本发明提供一种高通量筛选用Cr‑Fe‑V‑Ta‑W系高熵合金薄膜及其制备方法,属于高熵合金领域。本发明提供的高通量筛选用Cr‑Fe‑V‑Ta‑W系高熵合金薄膜,成分表达式为:(CraFebVc)100‑x(TadWe)x,6
本发明涉及一种深井高压井用高强度高疲劳寿命连续油管及其制造方法,所述深井高压井用高强度高疲劳寿命连续油管的拉伸强度高、疲劳寿命好,可以满足深井、高压井的作业需求。本发明高强度连续油管,屈服强度在130ksi及以上,其疲劳寿命远高于常规等级连续油管,性价比高、作业性能好。本发明深井高压井用高强度高疲劳寿命连续油管针对深井、高压井作业对连续油管性能,尤其是弯曲疲劳寿命的要求,本发明连续油管高强度、高疲劳寿命。
本发明公开了一种全回收废旧锂离子电池并实现金属分离的方法,将废旧锂离子电池芯粉碎,将所得黑色粉末加入空气焙烧,所得焙烧渣加入氨性溶液浸出,收集滤渣和滤液,滤液为含锂镍钴的液体;对所得滤液加热蒸发,收集蒸发的气体,返回氨浸工序,对蒸发后的液体过滤,收集滤渣,得到镍钴混合氢氧化物、氢氧化镍或氢氧化钴;再将滤液加热结晶,收集并干燥结晶产物,得到碳酸锂。该方法同时回收了废旧电池中的正极材料和负极材料,并实现了铁、锰、锂和镍钴的分离,回收过程没有二次污染,工艺流程短,成本低。
本发明涉及钕铁硼永磁体材料领域,特别涉及一种高性能含镝钕铁硼磁材及其制备方法,包括磁材本体和设置在磁材本体表面的防腐蚀层,磁材本体包括18‑22wt%的Pr、4‑9wt%的Nd、3‑6wt%的Dy、0.9‑1.2wt%的B、0.1‑0.9wt%的N、0.1‑0.2wt%的Cu,其余为Fe;防腐蚀层包括6‑8wt%的Ni、14‑18wt%的Zn、1‑1.5wt%的Cr和3‑4.5wt%的B,其余为Fe;高性能含镝钕铁硼磁材的制备方法包括:S1、制备磁材本体,S2、制备防腐蚀层。通过本制备方法制备出的高性能含镝钕铁硼磁材,具有磁性性能好,耐腐蚀性能好的优点。
本发明提供了一种二维片层材料增强的金属基复合材料,该材料以金属为基体,以二维过渡金属碳化物或碳氮化物,即MXenes作为增强相,MXenes颗粒均匀分散在金属基体颗粒中。由于Mxenes材料含有碳空位,偏金属性,因此金属基体有良好的润湿性,能够有效地改善金属基复合材料的界面结合强度,从而增强了金属基复合材料的力学及耐磨损等性能。同时,Mxenes材料与金属基体界面的“电子耦合”效应更好,能够避免现有技术中增强相在提高金属基复合材料力学性能和耐腐蚀性能的同时降低其导热导电性的问题。
本发明公开了一种从废弃锂离子电池电极材料中分离钴酸锂和石墨的方法,包括以下步骤:(1)将废弃锂离子电池混合正负极材料通过筛分,得到筛下物料;(2)筛下物料通过过滤烘干后,进入磨矿设备,得到磨矿产品;(3)磨矿产品进入浮选机进行反浮选分离富集,即一段浮选,沉物为钴酸锂精矿,浮物过滤烘干后进入破碎设备处理,然后进行二段浮选,二段浮选的浮物为石墨尾矿,沉物为钴酸锂中矿,钴酸锂中矿返回步骤(2)的磨矿设备重新进行磨矿浮选。本方法可以获得品位分别为92.56%和83.67%的钴酸锂和石墨产品,并具有处理量大,设备技术成熟,成本投资低,不产生有毒气体及废水的优点,是工业化运用的良好选择。
本发明公开一种多组分球形合金粉末的制备工艺,采用等离子旋转电极雾化(Plasma rotation electrode process,PREP)法制备多组分球形合金粉末,所述多组分合金包括难熔金属及其化合物的至少一种,具体包括钨、钼、钽、铌、铼、碳化钨、碳化钽等。本发明采用PREP法制备含难熔金属或其化合物的多组分球形合金粉末,所制备的多组分球形合金粉末球形度高、流动性好、振实密度高,且杂质元素低、空心粉和卫星粉产量少,相较于其他的制备方法,制备的合金粉末性能更为优异,是金属3D打印的理想材料;并且本发明还解决了PREP法中所用到的含难熔金属或其化合物母材圆棒制备困难的问题,提供了空间结构编网法或元素直接混合法或多孔骨架法来制备多组分合金棒。
本发明的目的在于提供一种高强、高导电、高导热、耐氧化、抗熔焊,耐电弧烧损、具有自润滑性能的Ti3SiC2多层复合结构电触头材料及其制备工艺。Ti3SiC2多层复合结构电触头材料由以下四层物质构成:第一层(表层)为厚度3~1000μm的Ti3SiC2;第二层(辅助层)为厚度1~500μm的银基合金;第三层(基体)为铜基合金;第四层(焊接层)为厚度0.03~0.10mm钎料。本发明一种Ti3SiC2多层复合结构电触头材料,Ti3SiC2/银基合金/铜基合金/钎料多层结构的合理配置,以Ti3SiC2为表层,不但强度高,而且具备良好的导电性、导热性,抗熔焊、耐电弧烧蚀、耐腐蚀、抗热震、抗氧化尤其高温抗氧化性等优良特性。
本发明涉及一种稀土元素离子的萃取方法,包括如下步骤:将表面包覆有萃取液的气泡加入至含有稀土离子的水溶液中,气泡上浮后破裂,将有机相反向萃取,得到稀土富集液。本发明通过将萃取液分散在极小体积的气泡表面并通入稀土离子溶液中,使得稀土溶液与有机萃取剂在极大的体积比条件下进行两相接触,能够在无须对萃取液进行皂化预处理的前提下实现低浓度稀土离子的高效萃取,避免含氮或浓盐废水的生成,且有机相经过反相萃取后原有萃取剂可以回收利用,本方法具有节能环保、工艺简单、产品经济等诸多优点。
本发明公开了一种高强耐热铝合金材料及其制备方法,按重量百分比计其成分为Cu:1.0~10.0%,Mn:0.05~1.5%,Cd:0.01~0.5%,Ti:0.01~0.5%,C:0.0001~0.15%,Zr:0.01~1.0%,Sc:0.01~1.0%,Li:0.1~3.0%,RE:0.05~5%,其余为Al。本发明以优质熔体、固溶体和相图理论为指导,通过优选合金主元素Cu、Mn及RE配方,降低合金准固相温度范围,以C为高效变质剂,解决铸造时热裂倾向大、制品高温强度低等问题;优选多元微合金化元素配方,为固溶体中高温相和强化相的培育和细晶化作用创造物质基础条件,最终研制出一种高强耐热铝合金材料。
本发明公开了一种废旧磷酸铁锂电池材料短流程回收的方法,涉及资源回收技术领域,方法为将废旧磷酸铁锂电池依序经放电、拆解,剥离壳体,分离得到正极片,正极片在氮气保护下通过加热使粘结剂碳化,振动分离得到磷酸铁锂正极材料和铝箔,将收集到的磷酸铁锂正极材料水洗后烘干,得到磷酸铁锂/碳粉料,往磷酸铁锂/碳粉料中加入锂源、磷源以及V2O5,得到混合粉料,将其机械液相活化,得到混合浆料,将混合浆料依序经干燥,煅烧,得到再生磷酸铁锂材料。本发明的方法工艺流程短,避免了传统湿法回收溶剂污染的问题,也无需浸出、萃取、沉淀等操作,更利于大规模实行。
本发明公开了一种高强耐热铝合金材料及其制备方法,按重量百分比计其成分为Cu:1.0~10.0%,Mn:0.05~1.5%,Cd:0.01~0.5%,Ti:0.01~0.5%,C:0.0001~0.15%,Zr:0.01~1.0%,Be:0.001~0.1%,RE:0.05~5%,其余为Al。本发明以优质熔体、固溶体和相图理论为指导,以C元素作为高效变质剂,通过优选合金主元素Cu、Mn及RE配方,降低合金准固相温度范围,解决铸造时热裂倾向大、制品高温强度低等问题;优选低成本多元微合金化元素配方,为固溶体中高温相和强化相的培育和细晶化作用创造物质基础条件,最终研制出一种高强耐热铝合金材料。
本发明涉及一种高强铝铜合金车轮材料及液态模锻成型方法,其组分及各组分的重量百分比范围分别为:Cu:4.5-5.5%;Mn:0.3-0.5%;Ti:0.15-0.35%;V:0.05-0.3%;Zr:0.05-0.2%;B:0.005-0.06%;Cd:0.01-0.3%;Nd:0.01-0.2%;Er:0.01-0.1%;余量为Al。本发明制造的液态模锻铝铜合金车轮综合力学性能好,产品合格率高,所制车轮解剖抗拉强度大于400MPa,屈服强度大于300MPa,延伸率大于10%,满足了重载汽车的技术要求;尤其是在此合金配方中加入了少量的稀土元素Er,使铝铜合金材料组织得到进一步细化,产品综合性能明显提升;同时,由于稀土元素Nd和晶粒细化元素Ti、Zr、B的加入,有效避免了铝铜合金凝固时的热裂现象,使车轮液态模锻成型合格率大幅度提升。
本发明属于锂离子电池正极材料综合利用技术领域,具体涉及一种锂离子电池正极材料的全干法提纯方法及提纯得到的锂离子电池正极材料。该方法包括如下步骤:1)将锂电池正极回收材料的碎料低温加热至粘接剂失效,得到集流体和锂电池正极待提纯材料分离开来的混合料;2)对集流体和锂电池正极待提纯材料分离开来的混合料进行震动筛分,得到分离掉集流体的锂电池正极待提纯材料;3)将分离掉集流体的锂电池正极待提纯材料进行烧结,得到锂电池正极提纯材料。本发明实现了锂离子电池正极材料的全干法提纯,提纯得到的锂电池正极提纯材料纯度高。
本发明提供了能够克服含有铍金属间化合物的铍合金具有的脆性,轻质的燃气轮机用材料。燃气轮机用材料为,当设M是从Ti、V、Mo、W、Zr、Nb和Ta的组中选出的一种以上的金属元素时,实质上由从Be12M-但M是Zr时为Be13M,和Be10M及Be17M2的组中选出的一种以上的金属间化合物,以及不可避免的杂质构成的合金。
液模锻浸渗制备耐磨耐蚀高强度铜及铜合金结构件的方法,其步骤为:(1)配料,(2)预涂层的制备:选取镍基合金粉末与粘结剂混合均匀,均匀涂抹在模具型腔内壁;粘结剂采用热塑性有机粘结剂;(3)预涂层的预热:将步骤(2)所得预涂层进行预热,将模具及其型腔内的镍基合金粉末预涂层一起预热;(4)合金熔化:将步骤(1)所得到的铜及铜合金配料搅拌混合,采用真空高温熔化,得到熔融状金属铜及铜合金液;(5)液态模锻浸渗成型:铜及铜合金熔液浇注温度为1100℃~1250℃,模具及其型腔内镍基合金粉末预涂层预热温度为200℃~300℃;把铜及铜合金熔体浇入模具,凸模下行加压,冷却至室温顶出;获得铜及铜合金结构件。
本发明是一种盐酸浸出氧化镍矿回收镍钴锰铁的方法,该方法先将氧化镍矿进行球磨得矿粉;然后向矿粉中加入矿粉添加剂;再使用盐酸对矿粉混合物进行浸出处理,得到氧化镍矿的盐酸浸出液;向盐酸浸出液中加入氧化剂进行处理获得钴氧化物和锰氧化物的共沉淀,向滤液中加入氧化钙或氢氧化钠进行处理,获得含镍和铁的混合物沉淀。本发明方法工艺设计合理,可操作性强,可有效地利用矿产资源,可以实现大规模工来化生产;实现了氧化镍矿盐酸浸出液中镍、钴、锰和铁共4种元素的回收利用;节约了生产成本。
本发明公开了基于模糊类聚遗传算法的卡尔多炉参数寻优控制方法,它包括以下步骤:利用模糊C均值聚类遗传算法分别对焦粉、苏打、燃气加入量进行优化,将优化结果和卡尔多炉工况实测值进行比较并通过控制器进行调整,再将经过调整后的焦粉、苏打、燃气加入量利用工况判断模型对焦粉、苏打和燃气加入量的调整值进行判断:如果当前的综合工况指数落在“优”区间,则保持当前的操作参数;如果当前的综合工况指数落在“非优”区间,则调用操作参数优化模型,给出操作优化指导。本发明的有益效果是有效解决Kaldo炉工作过程中高温、反应复杂、因素多变而不确定、难以建立工业在线控制机理模型的问题。
本发明公开了一种易加工、可修复高耐磨金属陶瓷复合磨辊的制造方法,包括:将陶瓷颗粒进行表面金属化预处理;将预处理后的陶瓷颗粒与粘结剂均匀混合;在混合物中加陶瓷粉末并混合均匀;将颗粒混合物均匀装入泡沫陶瓷舟模具干燥,干燥出箱后脱模后得陶瓷预制件;将陶瓷预制件固定在辊皮衬板铸型型腔表面,然后顺次浇注耐磨合金金属液、碳钢金属液,得到由工作面垂直向下分别为陶瓷预制件/耐磨合金/碳钢三层的金属陶瓷辊皮衬板;将机加工后的辊皮衬板小头通过辊芯卡槽进行装配,辊皮衬板和辊芯大头满焊即可。本发明磨辊后期磨损后,无需更换辊芯,可以打磨焊缝,将磨损严重的辊皮衬板拆掉;磨辊工作面由耐磨合金和金属陶瓷复合材料交错构成,呈蜂窝状,具有双重耐磨性能。
一种含砷锑难处理金矿熔池熔炼直接富集金的方法,含砷锑难处理金矿与氧化铁渣混合配料后加入到渣型组成一定的高温熔体中,然后通入富氧空气氧化熔炼,产出的含金硫化铁精矿直接返回熔炼过程。低锑铁锍相进入选择性吹炼过程进一步富集金,控制吹炼终点使金进入贵铁锍相,最终从贵铁锍相中提取金,吹炼过程烟气经收尘后产出Sb2O3烟尘,含SO2尾气与熔炼过程烟气合并制硫酸,吹炼过程产出的氧化铁渣返回熔炼过程配料。通过熔池熔炼和选择性吹炼过程,实现难处理金矿中金的高效富集与回收,金的直接富集率可以达到92~95%,金的总回收率可以达到99.0%以上。
本发明涉及永磁体制备技术领域,公开了一种稀土钕铁硼磁体晶界扩散方法,步骤为:制备含有重稀土元素的RTM合金铸片;制备钕铁硼磁体毛坯,并加工成毛坯方片;对毛坯方片进行表面活化;将RTM合金铸片与表面活化后的毛坯方片上下交叠放置在石墨盒中,直至装满石墨盒;将装满产品的石墨盒进行真空热处理,得到扩散处理后的钕铁硼磁体。本发明采用晶界扩散工艺,使RTM合金铸片中重稀土元素由磁体表面通过晶界扩散而进入磁体内部,并存在于晶粒边界区域,实现主相晶粒表层区域的磁硬化,制得的高内禀矫顽力烧结钕铁硼磁体,不仅其剩磁下降幅度小,而且使重稀土元素消耗数量明显减少。
一种炉渣调节料,包括MgO,与碳或者是装填料和粘结剂混合在一起,在压制后形成可以是坯块形式的集料。该炉渣调节料被用于改善炼钢熔炉的操作性能和耐火寿命。炉渣调节料包括按重量计算的混合物和2%到25%的用于粘结团块或者是较大颗粒的所述混合物的粘结剂,该混合物包括:20%到90%的由小于8毫米的颗粒组成的煅烧集料,其中至少30%的颗粒是0.2毫米或更大,并且其中包含35%到94%之间的MgO;最高达50%的造渣碳质添加剂或者是其他添加剂;和最高达50%的轻烧菱镁矿。
一种电镀污泥材料化利用方法,包括以下步骤:(1)预处理;(2)生石膏料制备;(3)熟料制备;(4)石膏超细填料或硬石膏胶凝材料制成。本发明选用成熟的湿法工艺中的硫酸浸取法和生物浸取法预处理分离电镀污泥中的重金属,并以石灰或石灰石中和,一则可低成本的回收绝大部分有价金属或重金属制取相应的金属或金属盐材料,且易于获得较高纯度的金属或金属盐材料或原料;二则可简便地获得以二水石膏为主要矿物的污泥废渣,即可利用的石膏基资源。无电镀污泥废渣排放,彻底消除废渣的环境污染及隐患,利于环境保护。
本发明公开了一种高强度、高导热的轻薄均热板,其结构包括上下盖板、吸液芯、支撑柱,上下盖板密封形成内腔体,内腔体的上下内表面设置有吸液芯,内腔体的上下内表面之间采用一定数量的支撑柱抵接,各支撑柱之间的空隙作为蒸发腔或毛细腔,上下盖板中至少一个盖板采用铜合金/纯铜形成的复合铜材制备而成;其中,铜合金/纯铜形成的复合铜材中,铜合金位于盖板的外侧,纯铜位于盖板的内侧;上下盖板在密封形成内腔体时采用复合铜材的内层材料纯铜与纯铜直接焊接而成。本发明一种高强度、高导热的轻薄均热板满足了当前均热板高效、耐热、可靠兼轻薄化的发展要求,解决当前均热板强度低、厚度和质量大、铜膏焊接缺陷问题。
本发明公开了一种金属熔盐电解用陶瓷合金外壳与金属内芯连接方法,其特征是将陶瓷合金外壳与金属内芯通过真空扩散连接。内容包括陶瓷金属外壳的选择、金属内芯的制备、过渡层的选择、连接面处理、真空扩散连接、降温处理。此方法所获得连接结构具有50~80MPa以上结合强度,连接结构可在700℃~900℃高温下长期通电运行,有效解决了陶瓷合金外壳与金属内芯的连接。本发明工艺过程简单,易于操作控制,成品率高,适宜于工业化生产。
本发明属于复杂二次有色金属资源综合循环再利用技术,具体为一种废弃电路板多金属混合资源中铬元素的富集与分离方法。首先,废弃电路板经破碎+分选后获得的含有铬元素的多金属复杂混合物,在多金属复杂混合物中加入捕集剂,将配置好的多金属复杂混合物置于真空炉的石墨坩埚中,待金属混合物完全熔化后,加入微量富集剂磷元素,调节铜与铁两液相的分离率,使铬元素富集到铁液相中,形成上层为液态铁和下层为液态铜的分离熔体,将捕集了铬元素的上层液态铁倒出。由此,铬元素从废弃电路板多金属复杂混合物中分离出来,并得以循环再利用。本发明简捷易行,具有成本低、综合高效、无污染等特点。
本发明公开了一种高强耐热铝合金材料及其制备方法,按重量百分比计其成分为Cu:1.0~10.0%,Mn:0.05~1.5%,Cd:0.01~0.5%,Ti:0.01~0.5%,B:0.01~0.2%,Zr:0.01~1.0%,Nb:0.01~1.0%,Ni:0.01~1.0%,RE:0.05~5%,其余为Al。本发明以优质熔体、固溶体和相图理论为指导,通过优选合金主元素Cu、Mn及RE配方,降低合金准固相温度范围,解决铸造时热裂倾向大、制品高温强度低等问题;优选低成本多元微合金化元素配方,为固溶体中高温相和强化相的培育和细晶化作用创造物质基础条件,最终研制出一种高强耐热铝合金材料。
本发明公开了一种高性能复合辊轴制造工艺及设备,采用感应加热器对安装在组合式水冷结晶器内的芯棒进行整体加热到840~1100℃时,浇入辊轴工作层熔液,继续加热10~50分钟,启动升降装置将加热器以一定速度向上提升,经5~15分钟升到保温圈停止,继续加热10~50分钟,对冒口进行补缩,停止加热后通水冷却30分钟~24小时。本发明制造复合辊轴时,可控工艺参数少,复合层界面易于控制,工艺简单,效率高,电耗小,成本低,复合层无成分偏析,辊轴使用寿命长。克服了离心法易产生组织偏析缺陷,解决了CPC法、ESR法生产工艺复杂、成本高的不足。
本发明公开了一种高强耐热铝合金材料及其制备方法,按重量百分比计其成分为Cu:1.0~10.0%,Mn:0.05~1.5%,Cd:0.01~0.5%,Ti:0.01~0.5%,B:0.01~0.2%,Zr:0.01~1.0%,Cr:0.01~1.0%,Nb:0.01~1.0%,RE:0.05~5%,其余为Al。本发明以优质熔体、固溶体和相图理论为指导,通过优选合金主元素Cu、Mn及RE配方,降低合金准固相温度范围,解决铸造时热裂倾向大、制品高温强度低等问题;优选低成本多元微合金化元素配方,为固溶体中高温相和强化相的培育和细晶化作用创造物质基础条件,最终研制出一种高强耐热铝合金材料。
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