本发明属于冶金技术领域,特别涉及一种废锌锰电池的回收利用方法。该方法包括电池的拆解、溶出氢氧化钾、煅烧、混料制团、真空还原、金属锌和铝锰合金的熔炼等,通过人工分拣,提取不锈钢和铜,通过水溶液溶出氢氧化钾,通过真空铝热还原从电解质中提取锌和锰,最终获得不锈钢、铜、氢氧化钾、金属锌、铝锰合金和富氧化铝渣等产品,实现了废锌锰电池中有价物质的全部回收利用,且处理过程中没有废气、废水、废渣等二次污染。
目前超快速冷却技术主要应用于两阶段控制轧制后对钢材的冷却,本发明公开了一种采用超快速冷却控制奥氏体组织的优化控制轧制方法,属于冶金技术领域。该方法完全在钢坯奥氏体再结晶区对钢材进行轧制,同时精确控制轧制温度和道次压下率,轧后立即采用超快速冷却系统将轧制钢材冷却至相变点,随后可根据需要采用不同的冷却路径对钢材相变进行控制。本发明采用超快速冷却可有效抑制细小再结晶奥氏体组织的粗化,保留了高温轧制过程中动态再结晶和亚动态再结晶对奥氏体组织的细化效果。采用本发明制造的产品与两阶段控制轧制工艺制造的钢材具有相当的力学性能,同时减少了轧制过程的待温和低温大压下,较两阶段控制轧制工艺降低轧制时间2~4min。
一种用酸、碱电位水除尘、脱硫、脱硝装置,包括电解反应器,锅炉,烟囱、烟气引风机、烟气脱硫喷淋器、烟气脱硝喷淋器、脱硫循环池、脱硝循环池、脱硫循环泵、脱硝循环泵。所述的烟气脱硫喷淋器和烟气脱硝喷淋器分别以其底部安装在脱硫循环池和脱硝循环池中。电解反应器生成的碱性还原电位水和酸性氧化电位水分别通过输水管路连接烟气脱硫喷淋器和烟气脱硝喷淋器内喷头及循环泵使电位水脱硫、脱硝。本发明对烟气具有同时除尘、脱硫、脱硝功效,结构简单,远行成本低,有害污染物清除彻底、不产生二次污染等优点,可在燃煤电厂、化工、冶金、建材等行业产生的含二氧化硫和氮氧化物的烟气除尘、脱硫、脱硝应用。
提供了一种干式粒化回收高炉渣余热的装置与方法,属于冶金渣热能回收技术领域。所述装置安装在高炉和热风炉之间,由用于高炉熔渣干式粒化的粒化窑及其附属管道装置以及与之配套用的除尘器组成。其中,粒化窑及其附属管道装置包括:鼓风机、熔渣导入槽、上密封阀、储渣罐、滑动水口、下密封阀、放散阀、均压阀、粒化窑气体输出管道、低温粒渣排出管道、粒化窑冷风管道、熔渣喷嘴管道和粒化器,粒化窑窑体内设有粒化区和换热区使用本装置可充分回收熔渣凝固潜热和高温渣粒显热。此外,余热回收产生的热风直接供给高炉热风炉,具有物料输送距离短、过程热量损失少、热回收率高、基本无需二次动力消耗以及额外投资少等优点。
本发明属于冶金技术领域,为了解决在中低硅钢的薄带连铸过程,铸带凝固后冷却过程中发生“δ→γ→α”相变影响硅钢质量的问题,本发明提供一种快速冷却控制双辊薄带连铸低硅无取向硅钢磁性能的方法。该方法为,将低硅无取向硅钢钢液浇入旋转的钢辊中并快速凝固并成型,得到厚度为2.5±0.3mm的铸带;铸带进入冷却段后进行喷水冷却,然后卷取;对卷取的铸带酸洗后进行冷轧,得到厚度0.5mm的带钢,对带钢进行退火,并在冲片后退火消除残余应力。本发明工艺控制简单,可以获得晶粒尺寸合适和有利织构较强的薄带坯,经后续冷轧及热处理工艺,可以获得具有良好磁性能的高效电机用无取向硅钢。
本发明属真空冶金设备领域,尤其涉及一种应用于真空自耗电极电弧炉熔炼时弧区放电状态的电动调节观弧摄像装置,它包括底固定架(1);在底固定架(1)上设有导轨(3)、摄像头活动架(2)、固接于底固定架(1)上的减速电机(5)及丝杠旋转移动机构(4);丝杠旋转移动机构(4)一端与减速电机(5)的动力输出端配接,其另一端与摄像头活动架(2)活动相接;摄像头(6)置于摄像头活动架(2)之上;所述摄像头活动架(2)与导轨(3)活动相接;在所述底固定架(1)上,于摄像头活动架(2)的侧面固定设有行程开关(7);所述导轨(3)的横截面呈V形结构。本发明结构简单,维修维护方便,摄像位置可随时进行远程电动调整。
本发明公开了一种小型旋片式真空泵转子的制造方法,属于真空泵领域,包括下述几个步骤:a.用粉末冶金方法开模—压型—烧结;b.用拉刀拉挤;c.磨外圆;d.磨端面,本发明的优点在于材料利用率可达82%,产品加工精度高,难度小,成本低,可延长真空泵的使用寿命,便于大批量生产,本发明适于小型旋片式真空泵转子的制造。
本发明涉及一种高炉炼铁烧结矿表面添加剂,属于冶金技术领域,添加剂组成为硼酸,硼酸为工业纯,添加剂含量硼酸0.5%-4.0%(重量百分比),余量为水,采用一般方法均匀混合而成,在炼铁作业时,将表面添加剂溶液喷洒在烧结矿表面,可以有效地降低烧结团矿在高炉中的低温粉化率,可以替代目前普遍使用的氯化钙,并可以避免添加剂中氯的存在,从而可以降低添加剂对高炉系统的腐蚀和减少环境污染。
一种适用于井下油层段井防砂的油、气井防腐防砂过滤装置,其特征是在不锈钢管的中部周边上开有一凹槽,在凹槽内的管壁上均布有通孔,在凹槽内镶嵌有一采用铁或铜粉末冶金材料制成的微孔防砂过滤管,在不锈钢管的两端开有外螺纹。它不仅可以降低油井施工费用,缩短施工周期,而且能有效地防砂,提高油、气井利用率,增加原油产量。
本发明属于铝合金铸造技术领域,特别涉及一种生产细晶铝合金圆铸锭的装置及方法。装置包括流道压板、流道、平台板、上线圈、下线圈、结晶器水箱、导流管、螺柱、石墨环、结晶器内套、螺栓和引锭头;生产工艺为:将上线圈和结晶器通入冷却水,冷却水通过结晶器水箱进入结晶器内套,并由结晶器内套下部的水孔喷出,作用至铸锭表面;铝熔体经过流道及导流管流入结晶器,熔体在结晶器内凝固,在石墨环形成坯壳后,启动铸造机开始铸造;当铸锭长度达到150mm时开启励磁电源;铸造结束后,关闭励磁电源,关闭冷却水。本发明实现了结晶器内外采用双线圈作用下的铝合金半连续铸造,可以提高铸锭表面质量,大大细化铸锭的凝固组织,提高铸锭的冶金质量。
一种用于竖直方向堆焊的低稀释率射流堆焊方法,包括下列步骤:对待堆焊表面前处理。熔化极气体保护焊机负极和水冷阴极电连接。正极和焊丝电连接。调整熔化极气体保护焊机的焊接电流,使其处于熔化极焊接射流过渡焊接电流区间。启动堆焊枪,焊丝和水冷阴极之间建立电弧。焊丝熔化,熔滴在电磁力和重力的共同作用下,以射流过渡方式喷射到工件表面,靠熔滴自身热量和电弧的辐射加热使工件粗糙表面发生微量熔化,形成冶金结合。堆焊枪竖直方向移动,形成竖直的单条堆焊道,然后在未堆焊部位继续堆焊,直至形成完整堆焊面。本发明工件在堆焊过程中不作为产生电弧的一极,熔化量极小,从而可以极大地降低堆焊金属稀释率,保证堆焊金属的成分和性能。
本发明属于电缆领域,具体为一种轻型、防寒屏蔽控制电缆。该屏蔽控制电缆的绞合铜导体与其外部的聚乙烯绝缘层,构成绝缘线芯;绝缘线芯分为内、中、外三层,内层绝缘线芯、中层绝缘线芯和外层绝缘线芯之间通过锦纶丝疏绕扎紧层隔开,在外层绝缘线芯的外部为聚四氟乙烯薄膜或聚丙烯薄膜绕包垫层,在聚四氟乙烯薄膜或聚丙烯薄膜绕包垫层的外部为铝塑复合带,在铝塑复合带的外部为非吸湿性材料隔离带,在非吸湿性材料隔离带的外部为高导磁合金带,在高导磁合金带的外部为非吸湿性材料隔离带,在非吸湿性材料隔离带的外部为聚氨酯护套。本发明解决电缆不能满足特种行业的耐寒需要等问题,适于冶金、电力、石化等行业在-70~-100℃使用。
一种抗燃液压液,其特点是由二乙二醇、聚醚、润滑剂、防腐剂、抑泡剂、消泡剂和水组成,其中:二乙二醇:35~55份,聚醚:10~19份,润滑剂:0.9~3.6份,防腐剂:3~4.5份,抑泡剂:0.4~0.8份,消泡剂:0.02~0.04份,去离子水:35~55份。本发明具有优良的抗燃性、润滑性、极压抗磨性和消泡性,可在冶金、煤炭、化工、机械、铸造等行业广泛的使用,由于加入抑泡剂和消泡剂,使泡沫高度在25CM以下,消泡时间在15秒以下,杜绝了因泡沫问题对整个液压系统造成的不良影响,经NAS 1638标准测得其洁净度标准达到6级。
在测井装置电阻率测量仪壳体上制备WC硬质合金耐磨带的方法,利用高功率激光器,通过激光快速扫描在壳体表面熔覆与基体成冶金结合的韧性打底过渡层,并通过激光熔覆在打底合金表面制备耐磨及抗蚀性能优良且抗高温的工作层,其特点是:先进行壳体表面预处理;然后选择合金粉末和自动送粉装置;在壳体表面进行高功率激光器熔覆镍基合金粉末和高功率激光器熔覆球形WC与Ni-Cr-B-Si混合合金粉末,使壳体表面形成0.5-1.2mm的抗磨损涂层;最后进行熔覆后探伤检验。本发明具有生产率高、能耗低、熔覆层加工余量小、成品率高以及综合成本低等特点。
本发明涉及一种真空感应熔炼银钯铝锌合金的工艺,其特征是:用热力学稳定的钼坩埚,在正压气氛下感应熔炼银钯铝锌活性合金。本发明的真空感应熔炼技术,相对于电子束、等离子熔炼,真空自耗等真空冶金技术,设备成本低,操作方便,工艺简单,大大降低了合金的制造成本,使得银钯铝锌类合金的实际应用成为现实。能够避免熔炼过程中坩埚材料与合金中活性元素发生反应,降低合金含氧量、提高熔炼合金纯净度的真空感应熔炼银钯铝锌合金的工艺。
本发明属于金属陶瓷材料制备领域,具体涉及一种可用做切削刀具的金属陶瓷材料CrB4的常压下制备方法,解决现有技术中超硬切削刀具材料合成采用高温高压粉末冶金的方法,成本高,效率低等问题。本发明通过第一原理的计算,预测CrB4硬度高,密度低,化学惰性好,且能在常压下合成。根据相图,设计其制备方案为Cr和B按一定配比真空熔炼,然后封入真空石英管,制定合理热处理制度,在高温下长时间保温。通过优化其制备方案,使其工艺适合于工业生产,在短的时间内得到高含量的CrB4,降低生产成本,提高生产效率,使之在新型切削刀具材料上得到应用。
本发明公开了一种估算高强钢疲劳失效临界夹杂物尺寸的方法,属于高强钢疲劳断裂失效判据技术领域。该方法基于断裂力学原理,从能量的角度给出由夹杂物诱导高强钢疲劳断裂的机制,通过使用不同热处理制度获得具有不同强韧性匹配的高强钢进行拉伸、断裂韧性、弹性性能试验,用能量准则来估算高强钢疲劳失效临界夹杂物尺寸,随后进行超高周疲劳试验验证了本发明方法的有效性。本发明提出的估算方法可通过静态力学性能测试来预测高强钢疲劳断裂失效的临界夹杂物尺寸,为提高工程材料服役寿命选材、设计以及为冶金学经济而又合理地控制夹杂物尺寸提供相应的实验证据与理论依据。
本发明涉及冶金铸造领域,涉及模拟钛合金α片层分叉生长过程的相场动力学方法,其包括以下步骤:S1、获取钛合金β→α固态相变过程中两相的Gibbs自由能密度、不同过冷度下合金中各元素平衡成分等信息;S2、构建可实现钛合金α片层分叉生长行为的界面能各向异性函数;S3、建立相场模型,求解相场控制方程获得序参量结果值;S4、对钛合金α片层分叉生长与演化结果进行可视化处理并进行实验验证,阐明界面能各向异性对钛合金α片层分叉生长行为的影响规律。本发明能够再现钛合金β→α转变时α片层分叉生长过程,为钛合金在热处理工艺条件下对显微组织形态及其演变过程提供了可视化的模拟方法。
本发明提供一种钢凝固糊状区等轴晶组织粘塑性挤压变形的计算方法,涉及钢铁冶金技术领域。该方法首先计算等轴晶组织生长模型,提取等轴晶组织生长形貌,建立等轴晶组织几何模型;再对等轴晶组织几何模型进行网格划分,建立等轴晶组织有限元模型;然后对等轴晶组织有限元模型设置Anand粘塑性材料属性,建立表征等轴晶粘塑性力学行为的本构模型,即等轴晶组织粘塑性模型;最后进行等轴晶组织粘塑性模型计算及结果后处理,实现对钢凝固糊状区等轴晶组织粘塑性挤压变形的计算。该方法能够阐明挤压作用下中心等轴晶的粘塑性变形行为,对改善中心疏松和偏析等凝固缺陷,提高凝固组织致密性进而提高铸坯凝固质量奠定关键基础。
本申请公开了一种薄带连铸活套的控制方法、装置、计算机设备及计算机存储介质,涉及冶金技术领域,所述方法包括:建立活套姿态的近似数学模型;计算活套近似模型最低点的运动轨迹;对计算出的活套最低点运动轨迹进行一次拟合,并据此计算活套扫描仪安装位置与角度;对活套扫描仪采集的数据进行数据处理,避免数据跳变,同时使数据变化平滑;设计带前馈的PID控制器,精确控制活套位置。使用该方法中的计算方法来确定的活套安装位置利于维护,抗干扰能力强,小套量时检测准确;使用该方法中的控制方法对活套进行控制,活套稳定,速度波动小,提高了生产过程中铸带运行的稳定性,以使得稳定状态下活套误差在预设范围以内。
本发明属于冶金固废资源化利用领域,特别涉及一种带有高温除尘功能的硝酸镁热解炉装置及方法。热解炉装置包括使熔融硝酸镁发生热解反应的热解区和将硝酸镁热解后产生的分解气体除尘的除尘区。热解方法进入热解炉步骤包括:将熔融状态的硝酸镁通过运输泵送到热解炉的热解区进行热解反应,粉料在底部排料;热解区热解硝酸镁产生的分解气体进入分解区,通过弯折管进入到填充层,分解气体携带颗粒被填充层上的耐高温颗粒附着,形成除尘气体进入第一引风机。热解步骤同样利用热解炉的除尘区简化除尘装置。本发明提出了一种结构简单,除尘效率高,除尘效果好的带有高温除尘功能的硝酸镁热解炉装置。
本发明的一种铝电解槽废耐火材料的处理方法,属于冶金与环境技术领域,具体包括以下步骤:按配比将废耐火材料和铝粉与氧化钙/碳酸钙混合,形成混合物料,将混合物料制成块径为10~30mm的团块,进行加热蒸馏,废耐火材料中的氟化物与氧化钙反应生成不溶于水的氟化钙,同时废耐火材料中的氧化钠被铝还原成金属钠并被真空蒸馏出来,从而实现废耐火材料中氟化物的转化和钠元素的分离,达到废耐火材料无害化处理的目的,同时获得钠产品,该工艺简单,成本较低,是一种节能环保的处理方法。
一种提高钢材力学性能的外加纳米强化剂及其制备和使用方法,属于钢铁冶金领域。该外加纳米强化剂含有的成分为纳米氧化物粒子和Fe,纳米氧化物粒子为Y2O3、ZrO2、Ti2O3或Ce2O3中的一种;其制备方法包括球磨包覆、脱水结晶、内配碳造球和焙烧覆膜;其使用方法是将外加纳米强化剂进行预热,预铺于模具底部,将钢液注入模具。该方法采用Fe(OH)3将纳米氧化物粒子进行预分散,有效的破坏和消除OH‑作用,经过制备过程,Fe(OH)3逐步转变为Fe,制得外加纳米强化剂。在浇铸过程中,外加纳米强化剂不会对钢液的纯净度产生影响,纳米氧化物粒子也不会发生变性及长大,加入钢液中形成弥散分布相,进而有效提高钢材的力学性能。
一种用于生产含硫易切削钢的精炼渣及循环利用方法。本发明涉及一种钢铁冶金行业中的精炼渣系及其循环利用方法,精炼渣系碱度高,保证了钢液洁净度;精炼渣系中含有2~4%的硫,降低了精炼渣的脱硫能力,可以稳定控制钢液中的硫含量;精炼渣循环利用,可以解决精炼渣处理成本高的问题。本发明的操作过程为:转炉出钢过程中严格控制转炉下渣,加入合金、石灰和部分含硫高碱度精炼渣。然后在钢包精炼过程中调整合金成分,并加入脱氧剂、石灰和高碱度含硫精炼渣进行造渣。精炼结束后,采用喂丝机向钢液内喂入含硫线;接着将钢包运送到连铸机进行浇注。最后将浇余后的钢包精炼渣回收,生产含硫钢时,在转炉出钢或者LF精炼过程中再次加入到钢包重新利用。
真空自耗电极电弧凝壳炉属于真空冶金设备技术领域,尤其涉及一种真空自耗电极电弧凝壳炉。本发明提供一种使用方便、工作可靠稳定的真空自耗电极电弧凝壳炉。本发明包括炉体系统、电极传动系统、坩埚翻转系统、离心系统、真空系统、模具传动台车和平台,其结构要点炉体系统与平台整体把接在一起;所述炉体系统包括上炉体和下炉体,坩埚翻转系统设置在上炉体上,上炉体下端与下炉体上端把接,上炉体上端设置有电极室;所述电极传动系统通过轨道可移动的设置在平台上;电极传动系统设置在电极室上方;所述离心系统设置在下炉体下端,真空系统设置在炉体系统外侧;真空系统的进口与炉体系统的抽真空口相连。
一种铁焦制备方法,包括:在竖炉中对铁焦生球进行干馏处理;干馏中,收集炉顶煤气并对其进行升温和改质处理,获得高温改质煤气,将高温改质煤气作为干馏气氛回通到竖炉内,对铁焦生球进行干馏处理;高温改质煤气温度为900℃~1100℃,高温改质煤气中CO2分压在10%以下。能耗低、碳排放少,同时生产出的铁焦产品成品率高,冶金性能好。还涉及一种铁焦制备系统,包括竖炉、煤气加热装置和降低煤气中CO2分压的煤气改质装置;在竖炉的顶部设有用于排出炉顶煤气的排气口,在竖炉的下部设置有进气口;排气口依次通过煤气加热装置和煤气改质装置与进气口连通,炉顶煤气经加热、改质后对铁焦生球进行干馏。结构简单、流程短、布局紧凑且成本低。
本发明公开了一种TiC/TiN/B4C颗粒增强镍基复合材料及其制备方法,所述复合材料包括以下组份:TiN颗粒、TiC颗粒和B4C颗粒的质量百分含量均大于等于0%小于等于30%,其余为基体合金;所述基体合金为Ni204合金粉,其中Ni204合金粉中C粉质量百分含量≤0.03%,Si粉质量百分含量为0.4%,Cr粉质量百分含量为21%,Mo粉质量百分含量为9%,Nb粉质量百分含量为4%,Fe粉质量百分含量为1.5%,其余为Ni粉。本发明通过引入陶瓷颗粒有效提高镍基合金的耐磨性和显微硬度。本发明采用激光熔覆同轴送粉技术实现复合材料制备,该技术得到的涂层致密,与基体冶金结合良好。
一种深海动态柔性立管用耐酸超高强钢及其制备方法,属于冶金技术领域;钢的化学成分按重量百分比为:C:0.04~0.1%,Si:≤0.4%,Mn:0.3~1.4%,P:≤0.02%,S:≤0.008%,Cr:0.8~2.0%,Mo:0.8~1.5%,Ni:0.3~0.8%,Nb:0.012~0.045%,Ti:0.01~0.02%,余量为Fe及不可避免杂质;制备方法:1)按设定成分冶炼、精炼和浇注制成连铸坯;2,将连铸坯加热保温后,经多道次热轧,得到热轧盘条;再经多道次冷轧,获得动态柔性立管用Z形钢;3)将Z形钢加热保温后,水淬至室温;再进行回火处理,获得深海动态柔性立管用超高强钢;本发明超高强钢的显微组织为回火马氏体组织,屈服强度≥800MPa,抗拉强度≥880MPa,延伸率≥10%。
本发明属于冶金技术领域,特别涉及一种薄带连铸低磁各向异性无取向硅钢的制备方法。无取向硅钢的成分按照质量百分比为:C≤0.004%,Si 1.4~2.0%,Mn 0.05~0.2%,Al 0.1~0.4%,S≤0.005%,N≤0.005%,Sn≤0.05%,P≤0.01%,Nb+V+Ti≤0.008%,余量为铁。其制备方法为:冶炼钢水并薄带连铸获得1.5~2.5mm铸带,铸带出辊后进行在线热轧,热轧总压下量为50~65%,然后进行卷曲。热轧带酸洗后进行冷轧,压下量为45~60%。将冷轧板在800~1000℃退火4~8min,然后以小于50℃/s的速度冷至室温并进行涂层处理,得到周向平均磁感值≥1.70T、各向异性小于5%的薄带连铸低磁各向异性无取向硅钢。
本发明属于设备激光修复领域,具体涉及一种移动交叉头的修复方法。该修复方法包括有以下步骤:步骤1,移动交叉头尺寸检测和形位公差检测、无损探伤检测;步骤2,对移动交叉头机械清理,将氧化层和疲劳层去除干净;步骤3,根据检测结果,对移动交叉头进行激光熔覆修复:将熔覆材料与所述移动交叉头母体材料融合,形成熔覆层;步骤4,移动交叉头的机械加工及修复后检测。其熔覆层与基体实现冶金结合,结合强度不低于原基材的90%,表层耐腐蚀磨损能力不低于原基材和涂层,硬度能够满足移动交叉头的工况需要,且生产成本低廉,产品性价比较高。 1
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