本发明属于冶金领域硬质合金粉末的制备工艺, 将偏钨酸胺溶解于有机物溶液中,溶液浓度为30%~40%;溶 液在离心式喷雾干燥机中进行喷雾干燥,得到含有钨的络合物 和游离有机物的混合粉末,粉末形状为多孔疏松的空心球体。 将此粉末在气氛或真空中加热,粉末发生还原/碳化反应,在 1000℃时还原/碳化1小时,得到粉末平均粒度为0.2微米,晶 粒尺寸为60~80纳米的超细碳化钨粉末;亦可将喷雾干燥的 粉末在 H2/CH4中进行还原/碳化。本发明大大降低了碳化温度、缩短工 艺过程并节约能源;碳化钨粉末的碳含量能得到精确控制;粉 末粒度细且粒度发布狭窄,是制备超细硬质合金的优良原材 料。
本发明涉及金属增材制造领域,特别涉及一种激光增材制造铝合金材料。所述粉末材料以质量百分比计由下述组分组成:Ni:1.0~8.0%,Cu:0‑2.0%,Mg:0‑3.0%,Mn:0‑1.0%,Zr:0‑0.5%,Fe:0‑0.1%,Si:0‑0.1%,其余为铝。该粉体通过熔融气雾化法制备。所得铝合金粉末用于增材制造,粉末冶金、注射成形、热等静压、焊接修复至少一个技术领域。本发明所设计和制备的铝合金粉末可直接用于3D打印;且3D打印所得产品性能优良;尤其是所得产品的高温力学性能远优于同类产品。
本发明公布了一种铁锍制备硫化氢用于污酸处理的方法,主要包括以下步骤(1)固体铁锍破碎浆化;(2)铁锍浆液浸出釜酸性浸出制备硫化氢;(3)硫化氢高效净化污酸;(4)铁锍浸出固液分离后残渣回收金、银等有价金属;(5)铁锍浸出液冷冻结晶回收硫酸亚铁;(6)冷冻结晶后液用于配制稀酸,返回铁锍浆液浸出釜。该方法依托有色冶金过程,以极低的成本实现了污酸废水的深度净化,可同时回收金、银等贵金属,并可回收水处理剂硫酸亚铁。实现了有价元素的资源化及污酸废水的深度处理,节省了运行成本,降低了环境风险,具有显著的经济和环境效益。
一种钨矿物原料的冶金系统,其浸出装置具有浸出体系的绝对压力控制器、浸出体系碳酸铵浓度控制器、浸出剂加入量控制器、控制浸出体系pH控制器、浸出温度控制器、浸出时间控制器、浸出体系初始液固比控制器、浸出体系最终液固比控制器、浸出剂入口、浸出浆液出口、反馈气体回收口、结晶浆液分离洗涤液回收口、渣相洗涤液回收口、晶种入口;浸出浆液的固液分离装置具有浸出渣反馈口、洗液反馈出口、蒸发结晶冷凝水的接收口;结晶装置具有反馈至浸出装置的气体反馈口;结晶浆液的液固分离装置具有结晶母液返回至浸出装置的出口、固相洗水入口和钨产品的出口。本发明根除了废水污染;辅助物料消耗少、流程简单、操作方便、生产成本低、效率高。
本发明涉及矿物加工、湿法冶金领域,具体说是一种选择性浸出剂及复杂铜锌矿产资源的深度分离方法,其中分离方法包括将铜锌混合矿石进行破碎‑筛分‑磨矿,得到粒度适宜的铜锌矿粉;将所述铜锌矿粉在所述选择性浸出剂中浸出铜锌混合矿中的锌,同时在浸出过程中铜、铁极微量溶解,固液分离后可得到低锌高品位铜精矿和含锌浸出液;将含锌浸出液进行硫化沉淀,固液分离后可得到高品位闪锌矿。本发明使用的深度分离铜锌矿的方法对原矿要求低,矿石来源广泛,如浮选混合精矿、天然铜锌混合矿、其他方式富集得到的铜锌混合矿等,对矿石品位要求不严格,可对低品位矿产资源进行加工,提高资源利用率。
本发明公开了稀土元素钪改性的镍基高温合金及其制备方法,属于金属材料技术领域。镍基高温合金,以质量百分比计,包括以下组分:Cr:15.0~16.0%;Co:15.0~18.5%;Mo:3.0~5.0%;W:0~1.25%;Ta:0~2.0%;Nb:0~1.1%;Al:2.5~3.0%;Ti:3.6~5.0%;Hf:0~0.5%;C:0.025~0.027%;B:0.015~0.018%;Zr:0.03~0.06%;稀土元素Sc:0.02~1%,余量为Ni;或以其他难加工镍基高温合金为基体,向基体中加入0.02‑1wt%的稀土元素钪,所述其他难加工镍基高温合金选自René 108、IN713、René 88DT中的一种为基体,向基体中加入0.02‑1wt%的稀土元素钪。本申请通过在粉末高温合金中引入稀土元素钪,探究稀土元素钪在粉末高温合金中的改性机理,并采用合适的粉末冶金成型工艺,优化合金的显微组织,进而提升合金的力学性能。
本发明公开了一种高速重载列车用铝基钛面制动盘及其成型方法。所述铝基钛面制动盘包括制动盘基体,所述制动盘基体为铝合金制动盘基体,所述铝合金制动盘基体上复合有一层耐磨层,所述耐磨层为钛合金材料,所述铝合金制动盘基体与耐磨层之间还设有过渡层,所述耐磨层和过渡层采用喷射成形3D打印技术与所述铝合金制动盘基体冶金结合;所述耐磨层厚度为4~10mm,所述过渡层的厚度为1~4mm。本发明在轻质高强、散热性好的铝合金基体上打印陶瓷颗粒增强钛合金制动面,可以有效提高制动盘的耐磨性和耐高温性能,制备出高综合性能的高速重载列车用铝基钛面制动盘。
红土镍矿中提取镍钴、综合开发铁和镁的工艺方法,本发明属于有色金属湿法冶金领域。以红土镍矿为原料,采用采矿、磨浆制矿、常压湿法氯化浸出、萃取分离铁、镍钴中和水解沉淀、氯化镁高温水解等工艺流程来提取镍钴中间产品、回收轻质氧化镁及用于铁产品精制的原料。主要技术要点是对红土镍矿中的镍钴先用常压盐酸选择性溶解浸出;经萃取分离铁,对萃取余液中的镍钴用沉淀法得到中间产品;沉镍钴后母液经过高温水解得到轻质氧化镁,并回收氯化氢得到盐酸;萃取有机相经水反萃铁,再中和水解得氢氧化铁,可用于铁产品生产。本发明镍钴浸出率高、成本低、投资少、盐酸闭路循环。整个工艺简要、清洁,对环境友好。尤其适应大规模工业生产。
钐钴基稀土永磁材料的微波时效处理方法,是将粉末冶金法制备的钐钴稀土永磁材料烧结坯采用微波加热保温后进行二级人工时效或多级人工时效;利用微波的高频电磁场,一方面,影响合金中过渡金属3d壳层的电子自旋磁矩取向,减弱过渡金属与稀土金属键合能,降低新相Sm2Co17R相、SmCo5相成核势垒,利于形成Sm2Co17R相、SmCo5相纳米晶颗粒,得到高的饱和磁化强度和高的力学性能。另一方面,微波能转变成原子扩散的能量,增大原子扩散速度、加快烧结进程,细化胞状结构。本发明方法处理的稀土永磁材料,可获得细小、均匀胞状组织结构。可应用于制备包含钐、钴、铁、铜、锆或钛的具有优良力学性能和高磁性能的稀土永磁材料。适于工业化应用。
本发明公开了一种含二噁英的有色冶炼烟气净化处理系统及其工艺,包括冶金炉窑、直升烟道、余热锅炉、高温收尘器、骤冷设备、水洗塔、多级脱硫塔和填料塔。本发明的净化处理系统既可回收有价金属资源,去除常规气态污染物又可去除微量的二噁英类有害物质,去除效率可达95%以上;本发明的工艺中,严格控制了各个阶段烟气的温度,避开了二噁英炉外再合成的适宜温度区间200~500℃,然后通过填料塔实现二噁英的去除,使烟气达到排放标准。本发明的工艺是将各污染物处理工段有机的整合在一起,通过严格控制运行参数,协调各工段的衔接,有效发挥各个工段的作用,使整个工艺系统稳定运行;净化处理后的烟气满足相应污染物排放要求,可达标排放。
本实用新型公开了一种用于连铸动态轻压下的实验设备,该实验设备包括:以竖直姿态的铸坯为基准顺序布置的真空熔炼设备、中间包、结晶器、一组夹持辊和动态轻压下装置;以及向所述一组夹持辊和动态轻压下装置所在的铸坯提供二次冷却的二冷喷淋系统。通过本实用新型实验设备,一方面可以研究不同工艺条件下动态轻压下对铸坯内部质量的改善行为;另一方面可针对不同的连铸工艺条件,确定最佳的动态轻压下模式和工艺参数,如此可提高铸坯内部质量。
一种提纯金铂钯的化学还原制剂,本发明的新颖性祖传秘方炼丹术从矿石中提纯千足金铂钯的化学药 物还原制剂重量百分比围是:镪水39%~41%,硫磺9~11%,冬灰29~31%,硇砂19~21%。实用性镪水的 分子式是盐酸HCl或硝酸HNO3,硫磺的分子式是S,冬灰的主要成分是K2CO3,硇砂的分子式是NH4Cl。 矿山灰吹加锡熔炼合质金Sn+Au=Sn.Au在氯化金溶液中电解产出纯金铂钯 Au+2Cl→[AuCl2]-+e; [AuCl2]-+2Cl-→[AuCl4]-+2e; Au+4Cl-→[AuCl4]-+3e。 铂钯大于Pt50~60g/L,Pd15g/L以上与金一道在阴极析出。按上述四位秘方的百分比制成的化学药 品还原剂K2SO3.KNO3.NH4Cl提纯金铂钯。创造性是本制成的化学药品还原剂K2SO3.KNO3.NH4Cl从各种溶 液矿石中盐酸HCl或硝酸HNO3不溶炼合质金,提纯成色千足金铂钯的主要化学反应式是: 6AuCl3+9K2SO3.KNO3.NH4Cl→6Au↓+27KCl+9SO2↑+18NO2↑, PdCl2+K2SO3.KNO3.NH4Cl→Pd↓+3KCl+SO2↑+2H2O+2NO↑, 3PtCl4+6K2SO3.KNO3.NH4Cl→3pt↓+18KCl+6SO2↑+12NO2↑。
本发明公开了一种城市污泥与含铁等物料节碳压球渣铁浴熔池处理方法。本发明属于尘泥固废治理领域。其特征在于本发明包括以下步骤:1、城市污泥与含铁等物料配料混料降水搅拌混匀,或城市污泥与含铁等物料预配料预混料预处理,经风干去除部分水分,然后混匀料再配料混料混匀,或采用加热混料搅拌干燥去水,预热干燥混匀料;2、压球机压球,干燥,或压球机热压球,或存放干燥,或热压球直接热装运送;3、将节碳压球加入熔融钢渣固废还原挥发熔炼炉或高炉炉外主沟等冶炼炉渣铁浴熔池处理。本发明的优点是节碳压球协同处理,较好地解决了城市污泥难以干化、病菌寄生虫安全卫生风险问题,有机质、碳氢利用问题,实现了大规模经济高效资源化利用。
本发明涉及钽合金加工技术领域,具体是涉及一种钽合金及其制备方法、钽合金无缝管及其制备方法,钽合金的制备方法包括以下步骤真空烧结,得到金属烧结条,对金属烧结条进行两次电子束熔炼,得到金属合金锭,对金属合金锭进行热机械加工,得到钽合金坯,本发明制备得到的钽合金在1100℃下,其维氏硬度≥150,具有室温加工性能好、高温强度和高温硬度高的特性,利用该钽合金制备得到的钽合金无缝管具有优异的室温塑性和良好的抗氧化性能,能在大于1100℃超高温的恶劣极端环境下应用。
本发明涉及一种从高铅铜锍中回收金属铜的工艺,属于有色冶金湿法冶金领域。该工艺是将破碎研磨至100以下的高铅铜锍与碳酸铵溶液进行调浆处理,加入适量氨水,在控制pH值的条件下预浸出。反应所得矿浆泵人高压釜,调整液固比6~10:1;通入氨气,高压氧气,控制氧气分压0.1~1.2MPa,总压1.0~3.7MPa;控制浸出温度为160~240℃,进行高压氨体系氧化浸出。液固分离后,溶液进过蒸氨作业回收氨气,二氧化碳;滤渣浮选回收硫酸铅。蒸氨作业所得沉淀物送溶液槽进行稀酸浸出处理回收其中的硫酸铜,进过净化除杂后送电积系统回收的产品阴极铜。
本发明涉及一种汽车零部件,具体是一种双层铝基复合材料汽车刹车盘及其制造方法,包括摩擦件和配合摩擦件的非摩擦件,摩擦件的中央开设有贯穿摩擦件的第一贯孔,在非摩擦件的中心开设有贯穿非摩擦件的第二贯孔,在非摩擦件的下部边缘圆周设置有多个弧形键,在第一贯孔对应弧形键的一侧设置有与弧形键等数的弧形槽,弧形键与弧形槽通过固液铸造嵌合。弧形键和弧形槽通过固液铸造嵌合使摩擦件和非摩擦件达到冶金结合效果,再利用花键进行机械结合固定,实现机械与冶金结合固定效果,使刹车盘在承受剧烈的冲击力、剪切力、摩擦力等外力的时候,摩擦件和非摩擦件之间依然能保持牢固的结合,满足汽车复杂的工况对刹车盘的力学性能要求。
本发明涉及一种从赤泥预处理得到的富钪渣中提取钪的方法,属于有色冶金技术领域。通过对铝土矿生产氧化铝过程中产生的固体废弃物赤泥进行除铁、脱硅、除铝等预处理,得到了一种含钪高、杂质少的富钪渣。本发明通过酸浸‑萃取的方法提取该富钪渣中的钪。以磷酸为浸出剂,可有效实现钪的浸出及其与有害杂质的分离,再对含钪酸浸滤液进行溶剂萃取,采用有机膦酸萃取剂P204,并选用磷酸作为萃取过程的酸介质,可实现钪的有效提取及与有害杂质的进一步分离,为后续钪的精提及纯化过程创造有利条件。本发明工艺简单、钪回收率高、杂质引入少、无乳化现象,便于大规模的工业化生产应用。
本发明公开了一种在酸性浸出体系中浮选回收难浸铜的方法。根据铜湿法处理过程中难浸出铜矿物具有难浸易浮的特点,结合湿法冶金与选矿两个专业的特点,开发出“一段湿法浸出+酸性浮选”回收铜的工艺。本发明与铜湿法冶金采用“一段湿法浸出+二段加温加压加氧化剂浸出”的常规工艺相比,具有处理成本低,工艺稳定性好,对原矿性质波动的适应性强,工艺更加可稳定可控,处理后的尾矿含铜低等优点。提供了一种高效的选冶有机结合的回收复杂铜矿石的工艺。
本发明涉及湿法冶金领域轻金属铝的提取,具体 是一种碱法处理铝土矿生产氧化铝的工艺。其特征是:将对称 拜耳法与高压水化学法组合起来,利用对称拜耳法直接处理高 硅铝土矿,提取氧化铝;再采用高压水化学法处理赤泥,回收 其中被SiO2结合的 Al2O3,得到的溶液不必再加处理,直接送对称拜耳法处理,溶 出下一批铝土矿;而所生成的水合硅酸钠钙通过水解,回收其 中的结合碱。控制称拜耳法的工作温度为100-250℃,高压水 化学法的工作温度为200-300℃;石灰可以在对称拜耳法系统 加入,也可以在高压水化学法系统加入,其添加量为 SiO2摩尔数的1-3倍。本发明 能够在低的碱循环量和低的能耗下,实现高硅铝土矿的有效分 解,理论上可以提取全部的氧化铝,没有碱的损失。适合处理 铝硅比为2-10的铝土矿;适合于处理高硅的一水硬铝石、一 水软铝石和三水铝石型铝土矿,以及一水硬铝石、一水软铝石 和三水铝石中两者或三者的混合型高硅铝土矿。
一种高强减摩耐磨锰铝青铜合金,它采用由Mn、Al、Fe、Zn、Ce与Si、B以及Cu组成配料,经熔铸、热锻或热轧加工成形;该合金中各元素的质量百分含量范围为:Mn?8~10%、Al?8~10%、Fe?1.5~2.5%、Zn?1.5~2.5%、Ce?0.4~0.8%与Si?0~3%、B?0~0.4%以及Cu余量的技术方案;它克服了巴氏合金疲劳强度低、耐热性能差,以及铜基合金和铝基合金在润滑环境不良时易发生抗咬粘性、顺应性及嵌藏性增高等缺陷,而且解决了铅、镉有毒金属容易产生环境污染等行业传统难题;它具有较高的机械强度和承载能力,适合作机械、冶金、能源、化工等行业中高速、重载、高温、腐蚀介质等复杂工况下的摩擦运动副各零部件理想的高强减摩耐磨材料;如用来制造滑动轴承、蜗轮副、滑块、轴套和传动螺母等零部件。
本发明涉及一种从含锗物料中湿法综合回收各种有价金属的方法。属于稀有金属冶金领域,包括循环中浸出分离铅渣,栲胶沉锗回收二氧化锗,沉锗废液回收铜渣和锌渣的过程。本发明能综合有效地回收铅、锌、铜、锗有价元素,工艺过程稳定,便于控制;不仅有效解决了环境污染的问题,而且锗的回收率达到90%以上。
本发明属于冶金领域,具体涉及高硬度高韧性耐磨钢及其制造方法。本发明公开了一种耐磨钢,所述耐磨钢的化学成分以百分比计(重量)由下列组份组成:C 2.0~3.0%,Mn 0.4~0.8%,Si 0.5~0.8%,Cr 3.0~5.0%,V 4.64~9.0%,Ti 0~4.36%,Mo 2.0~4.0%,Re 0.05~0.2%,P≤0.07%,S≤0.07%,余量为Fe及不可避免的杂质。本发明所得耐磨钢具有良好的冲击韧性和较高的硬度,可达到如下力学性能:硬度HRC≥65,抗拉强度σb≥1600Mpa,冲击韧性aKu≥60J/cm2,耐磨性是高铬铸铁(Cr26)的3~4倍,且克服了高铬铸铁脆性大、使用中易破碎和断裂的不足,生产成本较高铬铸铁低。
用含钛炼铁高炉渣制取钛白粉的方法,属于湿法生产二氧化钛领域。其特征在于用10—96%的硫酸分解含钛高炉渣粉末,控制硫酸用量和分解温度,用水及水解母液浸出钛硫酸盐,制得完全符合目前中国使用标准的焊条级、搪瓷级和冶金级钛白粉。其成本低于用钛铁矿精矿制取的钛白的成本,为从我国大量含钛高炉渣中回收钛提供了一条可行的技术途径,而且流程简短,采用常规设备即可工业化生产。
本发明公开了一种复合辊套,包括:外工作层、复合过渡层和内层无缝管,所述内层无缝管为预制的低碳无缝钢管,所述外工作层为现浇的耐磨合金钢层,所述复合过渡层为铝热剂和造渣剂与现浇合金液反应而生成铁水以及所述内层无缝管表层熔化铁水共同形成的过渡层,所述外工作层、所述复合过渡层和所述内层无缝管三者之间为冶金结合。以及公开了一种复合辊套的制造方法和包括该复合辊套的轧辊。通过采用铝热剂和造渣剂的混合涂层涂覆在内层无缝管外表面上,混合涂层在外工作层的现浇铸过程中,遇到高温的合金液而发生化学反应,生成铁水,同时放出的热量能将无缝钢管的表层熔化,生成的铁水以及无缝钢管表层熔化的铁水共同形成复合过渡层,这样能够实现外工作层与内层无缝管牢固结合。
本发明公开了一种红土镍矿冶炼含铬镍铁的方法,是在红土镍矿中配入一定比例的硫化镍矿、含铬物料及不锈钢冶炼废渣,采用回转窑预还原‑电炉工艺进行冶炼,含铬镍铁产品用于生产300系奥氏体不锈钢。其中,硫化镍矿及含铬物料可分别作为部分镍源和铬源以提高合金冶炼产品中镍、铬品位,硫化镍矿和含铬物料中其他组分与不锈钢冶炼其他废渣中多组分相互配合,作为造渣剂调节炉渣冶炼性能,改善铬氧化物的还原条件及强化金属与渣的分离。该方法不仅可以提高镍铁产品中铬品位及铬回收率,大幅度降低冶炼能耗,还能够充分利用不锈钢生产过程中产生多种冶金废渣,实现二次资源回收,降低企业生产成本,消除冶金废渣带来的环境污染。
本发明公开了金属或非金属样品中碳、硫含量分析用多元助熔剂及其制备方法。一种多元助熔剂的重量份组成是:钨1.5-2份,铁0.3-1份,锡0.1-0.3份;五氧化二钒0.1-0.5份,另一种多元助熔剂的重量份组成是:钨1.5-2份,铁0.3-1份,铜0.1-1份;由钨和铁组成粉末冶金多孔材料基体,锡或铜经熔化渗入而存在于所述多孔材料基体的孔隙中。所述多元助熔剂的均匀性和熔融性好,可一次加入,加入量误差小,燃烧产生的粉尘相对较少,从而显著提高碳、硫分析的精确度。
本发明涉及一种改善LPSO增强镁合金耐蚀性的氢化热处理方法及合金,属于金属材料及冶金类技术领域。通过在合金的热处理过程中引入氢气,使合金表面层LPSO相中的稀土元素与氢结合,生成稀土氢化物REHx,从而将合金表面层中广泛分布的LPSO相转变成为稀土氢化物相。本发明将氢化热处理工艺运用到含有LPSO相的Mg–RE–Zn–Zr合金的表面处理,通过改变表面层中的第二相组成,达到提高合金耐蚀性的目的;同时,通过综合控制热处理的氢压、温度、反应时间等,将合金表面氢化层厚度控制在0.3mm左右,较薄的氢化层并不会对构件的整体强度产生显著的影响,从而达到提高合金表面层耐蚀性的同时、保持其优异机械强度的目的。
一种利用镍钴渣制备电子三元材料前驱体的方法,采用物理和化学一种或多种方法联用,对含镍钴的废弃渣或废弃物进行预处理,初步使镍钴元素与其他物质进行分离;对各种含镍钴的废弃渣或废弃物,将镍钴元素比例调整到mol比1∶(1-0.2)。采用萃取方法把镍钴元素之外的其他元素深度净化,把镍钴作为一组团来处理,分离净化出其他杂质,镍钴不再分离,通过冶金工艺技术,直接生成为三元电子材料适应的镍钴氧化物前驱体。在镍钴的硫酸溶液中,加入碳酸钠或氢氧化钠,直接产出镍钴的碳酸物或氢氧化物。本发明的重要特点或创新点为镍钴俩元素的结合是在离子层级上发生的。改善环境影响,同时得到镍钴的新产品,有利于资源再生利用和环境友好发展。
本发明涉及纳米材料制备领域,特别涉及一种冶金过程直接制备纳米硅粉体材料的方法。该方法的步骤包括:将含Si的SiMe合金作为阳极进行电解,阴极得到电解精炼金属Me;收集电解产生的阳极泥,将阳极泥用酸处理,去除金属杂质后、用去离子水清洗干净,即得到粒度为20-30nm的纳米硅粉体;所述SiMe合金中,Si的质量百分含量为0.5-13%;余量为Me。与现有制备纳米硅的方法相比,本发明成本低、操作简单,适合于大规模生产。
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