本发明涉及一种选择性回收铜阳极泥中金银的方法,属有色金属湿法冶金及二级资源回收领域。本发明把铜阳极泥原料经过弱酸环境里以硫氰酸铵或硫氰酸钠为选择剂在高温高压的条件下选择性浸出金银,经过加碳酸氢钠调节pH第一次除杂及加硫酸调节pH第二次除杂,得到除杂净化后的富集金银液,经过此工艺处理,使得铜阳极泥中贵重金属金银直收率分别高达90%与94%以上,更加利于提高贵金属金银的回收率。本发明适用从各种铜、铅阳极泥以及含金银的物料中选择性提取金、银,直收率高且分离彻底,更加利于提高贵金属金银的回收率。
本发明涉及到一种大口径管材的加工工艺,属于冶金制造行业领域。本发明通过在冶炼原材料中加入适量的CR、MN、NI等多种合金元素,以及通过离心铸造工艺,将荒管经多次多道冷拨加工工艺,生产出了石化行业急需的耐温合金大口径管材。该管材具有良好的常温力学性能和高温力学特性,大大缩短了生产周期,提高了合金利用率20%以上,取得了明显的经济效益。
本发明提供了一种Ta‑W基合金,由包括以下物料的原料制备得到:Ta粉、W粉、Ti粉和Ta‑Al金属间化合物;所述原料中Ta、W、Ti和Al的摩尔比为(50~70):(6~8):(10~25):(10~20)。本发明中,在烧结过程中铝过早出现液相,甚至气化,无法控制其添加入Ta基合金中。因此,现有技术无法简单用粉末冶金方法制备含铝的Ta‑W合金。本发明在制备Ta‑W基合金时铝以金属间化合物的形式添加入合金中,采用金属间化合物Ta2Al作为铝源,在Ta‑W基合金中添加合金元素Ti、Al,以制备在800~1100℃下具有抗氧化性的Ta‑W合金。本发明还提供了一种Ta‑W基合金的制备方法。
本发明公开了一种含铁渣制备高纯磷酸铁的方法,属于工业固废综合利用技术领域。该方法包括:对含铁渣进行高浓度磷酸选择性浸出,磷酸浓度为4‑8mol/L,反应结束后固液分离,浸出渣可作为制作水泥陶瓷的原材料出售;浸出液中添加水进行稀释,然后控制结晶制备高纯磷酸铁;结晶余液经过膜分离‑蒸发浓缩工艺实现磷酸再生循环利用。该方法流程短、成本低、环境友好度高、铁利用率高,制备所得到高纯度的磷酸铁,可用于锂离子电池、陶瓷、催化剂等材料的制备,高值化利用了含铁工业固废中的宏量元素铁。本发明不仅解决了含铁渣造成的环境污染和资源浪费问题,更缓解了冶金企业的环保压力,提高了冶炼企业的经济效益。
本发明公开了一种薄工作层复合铸铁轧辊的离心浇注方法,所述薄工作层复合铸铁轧辊包括从外到里依次设置的工作层、结合层以及芯部,所述工作层采用一次浇注方式,结合层采用至少三层浇注方式,所述工作层铁水凝固后的厚度与结合层第一层铁水凝固后的厚度比例为(0.3~0.5):1,结合层其他各层铁水凝固后的厚度与前一层铁水凝固后的厚度比例为1:(0.6~0.8)。本发明的结合层通过分层浇注的方式进行生产,能够使制得的轧辊在保证工作层厚度要求的前提下,使结合层与工作层以及芯部之间完成良好的冶金学结合,有效防止了工作层中的高合金铁水融入到结合层中,保证了结合层具有较低的硬度,便于辊身打孔作业。
本发明涉及一种Cu-In-Zn-Te四元p-型热电半导体及其制备工艺。其设计要点在于该Cu-In-Zn-Te四元p-型热电半导体是由CuInTe2中的部分Cu和In元素同时等摩尔量替换为Zn元素,所述Zn元素在所述Cu-In-Zn-Te四元p-型热电半导体中的摩尔分数为0.01~0.05,所述Cu-In-Zn-Te四元p-型热电半导体的化学式为Cu1-xIn1-xZn2xTe2,其中0≤x≤0.1。本发明采用常规的粉末冶金法制备,工艺简单;采用金属元素Zn等摩尔替换CuInTe2中Cu和In元素,成本较低;材料具有环保特性,无噪音,适合作为一种绿色能源材料使用。
本发明属于钒冶金及钒电池领域,具体涉及一种基于萃取–反萃体系制备高纯度钒电池电解液的方法。本发明要解决的技术问题是制备高纯度钒电池电解液成本高、效率低。本发明解决上述技术问题的技术方案是提供一种基于萃取–反萃体系制备高纯度钒电池电解液的方法:以含钒浸出液为原料,使用有机磷酸类萃取剂萃取;萃取所得有机相再用硫酸反萃;反萃所得硫酸相经气体还原剂还原直接得到钒电池电解液。本发明为制备高纯度钒电池电解液提供了一种低成本、高效率的新方法。
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。
本发明涉及一种从含钒碳酸钠浸出液中萃取钒的方法,属于冶金化工技术领域。本发明的方法包括如下步骤:1)向含钒碳酸钠浸出液中通入一定量的二氧化碳或加入一定量的碳酸氢钠,形成含钒碳酸钠‑碳酸氢钠混合溶液;2)将含有季铵盐萃取剂、改性剂和稀释剂的有机相与含钒碳酸钠‑碳酸氢钠溶液混合并振荡;3)静置分层,上层为负载钒的有机相,下层为萃余液。该方法提高了钒的萃取率,实现了钒的分离富集,具有高效率、成本低、钒回收率高和碳酸钠可回收利用等特点。
本发明涉及磨料制造技术领域,尤其涉及一种新型超硬磨料群及其制备方法,包括钎料合金层和陶瓷结合剂超硬磨料,所述钎料合金在外将陶瓷结合剂超硬磨料包覆,所述钎料合金层包括钎料合金与超硬磨料;所述陶瓷结合剂超硬磨料由超硬磨料和陶瓷结合剂烧结而成。本发明在高温烧制过程中,钎料合金层中的钎料合金可在超硬磨料和陶瓷结合剂超硬磨料在界面上产生润湿,基于元素扩散形成冶金结合。由于陶瓷结合剂中存在气孔,润湿的钎料合金将气孔填充,形成钎料合金的梯度分布,实现钎料合金与陶瓷结合剂超硬磨料的可靠连接,由此改善了陶瓷结合剂超硬磨料的强度。避免整体碎裂和磨粒剥落等问题。
本发明公开了一种采用氯化挥发法脱除含砷废渣中砷的方法,将含砷废渣与氯化铁混合,含砷废渣与加入的氯化铁的质量比为100:0.1~100:1,在反应温度280‑300℃、反应时间40‑60min的条件下进行氯化挥发脱砷。本发明可将砷以毒性相对更小的三氯化砷以气体挥发脱除,脱砷率可达90%左右,提升了含砷废渣中其他有价金属元素回收利用的效率,且脱除过程简单。可广泛应用于铜烟灰及各种冶金含砷废渣的脱砷处理,为脱砷的基础理论研究提供了新思路,是一种十分经济有效的脱砷方法。
本发明公开了一种高耐腐蚀性中熵QP钢的制备方法;属于中熵钢生产技术领域;目的在于保证超高的抗压强度下,提高中熵QP钢的耐腐蚀性;技术方案是利用感应熔覆在中熵QP钢基表面熔覆一层成分主要为石墨烯和铝的复合粉末,具体是将石墨烯与铝粉混合,得到GO/Al复合粉末后,将中熵QP钢基通过感应熔覆加热到1000~1400℃,把GO/Al复合粉末喷在钢基表面,利用基体温度进行熔覆,随后自然冷却;本发明制备工艺简明,易于操作,实现铁铝很好的冶金结合,改善了中熵QP钢的耐腐蚀性。
本发明公开了炒锅及其制备方法,其中,炒锅包括:锅体,所述锅体由铁基材料形成,准晶涂层,所述准晶涂层由准晶材料形成,并且所述准晶涂层形成在所述锅体的内表面。由此,本发明上述实施例的炒锅通过在内表面形成准晶涂层,且准晶涂层与锅体具有良好的结合力,不易脱落,而且准晶涂层还具有不粘性能,进而同时解决了铁质炒锅易生锈和粘锅的缺点。另外,发明人还发现,在碳钢材质的铁质炒锅上喷涂准晶涂层,其耐蚀性能接近304奥氏体不锈钢,明显优于现有渗氮工艺。因此,本发明上述实施例的炒锅可以省去对铁质炒锅的渗氮处理,而且该炒锅还具有良好的不粘性和耐腐蚀性,性能显著优于现有的铁质炒锅。
本发明公开了一种废杂铜生产铜合金棒材的方法,属于冶金技术领域,具体包括表面除垢、粉碎、精炼、铜含量调整、保温、成型和拉丝的步骤,其能够直接利用废杂铜生产铜合金棒材,降低了现有的铜合金棒材生产成本较高的问题,提高了资源的利用率;在此基础上,其所制得的铜合金棒材还具有杂质含量低、耐腐蚀性和抗拉强度优良的特点。
本发明提供了一种铸造铝合金及其制备方法和应用,属于材料冶金技术领域。本发明制备的铸造铝合金表面质量优良,无缩孔缩松现象,内部组织符合探伤检测要求且机械性能更优,产品达到国际领先水平,成功应用于我国高铁动车组,满足我国高速列车大跨域、高速、复杂环境对齿轮传动系统用铝合金铸件的性能要求。
本发明涉及一种球磨机耐磨钢衬板材料的制备方法,制备得耐磨钢材料适用于冶金、矿业等领域;本发明采用的技术方案是:化学成分为:C、Si、Cr、Mn、Ni、Mo、Nb、Zr、Hf、P、S≤0.03%,其余量为铁。本发明耐磨钢衬板材料加入稀有金属铌铪用做添加剂进行调质处理后,得到晶粒细化的钢坯,后采用钙联合电子束炉脱氧,最后采用热处理工艺得到马贝复合组织的高耐磨性衬板材料。
本发明公开了一种高强度高韧性球墨铸铁600-10,属于铸铁冶金技术领域。所述高强度高韧性球墨铸铁600-10的各元素质量百分比为:C:3.48%-3.7%,Si:2.5%-2.7%,Mn:0.7%-1.0%,P:0.019%-0.04%,S:0.009%-0.02%,ΣRE:0.054%-0.0648%,Mg:0.04%-0.05%,余量为Fe以及不可避免的微量元素。本发明还公开了一种生产高强度高韧性球墨铸铁600-10的生产工艺。本发明的高强度高韧性球墨铸铁600-10具有强度高,韧性好,铸造工艺简单,易于成型等特点。
本发明公开了一种耐腐蚀模具钢的制备工艺,包括有浇注模具钢坯料步骤,该模具钢成分重量百分比为:C:1.0-1.2%,Cr:16-19%,Co:1.3-1.8%,Mn:0.2-0.6%,Si:0.2-0.7%,Mo:0.9-1.4%,V:0.05-0.2%,Ti:0.05-0.4%,稀土RE:0.05-0.4%和余量铁;本发明公布的新型模具钢,使模具钢有显著的硬度和韧性,再通过加入稀土La和Ce,由于稀土具有强烈的化学活性,可以中和钢中的氧、硫,使之发生剧烈的反应,净化钢并变质,减轻甚至消除了微量杂质的危害,改善了冶金的质量和淬透性,使钢的整体性能得到明显的提高。
本发明提供了一种制备层状复合板用装置及其使用方法,该装置包括模具本体、设置在模具本体内部的型腔及浇注通道,该型腔内设置有可抽拉的钢板,该模具本体的顶部设置有与型腔相连通的抽拉口,型腔内在竖直方向上设置有用于放置钢板的滑槽,浇注通道的出口端与型腔的底端相连通,浇注通道的进口端与设置在模具本体顶部的浇注口相连通,本发明的制备出的层状复合板改变传统减振板性能单一的问题,通过将液态的Zn‑Al合金与经过表面处理的钢板进行固‑液复合,制得界面冶金结合的Zn‑Al/钢层状复合板,具有高刚度、高强度和高弹塑性,能有效起到减振作用,减少了结构损伤和功能失效的情况,实现了两种金属材料优异性能的互补。
本发明公开一种感应熔覆滑床台板的制备方法,表面熔覆合金与滑床台板基体是采用超音频感应熔覆方法形成冶金结合;所述的滑床台板基体材料为铸钢,所述的表面熔覆合金的化学成分按重量比为:Cr 15‑20、Ni 7‑10、Si 2‑4、B 1.5‑3.5、C<0.15、余量为Fe;本发明的优点是:加热速度快和熔覆效率高;表面熔覆合金与滑床台板基体结合强度高和没有夹渣;具有优异的综合性能:基体韧性和焊接性能良好,熔覆合金具有表面硬度高、耐磨防锈、无润滑摩擦力小和抗冲击性能良好;具有良好的减摩性能。
本发明提供一种高强抗蠕变高温合金及其制备方法,属于冶金技术领域。该合金各组分的质量百分含量分别包括:Cr:10.00%‑12.00%,Co:12.00%‑18.00%,W:5.50%‑7.50%,Mo:1.50%‑3.50%,Al:3.00%‑4.20%,Ti:3.00%‑4.20%,Nb:1.00%‑2.20%,Ta:0.40%‑1.50%,C:0.01%‑0.04%,B:0.01%‑0.04%,Zr:0.09%‑1.20%,Hf<0.10%,余量为Ni,其中,所述高温合金中γ’相形成元素Al、Ti、Nb和Ta的总质量百分含量为:9.5%≤(Al+Ti+Nb+Ta)≤10.3%;所述高温合金中γ’相质量百分含量为50%~55%;所述高温合金中Al和Ti的质量比为:0.9≤(Al/Ti)≤1.0。该方法能够制得该合金及其盘件。该合金的盘件能够满足未来航空涡轴发动机对耐高温、高强度和抗蠕变性能的需求。
本发明属于固体废弃物资源化利用技术领域,尤其是将矿山、冶金、化工行业所排放的固体废弃物进行处理以便于综合利用的方法。本发明的金属尾矿的处理方法,包括磨矿、配碱、烧结活化、弱碱浸铝、造球、高温还原并收集挥发性金属、粉碎磁选、稀硫酸浸出、氧化、稀硝酸浸出、HF酸处理制备硅粉等步骤。本发明的方法可以将金属尾矿中的铝、铁、铅、锌、硅、活泼度小于H的金属、活泼度大于H的金属等有用成分进行分离提取,回收利用,使得金属尾矿中90%以上的组分得到有效分离回收转化为高附加值产品,实现金属尾矿的资源化高效利用,以及有害尾矿的减量化处理。
本发明公开了一种挖掘机斗齿用低碳多元合金钢,其各化学组分的重量百分比为:C0.20-0.26%、Si0.4-0.6%、Mn0.6-1.2%、Cr0.5-0.8%、Mo0.4-0.6%、Cu0.2-0.3%、Ni0.8-1.5%、Ti0.08-0.12%、Y0.04-0.06%、Ce0.02-0.04%、P≤0.02%、S≤0.02%,余量为铁和杂质。本发明采用Mo、Cu、Ti、Ni、Y、Ce等多元微量元素进行微合金化处理,可以增加形核,进一步细化晶粒,有效的控制碳化物的数量、大小和形态分布,变质夹渣,提高冶金质量和综合耐磨性能,最大限度提高合金钢的综合性能和使用寿命。本发明采用了合理的热处理工艺,合适的退火处理和淬火回火,使合金钢的硬度性能和耐冲击性能都有显著提高。
本发明属于冶金技术领域,具体涉及一种1300MPa级含RE硫系易切削钢60mm棒材及其制备方法,其化学成分包括:按质量百分比计,C:0.05~0.15%、Si:0.01~0.1%、Mn:0.5~1.5%、Ni:0.01~0.05%、Cr:10.0~15.0%、S:0.1~0.6%、RE:0.005~0.1%、O:0.004~0.005%,P≤0.01%,其余为Fe和不可避免的杂质。本发明还进一步优化了上述范围,并提供了所述棒材的制备方法。本发明有效控制并改善了易切削钢中硫化物的形貌、尺寸、长宽比及分布,使易切削钢不仅具有良好的切削性能,同时还具有非常好的力学性能。
本发明公开了一种制备铝基合金粉体材料的方法,包括以下步骤:提供熔融金属或合金液体的步骤,利用快速运动的气体冲击的方式,将所述的熔融金属或合金液体破碎成金属液滴的步骤,将该金属液滴冷凝成为固体粉末的步骤,其中,该金属液滴比所述的熔融金属或合金液体细小。本发明得到的铝基合金粉体化学成分均匀、非晶态组成比例高、颗粒细小、颗粒分布区间小、形状规则、氧含量低、成粉率高。适用于制备粉体原材料的工业化生产,为粉末冶金制备大块铝基合金和冷喷涂制备非晶态铝基合金防护镀层提供粉体原材料。
本发明涉及冶金机械领域,具体为一种炉底辊用高强度、抗结瘤CNRE稀土耐热钢及其制备方法。按重量百分比计,其化学成分范围为:C 0.2~0.5,Si 1.5~2.5,Mn 6.0~13.0,Cr 16.0~26.0,Ni 1.0~6.0,Mo 0.3~2.0,V 0.05~0.50,Nb 0.05~0.50,N 0.2~0.6,RE 0.005~0.5,余量为Fe。该炉底辊用高强度、抗结瘤稀土耐热钢通过C、N共合金化和V、Nb微合金化产生强烈的固溶强化和析出强化作用,提升炉底辊的初始强度;借助稀土微合金化稳定高温组织,降低高温强度衰减速率,降低炉底辊表面磨损,提高抗结瘤能力。并且,采用中频炉高氮合金化技术、高纯稀土处理技术和离心铸造技术,获得成分均匀、组织致密、性能优异的炉底辊铸件,能够有效解决炉底辊变形、结瘤等技术问题。
本发明涉及钢铁冶金技术领域,具体涉及一种强韧性模具及其生产方法,其成分包括:本发明铁粉、碳、硅、锰、磷、硫、碳化铬、石墨烯、碳化硼、氧化铝、钼、氧化镍和锡作为生产模具;本发明所生产的模具具有耐磨性好、耐高温性好和耐腐蚀性好,还具有强韧性和使用寿命长等优点;其中在原材料中添加碳化铬、石墨烯和碳化硼,使得模具的韧性得到显著提高;另外,本发明生产的模具过程中,步骤d中二次锻造,先加热在降温,使模具成分均匀化,防止成分偏析,改善钢的凝固组,使模具的稳定性更高。
本发明公开了一种污水处理过程中污泥处理方法,包括以下步骤:S1、将污水处理过程中的污泥进入污泥进料罐,经过机械脱水离心的方法去除污泥中的水分;S2、污泥干燥;S3、将废气通入尾气捕集系统,废液对废气进行洗涤,未被废液吸收的废气通过尾气焚烧系统中的吸附系统吸附达标后排出;S4、将干燥后的粉料在富氧高温的条件下焚烧,得到性质稳定的为金属化合物的焚烧产物;S5、将焚烧产物进行重复使用,应用到冶金生产中。本发明废水处理过程产生的污泥先进行机械脱水,将污泥含水率由99%降至75%‑82%,为后续干燥处理节约蒸汽用量,通过提高污泥处理效率,降低企业对污泥的处理成本,实现污泥减量化、稳定化、资源化。
本发明公开了一种耐烧蚀钼合金,包括以下重量分数的组分:CrCoNi合金0.1~1%、LuO20.2~1%、Si 0.01~0.2%,余量为Mo;其中,CrCoNi合金中Cr、Co、Ni的质量占比分别为:Cr 30~36%、Co 30~36%、Ni 30~36%。本发明将CrCoNi中熵合金粉体、氧化镥‑硅作为添加成分应用于钼合金的制备,球形CrCoNi中熵合金粉体为单相固溶体,可有效促进材料基体致密化烧结,显著提高材料韧性,降低粉末冶金烧结温度,并解决了钼基材料韧性差核心技术难题;LuO2‑Si的添加可实现弥散强化及固溶强化,LuO2‑Si原位反应相大幅提高材料的抗高温蠕变能力,添加相的协同强化显著提高材料耐烧蚀性及高温力学性能。
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