本发明属于导线技术领域,具体公开了一种镍钴合金/铝合金/铜合金超高温导线及其制备方法,包括如下步骤:用水、高纯氧化锆纳米粉、高纯氧化铝纳米粉、复合钽酸盐、复合磷酸盐、消泡剂和分散剂制得凝胶状的耐高温涂层前驱体溶液,将其涂覆在镍钴合金/铝合金/铜合金导体上,固化形成耐高温涂层A,然后用多晶氧化铝纤维毡包裹耐高温涂层A形成隔热层B,接着用多晶莫来石纤维在隔热层B上编织一层隔热层C,最后在隔热层C上再制作一层耐高温涂层A,即得到由梯度涂层A/B/C/A包裹的镍钴合金/铝合金/铜合金超高温导线。本发明制备的超高温导线具有耐高温、耐腐蚀、柔韧性高、质轻等特点,能适用于冶金、化工、航天、海洋等高温环境。
本发明公开一种增强陶瓷颗粒与基体结合强度的方法,属于耐磨材料制备技术领域。本发明所述方法通过粘接剂包覆陶瓷增强颗粒方法制备复合材料,并结合粉末冶金+铸渗相结合的工艺制备而成;所述制备方法包括以下步骤:将增强颗粒、合金粉末、粘接剂和无水乙醇放入球磨机中均匀混合,将混合后的合金粉末进行真空干燥后放入压片机中进行压力成型,得到预制体;将预制体放入真空管式炉中烧结成型,然后将成型的预制体放入型腔内部,然后进行重力浇筑;粘接剂可以加速元素扩散的能力,可使得碳化钨复合材料的界面反应区达到一定的厚度;改善陶瓷增强颗粒与基体结合状态,更使得碳化钨复合材料的各种机械性能得到了提升。
本发明公开了一种分段脱除硫酸锌溶液中丹宁酸的方法,属于有色冶金领域,将脱除硫酸锌水溶液中丹宁酸的操作分为两个阶段:先将硫酸锌溶液中的二价铁部分氧化成Fe3+,使Fe3+与丹宁酸络合生成丹宁酸铁,之后提高溶液pH值,使Fe3+水解生成氢氧化铁胶体,吸附溶液中的丹宁酸胶体、丹宁酸铁将硫酸锌溶液中的大部分丹宁脱除后;再通过针铁矿法除去溶液中残余的铁并吸附部分的丹宁酸,从而实现硫酸锌溶液中有丹宁的有效脱除,与现有技术相比,作业过程时间较传统针铁矿法短,渣量比传统的Fe3+水解法少,在无需增加作业设施,不需要改变现有工艺配置,作业时间短,操作简单生产成本低。
本发明提供一种离心复合后半固态轧制制备层叠复合金属材料的方法,在旋转铸型内先浇入一层固态下易塑性变形的金属液,间隔后再浇入一层固态下难变形的金属液,再间隔后浇入一层固态下易塑性变形的金属液,如此间隔浇注,得到环形层状金属复合坯料;将其沿着回转中心切开,然后加热到中间层固态下难变形金属的液相线区或固液相线区,同时保证外两侧的固态下易塑性变形金属处于固态塑性变形温度区间;进行轧制,形成层叠复合金属材料。由于先在离心复合工艺下达到冶金结合,不需要进行材料表面的处理,且不需后续热处理来增强界面结合强度,为金属基层状复合材料的制备提供了一种操作简单、所需能耗小、界面结合强度高的制备方法。
本发明涉及一种从湿法炼锌铜镉渣中回收有价金属的方法,属于有色冶金中的湿法炼锌技术领域。首先将铜镉渣进行一次浸出得到富镉液和一次浸出渣;将得到的一次浸出渣以锌电积废液为浸出液,进行二次浸出得到净化铜渣和二次浸出液;净化铜渣进行常压氧化酸浸,得到铅银渣和含Cd、Zn富铜液;将得到的含Cd、Zn富铜液进行湍流电积,湍流电积后可在阴极产出金属铜,电积后剩余的溶液为含有Zn、Cd的贫铜液;将含有Zn、Cd的贫铜液一部分可返回常压氧化酸浸过程中,另一部分含有Zn、Cd的贫铜液加入活性铜粉沉淀过滤后,进行湍流电积,得到粗铜粉和含铜不高于2g/L的含锌富镉液;最后经锌粉置换、碱熔铸锭得到粗镉锭。本发明解决了铜镉渣作为危废的存放问题。
本发明属于真空冶金技术领域,公开一种从碲化铜或铜碲渣中提取碲的方法,将碲化铜或铜碲渣加硫化剂硫化,经过真空蒸馏工序实现碲的提取,包括以下步骤:步骤一、将碲化铜或铜碲渣和硫化剂按一定的比例混合,置于容器中进行硫化反应,得到单质碲与硫化铜物质混合的硫化产物;步骤二、将步骤一得到的硫化产物置于真空炉中进行真空蒸馏,将碲从混合物中分离,得到单质碲和硫化铜渣。碲化铜或铜碲渣经过硫化和真空蒸馏工序实现碲的提取。本发明方法不使用酸碱溶液,不产生三废,整个工艺流程对环境友好,不会对环境造成污染,经过实际生产验证,使用本发明得到的碲单质纯度高达97~99.9%。
本发明涉及一种铜冶炼混合渣中有价金属综合回收方法,属于冶金资源综合利用技术领域。首先将原矿通过I段磨矿后,使用旋流器分级,分级沉沙通过两次反磁选选出明铜精矿,反磁选产生的尾矿返回I段磨矿;分级溢流加入捕收剂和起泡剂进行快速浮选得到铜精矿和尾矿。快速浮选尾矿进行二段分级,分级沉沙进入II段磨矿后返回二段分级;分级溢流再次加入捕收剂和起泡剂进行浮选,浮选过程中进行两次精选,两次扫选。最后精选精矿为铜精矿,扫选精矿和精选尾矿全部集中返回二段分级,浮选尾矿进行磁选选铁。该法综合回收了混合渣中的铜、铁以及金银等贵金属,并得到产品明铜精矿,铜精矿和铁精矿。
锌铅锑硫化矿一步获取金属新工艺是一种有色 金属提取冶金新方法。将粒度为-100目的硫化矿混 以固硫剂,经制粒或压块后进入特别设计的反应器, 在750-1280℃温度范围内分阶段升温,先通以水蒸 汽继之以水煤气(H2·CO)直接一步还原,然后在惰 性气体保护下在1000~1450℃温度下使还原的金属 挥发出来并回收。该工艺流程简单,金属回收率高、 设备简单、副产品易于转化。
本发明公开了一种原位生成Laves相增强钢基表面复合材料的制备方法,属于金属耐磨材料技术领域。对混合金属元素粉末进行机械合金化,然后与粘结剂进行混合,涂抹到零件的铸型工作表面上,浇注钢液,冷却脱型清理后即制成原位生成的Laves相增强钢基表面复合材料。该工艺制备的表面复合材料,充分发挥了Laves相的高温耐磨性和钢的良好韧性,调控方便,工艺可靠,解决了表面复合材料反应不完全,增强相颗粒分布不均匀,增强相界面污染等难题,可广泛得应用在钢材、冶金、煤炭、建材和电力等高温耐磨领域。
本发明涉及一种锌冶炼渣复合团块的制备方法,属冶金化工技术领域。本方法的步骤为:①球磨:将铅银渣、铁矾渣和鼓风炉渣分别破碎球磨,得到粒度为过200目≥80%三种粉料;②配料:将上述铁矾渣粉料、铅银渣粉料和鼓风炉渣粉料按质量比1.5~3:0.8~2:1进行配料,配入物料总料质量0.5~8%的硅酸盐水泥,混合过程中补加水至混合料含水12~20%;③将所述的混合料采用液压成型机在成型压力为20~80Mpa条件下进行压团产出湿团块,在烘干窑内于30℃~180℃温度下烘干产出合格团块含水5~10%。本发明可使铁矾渣、铅银渣和鼓风炉渣快速成型,具有工艺简单,试剂消耗少,成本低,成型率高的特点。
本发明提供了一种添加剂的制备方法及其使用方法,涉及湿法冶金技术领域,所述制备方法由异构十醇聚氧乙烯醚、乙醇、山梨醇酐三油酸酯、三乙胺、酒石酸、十六烷基三甲基季溴化铵、水和NaOH水溶液等物质经过一系列反应制备而成。将所述添加剂加入到含钴的净化渣浸出液中,混合均匀后,再使用β‑萘酚沉钴工艺,该添加剂在生成的α‑亚硝基‑β‑萘酚钴渣表面形成有效的保护层,有效减弱其包夹吸附浸出液中Zn、Fe、Mn、Cu和Cd等杂质离子的能力,提高α‑亚硝基‑β‑萘酚钴渣品位,使后续制备的钴精矿的质量得到提升。解决了传统方法环境污染严重,钴精矿产品杂质较多的技术问题。所述制备方法操作简单,成本低廉,便于大规模生产,利于生产投放市场。
本发明涉及一种铜阳极浇铸模具修复料及其应用,属于有色金属冶金技术领域。该铜阳极浇铸模具修复料,包括镁铬氧化物、氧化铝、碳化硅、磷酸铝黏结剂的组合物,其中各组分的质量配比为镁铬氧化物20%~30%,氧化铝20%~60%,碳化硅20%~60%,镁铬氧化物、氧化铝、碳化硅组成质量百分之百的固体物料,磷酸铝黏结剂与固体物料的液固比为0.6~0.9:1。本发明的铜阳极浇铸模具修复涂料是磷酸盐类耐高温涂料,对模具开裂处直接进行修复,主要是利用磷酸盐胶黏剂的黏结性、高温强度好,涂料涂覆在浇铸模具的裂缝处,涂料与模具黏结在一起,裂缝修补涂料固化后具备一定的强度,填补裂缝,使浇铸出来的阳极板质量满足要求,提高阳极板合格率。
本发明涉及一种铜锗置换渣中铜锗分离的方法,属于湿法冶金技术领域,本发明先搅拌洗涤除去渣中的硫酸锌,再将洗涤滤渣在酸性条件下氧压浸出,大部分锗随铁进入氧压渣,氧压渣送烟化炉或回转窑回收锗;浸出后的滤液电积铜,产出1号标准阴极铜,电积废液循环返回氧压浸出,少部分进入氧压液中的锗最终也进入氧压渣。本发明有效解决了铜锗分离困难的问题,且实现了铜锗的高效分离和高效回收,工艺流程短且无废水产生。
本发明涉及冶金技术领域,提供了一种铅真空恒温蒸馏除杂的方法。利用铅中各元素在真空状态下沸点的差异,通过精准控制蒸馏温度,抑制铅的挥发,以提高铅的直收率。同时为使沸点低于铅的杂质元素高效挥发,在蒸馏时采用搅拌装置对原料进行搅拌,加速蒸发面与内部的物质交换,加强原料内部热量交换,保持内部温度场均匀,以提高杂质挥发效率和产品成分的一致性。该方法可使产品直收率可达98%以上,进入挥发物组分的比例小于2%。其中低沸点杂质主要为Se、Te、As、Sb、Tl、Cd等,可达到5N铅标准。
本发明属于导线技术领域,具体公开了一种抗明火氧化镁‑氧化锆保护超高温导线及其制备方法,步骤如下:将钢合金丝绞合制成导体,依次镀铜、镀镍合金制得高温导体;将氧化镁、氧化铝、复合钽酸盐和氧化锆粉末磨匀后干燥、过筛得喷料,将喷料喷涂到高温导体上;然后包覆一层多晶氧化铝纤维毡;采用溶胶凝胶法,将氧化镁、硅酸钠、氧化锆、缩合磷酸铝、二氧化硅、氢氧化铝加入水中,加热搅拌使溶液混匀,将高温导体浸渍在溶液中,经固化加热形成复合绝缘导体保护层,即得导线成品。本发明的导线具有优异的高温绝缘性能、耐高温烟熏、弯曲性能和对各类高温环境的适应性,结构简单、重量轻,可抵抗明火烧蚀,适用于冶金化工等高温和超高温环境。
含锗砷化镓废料的处理回收方法,涉及冶金技术领域,尤其是一种从高分子过滤器吸收的含锗砷化镓废料中综合回收提取砷、锗、镓的工艺。本发明的工艺包括富氧氧化分离有机质、二次挥发回收三氧化二砷、盐酸蒸馏分离回收锗、碱中和沉淀回收镓等步骤。本发明的方法,不仅可以解决含锗砷化镓废料粘附的有机过滤芯长期堆放造成的环境负担问题,还能将有机滤芯中的稀有金属锗和镓进行综合回收利用,还能将有毒的含砷物质收集存放,避免了对环境的污染。
本发明公开一种镁铜多孔合金的制备方法,属于冶金技术领域。本发明所述方法称取纯镁、纯铜,将普通电炉加热,将纯镁放入炉中进行预热,电炉升至设定温度进行保温,随后将称量好的纯铜放入到镁熔液中,并保温;将镁铜合金熔液浇注到模具中空冷,即可得到所需的镁铜合金多孔材料;本发明所述方法具有工艺简单,能源损耗低等优点。
一种制备非晶态骨架镍的方法。本发明涉及冶金技术领域,特别是一种制 备催化剂非晶态骨架镍的方法。本方法的工艺步骤为:将镍和铝混合熔化,经 保温漏包下的漏嘴漏下;经过气体雾化和离心雾化连续的多级雾化处理,雾化 时的冷却凝固速率为105K/s~106K/s;制得含水的合金粉,再经干燥、筛分; 筛下物用碱溶液浸取,再洗涤去残碱,得到非晶态骨架镍。本发明制得的合金 粉末具有强度高、成分均匀,不会产生偏析特点,合金粉末有较高的催化性、 专一性。
本发明涉及一种将含砷烟尘或溶液中的砷氧化并合成为不溶于水的砷酸钙的方法,属于有色金属冶金技术领域。本方法的步骤为:(1)将含砷烟尘或含砷溶液与计量的石灰混合搅拌浆化;(2)浆化后的物料加入密闭搅拌反应器内,通入空气或氧气至密闭容器内的氧分压达0.6~1.5MPa,密闭搅拌反应,将浆化料中的三价砷氧化为五价砷并转化为难溶于水的砷酸钙,冷却、过滤得到稳定的砷酸钙固体。本发明可将含砷烟尘或溶液中的砷氧化为五价砷并转化为不溶于水的砷酸钙,过程无废气、废水排放,可解决各种含砷的烟尘中砷的开路问题,消除砷对环境的污染。
本发明涉及一种锌冶炼系统中去除镁的方法,属于湿法冶金技术领域;所述的锌冶炼系统中去除镁的方法包括以下具体步骤:(1)细磨;(2)稀释电解后液;(3)锌焙砂预浸出镁;(4)回收锌;(5)沉淀镁。本发明不产生外排废水,镁以钙镁渣的形式排出,可作为水泥生产原料,其原理是利用电解后液预浸出锌焙砂中的镁,焙砂中氧化锌与溶液中的硫酸锌生成碱式硫酸锌沉淀,生成的碱式硫酸锌直接返回浸出工序,而镁留在溶液中,使焙砂采用电解后液预浸脱镁的同时使电解后液从系统中开路,起到了双重除镁的作用;沉锌后液再添加少量石灰中和沉淀镁,沉镁后溶液作为稀释剂和中和剂返回到预浸镁及沉锌工序。
本发明涉及一种湿法炼锌溶液结晶析出硫酸亚铁的方法,属于湿法冶金技术领域,具体步骤如下:将含Fe2+浓度为20~40g/L的湿法炼锌溶液加入高压釜A中,同时通入氮气排空高压釜A内空气,然后将湿法炼锌溶液加热至150~200℃,溶液中结晶析出无水硫酸亚铁晶体,设置高压釜B的温度低于高压釜A的温度10~15℃,利用两高压釜之间的温度差引起的压力差使高压釜A内的含有无水硫酸亚铁晶体的混合浆料自流至高压釜B内,通过高压釜B内的过滤装置实现液固分离,得到无水硫酸亚铁晶体和Fe2+浓度较低的湿法炼锌溶液,本发明大幅度降低了湿法炼锌溶液中Fe2+浓度,可为后续锌铁的进一步分离创造有利条件,同时实现湿法炼锌工艺中铁的资源化和沉铁渣的减量化。
本发明公开一种马氏体钢基复合材料及其制备方法,包括马氏体钢基体、Sn金属层、Sn‑Bi‑Cu合金层、AlB12涂层,马氏体钢基体表面涂覆有Sn金属层,Sn金属层上面为Sn‑Bi‑Cu合金层,Sn‑Bi‑Cu合金层上面为AlB12涂层;本发明复合材料具有屏蔽效率高、强度大、无毒性、寿命长的优良特性,本发明通过功能梯度层状复合技术,制造出具有冶金式结合的层状复合材料,兼具γ射线,热中子综合吸收能的功能结构一体化特征,因其重量小强度高的优点,适用范围广,尤其适用于移动式反应堆及核燃料的运输设施装置中。
本发明公开了基于铜捕集回收铂族金属的方法,将含铂族金属废料与铜捕集剂、添加剂、粘结剂按比例混合、细磨后,加水制成球团,烘干,置于坩埚内加入一定的还原煤在一定的温度下进行还原;将还原所得的金属化球团破碎、球磨后,进行重选分离,获得的精矿为含铂族金属的金属铜粉,实现了铂族金属的回收。本发明工艺流程简单,还原温度低,所用设备均为常规冶金、选矿设备,易于实施;铂族金属回收率大于99%,重选尾矿中铂族金属含量小于10g/t。采用本发明可有效从失效汽车催化剂、石油化工催化剂、精细化工催化剂中回收铂族金属,无有害气体排出,尾矿可作为建材原料,整个过程清洁无污染。
一种泡沫金属制作的新方法,属于高技术、金属新材料技术领域。本发明采用聚氨酯泡沫塑料为骨架,用电化学方法制作泡沫金属,完全改变了现有技术采用的粉末冶金法、铸造法等的生产工艺,具有工艺设备简单,适用范围广、孔隙度高、重量轻、孔径范围大、强度大、加工性能好、抗腐蚀性能好等特征。
本发明公开了一种酸解红土镍矿含镁废水处理及渣的利用方法,属湿法冶金和环保技术领域;其主要过程是先对酸解镍矿废水进行曝气处理,然后加入由高钙粉煤灰、金属镁冶炼渣、钢渣、电石渣、石灰为主要成份的废水处理剂,经搅拌、陈化、过滤后得到处理水和渣两个组分,水回用于生产流程,渣经干燥或低温煅烧、粉磨后成为菱镁水泥的原料。本发明原料费用低,水处理效果好,实现了酸解红土镍矿含镁废水的资源化利用。
本发明公开一种以废弃物微硅粉为原料制备高纯硅的方法,属于硅材料制备技术领域。本发明所述方法利用硅冶金工业烟尘废弃物微硅粉为原料,经酸蚀预处理后与镁粉进行球磨混料,自然干燥后得Mg@SiO2‑NPs包覆型反应物料;将处理后的样品置于密封石墨坩埚内,转移至保护性气体的管式炉中,保温一段时间后,经酸蚀、水洗,干燥后得多孔硅粉末。将多孔硅粉末分散在混合酸蚀液中,水浴加热后真空抽滤,反复洗涤至滤液为中性后,烘干得高纯多孔晶硅。本发明通过对微硅粉的简单预处理后,与镁粉球磨混料,经镁热反应实现了较高的还原程度,同时经两道酸蚀处理后,制备得了高纯多孔晶硅,工艺简单,成本低廉,实现了对微硅粉回收的高附加值利用。
本发明属于金属基复合材料制备技术领域,公开了一种具有反应型界面过渡区的非浸润型陶瓷颗粒增强钢铁基复合材料及其重力铸造制备方法,首先将高活性的微粉与粘结剂混合均匀,然后将混合物通过物理吸附作用包裹在与钢铁润湿性较差的陶瓷颗粒表面,通过重力铸造的方法制备出陶瓷颗粒增强钢铁基复合材料。本发明制备的复合材料陶瓷颗粒与钢铁基体间存在厚度为5~30μm的界面过渡区,使非浸润的陶瓷颗粒与钢铁基体之间的界面结合类型由机械结合转变为冶金结合,复合材料的界面结合强度高达128Mpa,成本低廉,工艺简单,生产效率高,可显著提高耐磨件的使用寿命。
本发明公开一种银硫化钼滑动电接触材料的制备方法,属于滑动电接触材料技术领域。本发明所述方法通过对具有自润滑特性的纳(微)米粒度的MoS2粉体材料进行造粒,获得0.01mm~1.5mm左右的球型颗粒,并将该球型颗粒用环氧树脂粘结成不同形状的颗粒群,然后将这些不同形状的颗粒群粘结在模具的内表面;最后将熔化的银液浇注到成形模具中,以制备表面均匀分布着六边形或五变形或圆形等不同形状的具有自润滑特性的MoS2颗粒群的银基滑动电接触材料。该方法的优点是生产周期短、工艺简单,且无原料浪费、不需混粉、不需挤压和拉拔成型等工艺;而且由于采用浇注工艺,相对于目前所采用的粉末冶金技术制备的银硫化钼滑动电接触材料具有导电率、耐电磨损性好等优点。
本发明涉及锌电积用节能高强度耐腐蚀性阴极铝合金板,属于湿法冶金电积技术领域。本发明阴极铝合金板包括导电横梁、铝合金复合板和绝缘夹边条,铝合金复合板焊接设置在导电横梁的底端,绝缘夹边条固定设置在铝合金复合板的两侧,导电横梁包括导电铝梁和设置在导电横梁端头的铝包铜复合导电头;以铝合金复合板中物质的质量为100%计,微纳米银包氧化铝复合粉末0.5~3%,Mn0.6~3.0%,Ca0.01~0.2%,Zr0.03~0.5%,Sr0.01~0.1%,Ti0.06~0.5%,B0.01~0.1%,La0.01~0.1%,Ce0.01~0.2%,不可避免的杂质小于0.06%,其余为Al。本发明节能高强度耐腐蚀性阴极铝合金板导电性和耐磨性好,在提取金属锌中,与传统的1070铝阴极板相比,抗拉强度提高2倍以上,硬度提高2.5倍,使用寿命长达到18~22个月。
本发明是一种高铁贫锡矿的分离利用方法,尤其是将难於开发利用的高铁贫锡矿还原分离制取还原铁粉及锡化工产品和精锡的化工冶金技术。本方法以草泥煤作还原剂,铝土矿和萤石作亚氧化物稳定剂,将含铁≥30wt%、含锡≤wt3%的高铁贫锡矿磨碎,按各反应物料的检测含量进行配料、混匀,加热进行第一次还原,得到Fe3O4、Fe0和SnO,进行一次磁选使铁、锡分离;分离出的磁性矿再以草泥煤作还原剂配料、混匀、加热,第二次定向还原为Fe0,经二级和三级磁选制得还原铁粉;磁选分离的富亚锡尾矿经硫酸或盐酸浸取、净化、浓缩、结晶,制得锡化工产品。本发明可利用难於开发利用的高价值高铁贫锡矿,操作简易,生产成本低。
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