一种以冶金法去除多晶硅造渣剂中硼元素的方法,将废弃的多晶硅造渣剂与高纯硅料混合后,于中频感应炉中熔炼,1800~2200℃下搅拌并保温15~60min,使硼反扩散至硅中,后静置5~10min,将熔体倾倒至耐火容器中,冷却,切除硅料的一端,其余部分即为去除硼元素的多晶硅造渣剂。本发明的方法可有效去除多晶硅中的杂质硼元素,使其降低至0.5~2ppmw,可以达到造渣剂的水平,造渣剂的再生利用可降低整条生产线的成本5%以上,并能节约造渣剂成本10%以上。
本发明属非金属熔炼生产矿棉设备领域,尤其涉及利用冶金高温渣一步法生产矿棉的方法及其所采用的设备,可按如下步骤实施:A、向水冷铁制炉体内置入高温液态渣;B、通过石墨电极组电弧启炉电渣加热;C、调整高温液态渣的酸度系数,使pH≥1.6;其中pH=Q1+Q2/Q3+Q4;调整高温液态渣的温度,使其在1350℃≤T≤1500℃范围内,从而满足粘度要求;上述方法所采用的设备,包括水冷铁制炉体(2)及配于水冷铁制炉体(2)内壁的自成膜耐火隔热层(3);在水冷铁制炉体(2)的底部设有镁碳耐火防护层(4);在水冷铁制炉体(2)内设有石墨电极组(1)。本发明工艺流程中无需焦炭,能耗低,环保效能显著。
一种含钛熔渣冶金一步法回收的方法,属于非高炉炼铁与资源综合利用领域。方法:1)熔融态高炉含钛熔渣、熔融态含钒钛钢渣、含铁物料中的两种或三种物料混合配料,加入渣液可流出的熔炼反应装置,混合形成反应混合熔渣,实时监测装置内的反应混合熔渣,通过调控保证控制反应熔渣碱度CaO/SiO2比值=0.6~2.4,且渣浴的温度为1300~1600℃,获得反应完成后的熔渣;2)分离回收:将反应完成后的熔渣冷却处理,或将反应完成后的熔渣分离处理。本发明方法,以一步混合获得高税收率的Fe,硅酸盐矿物相层处理后得以应用,并有效回收率铁氧化物与富钛相层,充分实现了含钛熔渣的二次利用。
本发明涉及一种冶金法制备硼母合金的方法,属于硼母合金制备领域。一种冶金法制备硼母合金的方法,包括下述工艺步骤:①原料选择:选择与目标硼母合金中硼元素浓度相同的工业硅原料;②杂质去除:利用定向凝固方法去除硅原料中的金属杂质;③磷杂质去除:利用电子束熔炼法去除步骤②所得物料中的磷;④硼母合金制备:利用铸锭方法制备硼母合金锭。本发明中制备硼母合金的方法,无需选用6N级高纯硅原料以及高纯硼粉进行掺杂,制造成本节约30%以上。
一种含钛熔渣冶金熔融还原生产的方法,属于非高炉炼铁与资源综合利用领域。方法:1)将含钒熔渣或含钒钛钢渣加入熔炼反应装置,用氧化性气体喷入含铁物料和/或含钒钛物料的同时,喷入还原剂,得到反应混合熔渣,将反应熔渣,加热至熔融状态,实时监测反应熔渣,通过调控同时保证反应熔渣,温度在设定范围内,碱度CaO/SiO2比值=0.6~2.0,反应熔渣实现充分混合,获得还原氧化后的熔渣;2)分离回收。本发明方法金属铁的回收率92~96%,无需热补偿或需少量热补偿,可操作性强,生产成本低;整个过程无固体废弃物产生,反应条件温和,实现了节能减排,是一种绿色冶金工艺。
用单质球磨法生产钴基合金粉末冶金的制备工艺,克服了现有技术采用铸造方法生产存在晶粒粗大、气孔、夹杂、成分偏析等铸造缺陷以及采用合金粉末冶金法生产能耗高,材料利用率低,对于同一个牌号的材质不能进行成分微调的问题,特征是采用单质成分配料,经过磨料直接进行造粒、成型、烧结和检验,有益效果是克服了铸造方法生产钴基合金的铸造缺陷,得到的金相组织更加细小,各相分布更加均匀,综合性能更好,节省了合金粉末冶金法生产钴基合金熔炼和喷粉两道工序,所以生产效率高且能耗低,磨料后所有粉末造粒都可以压制、烧结,材料利用率大于99%,且可以对同一牌号的材质进行成分微量调整,可以快速小批量生产,满足客户的特殊需求。
喷射冶金用卤化物合成粉剂及其生产工艺为喷 射冶金过程中使用的一种非金属型卤化物合成粉剂 及其制造工艺。它以食盐、萤石、石灰、炭粉为主要原 料,经研磨小于一定颗粒后混以卤水压制成块,干燥 焙烧后破碎成粉状,再经干燥脱水后即可应用。它具 有明显的脱氧、脱硫、脱氢、脱氮作用,应用于滚珠钢 生产效果更为显著。
一种含钛混合熔渣冶金熔融还原回收的方法,属于非高炉炼铁与资源综合利用领域。方法:1)将熔融态含钒熔渣和熔融态钢渣,加入保温装置或渣液可流出的熔炼反应装置,混合形成反应混合熔渣,实时监测反应混合熔渣,通过调控同时保证(a)反应混合熔渣的温度在设定范围内;(b)反应混合熔渣实现充分搅拌;(c)反应混合熔渣中,FeO的质量浓度≤1.0%;反应混合熔渣中,FeO的质量浓度≤1.0%时,停止步骤1操作,获得还原氧化后的熔渣;2)分离回收。本发明方法金属铁的回收率92~96%,整个过程无需热补偿或需少量热补偿,可操作性强,生产成本低;整个过程无固体废弃物产生,反应条件温和,实现了节能减排,是一种绿色冶金工艺。
本发明涉及一种冶金法制备低金属硼母合金的方法,属于硼母合金制备领域。一种冶金法制备低金属硼母合金的方法,包括下述工艺步骤:①原料选择:选择与目标硼母合金中硼元素浓度相同的工业硅原料;②酸洗:将工业硅原料破碎至60~120目的粉体,将粉体及无机酸溶液置于反应釜中,20~70℃下处理5~10h,水洗、分离、干燥,其中,所述无机酸溶液的浓度为20~70%;③磷杂质去除:利用电子束熔炼法去除步骤②所得物料中的磷;④硼母合金锭制备:以步骤③所得物料为原料,利用铸锭方法制备硼母合金锭。本发明中制备硼母合金的方法,无需选用6N级高纯硅原料以及高纯硼粉进行掺杂,制造成本节约30%以上。
本实用新型涉及冶金生产设备技术领域,且公开了一种冶金物料混合搅拌装置,包括筛分箱,所述筛分箱上表面连通有进料口,所述筛分箱内壁顶部的左右两侧均转动连接有转动杆,所述转动杆外表面套接有粉碎辊,所述转动杆外表面的后侧套接有齿轮,位于左侧的齿轮与位于右侧的齿轮啮合,所述筛分箱正面的顶部固定连接有第一电机支撑台。该冶金物料混合搅拌装置,通过中心轴、搅拌叶和电热管配合使用,使得中心轴带动搅拌叶转动对冶金物料进行充分搅拌,并通过电热管对冶金物料进行预加热,从而进一步提高了该装置对于冶金物料的混合质量,提高了冶金物料成品的均匀性,并进一步提高了后续冶金物料熔炼过程中的加工效果。
本发明涉及一种冶金辅料助熔剂及其制备方法,其特征在于:冶金辅料助熔剂是按重量百分比由以下组分组成:三氧化二铁Fe2O3?60%~75%、氧化钙CaO?20%~35%、杂质含量总和≤5.0%。将上述冶金辅料助熔剂的组分破碎≤20mm的颗粒,混合均匀后,经1350℃~1400℃高温熔炼,熔化反应生成矿相结构以2CaO·Fe2O3为主相的块状物料。在其冷却后,加工成细度为-200目的粉状。所述的一种冶金辅料助熔剂的使用方法是:该助熔剂的加入量为烧结矿或转炉还原球团重量百分比的4~6%(此时助熔效果最佳)。填加后混合均匀。与现有技术相比,本发明的有益效果:一是有用的造渣材料(CaO)与可被还原成铁的铁料(TFe);二是其熔点≤1280℃比萤石低而有利于辅料的助熔,且助溶效果稳定;三是不污染环境。
一种多自由度数控冶金射流直接成形设备,包括炉体基座、真空双层炉体、炉门、真空计、惰性气体强制冷却装置、坩埚升降及射流惰性气体加压装置、惰性气体进气阀、大气交换阀、沉积基板运动控制器、数控编程计算机、真空泵、熔炼电源、惰性气体瓶、运动机构支架、水平旋转基座、水平面旋转滑轨、水平二维横向运动机构、水平二维纵向运动机构、垂直一维运动机构、冶金射流沉积基板、弯曲沉积工件倾转夹具、熔炼加热装置、熔炼坩埚、送料机构、测温热电偶、红外测温装置、沉积基板倾转机构、基板循环冷却水管道和冷却水系统。本实用新型可以控制凝固速度及金属液横向铺展宽度,获得复合设计要求厚度的任意复杂形状的金属零件。
本发明公开一种脱除冶金尘泥中碱金属的方法,工序流程短,简便易行,全部使用冶金企业成熟设备;采用本发明脱除冶金尘泥碱金属的方法,在水平移动床还原工艺中实施,在1100℃~1300℃焙烧温度条件下处理20min~40min,可获得金属化率大于70%的金属化铁料,钾、钠碱金属脱除率达到90%以上,同时锌脱除率也达到96%以上。
一种环轨冶金葫芦自动吊运系统,冶金葫芦运行轨道为环形,环形轨道依次经过熔炼上料区、维修区、浇注a区、浇注b区及自动回车段。在所述熔炼上料区、浇注a区、浇注b区内分别设有一遥控发射器,在环形轨道上运行的冶金葫芦上设有分别对应于遥控发射器的遥控接收器,遥控接收器与状态转换开关连接。PLC控制系统通过控制位于所述环形轨道上滑线的通断电来对冶金葫芦实现自动运行控制,冶金葫芦通过变频器实现对冶金葫芦运行的变频调速控制。本实用新型采用环形轨道设计,并通过PLC控制有效提高了系统的自动化程度,大大提高了工作效率。同时冶金葫芦的运行采用了变频调速,有效克服传统转子串电阻调速中存在的稳定性差,安全性不高的缺陷。
本发明提供一种利用高温液态冶金熔渣制备泡沫玻璃的方法,以冶金熔炼炉排出的高温液态冶金熔渣为直接原料,和添加剂在熔渣余热作用下进行发泡,然后经过退火、脱模、切割工艺制备得到泡沫玻璃。本发明方法直接利用工业上废弃的高温液态冶金熔渣作为原材料,充分利用了熔渣显热,整个生产过程能耗低,并且不产生二次污染物,工业化可行性较高。此外,本发明方法制备的泡沫玻璃体积密度为518.6-597.4?kg·m-3,平均气孔大小为3.75-4.84mm,抗压强度为9.4-15.8MPa,优于目前常见的矿渣泡沫玻璃。
本发明提出的是氯化钠或硫酸钠在湿法冶金中循环使用的方法。经过配料、原料钠化焙烧、熟料浸出、浸出液除杂、精滤液萃取/反萃取、制取金属铵盐、上清液脱氨、污水处理工序。本发明方法能够使湿法冶金领域在钠化焙烧配料工序投入的氯化钠或硫酸钠和生产废水经分离后在生产流程中无限循环使用。具有节约资源、环保、节能和降低生产成本的特点。适宜在湿法冶金领域应用。
本发明提供了一种高冶金质量TC19合金铸锭的制备方法,将铝硅合金和海绵锆包成合金包A,铝钼合金和钛锡合金包成合金包B,纯铝、二氧化钛和铁粉包成合金包C,按照合金包A在上、合金包B在中、合金包C在下的顺序排列,采用上下最外层和合金包之间由海绵钛覆盖和填充的布料方式压制TC19钛合金电极;将所得电极烘干后利用等离子焊枪焊接;分别采用真空自耗电弧熔炼工艺熔炼一次锭、等离子冷床炉熔炼工艺熔炼二次锭和真空自耗电弧熔炼工艺熔炼三次锭。本发明通过特殊的布料方式压制电极以提高合金元素在电极中的分布的合理性,通过两种熔炼的组合方式进一步保证铸锭中各元素的分布均匀性,减少铸锭中高密度夹杂、气孔和冷隔等冶金缺陷。
本发明属于冶金法提纯工业硅的技术领域。一种利用冶金法去除工业硅中杂质硼的方法,先熔化工业硅,向工业硅熔体中添加少量的金属,熔炼后得到改性硅熔体,将改性硅熔体冷却、破碎得到改性硅粉;然后将低硼二氧化硅和改性硅粉均匀混合、酸洗除杂、干燥、预成型,后进行真空熔炼-气相冷凝,得到高纯一氧化硅;最后进行一氧化硅的歧化熔炼,冷却、分离后得到高纯硅和二氧化硅,并将得到的二氧化硅返回利用。该发明方法能有效去除工业硅中的杂质硼,从而满足太阳能电池用硅材料的使用要求,工艺简单,生产周期短,节能降耗,提纯效果好,技术稳定,生产效率高,环保效益高。
一种熔盐电脱氧-铸锭冶金制备铝合金的方法,属于电解冶金技术领域,按以下步骤进行:(1)将金属粉末和氧化物粉末混合均匀压制成型;(2)以石墨作为阳极,以混合压片作为阴极,置于熔盐电解质中,用熔盐电脱氧法进行电解还原;(3)将熔盐电解质加热至熔炼温度,放入电解产物熔炼;(4)分析中间合金的元素成分,准备需要添加的金属,混合加热熔化,在真空条件下加入精炼剂进行精炼,静置后浇铸成铝合金。本发明制备工艺简单,制备的铝合金成分分布均匀,各项性能符合要求,且元素偏析与传统的对掺法相比明显减少。
一种降低冶金级氧化铝中α‑氧化铝含量的装置,属于冶金技术领域;降低冶金级氧化铝中α‑氧化铝含量的装置包括燃烧炉、焙烧炉、分离器、预热器和冷却器;采用降低冶金级氧化铝中α‑氧化铝含量的装置降低α‑氧化铝含量方法包括以下步骤:(1)燃烧;(2)预热;(3)焙烧;(4)分离;(5)冷却。本实用新型的降低冶金级氧化铝中α‑氧化铝含量的装置及方法,可大大降低冶金级氧化铝中α‑氧化铝的含量;增加冶金级氧化铝的比表面积和分散度,增强氟化氢的吸附能力,改善环境;提高冶金级氧化铝的溶解性能,缩短其溶解时间;减少结壳挂壁或在电解槽底沉淀,降低劳动强度;提高电流效率,减少电解铝直流电耗。
一种铸造镍基合金K417G返回料件的熔炼方法,属于冶金技术领域,按以下步骤进行:(1)将返回料进行表面处理;(2)在真空条件下进行第一次精炼,降温至结膜;加热冲膜后浇注获得一次料锭;(3)当一次料锭的化学成分符合要求时,进行第二次精炼,结膜后冲膜浇注;当一次料锭的化学成分超出要求范围时,准备调节成分用料,先将一次料锭在真空条件下加热熔化并进行第二次精炼,再加入调节成分用料,再次结膜后冲膜浇注。本发明的方法制成的料锭的化学成分、性能指标均达到原始铸造镍基合金K417G的标准,降低制备该合金铸件的生产成本。
本实用新型属于真空冶金设备领域,尤其涉及一种真空感应熔炼炉用可清洁观察窗,它包括观察窗体(1)、隔热挡屏(2)、清洁机构(3)及钢化玻璃(4);所述钢化玻璃(4)固定设于观察窗体(1)之上;在所述观察窗体(1)内,对应所述钢化玻璃(4)部位设有旋转式隔热挡屏(2);在所述观察窗体(1)内设有清洁机构(3);所述清洁机构(3)的工作端与钢化玻璃(4)滑动相接。本实用新型观察窗玻璃被污染时,无需停炉更换或清洗观察窗玻璃,能够及时用清洁机构清洁,结构较为简单,操作方便,仅需更换清洁机构工作端的棉布,大大降低了使用成本。
本实用新型属于钛合金冶金技术领域,特别是涉及需要高密封度的活性金属冶炼过程的水冷模具。一种真空自耗电极熔炼(VAR)的水冷模具,包括铸模和平板状密封保护底托,包括密封圈槽,散热环及十字散热块。在底托外部有冷却水进行水冷换热,以降低密封圈槽中密封圈的使用温度,起到提高整体密封性的作用。
本实用新型属于真空冶金设备领域,尤其涉及一种特殊钢专用真空感应熔炼炉,它包括电源系统、台车(1)、炉体(9)、炉体侧门(3)、炉体前门(10)、感应器(4)、加料装置(7)、充气系统(14)及真空系统(11);电源系统的信号输出端口经水冷电缆(2)与感应器(4)的信号输入端口相接;感应器(4)及炉体侧门(3)与台车(1)固定相接;台车(1)可沿水平轨道移动;加料装置(7)置于炉体的上部,其工作端与炉体(9)工作腔相连通,以实现真空环境下的加料;真空系统(11)及充气系统(14)的端口分别与炉体工作腔相通。本实用新型观察方便,操作简单,能耗低,工作效率高,环保效能显著,安全性好。
本发明涉及一种连铸中间包高钙-铝系保护渣料的直接熔炼生产方法。其特征在于:它是一种把保护渣熔融过程与冶炼生铁过程结合在一起,直接冶炼出主、副两种产品的新工艺过程,其实现方法如下:以铝矾土及冷压成型渣铁块为原料,配加混合熔剂,冶金焦炭燃料,根据冶炼产品的单位消耗和熔矿炉大小确定料批组成,分批加入炉内冶炼;通过对鼓风参数、装料制度、产品成分等的调整控制,同时获得中间包保护渣和特种生铁两种主、副产品;在二者充分均匀化和分离之后分别出炉,经冷却、脱水干燥而得到所述的保护渣料。本发明大大提高了能源的利用率,此外,还利用一些钢铁废弃物作为生产原料,也有利于环境保护。
本实用新型属于用物理冶金技术提纯多晶硅领域。一种双开拉板式散热的感应熔炼多晶硅铸锭炉,感应线圈的内部安装上保温套筒,上保温套筒的上面安装保温套盖,保温套盖通过保温盖连杆连接到炉盖上,保温套筒的里面安装石墨套筒,保温套筒和石墨套筒共同固定在支架上,炉底部分水冷铜托盘通过底座支架连接在炉底盖上,石墨支架直接支撑在水冷铜托盘上,石墨支架上支撑安装石墨托盘,石墨托盘上面是石墨坩埚,石墨坩埚里套装石英坩埚,水冷铜托盘与石墨托盘之间有下保温套筒,下保温套筒上安装有上隔热板和下隔热板,隔热板采用块可分别四个方向拉动的隔热板。本实用新型使用双开拉板的散热方式,精确控制能量转移,增加能量的利用率,降低成本。
本实用新型属于真空冶金设备领域,尤其涉及一种氢碳熔融还原法炼铁用真空-加压感应熔炼炉,它包括电源系统、台车(1)、炉体(13)、炉盖(4)、感应器(5)、取样测温顶吹装置(7)、废气处理装置(8)、充气系统(15)、螺旋振动加料装置(9)及真空系统(10);感应器(5)及炉盖(4)与台车(1)固定相接;废气处理装置(8)及取样测温顶吹装置(7)工作端口与炉体(13)工作腔体相通;螺旋振动加料装置(9)的出料端口与炉体(13)工作腔体内的坩埚入口相接;真空系统(10)及充气系统(15)的端口分别与炉体(13)工作腔体相通。本实用新型结构简单,装料打坩埚简单,工作效率高,环保效能显著,安全性好。
一种冶金铸造中低稀土高强度连续铸铁管技术, 是在克服普通灰铸铁连续铸管技术中存在的抗拉强 度低,耐水压性能差,易渗漏等问题而提出来的。本 发明通过增加铸件的含Mn量,并采用“出铁槽内阻 流法”,加入稀土合金从而改善铸件的石墨形态,去渣 除气,提高铸件组织的致密性和珠光体的含量,同时 采用炉前的孕育工艺,从而消除铸管外表皮的自由渗 碳体和组织敏感性,得到组织致密,强度高,耐水压性 能好的铸铁管,使经济效益提高80元/吨。
本实用新型属于用物理冶金技术提纯多晶硅领域。一种高出成率的感应熔炼提纯多晶硅粉体的设备,涉及石英坩埚及坩埚底部拉锭机构,石英坩埚安装在保温套筒中,保温套筒固定安装在支架上,且保温套筒外壁缠绕感应线圈,石英坩埚上部安装有料斗,料斗通过料斗支架安装在支架上,坩埚底部的拉锭机构安装在支架内。本实用新型结构简单,提高坩埚的利用率,增加硅锭高度,在坩埚的上方设置一个加料的装置,当温度升高后,石英坩埚内的硅粉熔化,料斗内的硅粉落入坩埚内继续熔化。料斗的装入增加初始硅粉的质量,抵消因孔隙率过大造成的质量损失。本实用新型可使得感应熔炼中坩埚的利用率达到80%,增加了坩埚的利用率,降低了成本,提高了生产效率。
本实用新型合金熔炼装置捞取式扒渣装置,涉及冶金熔炼辅助设备技术领域,尤其涉及可自动调节高度、角度,自由选择方向,清除金属熔渣的装置。本实用新型包括:走行结构、升降结构、连接结构、伸缩臂、捞渣勺;升降结构装于走行结构的上部,可随走行结构自由移动;伸缩臂的后端通过连接结构装于升降结构上,并可在升降结构上上下移动;捞渣勺装于伸缩臂的前端。本实用新型的技术方案解决了现有技术中的现有:夹式扒渣,由于夹齿间隙交大,高温合金渣溅落易人员伤害;耙式扒渣,由于耙齿粗大、造成扒渣不彻底、不能保证合金液纯净;且二者都属于复杂机械、设备体积大、重量沉、不易搬动等问题。
中冶有色为您提供最新的辽宁有色金属冶金技术理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!