本发明属于冶金提纯技术领域,特别涉及一种多晶硅提纯的方法。该方法采用金属与冶金硅进行合金化熔炼得到硅合金;后以硅合金为原料,加入碱性渣剂,进行造渣熔炼提纯;最后将熔体保温、冷却后依据密度差分离得到高纯硅、渣剂和硅合金,渣剂和硅合金回收重复利用。本发明通过向冶金硅中添加少量的金属元素,使其与硅形成合金熔体,有效降低了造渣提纯过程的熔炼温度,降低坩埚损耗,冷却过程中,杂质在硅与合金熔体之间具有分凝作用,有效降低了初晶硅中硼杂质的含量,提高提纯效果,最后利用硅、合金、渣剂之间的密度差,实现三相的分离,获得高纯度的多晶硅,保证硅合金和渣剂的重复利用,并避免了后续酸洗提纯的试剂消耗以及合金元素的损失。?
一种用铁水预处理扒渣带出的渣铁为原料生产球墨铸铁的方法,该方法步骤如下:1.将 渣铁于感应炉内熔炼,熔炼温度为1500~1550℃,熔炼时间为30~60min;2.在铁水包中添加 原铁水量0.7~1.8%的CaC2和1.0~2.5%的75SiFe,然后将铁水倒入铁水包中,进行脱硫处理 及孕育处理,处理温度为1400~1450℃,时间为8~15min;3.采用喂线方法进行球化处理, 在脱硫及孕育处理即将完成时喂入芯线,根据原铁水成分调节球化剂的加入量;4.将经过球 化处理后的铁水进行浇注,即获得球墨铸铁,浇注温度为1350~1370℃。本发明为生产球墨 铸铁提供了一种新的途径,充分利用了冶金废料,并利用其Mg含量较高的优点,并以简单 的工序生产球墨铸铁,这对废弃物的再利用,降低能耗具有重要意义。
一种电熔刚玉材料及其生产方法,主要组成为:94.5%~98.7%的Al2O3,其中α-Al2O3≥84%;0.16%~2%的Cr2O3;方法是:将粒度≤10mm的铝铬渣、粒度≤1mm的工业铝灰和粒度≤10mm的石油焦混合均匀,烘干后,加入到电弧炉进行熔炼,铝铬渣中的Cr2O3和杂质六价铬被还原成单质铬,Na2O被还原成金属Na蒸发掉,Al2O3经熔炼转化为α-Al2O3刚玉相;熔炼完毕后,保温培育晶型,经破碎,选料,精整,得到刚玉块料。优点是|:利用铝铬渣和工业铝灰为原料生产成本低,工艺合理,解决铝铬渣和工业冶金铝灰固体废弃物排放问题,对环境友好,产品符合优质耐火材料要求。
本发明属于冶金技术领域,具体涉及一种核电阀门用奥氏体不锈钢及其制备方法。所述核电阀门用奥氏体不锈钢的成分为C≤0.08%,Si≤0.8%,Mn≤2.00%,S≤0.02%,P≤0.03%,Cr:17.0~19.0%,Ni:9.0~12.0%,Co≤0.08%,Ti≥5×C%,所述制备方法为使用真空感应熔炼炉熔炼合金材料;在钢液熔炼均匀后加入Y2O3粉末,搅拌均匀后将钢液浇铸成坯,并热锻;将热锻坯料在室温下依次沿长、宽、高三个方向进行循环往复的冷锻压处理:三个方向都锻压1次为1个循环,每2‑4个循环后喷淋一次冰冷溶液,如此反复循环,直至达到所需的循环锻压次数;在980‑1080℃保温0.1‑20h进行热处理。采用该方法处理后的06Cr18Ni11Ti奥氏体不锈钢屈服强度可提高20%以上,而且具有优异的综合强韧性和低的各向异性,市场应用前景十分广阔。
本发明一种工业硅除硼的方法属于用物理冶金技术提纯多晶硅的技术领域,特别涉及一种利用电子束熔炼技术将工业硅中的杂质硼去除的方法。该方法将工业硅料放入纯度为99.9%以上的石英环中,在电子束作用下熔炼,利用高真空度将氧化硼去除。先将工业硅料放入石英环中;再将石英环放入水冷铜坩埚中,关闭真空装置盖。其所采用装置由真空装置盖、真空圆桶构成装置的外壳,真空圆桶内腔即为真空室。可以将分凝系数较大的硼用电子束熔炼去除,有效提高了多晶硅的纯度,具有效率高、装置简单、节约能源的优点。
一种铝热还原-熔渣精炼制备CuCr合金铸锭的方法,属于冶金技术领域,按以下步骤进行:(1)将CuO粉、Cr2O3粉和Al粉制成混合物料;加入造渣剂,放入反应器内,放上金属镁粉,在电磁场作用下明火引燃,得到高温熔体;(2)在电磁场作用下进行金渣熔炼分离,将还原熔炼渣放掉总量的30~50%,获得熔炼高温熔体;(3)加入预熔渣,在电磁场作用下进行精炼除杂,同时采用底吹喷粉的方式,喷吹脱氧剂和铜粉;除去精炼渣,获得精炼合金熔体;(4)强制水冷,至精炼合金熔体冷却至室温,去渣抽锭。本发明的方法不但可以制备大尺寸均质致密的铜铬合金铸锭,而且能制备CuCr5~CuCr70等系列的铜铬合金,所有的操作均是在大气气氛中进行的,操作简单,对工艺条件要求低。
本发明一种去除多晶硅中杂质磷的方法及装置属于用物理冶金技术提纯多晶硅的技术领域,特别涉及一种利用电子束熔炼技术将多晶硅中的杂质磷去除的方法及装置。该方法中采用双电子束,用旋转水冷铜坩埚的方式使电子束可以充分对多晶硅进行熔炼,可以在熔炼过程中加料实现连续作业,去除多晶硅中杂质磷。将多晶硅料装入水冷铜坩埚中,关闭真空装置盖;然后抽真空,给左、右电子枪预热。所用的装置由真空装置盖与真空圆桶构成装置外壳,真空圆桶内腔即为真空室。多晶硅中有害的杂质磷用电子束熔炼去除,充分完全,有效提高了多晶硅的纯度,实现连续作业。方法效率高、装置简单、节约能源。
本发明属于用物理冶金技术提纯多晶硅的技术领域。一种定向凝固造渣精炼提纯多晶硅的方法,首先将多晶硅料及酸性造渣剂均匀混合形成混合料,然后将混合料放于定向凝固炉的熔炼坩埚中,在熔炼坩埚中进行造渣熔炼,同时进行定向凝固使金属杂质和废渣聚集在硅锭的顶部,去除硼和金属杂质,最后切去硅锭的顶部,得到低硼、低金属的多晶硅锭。本发明的显著效果是同时使用酸性造渣剂造渣熔炼和定向凝固的方法,通过酸性造渣剂造渣精炼去除多晶硅中的杂质硼,同时通过定向凝固技术去除多晶硅中分凝系数较小的金属杂质,提高多晶硅材料的纯度,使其达到太阳能级多晶硅材料的使用要求。
本发明局部蒸发去除多晶硅中硼的方法及装置属于用物理冶金技术提纯多晶硅的技术领域,特别涉及一种利用电子束熔炼技术将多晶硅中的杂质硼去除的方法和装置。该方法用电子束对石墨坩埚中的多晶硅进行局部熔炼,将液态硅蒸发到石墨坩埚上方的沉积板上,收集沉积在沉积板上多晶硅的方法;该装置由真空盖、真空圆桶构成装置的外壳,真空圆桶的内腔即为真空室,真空室内装有熔炼系统,熔炼系统由电子枪、石墨坩埚、水冷铜托盘组成。该方法工艺简单,能耗低,环境污染小,提纯精度高;技术稳定,有利于大规模生产。
本发明一种去除多晶硅中杂质磷和金属杂质的方法及装置,属于用物理冶金技术提纯多晶硅的技术领域,特别涉及一种利用电子束熔炼技术将多晶硅中的杂质磷和金属杂质去除的方法。用电子束熔炼和感应加热相互配合的方式,完成对多晶硅的熔炼和凝固过程。用高纯硅粉平铺在水冷铜底座填满石英坩埚的镂空空间;将多晶硅料装入石英坩埚中,关闭真空装置盖;抽真空过程,先用机械泵、罗兹泵将真空室抽到低真空,再用扩散泵将真空抽到高真空;所用的装置由真空装置盖、真空圆桶构成装置的外壳,真空圆桶内腔即为真空室,真空室内装有熔炼系统。本发明有效提高了多晶硅的纯度,具有效率高、装置简单、节约能源的优点。
一种铝热还原-熔渣精炼制备难混溶合金铸锭的方法,属于冶金技术领域,按以下步骤进行:(1)根据要制备的难混溶合金铸锭的成分准备金属氧化物粉;(2)将金属氧化物粉和Al粉混合,加入造渣剂;(3)放入反应器内,表层放上Mg粉,在电磁场作用下明火引燃,得到高温熔体;(4)将高温熔体在电磁场作用下进行金渣熔炼,将上层的还原熔炼渣放掉总重量的30~50%,获得熔炼高温熔体;(5)加入预熔渣进行精炼除杂,同时向熔炼高温熔体中喷吹脱氧剂;除去精炼渣,获得精炼合金熔体;(6)强制水冷至室温,再去渣抽锭。本发明的方法操作简单,对工艺条件要求低,是一种低成本快速制备大尺寸难混溶合金的方法。
本发明涉及一种高纯多晶硅的生产方法以及利用该生产方法生产高纯多晶硅的生产装备,其中所述的生产方法包括如下步骤:硅料准备、熔炼包装料、硅料熔炼、除渣、熔融硅精炼、硅液挡渣浇铸、硅液真空脱气与定向凝固、硅锭出炉和去皮切割,其中,所述硅料准备步骤中所使用的硅料为冶金级还原硅,在所述硅料熔炼步骤中采用的加热方式包括化学燃烧加热。所述生产装备包括至少三个以上相同的用于熔炼包或精炼包的包结构,其中一个包用于熔炼操作中,一个包用于精炼操作中,一个包用于修补、预热或装料操作中。采用本发明的生产方法和装备,可以大规模、低成本地生产高纯多晶硅。
用轴承的光球钢末生产的中等强度铁粉强化剂 及其制造方法, 它涉及一种可增加铁粉强度的强化剂。它含有 以下重量百分比的成份 : C(0.9~1.2)、Cr(1.4~1.6)、Fe(97.2~ 97.7)。它是按下述步骤进行 : (一)将光球钢末经水洗、脱水后 干燥; (二)将干燥后的钢末搓碎成粉状; (三)将搓成粉状的钢末在H2保护下, 于880~940℃焙烧10~60分钟; (四)将焙烧后的钢末破碎, 然后用分筛机过-200~-250目筛, 过筛后的细末即为铁粉强化剂成品。本发明解决了铬元素在粉末冶金中应用的问题, 以及轴承厂光球钢末再利用的问题。
本发明提供一种高炉用熔剂性复合含碳球团的生产方法,混合料A原料组成为铁精矿65-80%,粘接剂1-2%,含碳材料10-20%,并添加熔剂使混合料A的(CaO+MgO)/SiO2为1~1.4。将混合料A加水混匀后制成粒度为5~7mm的自熔性球团核。混合料B原料组成为铁精矿75-85%,粘接剂1~2%,含碳材料5-15%,添加熔剂使混合料B的(CaO+MgO)/SiO2为0.2~0.5。将自熔性球团核放入造球机中,添加混合料B继续造球,制得粒度为10~16mm的含碳球团生球;对生球焙烧后制得成品熔剂性复合含碳球团。本发明解决了熔剂性球团焙烧粘结和含碳球团内部自还原延迟问题,使其碱度和还原碳呈梯度分布,可极大提高含碳球团的高温冶金性能,抗压强度达到2081N/球,金属化率为40%。
本发明涉及用顶部喷吹浸没熔池熔炼铜技术处理竖罐炼锌残渣的工艺,其工艺过程:将竖罐炼锌残渣、铜精矿及造渣剂的石英石、石灰石、转炉渣混和后加入顶部喷吹浸没熔池熔炼炉,同时通过喷枪射入氧和空气,在1150-1250℃下反应生成冰铜和弃渣。利用竖罐炼锌残渣中所含的碳提供铜冶金所需的反应热,其余热在锅炉中回收用于发电;所含的银富集在冰铜中;所含的铅锌在熔炉烟尘中富集,银在铜冶炼后续工序中回收,铅锌在密闭鼓风炉中回收;所含硫反应成二氧化硫制成硫酸。本发明工艺过程简单,残渣中的碳提供冶金反应热,铅锌烟尘便于回收,富集在冰铜中的银便于提取,节省能源和生产费用,降低成本。
本发明属于铝土矿生产氧化铝和4A沸石生成领域,尤其涉及一种低品位高硫铝土矿生产氧化铝副产4A沸石的方法,包括下述步骤:(1)在低品位高硫铝土矿中加入矿化剂,在焙烧下使铝土矿中SiO2转化为活性硅,烟气脱硫后排放;(2)用氢氧化钠溶液处理焙烧后铝土矿脱硅后铝土矿A/S可提高至6~14;(3)脱硅后浆液经固液分离后得到硅酸钠溶液和高品位铝土矿;(4)固液分离得到的高品位铝土矿采用拜耳法生产冶金级氧化铝,拜耳法过程中部分铝酸钠精液经脱色除杂得到铝酸钠纯精液;(5)固液分离得到的硅酸钠溶液与铝酸钠纯精液混合生产4A沸石。本发明利用脱硅溶液和拜耳法铝酸钠溶液低成本生产4A沸石,铝土矿中氧化铝回收率高,碱和铝土矿消耗低。
一种晶粒细化的高温合金铸造工艺,其特征在于:所述高温合金铸造工艺具体满足以下要求:首先采用粉末冶金方法,利用高温合金的基本主元镍作为粘结剂把高熔点的金属氧化物粒子粘结起来,制成中间合金;然后将中间合金与母合金料一起熔炼,采用正常的浇注工艺参数进行浇注;利用高熔点、细小的金属氧化物粒子作为形核中心形成大量晶粒,最后得到细晶粒的高温合金组织。本发明通过粉末冶金方式采用镍做为粘结剂将纳微米级别的三氧化二钇粒子粘结起来制得细化剂,将细化剂与母合金一起熔炼并搅拌,按正常生产工艺进行浇注,大大简化了细化工艺,同时该细化剂可保证在高温下长时间不失效。
本发明涉及钢水精炼产生的含硫精炼炉渣回用作精炼渣循环利用方法,其特征是取冷却粉化预处理细粉,在压块成型前将筛分细粉在氧分压0.08~0.15atm弱氧化性气氛、以及≥1100℃温度中焙烧,使有害成分CaS转化生成有效成分CaO而去除硫杂质,以及分解氢氧化钙。可以使回收含硫精炼废渣直接用于利用价值高的精炼渣回用,不仅充分发挥了废弃含硫精炼炉渣最大效用价值,每吨较现有技术应用可增加附加值800元以上,经济效益巨大;而且经过简单的氧化焙烧工艺将含硫精炼废渣中硫去除,保证了回用产品的洁净度,在进行钢水脱硫的循环使用过程中不会导致钢水增硫,也不会产生冶金流程中硫的累积效应,开创了含硫精炼炉渣回收循环利用的新途径。
一种制取球团矿用硼镁复合添加剂的制备方法及产品,其特征在于方法中以镁矿石为原料,经破碎、干燥后,在750~900℃温度条件下焙烧30-120min,出炉冷却后破碎磨细,制得的镁矿粉料;选取B2O3品位为5~15%的含硼物料,将其磨细制得的含硼粉料,将两种粉料按比例混合在一起制得化学成分为58≤MgO≤70、11≤SiO2≤23、3≤B2O3≤6、Al2O3<1、14≤烧损≤18的硼镁复合添加剂;将此复合添加剂按1~2%的比例加入到球团矿原料中造球,在1200~1300℃下焙烧20~60min制得球团矿。此种添加剂能使球团的爆裂温度、抗压强度、落下强度、低温还原粉化率、中温还原性、还原膨胀率等冶金性能均能得到明显改善。
本发明属于铝土矿生产氧化铝领域,尤其涉及一种低品位高硫铝土矿生产氧化铝的方法,包括下述步骤:(1)在低品位高硫铝土矿中加入矿化剂,在焙烧下使铝土矿中SiO2转化为活性硅,烟气脱硫后排放;(2)用氢氧化钠溶液处理焙烧后铝土矿脱硅后铝土矿A/S可提高至6~14;(3)脱硅后浆液经固液分离后得到硅酸钠溶液和高品位铝土矿;(4)固液分离得到的高品位铝土矿采用拜耳法生产冶金级氧化铝;(5)固液分离得到的硅酸钠溶液直接蒸发得到偏硅酸钠产品或加入石灰乳生产活性硅酸钙产品和氢氧化钠溶液,氢氧化钠溶液返回脱硅工序。本发明工艺流程中实现了低品位高硫铝土矿焙烧脱硫、硅矿物活化,化学脱硅,成本低,经济效益好。
一种难浸金矿的提金工艺方法,采用硫酸化焙烧—烧渣二次低温酸性焙烧—中温硫酸化分解—氰化提金的连续作业,利用常规硫酸化焙烧工艺中产出的硫酸,对常规硫酸化焙烧的烧渣进行二次低温酸性焙烧氧化,之后进行中温焙烧分解硫酸盐,然后经过细磨再进行氰化浸出,使包裹在碳、砷、硫中的难浸金被高效回收;该方法将焙烧氧化法和酸性热压氧化法的优点特性统一在常压下实现,兼容了两种方法的优点,操作条件比较温和,反应速度快,工艺投资费用低,生产费用合适,环境友好,易于实现工业化生产。这种方法也适合于其它焙烧-浸出的湿法冶金系统。
本发明属于钢铁冶金技术领域,涉及一种制备大尺寸复合钒钛球团矿的方法,包括以下步骤:S1、配料:以钒钛磁铁矿原矿粉和钒钛磁铁矿烧结矿返矿作为原料矿,向原料矿中加入添加剂、粘结剂和水,得到混合料;S2、造球:使用圆盘造球机或对辊压球机对S1中得到的混合料进行造球,造球后的生球直径为20~40mm;S3、高温还原性焙烧:将S2中的生球输送到卧式气氛焙烧炉中,使用高温冶金副产炉气对生球进行烘干、还原焙烧,焙烧时间为20~40min,制得钒钛球团矿,自然冷却待用;S4、炉气循环:将S3中使用后的焙烧炉气经过富化后,通入S3的卧式气氛焙烧炉中循环利用。本发明最大程度的提高了钢铁冶金副产资源的回收利用率,降低了整体工艺能耗。
钛铁分离电弧炉盖的制作方法,先制做炉盖模具,用炭素材料、镁碳砖颗粒和沥青制成沥青混凝土,在炉盖模具上成型,让炉盖模具面上的沥青混凝土的厚度是250~350毫米,把沥青混凝土在炉盖模具上夯实,表面拍平,得到炉盖予制件,把炉盖予制件先在300℃~400℃的温度下焙烧5~10个小时,再在600℃~700℃的温度下焙烧10小时,得到钛铁分离电弧炉盖。本发明制的钛铁分离电弧炉盖强度和密实程度较高,保温性能较好,可在多炉生产使用,生产安全性好、劳动强度低、能耗低、产品质量高;单炉产量高,节省能源;炉料中没有沥青,生产成本低、熔炼生产时没有因沥青在电弧炉内熔解、挥发、燃烧而产生的大量挥发份和烟灰,劳动环境清洁,对周围环境没有污染。
本发明属于冶金原料矿物加工的破碎工艺技术领域,特别是涉及一种链篦机回转窑生产镁质球团工艺,包括下述步骤:按照下述组分的重量百分比配料:磁铁精矿92~96%,膨润土1.0~3.0%,菱镁矿3.0~4.5%,将此配料混匀,加水搅拌均匀,混合料送入造球盘造球形成生球,将筛分出合格的生球给入链篦机进行干燥、预热成预热球,将预热球给入回转窑焙烧成焙烧球,测试此焙烧球的性能,将焙烧球送入环冷机冷却后成为合格镁质球团矿,磁铁精矿水分为7.0~9.0%,菱镁石的用量为MgO<2.5%。本发明能够提高球团矿在高炉原料的配比,提高入炉品位,改善炉料冶金性能,提高炼铁高炉的生产能力,能使炼铁获得较高的经济效益。
本发明涉及有色金属提取冶金技术领域,具体涉及利用柠檬酸进行氧化型矿物的低温多金属提取的方法。针对氧化型矿物,采用柠檬酸熔融反应、焙烧分解除去多余柠檬酸、水蒸气喷淋浸出、超声强化浸出联合处理方法,实现氧化型矿物中多种有价金属的回收。本发明是低温火法‑温和湿法的联合法,柠檬酸是一种好的配位剂,可以和很多过渡金属阳离子形成配合物,柠檬酸的这个特性可以增加金属的浸出率;柠檬酸熔点低,用于氧化型矿物处理低温提取有价金属效果显著。
一种铜镍冶炼熔渣混合贫化及铁组分长大的方法,属于环境、铜镍冶金与资源综合利用领域。该方法在线向铜镍冶炼工序的贫化电炉、沉降电炉、贫化区、沉降区、前床或渣包里的熔炼熔渣中,加入吹炼渣,促进铜镍组分长大、沉降与磁铁矿长大,既可以改善火法贫化效果,又可以提高浮选技术指标,火法贫化后熔渣可以直接作为炼铁或浮选或磁选或水泥的原料,获得铜精矿与铁精矿。
一种利用铜精炼熔渣对铜冶炼熔渣进行贫化的方法,属于环境、铜冶金与资源综合利用领域。向铜冶炼工序的贫化电炉、沉降电炉、贫化区、沉降区、前床或渣包里的铜熔炼熔渣,或铜熔炼熔渣与吹炼熔渣的混合熔渣中,加入铜精炼渣,或铜精炼渣与新型贫化药剂,促进铜组分长大与沉降,既可以改善火法贫化效果,又可以提高浮选技术指标,火法贫化后熔渣可以直接作为炼铁的原料或浮或磁选或水泥的原料。
本实用新型提供一种富氧侧吹炉用新型钢水套,涉及火法冶金设备技术领域,包括注料架,注料架的顶部均匀固定安装有锚固钉。本实用新型:将钢水套炉内壁镁铬砖更换为在注料架的内壁焊接锚固钉后再灌注铝铬尖晶石浇注料层的炉壁结构,使得钢水套炉在生产过程中内壁的膨胀量减小,在锚固钉固定作用下使得铝铬尖晶石浇注料层难以脱落,且钢水套炉内壁使用铝铬尖晶石浇注料层使得生产过程中炉内温度更加稳定,防止了传统钢水套炉内壁镁铬砖因温度高低膨胀量大导致镁铬砖脱落和容易导致熔体板结的问题,且相比较传统钢水套炉内壁镁铬砖脱落后所产生的维修成本,这样的新型钢水套使得设备生命周期延长,减少成本、提高经济效益。
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