本发明公开了一种硫酸煅烧处理锂云母并制取碳酸锂的方法,其特征在于:将锂云母粉碎至150目左右,锂云母与浓硫酸按一定比例在高温下投入到反应装置中反应,反应一段时间;将反应后的浆料放入窑炉中进行干燥焙烧;焙烧后的物料直接在一定温度下加水浸取;浸取后的浆料经过冷却结晶、离心分离、中和除杂、蒸发浓缩、沉锂生产工艺制备电池级碳酸锂及工业级碳酸锂。本发明的优点是:该工艺比现有工艺石膏副产品能减少25%以上,碳酸锂总回收率略有提高,碳酸锂的各指标均能达到国家标准;中和除杂石膏中L?i2O含量由之前的0.7?1.0%降低为0.2?0.4%,且生产控制较稳定,车间碳酸锂的回收率提高了5%以上。
本发明公布了一种高硬度高强度WC‑Co基硬质合金,包括以下按重量份数算的原料:80‑90份WC粉末,5‑15份Co粉末,0.5‑3份添加剂;所述添加剂由金属碳化物和金属氮化物组成;该硬质合金的抗弯强度高达4810N/mm2,硬度高达94.5HRa,本发明还公开了该硬质合金的制备方法,采用0.8μm及以下的原料进行多阶段烧成制备该硬质合金,采用的添加剂有效抑制合金烧结生长中聚晶的形成,从而实现硬质合金的高硬度高强度性能,本发明还公开了一种采用该硬质合金制得的切削工具由于其强度和硬度的增加,改善了耐缺损性,明显增加了使用寿命。
本发明涉及硬质合金模具技术领域,尤其涉及一种球齿硬质合金模具制备方法,准备若干钢材,钢材经车削、淬火、回火、喷砂、二次车削得到第一辅助上冲头、第二辅助上冲头、辅助下冲头、辅助模体,将辅助下冲头、辅助模体与压机配合,往模腔内填充碳化钨钴粉,然后通过压机分别将第一辅助上冲头及第二辅助上冲头压入该模腔,得到粗型上冲头及粗型下冲头;准备若干钢材,将其车削成底座,并经淬火、回火、喷砂处理,将其与粗型上冲头及粗型下冲头焊接,对其侧表面进行车削—磨削处理,然后利用电火花加工,最后得到成品上冲头、成品下冲头;选取钢材,将其车削成粗型模体,对粗型模体的内腔热镶入合金层,最后对合金层线切割加工得到成品模体。
本发明提供一种高强度的耐磨无磁硬质合金及其制备方法。所述包括无磁不锈钢和无磁硬质粉末层,无磁不锈钢外表面通过等离子热喷涂与无磁硬质粉末层固定连接。本无磁硬质合金通过无磁硬质合金粉涂在与物理磁性能上低于目前市场上无磁不锈钢,用该方法制备的粉末粘结相与硬质相分布较为均匀,团聚密度高,流动性好,可满足离子热喷涂工艺的要求;使用该粉末可制备出涂层致密、结合强度高的无磁硬质合金涂层解决了大体积的WC‑Ni系无磁硬质合金模具由于模具体积大,模具内外的碳含量不易控制的均匀,在实际生产中,粘结相元素扩散等因素难以控制,从而导致生产困难的问题。
本发明公开了从锂云母原料中除氟的方法,采用酸浸除氟、或酸浸和中和除氟方法;所述酸浸除氟是将锂云母粉和浓度为20~60wt%的硫酸溶液,按固、液质量比1:3~5,于60~150℃温度下反应6~9h,生成的氢氟酸抽真空分离;所述的酸浸和中和除氟是经酸浸除氟后的混合溶液再进行中和除氟。该方法具有工艺条件温和,设备利用率高,能耗低,锂云母原料中金属回收率高,生产成本低,环保三废排放小。
本发明提出一种利用钽铌尾矿锂云母制备碳酸锂获得副产物石膏的方法。采用在锂云母原料中加入稀硫酸溶液的酸浸和中和除氟的方法。其特征是将锂云母粉粉碎至200目左右,与浓度为30%~70%硫酸溶液按固液质量比1∶2~8比例投入反应装置进行酸浸除氟反应3~10小时,反应温度60~200℃;反应完毕,生成的氢氟酸抽真空分离,得固、液混合溶液,过滤除渣得母液1,中和除氟是于固、液混合液中加入抽真空分离出的氢氟酸溶液相当的水后,再加入氢氧化钙,控制溶液中pH为5~7,过滤得到高纯度的石膏。
本发明提出一种利用钽铌尾矿锂云母制备碳酸锂除氟的新方法。采用在锂云母原料中加入稀硫酸溶液的酸浸和中和除氟的方法。其特征是将锂云母粉粉碎至200目左右,与浓度为30%~70%硫酸溶液按固液质量比1∶2~8比例投入反应装置进行酸浸除氟反应3~10小时,反应温度60~200℃;反应完毕,生成的氢氟酸抽真空分离,得固、液混合溶液,过滤除渣得母液1,中和除氟是于固、液混合液中加入抽真空分离出的氢氟酸溶液相当的水后,再加入氢氧化钙,控制溶液中pH为9~12。
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