进行浇注随流孕育;A5,最后将温度不低于1400℃的铁液浇注到砂箱中,铁液在冒口液态金属的补缩下充型、凝固形成铸件,并利用铸件自身的余热进行热处理。
本实用新型涉及除尘装置技术领域,具体为一种石墨化炉焙烧厂房除尘装置,包括厂房间、吸尘装置和处理箱,所述厂房间内部的底部固定安装有若干个水雾喷射器,所述厂房间内部右侧侧壁的顶部固定安装有处理箱,所述机箱的内部固定安装有吹风装置,所述处理箱内部两侧的侧壁上均固定安装有吸附挡板,所述处理箱左侧侧壁的顶部固定安装有通气管,所述通气管的底部固定安装有若干个吸尘装置,所述安装板的底部固定安装有螺旋扇叶,所述安装板的顶部固定安装有微型电机,所述厂房间右侧侧壁的顶部固定安装有排出管,所述排出管的右侧固定安装有消声罩,所述限位块之间固定安装有过滤层,本装置结构简单,除尘效率高且成本较低。
本发明涉及一种离子交换树脂中的梯次酸处理方法,其特征是:磺化反应后的树脂及其环境酸液放置入容器中,将低于树脂中酸浓度一个梯次的酸加入其中,并进行充分混合,使整体酸的浓度降低一个级别,并按照加入量进行排出,保持容器内的总体积不变;依次将低一个梯次的酸加入,排出的酸留待备用,直到容器内树脂环境酸浓度在所需浓度后,再放水冲洗,得到成品。本发明积极效果在于:清洗过程中不会产生热量,保证了树脂的质量,而且清洗时间减少50%以上,清水耗用量极少,更重要的是:可以实现零排放,对环境的保护起到重要的作用。
本实用新型涉及除尘装置技术领域,具体为一种石墨化炉焙烧厂房除尘装置,包括厂房间、吸尘装置和处理箱,所述厂房间内部的底部固定安装有若干个水雾喷射器,所述厂房间内部右侧侧壁的顶部固定安装有处理箱,所述机箱的内部固定安装有吹风装置,所述处理箱内部两侧的侧壁上均固定安装有吸附挡板,所述处理箱左侧侧壁的顶部固定安装有通气管,所述通气管的底部固定安装有若干个吸尘装置,所述安装板的底部固定安装有螺旋扇叶,所述安装板的顶部固定安装有微型电机,所述厂房间右侧侧壁的顶部固定安装有排出管,所述排出管的右侧固定安装有消声罩,所述限位块之间固定安装有过滤层,本装置结构简单,除尘效率高且成本较低。
本发公开了一种高钙镁钒钛磁铁矿浮选药剂,其组分包括复合药剂,捕收剂,调整剂,抑制剂,其中所述复合药剂由合成十二胺,塔尔酸,混合胺组成。还公开了一种高钙镁钒钛磁铁矿制备氯化富钛料的方法,包括使用本发明的高钙镁钒钛磁铁矿浮选药剂进行浮选的步骤。其优点是:1)本发明提供的高钙镁钒钛磁铁矿浮选药剂能够大大降低攀西钛精矿中杂质含量,为后冶炼满足氯化指标要求的高钛渣奠定了基础。2)通过采用粒度为200~500目的外购钛精矿与所述钛精精矿掺配,可防止冶炼过程结壳现象,降低翻渣风险,同时提高钛元素综合收率。3)解决了攀西钛精矿难以用于生产氯化富钛料的问题,具有流程短、成本低等优点。
本发明公开了一种发动机机体铸造方法,尤其是一种柴油机机体的铸造方法。本发明提供了一种一体成型水道和油道的柴油机机体的铸造方法,首先制作砂型,然后利用砂型进行浇注成型;在制作砂型时,利用无缝钢管构建油道和水道,并且无缝钢管的两端穿透砂型与外界连通;在浇注成型的过程中,向无缝钢管中通入冷却剂以控制无缝钢管的温度。无缝钢管代替三角形钢板铸造油道、水道,避免水压渗漏。充分利用数学思想“同等周长,圆的截面积大于三角形的截面积”,将原印度机体油道、水道的截面由三角形改进为圆形,增大了油道、水道的体积,同时,避免了棱角的出现,减少了回油及水对管壁强烈冲刷而造成的渗漏现象。
本发明公开了一种用于含有A型石墨高强度薄壁灰铸铁的制备方法及灰铸铁,属于冶金生产工艺技术领域。针对现有技存在的问题,提供一种生产含有A型石墨的高强度薄壁灰铸铁的制备方法,以及一种采用所述制备方法生产的含A型石墨的高强度薄壁灰铸铁。所述的制备方法通过在铁水熔炼过程中添加石墨化增碳剂来控制碳含量,然后再在出铁和浇注过程中分别通过添加孕育剂在凝固过程中提供非均质结晶核心,减小过冷促进A型石墨的形核和生来获得需要的含有A型石墨的高强度薄壁灰铸铁。所述的高强度薄壁灰铸铁的重量份组分为碳2.9~3.4%,硅1.5~2.3%,锰0.5~1.1%,磷0.005~0.3%,硫0.06~0.15%,铬0.05~0.35%,铜0.05~0.8%,钼0.05~0.35%,钛0.005~0.03%,其余为铁和不可避免的杂质。
本发明公开了一种利用球墨铸铁整体铸造25吨以上的大型柴油机V型机体的方法,包括以下步骤:A1,将球墨铸铁在熔炼炉内进行熔炼,熔炼后加入硅钡和冶金碳化硅预处理剂;A2,然后将球化剂装入堤坝式球化包的最底层;第二层覆盖孕育剂;第三层用低锰低合金碎钢片完全覆盖并压实;A3,然后加入钙钡孕育剂,一次性冲入铁水进行出铁随流孕育,待冲入铁液进行球化处理的同时发生孕育作用,之后,对包内铁水进行浇注前处理;A4,再将随流孕育剂放入漏斗进行浇注随流孕育;A5,最后将温度不低于1400℃的铁液浇注到砂箱中,铁液在冒口液态金属的补缩下充型、凝固形成铸件,并利用铸件自身的余热进行热处理。
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