本发明提供了一种短切炭纤维增强石墨基C/C复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将短切炭纤维进行预处理后分散于分散剂溶液中,得炭纤维分散液;(2)将炭纤维分散液加入到沥青分散液中,搅拌,得炭纤维/沥青分散液;(3)将包含石墨粉的细炭质原料粉加入到炭纤维/沥青分散液中,搅拌后再进行混捏,之后加热脱除溶剂,得混合物料;(4)将所述混合物料进行干燥,粉碎过筛,得细粉料;(5)将细粉料与包含石墨粉的粗炭质原料粉进行混捏,再将温度升高至高于沥青软化点10‑20℃,混捏,成型,焙烧处理。本发明制备得到的C/C复合材料中各成分分布均匀,气孔率小,产品的体积密度高,产品的强度高,加工性能优良。
本发明提出了一种碳基金属有机骨架型氧化物催化烟气脱硝的处理方法。本发明利用金属有机骨架材料在弱还原性气氛中焙烧得到碳基金属有机骨架型氧化物催化剂,低温下让一氧化碳和一氧化氮或二氧化氮气体的烟气通过该催化剂发生氧化还原反应,使一氧化碳和一氧化氮或二氧化氮分别转化为二氧化碳和氮气,尾气通过石灰水后回收,从而达到低温催化脱硝和以废治废的目的,脱硝效率在99.9%以上,氮气回收率95%以上,尾气达到现行排放标准。
本发明涉及一种从铅冰铜中回收有价金属的工艺,属于有色冶金湿法冶金领域。该工艺采用在碱性体系下加压氧化浸出,将硫转化为硫酸盐而脱除,然后通过稀酸常压浸出铜,再经过净化除杂,电积沉铜得到阴极铜;该工艺是真正的清洁冶金过程,对设备材质的耐腐蚀条件要求低,基本没有外排污物,对环境无污染,工艺流程短,金属综合回收率高,规模可大可小,以及具有较强的实用性和对规模与原料的适应性等优点。
本发明公开了一种压力铸造复合辊套,包括:辊套外层(1)、辊套内层(2)和冶金结合层(3),所述辊套内层(2)为预制的低碳无缝钢管,所述辊套外层(1)为现浇的耐磨合金钢层,所述冶金结合层(3)为现浇制作所述辊套外层(1)时合金钢液与熔融的低碳无缝钢管表层相互渗透扩散而形成的结合层;所述辊套外层(1)厚度为20mm‑150mm,所述辊套内层(2)厚度为10mm‑60mm,所述冶金结合层(3)厚度为0.1mm‑2.0mm。通过限定辊套外层、辊套内层和冶金结合层的厚度,以及三者之间的厚度比例,是经过多次试验论证以及多次现场实践验证,被证明这样的厚度和厚度比限定,可以在不降低复合辊套强度的前提下,最大限度地提高了其耐磨性能和韧性度,达到了这三项性能的最佳组合。
本发明公开了一种轧辊辊套,包括:外工作层、中间复合层和内层无缝管,内层无缝管为预制的低碳无缝钢管,外工作层为预制的耐磨合金钢层;中间复合层为现浇合金液、铝热剂和造渣剂与现浇合金液反应生成的铁水以及外工作层、内层无缝管表层遇现浇合金液熔化的铁水相结合形成的复合层;外工作层、中间复合层和内层无缝管三者之间为冶金结合。以及公开了一种轧辊辊套的制造方法、包括该轧辊辊套的轧辊。通过采用复合的中间过渡层,即在现浇合金液浇铸时,铝热剂和造渣剂与合金液发生铝热反应而生成铁水、外工作层内表面、无缝钢管外表面遇高温熔化成铁水以及现浇的合金液相互渗入,共同形成中间复合层,从而实现了外工作层、内层无缝管与中间复合层的完全冶金结合,这样能够实现外工作层与内层无缝管牢固结合。
本发明涉及冶金领域,尤其是钨的湿法冶金。直接从钨酸盐溶液深度除去杂质锡和一定量的硅、砷、磷、锑、钼,该方法操作简便,工艺流程短,除去渣速度快,产率高,生产成本低。
本发明公开了一种球形钽粉、其制备方法及应用,涉及金属粉末制备领域,其制备方法包括:原料称取、坯块制备、钽条烧结、一次电子束熔炼、二次电子束熔炼、氢化、钽锭粉碎、脱氢、水力分级、烘干、加热处理和混合步骤,制得的球形钽粉氧含量≤150ppm,碳含量≤20ppm,铁含量≤10ppm,电学性能为液体钽电容器的工作电压为75~150V;电容器阳极的比电容量CV为2000~4000μFV/g;漏电流≤4.5X10‑4μA/μFV,击穿电压≥350V。具有合适的颗粒、孔隙大小分布和浸渍特性,导电聚合物更易进入阳极内部,所引出电荷更多,阳极电容量更高。同时,在阳极形成的过程中,氧化膜生长更均匀,漏电流更小,击穿电压更高等特性。
本发明公开一种双金属复合输送管的生产工艺,包括以下步骤:11)外管下料,并将耐磨金属熔炼为金属液;22)将金属液注入所述外管中并进行离心浇注,金属液与所述外管的内表面结合并凝固后形成内管,所述内管和所述外管形成双金属复合输送管。由于采用了离心浇注的工艺,输送管的内管可以选用耐磨性较好的金属制成,从而增强输送管的耐磨性,提高输送管的稳定性和使用寿命。另外,此种生产工艺简单,易于实现;而且,相较于现有技术,离心浇注工艺使生产时的余料得以减少,甚至可以做到无余料,从而提高了材料的利用率,降低了生产成本。
本发明公开了一种应用于开关磁阻电机的新型实心转子的制备工艺,包括如下步骤:熔炼炉内放入6.5%的硅,1%~5%的三氧化二钴以及1%的锰,其余用铁块填充;真空电弧熔炼;之后以80℃/h冷却速度冷却到600℃以下随炉冷或空冷降至室温;取出退火高硅钢样品;采用温轧工艺轧制实心转子;退火处理。本发明制备的新型转子具有杂质较少,化学成分分布均匀,结构致密的特点,温轧工艺能够有效消除产品内应力,而退火工艺则可以消除大量气泡以及第二相夹杂物。
低电阻率Ag/SnO2电工触头材料,是在SnO2 中掺杂锑元素,以使绝缘的SnO2改性为导电的SnO2 从而降低了材料电阻,特别是高温电阻,并提高了其 使用性能。其制备工艺是将Sn—Sb按比例配制、熔 炼、浇铸,再用硝酸氧化、高温煅烧得到导电SnO2粉 末,将导电SnO2粉放入络合硝酸银溶器中超声振动 以充分分散SnO2,然后滴入水合肼溶液得到海绵状 Ag包导电SnO2粉。本发明工艺简单,适于工业化 生产。
本发明公开了一种处理废铅酸蓄电池胶泥与富铁重金属固废的还原固硫方法及设备,该方法以富铁重金属固废作固硫剂,无烟碎煤作还原剂,先将废铅酸蓄电池胶泥等原料与固硫剂及熔剂充分混匀干燥及制粒,然后将混合料和还原剂(燃料)连续加入到氧气侧吹熔池熔炼炉中进行还原固硫熔炼,在无二氧化硫产生的情况下一步产出粗铅、铁锍和含硫炉渣,原料中的硫被固定在含硫炉渣和铁锍中,彻底消除了低浓度二氧化硫污染,并高效低成本的回收了固硫剂中的铁、金、银、锡、锑、铋等有价元素,实现了废铅酸蓄电池胶泥的连续清洁冶炼和富铁重金属固废的连续无害化处理,具有化害为利,变废为宝,流程简短,环境友好及成本低廉等优点。本发明对废铅酸蓄电池胶泥的连续清洁冶炼和重金属固废的治理及资源利用均具有重大意义。
本发明涉及一种耐蚀高熵合金材料及其制备方法。CuNbTaTiV高熵合金材料的制备过程如下:(1)按照等摩尔比配制各金属粉末;(2)使用混粉机将粉末混合均匀;(3)将混合好的粉末放入真空干燥箱中干燥(4)将干燥后的粉末在压力机下冷压成型;(5)使用非自耗真空电弧熔炼炉对压制成块的样品进行熔炼。本发明制备的CuNbTaTiV高熵合金主要为BCC结构,具有耐蚀性强的优点,该合金具有很好的应用前景。
本发明公开了一种用于连铸动态轻压下的实验设备和实验方法,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。通过本发明实验设备和方法,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。
本发明公开了一种红土镍矿生产镍铁合金的方法。主要工艺包括红土镍矿还原造锍熔炼、低镍锍高温缓冷分选、粗镍铁脱硫,获得合格镍铁合金,用于不锈钢生产。采用镍磁黄铁矿返料及其他硫化物作为硫化剂,进行红土镍矿还原造锍熔炼,得到低镍锍;还原造锍熔炼所得低镍锍含镍13%~16%,含铁53%~60%,含硫25%~30%;含镍磁黄铁矿含镍8%~12%,含硫25%~35%;经脱硫的镍铁合金含镍30%~36%,含硫0.009%~0.012%;本发明工艺流程简单,对原料适应性强,可处理镍品位0.8%~3%的红土镍矿,总镍回收率为90%~96%。
本发明提供了一种混凝土输送管,包括内层和结合在所述内层上的外层,所述内层由中碳合金钢或高碳合金钢形成。本发明还提供了一种混凝土输送管的制造方法,包括以下步骤:a)分别熔炼内层材料和外层材料;b)将所述熔炼后的外层材料离心浇铸,得到外层管坯;将所述熔炼后的内层材料离心浇铸于所述外层管坯内表面,得到双层管坯;c)将所述双层管坯进行退火处理,加工得到混凝土输送管;d)对所述混凝土输送管进行热处理。本发明采取直接在外层上浇铸内层的方法得到双层混凝土输送管,该方法对内层材料没有特殊要求,可以采用中碳合金钢或高碳合金钢,经过热处理后得到硬度较高、耐磨性较好的内层,从而提高混凝土输送管的使用寿命。
本发明公开了一种改性锂离子电池正极材料,包括正极材料本体和包覆在所述正极材料本体表面的钨钼酸锂层,其中所述钨钼酸锂层与正极材料本体的质量比为0.5~5 : 100。本发明的制备方法,包括以下具体步骤:1)将锂盐和钨钼源加入溶剂中溶解形成溶液;2)将正极材料本体加入步骤1)后的溶液中,恒温搅拌均匀后干燥,得到前驱体;3)将前驱体升温至250~550℃进行焙烧,冷却后即得到所述的改性锂离子电池正极材料。本发明的改性锂离子电池正极材料在电池正极材料的表面包覆有一层钨钼酸锂层,能较好地隔绝空气中CO2、H2O与电解液,大幅提高材料的空气储存性能、高温电解液储存性能以及材料电化学的循环稳定性。
本发明公开了一种基于低能耗热分解的脱硫灰资源化方法,将脱硫灰和含铁原料依次通过混料、制粒、干燥、焙烧和冷却,得到含铁酸钙的团块;所述焙烧产生的含二氧化硫烟气用于制酸,该方法充分利用含铁原料与脱硫灰热解产物反应,促进脱硫灰分解,降低脱硫灰的分解温度,同时通过配置烟气循环系统,达到降低热分解能耗的目的,而含铁原料可以转化成富含铁酸钙的优质炼铁或炼钢炉料,释放的高浓度二氧化硫用于制酸,真正实现了脱硫灰资源化利用的目的。
本发明提供一种TiB2粉末造粒方法,该方法适用于铝电解槽可润湿性阴极用高含量高强TiB2大颗粒的制备,特别适用于导流式铝电解槽可润湿性阴极用高含量高强TiB2大颗粒的制备。本发明方法,其特征在于采用有机粘结剂或无机粘结剂或两者复合粘结剂,硼化钛粉末作为主要骨料,通过混捏、成型、焙烧、破碎及筛分等工序制备出高含量高强度的TiB2颗粒,其制备工艺简单、粒度可控、应用方便。本发明制备的TiB2颗粒,TiB2含量可达70%-95%、强度达30-60MPa、电阻率为0.5-40μΩ·m、且变形小、耐高温熔体渗透性能强并能与铝液完全润湿,实现铝电解生产节能,提高铝电解槽阴极的使用寿命,降低铝电解生产成本。
本发明涉及一种采用复合盐处理不溶性富钾铝矿物制备硫酸钾的方法,包括:(1)将不溶性富钾铝矿物与复合盐混合后进行焙烧处理,焙烧料经水浸出,固液分离后获得固体1和液体1;(2)向液体1中加入氧化钙或氢氧化钙后搅拌,经固液分离获得固体2和液体2;(3)向液体2中通入CO2直至溶液pH到约9~10,经固液分离获得Al(OH)3固体和液体3;(4)将溶液3用硫酸调节pH至约7~9,蒸发结晶,固液分离后得到硫酸钾和液体4。
本发明公开了一种有色金属硫化矿及含硫物料的还原造锍熔炼方法。本发明将有色金属硫化矿与造锍剂、还原剂、添加剂磨碎混合,然后在900~1300℃的温度下进行还原造锍熔炼。本发明在无二氧化硫生成的情况下一步炼制有色金属粗金属或合金、锍和烟尘,同时回收金、银等贵金属,具有流程简单、回收率高、成本低等优点。本发明适合于铅、锑、铋的单一硫化矿或精矿、复杂硫化矿或精矿以及这些金属的含硫富集物的无污染冶炼,更适合从含金黄铁矿烧渣中回收贵金属。
本发明公开了一种含Co和/或Ni的废旧电池或材料的回收处理方法,包括以下步骤:准备含Co和/或Ni的废旧电池或材料,另外准备含(Fe+Mn)和Si的造渣剂;将准备的各种物料投入到熔炼炉中;经过熔炼产出含Co和/或Ni的合金、炉渣及烟尘;含(Fe+Mn)和Si的造渣剂中至少含10wt.%的(Fe+Mn)和至少含10wt.%的Si,通过控制熔炼炉内的氧分压,使得熔炼产出的炉渣中(Fe+Mn)≥15wt.%且(Fe+Mn)/SiO2≥0.3。本发明具有资源省、能耗低、操作简单、环境效益好、经济效益高等优点。
本发明公开了一种含Mn废旧电池的回收处理方法,包括以下步骤:(1)准备含Mn废旧电池,另外准备造渣剂,造渣剂中至少含10wt.%的Si;(2)将准备的各种物料投入到熔炼炉中熔炼,熔炼产出含Co和/或Ni的合金、含Mn炉渣及烟尘;通过控制熔炼炉内的氧分压、熔炼温度和熔炼时间,使得熔炼产出的含Mn炉渣中Mn含量≥15wt.%、Fe含量≤5wt.%、Al2O3含量≤30wt.%;且0.2≤Mn/SiO2≤3.0。本发明的回收处理方法具有更好的综合经济效益和环境效益。
本发明公开了一种含Co和/或Ni废旧电池的回收处理方法,包括以下步骤:准备几乎不含锰元素的含Co和/或Ni废旧电池,准备至少含10?wt.%的Mn和Si的造渣剂;将准备的各种物料投入到熔炼炉中熔炼,产出含Co和/或Ni的合金、含Mn炉渣及烟尘;通过控制熔炼炉内的氧分压、熔炼温度和熔炼时间,将造渣剂中的高价态锰氧化物转化成炉渣中低价态锰氧化物,且熔炼物料中所含有的绝大部分Fe进入含Co和/或Ni的合金中,熔炼产出的含Mn炉渣中Mn含量≥15wt.%、Fe含量≤5wt.%、Al2O3含量≤30wt.%;且0.2≤Mn/SiO2≤3.0。本发明的回收处理方法具有更好的经济效益和环境效益。
本发明公开了一种处理低含量有色金属物料提取有色金属的方法:(1)预处理:将低含量有色金属物料加工成含水量不高于10%,粒径为-60目的粉料;(2)预热:将还原剂与氯化剂的混合物,以及低含量有色金属物料,分别预热至500~800℃;(3)高温氯化焙烧:在预热的低含量有色金属物料中加入0~6wt%还原剂和4~10wt%氯化剂,进行有价金属的氯化焙烧;焙烧温度800~1100℃,焙烧时间30~60min;(4)有价金属氯化物捕集回收:氯化焙烧的高温烟气,经收尘除去矿物粉尘后,再经冷却、湿式捕集回收有价金属氯化物。实现了低含量有色金属物料中有价金属的经济、高效提取。
本发明属于金属冶金领域,提供了全湿法从铅渣中提取铅的工艺,具体为:用Na2CO3将铅渣中PbSO4转变为PbCO3,PbCO3物料经NaOH浸出,浸出液经电积生产电铅,电铅经酸洗回收ZnSO4×H2O,同时提高电铅质量;电积后液蒸发浓缩产出Na2CO3结晶,Na2CO3结晶经熟石灰苛化回收NaOH,蒸发母液和苛化后液返回到碱浸。该方法适应性强,针对不同成分、不同品位的铅渣均可,生产成本比火法工艺低,且铅直收率可达90%以上。
本发明属于湿法冶金领域,涉及火法炼锑过程中产生的一种砷碱渣的处理方法。本发明将砷碱渣经湿式破碎后在常温状态下加水经固液分离回收其中金属锑,固液分离后的高砷浸出液用浓硫酸、生物制剂、双氧水和石灰乳沉砷、使脱砷后水达标排放。产出的高砷渣通过加入晶化剂解毒后再加入固化剂制成固化体,该固化体毒性浸出试验可达到一般固废的毒性浸出要求。本工艺可大大降低砷碱渣堆存带来的环境污染,提高矿产资源的综合利用率,有价金属回收率高。经一年的生产实际,本发明不仅能在常温下实现各物质的有效回收利用,而且还能实现As的高效固定。本发明整个工艺流程不存在物料再结晶,进而保证整个工艺能顺利进行,进而为工业化应用提供了必要条件。
本发明涉及一种从复杂含锗镓的冶炼渣或矿石中选择性浸出锗镓的方法,属有色金属湿法冶金及二级资源回收领域。本发明是在高温高压通氧碱性条件下从复杂含锗镓的冶炼渣或矿石中选择性浸出锗、镓,经过调节pH值除杂后,依次用氯化钙沉镓,中和沉锗,使锗、镓得到选择性回收。本发明可以实现锗回收率高达98%,镓回收率高达99%;达到了高选择性浸出锗镓的效果,且回收率高。本发明原料适用性强,不但适用于各种复杂含锗镓的火法、湿法冶炼渣,还可以适用于高含锗镓的矿石。
本发明公开了一种从高铜铋渣中选择性高效提取铜的方法,是以高铜铋渣为原料,将破碎研磨过筛后的高铜铋渣粉末与硫酸溶液按一定的配比调浆后倒入高压釜中,往高压釜中通入富氧并控制釜内氧气的压力进行氧化浸出,在氧化浸出过程中,高铜铋渣中的Cu则以Cu2+形式浸出,从而实现铜与其他有价元素的选择性分离,含铜浸出液经调酸后直接进行旋流电解提取其中的铜,可获得铜产品;浸出渣再用浓盐酸浸出分离铋,经电沉积得海绵铋,海绵铋精炼后得产品精铋;余下的渣送至火法炼铅系统综合回收Pb、Ag、Au有价元素。本发明具有对环境无污染,无“三废”排放,属于清洁冶金技术。
本发明涉及一种把铅银氯盐体系转型为碳酸盐体系的工艺,属有色金属湿法冶金。其转型步骤是:①利用磨矿设备把原料粉碎至160以下;②转型条件:在原料粉中按液固比3∶1加入自来水,按氯离子含量加入1.8倍重量碳酸钠,搅拌混合;再通过加入少量片碱,继续搅拌,调节初始pH=13-14;然后将反应物料加热至50℃,同时鼓入空气,空气流量控制在30-50L/h.L,反应时间2小时,控制终点pH=9-10;过滤得碳酸盐渣及废液;③废液返回②配料浸出,碳酸盐渣进入火法系统回收有价金属。本发明工艺原料适应性强,成本低,更加利于提高生产回收率。
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