本发明涉及废旧锂电池的回收方法,特别涉及从废旧锂电池中回收金属的方法。本发明首先用氢氧化钠分离出铝,再用微生物对废旧锂电池中的钴和锂进行生物浸取,嗜酸菌以元素硫和亚铁离子为能量来源,在浸取介质中产生相应的代谢产物硫酸溶液和三价铁离子,从而将废旧电池中的钴和锂溶解,再用硫酸溶液和双氧水将其余金属离子溶解,用草酸分离钴,碳酸钠分离锂,最后其余金属离子经铝板置换沉积得到合金,完成废旧锂电池中金属的回收,整个回收过程节能环保,金属回收率高。
一种线路板中铜的回收方法,其中,该回收方法为循环回收方法,每个循环包括:生化反应阶段、氧化反应阶段和电解回收铜阶段;其中,生化反应阶段包括,在生化反应槽中培养获得氧化亚铁硫杆菌菌液;氧化反应阶段包括,在氧化反应槽中将氧化亚铁硫杆菌菌液与线路板粉末接触,并施加浸出微电场,获得浸出液;电解回收铜阶段包括,在电解槽中对浸出液施加电解微电场获得铜和循环培养液;所述循环培养液用于在生化反应阶段继续培养获得氧化亚铁硫杆菌菌液。本发明的方法提供了资源化利用电子废弃物的新途径。通过利用微生物实现连续回收废弃线路板中的铜,是一种成本低、提取效果好、对环境影响小的方法。
本发明属于电弧熔丝增材制造技术领域,具体涉及一种铝镁合金结构件增材制造方法。其特征是:将自制的氩气保护装置放置在工作台上,内部放置铝合金基材,预先充入高纯惰性气体,使腔内氧含量为50~80μL∕L;利用特制送丝装置将铝镁合金丝材输送到电弧产生的熔池中,形成与预处理过的基材结合的电弧熔覆层;然后通过每一层的数控加工程序实现逐层熔覆,最终得到具有快速凝固组织特征的高性能、全致密、形状复杂的三维铝镁合金结构件。该制造方法的制造成本低、制造周期短、材料利用率高、性能稳定,可快速制作复杂零部件并较大幅度提高铝合金结构件的结构强度,减少合金内部气孔、裂纹等组织缺陷。
本发明涉及金属表面处理技术领域,特指一种在铜表面制备NiCr耐磨涂层的工艺方法,通过表面合金化和表面前处理过程提高Cu表面的耐磨和耐蚀性能。其步骤主要包括:1)铜表面预处理过程;2)NiCr沉积电极的准备及其处理过程;3)耐磨Ni/Cr涂层的制备过程。本发明工艺过程简单,设计合理,操作方便,加工成本低,没有气相沉积、溅射等过程工艺复杂,也没有电镀过程中所带来的环境污染等问题。涂层制备过程中改变制备工艺参数,可以获得不同厚度和性能的涂层。获得的NiCr涂层比采用气相沉积、溅射和电镀获得的涂层与基体的结合力强,涂层与基体具有冶金结合的特点,能保持良好的耐磨性能,涂层致密能有效抑制氧化。
本发明涉及一种对金属管道内表面损伤处强化再制造的工艺方法,所述工艺通过可移动并可精确定位的高能微弧型喷枪小车,在管道内自由灵活地移动、升降和摆动,实现管道内三维方向上定位,以镍基合金材料制成的电极棒作为正极,金属管道作为负极,在一定流量惰性气体保护下,对管道内表面多种形状损伤部位进行强化再制造,涂层与基体呈冶金结合,结合强度高,修复后的涂层材料具备良好的耐蚀性、高硬度等优点,从而解决了金属管道内壁修复困难的问题,操作简单,效率高,对环境友好。
本发明属于金属材料技术领域,具体涉及一种高强度高导电铜合金粉末及其制备方法,其中,所述高强度高导电铜合金粉末包括以下质量份数的各组分:Cr,0.2~0.3份;Zr,0.1~0.2份;Mg,0.05~0.1份;Cu,99.4~99.7份。本发明通过添加Mg解决了Cu‑Cr‑Zr合金晶粒粗大的问题,从而获得了高强度高导电率的Cu‑Cr‑Zr合金材料,可以应用在粉末冶金中,制备精密的零件。
本发明涉及一种硅固溶高强度塑性铁素体球墨铸铁、制造方法和铁路机车零部件,属于冶金技术领域。该球墨铸铁含有C:3.0‑3.2,Si:3.8‑4.1,Mn:<0.2;P:<0.03,S:<0.02,Mg:0.02‑0.03,其余为Fe及其它不可避免的成分;并且4.3%≤C+1/3Si≤4.7%;Mn+P+S+其它不可避免的成分≤0.3。本发明的屈服强度Rp0.2提升了33.4%‑44.7%,延伸率提高100%‑233%,无缺口冲击值提高了25%,促进了石墨化,增加铁素体含量;具有资源和成本上的优势。
本实用新型公开了一种电炉的自动加配料系统,属于冶金熔炼技术领域。本实用新型的一种电炉的自动加配料系统,包括用于吸附配料的电磁吸铁行车、主料称量装置、受料框,主料称量台车、带动电磁吸铁行车移动的运转行车、振动加料台车和导轨,所述的运转行车上连接有吊钩秤和吊钩,所述的吊钩秤通过吊钩与电磁吸铁行车连接,所述的运转行车下方设置主料称量装置,所述的主料称量装置设置在导轨上,用于称量主料称量台车、受料框和主料的重量,所述的主料称量台车滑动连接在导轨上,所述的导轨的一端设有振动加料台车,所述的振动加料台车的出口与电炉的进口相连接。本实用新型提高了加料精度,实现了配料无间隔时间的连续输送,结构合理,易操作。
一种低熔点五元镓基液态合金的制备方法,属于材料冶金领域。本发明用气氛熔炼法或镓溶解法,将镓为83.80%‑83.99%、铟为12.20%、锡为3.60%、锌为0.20%、铝为0.01%‑0.20%按质量百分比进行合金制备。本发明的一种超低熔点镓基液态金属的制备方法,可以得到熔点为‑32℃的镓基液态金属,制备方法简单,易于推广工业化生产。本发明所得的镓基液态合金熔点与水银相近,且该合金安全无毒,可以替代水银产品,解决潜在的环境污染威胁,同时在柔性电子、可穿戴设备和仿生机器人等新技术领域具有广泛应用前景。
本发明属于冶金技术领域,一种大断面矩形整体式结晶器铜管的制造工艺,流程依次包括原料熔炼、毛坯铜管造型、毛坯管酸洗、粗抛光、毛坯管挤压成型、压方、第一次回火热处理、空拔拉伸、第二次回火热处理、前期切削、中度抛光、成品挤压延展、精加工、检测内腔锥度、内表面磨光、内腔电镀和外表面抛光。本发明采用新的挤压工艺在实际应用过程中可以取代板式组合式结晶器,易安装,铸坯质量好,过钢量高。在空拔拉伸前先进行压方处理,使得空拔拉伸中压力更小,同时在压方后增加回火热处理工艺,使结晶器铜管在空拔过程中更靠模。在成品挤压延展前先进行切削加工,能够使得在成品挤压延展时,更容易控制铜管壁厚的均匀性。
本发明涉及金属表面改性领域,提供一种抗氧化导电尖晶石涂层的制备工艺,步骤如下:将Co金属粉末和Mn金属粉末混合均匀后进行熔炼,然后将熔炼好的CoMn合金退火,清洗干净作为沉积电极材料备用;将制备的沉积电极,作为沉积过程中的阴极,金属作为基体材料,在惰性气体保护下,在金属表面进行电火花沉积,即生成一层CoMn合金涂层;将制备的CoMn合金涂层在空气气氛中加热预氧化,即可在CoMn合金层表面形成CoMn尖晶石涂层。本发明可以精确控制合金原子比,电极的导电材料溶渗进金属工件表面,形成合金层,制备出的涂层与基体具有冶金结合的特点,结合力强,并且该涂层形成尖晶石相能够满足SOFC金属连接体的防护需要。
本发明涉及一种利用废氧化铝基镍触媒提炼镍铁的方法,涉及冶金技术领域。它主要是利用烧碱或纯碱等钠盐焙烧氧化铝基镍触媒,再经沸水溶解得到铝酸钠的水溶液和含镍的镍渣;将镍渣经电弧炉、矿热炉、高炉或热风炉等冶炼镍铁合金。本发明具有方法简单、成本低廉、利用率高、污染小,能够直接得到适合钢铁企业使用的高含量纯净镍铁,适合规模化生产,同时符合国家循环经济的发展政策。
本发明提供一种合金铸铁缸套铸造方法,包括造型制芯、制覆膜砂芯、下芯合箱、冶金熔炼、孕育浇注以及后处理工序。本发明通过合理的成分设计,采用碳化硅预处理、倒包随流、浇注随流的强化孕育措施,高温熔炼镇静等措施获得了一种A型石墨>95%,石墨等级为4‑5级,珠光体含量>95%,抗拉强度>300Mpa,本体硬度为HB210‑270的一种优质的合金铸铁材料,提高了缸套的使用寿命。
本发明公开了一种冶金级多晶硅生产过程中通过掺磷实现吸杂目的的方法,主要技术方案为:将掺磷后的冶金级多晶硅置于赤磷熔点以下温度300~590℃退火0.5~5小时,使磷在冶金级多晶硅中分布均匀,然后将冶金级多晶硅置于800~1000℃退火0.5~20小时。该方法利用磷在高温半导体内部的扩散,硅晶体中的硅-自间隙原子增多,为金属杂质从替代位置移动到间隙位置提供条件,从而加快金属杂质的扩散。最终,在退火过程中,使金属杂质从位错、晶界等晶体缺陷处释放,并扩散到冶金级多晶硅表面而被捕获,最终到达吸杂的目的。本发明提供的一种冶金硅磷吸杂方法,掺磷吸杂效果较好、工艺较简单、成本较低,适合于工业化生产。
本发明涉及了一种促进冶金废水中氨氮转化的催化剂制备方法,首先对针对冶金废水选择以氯化锶、碘化钴为主的重金属盐混合液与带有烷基和芳香基的有机化合物混合,添加试剂后在一定温度下反应,得到重金属有机化合物,再通过湿法混合的方法把重金属有机化合物与经过纳米氧化铁胶体的制备方法所形成的氧化铁胶体混合并搅拌,烘干后得催化剂前驱体,再经过分段焙烧后值得催化剂,最后把催化剂安置在蒸氨塔内进行。本发明不仅能使组分分布均匀、减少费用成本、而且针对效果好、去除率高,最重要的是无氨气生成,不会对环境产生二次污染。
本发明属于锂离子电池材料回收技术领域,具体涉及一种电池材料萃取回收产生的铜锰液的再生利用方法。
有色金属冶炼废渣排料收集装置,包括冶炼炉(1)和废渣处理箱(2),其特征在于:所述冶炼炉(1)上部一侧开设有排渣口(9),排渣口(9)的开口处设有封闭门,冶炼炉(1)的外壁且位于排渣口(9)的下方设有排渣导板(10)。
本发明涉及钢铁冶金技术领域,尤其是涉及一种小断面铸坯生产冷镦钢控制中心疏松的方法。
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