本发明公开了一种曲轴正时齿轮及其制备方法。该装置及方法属于粉末冶金技术领域,解决了现有技术中正时齿轮啮合性差、减震效果不佳、降噪性能差的问题,包括基座、设于基座上方的环形凸台、设于基座下方的齿轮结构,基座表面均布有多个椭圆形键槽,键槽之间设有螺纹孔,齿轮结构包括插入基座内的连接柱以及设于连接柱底部的齿座,连接柱内沿轴向方向均布有减震层,齿座表面均布有柱形齿条。本发明利用键槽与螺纹孔相互配合使用,使曲轴正时齿轮啮合紧密,便于正时齿轮定位,通过在齿轮主体内贯穿设置减震复合物,利用聚氨酯柔软性,有效减轻齿轮受到的冲击力度,达到减震效果,同时,利用壳聚糖的孔隙特性,有效吸收齿轮运转过程中产生的噪音。
本发明涉及一种难熔化合物粉末材料制备装置,该装置包括源金属熔化设置,雾化-反应炉,冷却设置和难熔化合物粉末收集分类设置。源金属通过熔化设置形成液流并进入雾化设置,熔融态金属雾化形成微小液滴与反应气体进行反应,使金属液滴转换为难熔化合物粉末,同时颗粒均匀器使得金属液滴连续反应形成多元难熔化合物晶粒;晶粒通过冷却、颗粒收集分类制成难熔的难熔化合物粉末材料。本装置是一集熔化、雾化、反应、合成、冷却、收集、分类一体化设备,利用该设备可制备得到纯度高、颗粒均匀的难熔化合物粉末材料,且本装置效率高,对环境影响小,适合在粉末冶金领域推广应用。
本发明提供铝合金的制备工艺,包括如下步骤:收集合金粉末;筛选,获取待用合金粉末;分类,将待用合金粉末按照粒径分类;配比,将分类后的合金粉末与SiC颗粒进行配比,获取混合体;将混合体置入包套中,密封;加热至350‑550℃,保温30‑120min,获得包套胚料;使用挤压机挤压包套胚料,主推杆速率小于1mm/s,挤压比为10‑25,获得挤压棒材没有对合金粉末进行重熔处理,降低能源消耗,减少了环境污染。降低喷射成型制备工艺中的生产成本,降低喷射成型制备工艺的污染。普通粉末冶金的原料多为几种粉末混合而成,存在混合不均的风险,而采用喷射成形技术可制备出成分均匀的合金粉末,无需进行原料的配比混合。
本发明涉及一种新型耐蚀耐磨耐高温合金材料,具体而言,本发明的新型耐蚀耐磨耐高温合金材料包含以重量百分比计的下列组分:0.05~0.1%的硼;1.0~1.5%的碳;0.5~1.0%的硅;0.05~0.1%的磷;0.05~0.1%的硫;30~35%的铬;3~6%的锰;0.05~0.1%的钴;2~4%的镍;1.0~1.5%的钼;0.5~1.5%的铜;1.0~1.5%的钛;余量的铁。本发明使用了微合金化技术,加入了Cr、Mn、Ni、B、Ti等合金元素,大幅度提高了材料的力学性能,既保证了较高的耐蚀性能,还提高了耐腐蚀性、耐磨性及耐高温性能,可以广泛应用于石油、化工、冶金等领域。
本发明公开了一种酸化后的膨润土,其技术方案的要点是,酸化后的膨润土配料由膨润土、硫酸、速溶硅酸钠、聚乙烯醇、羟丙基甲基纤维素和碳酸钠组成。酸化后的膨润土的生产方法:将酸化后的膨润土配料输入磨机中磨粉,磨粉后的粉状物为酸化后的膨润土。采取先酸化再进行复合配料,可以避免硫酸与速溶硅酸钠、聚乙烯醇、羟丙基甲基纤维素和碳酸钠发生化学反应,充分发挥配料中原材料的各自特性,确保酸化后的膨润土内在质量。酸化后的膨润土不但具有良好的吸附性能、高温稳定性和润滑性,吸水率、胶质价、可塑性、膨胀倍数、胶体粘度和触变性也得到了较大的提高。酸化后的膨润土适用于生产涂料、航空、冶金、化纤、石油和消防等领域的产品。
本发明涉及电子封装材料技术领域,尤其涉及一种电子封装用铜芯可伐合金复合导线。采用机械结合包覆法将铜棒与可伐合金复合,铜棒与可伐合金界面间的结合强度较低,所获复合材料的气密性还有待于进一步提高。基于上述问题,本发明提供一种电子封装用铜芯可伐合金复合导线,其采用全冶金结合的方式获得了一种可伐合金包覆铜芯的复合封装材料,大大提高了封装材料的气密性,实现了封装材料导电性和抗电磁干扰能力的同步提升。
核壳结构微米和纳米复合金属球形粉末的制造方法,(1)准备复合金属粉末前驱物;(2)准备的复合金属粉末前驱物与碳材料粉末或与陶瓷材料粉末的均匀混合粉末;(3)高温热处理使复合金属前驱物中一种以上的金属熔融,凝固后形成核壳结构复合金属球;高温热处理温度至少达到所述复合金属前驱物中一种金属的熔融温度,尤其是温度在该金属熔点以上40℃到100℃的范围内;(4)除掉碳材料粉末或陶瓷材料粉末获得核壳结构微米和纳米复合金属球形粉末;所述复合金属粉末前驱物尺寸小于10mm,优选尺寸范围在50nm~1mm。核壳结构复合金属球的球形度高,满足在粉末冶金、导电浆料广泛应用。
本发明公开了一种复合结构立方氮化硼球状合金粉末及其制备方法和应用,该合金粉末由内核为立方氮化硼,外壳为金属合金粘接相的复合颗粒组成;立方氮化硼质量占25~35%,金属合金粘接相质量占65~75%。其制备方法是:将金属合金粘结相材料在高温炉中熔化成为液态,将预热的固体氮化硼粉末加入熔融的液态金属合金粘结相中,搅拌均匀,使氮化硼颗粒被液态熔融金属合金粘结相材料完全黏附,通过转包至真空气雾化设备中,通过真空气雾化方法制备复合结构立方氮化硼球状合金粉末。本发明的复合结构氮化硼合金球形粉末为热喷涂、粉末冶金等提供优良防腐蚀、耐磨损、抗氧化功能复合粉末,是超耐磨粉末材料的有益补充。
本发明公开了新型电接触材料Ag(W.Ti)C19C2/Ag(W.Ti)C?42Co3?RE0.1体系,用碳化钨碳化钛固溶体取代银碳化钨石墨材料的碳化钨和银钨材料中的钨成分,并采用化学镀技术在(W.Ti)C粉体的表面镀银制成Ag/(W.Ti)C复合粉末,经粉末冶金工艺制成新型复合电接触材料。本发明取代了AgWC12C3/AgW50体系电接触材料;改善了材料的抗电弧烧损能力,同时化学镀的方法改进了银与(W.Ti)C组元间的结合状况;降低了复合材料的密度,在同样体积情况下,所耗用材料降低,尤其是降低了贵金属银的用量;作为中强电流等级的触头材料具有优良的性能。
本发明公开了一种用于VVT上的阀体的锻造工艺,包括以下步骤:先挤压成型,形成粗胚;再将上述粗胚进行热处理;接着润滑锻造;最后采用CNC加工成型;本发明较采用粉末冶金成形的产品单重减少一半,成本减少1/3,在保证锻造模具精度的同时,解决了模具材料在连续作业情况下出现变形的情况,耐磨性增强。
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。
本发明涉及化工冶金领域,具体涉及一种处理红土镍矿的还原反应的系统和方法。针对现有技术的不足,本发明提出一种烟气余热炉体内部再利用型红土镍矿干球团的还原反应系统及方法,实现了红土镍矿的低温还原冶炼。该系统中新型转底炉的预热区采用加热管加热,相对于烧嘴加热而言,既不影响整个还原工艺,又能解决预热区烟尘量大堵塞烧嘴的问题,实现了红土镍矿的低温还原冶炼。并且,所述新型转底炉将烟道设在低温还原区,产生的烟气经过除尘后直接作为预热区和低温还原区加热管的热源,实现了炉体内部产生的烟气余热可以被有效再利用,从而,该系统实现了绿色环保,间接降低了工艺能耗和成本。
本发明提供一种利用AlSi50合金粉末制备锭坯的制备方法,包括如下步骤:在氮气的保护下,采用离心分离器进行筛分;将混合后的AlSi50合金粉末放入混粉容器中;进行退火处理;装入模具中,进行温等静压压制,待AlSi50合金粉末成型后进行脱模处理,获得初始锭坯;初始锭坯的烧结,获得锭坯成品。没有对粉末进行重熔处理,降低能源消耗,减少了环境污染;增加喷射成形粉末的应用领域,高效利用合金粉末,降低喷射成形制备锭坯的成本;普通粉末冶金的原料多为几种粉末混合而成,存在混合不均的风险,而采用喷射成形技术可制备出成分均匀的合金粉末,无需进行原料的配比混合。
本发明涉及一种用于熄焦蒸气混合重整甲烷制合成气的钙钛矿型催化剂及其制备方法,属冶金资源综合利用和催化剂制造技术领域。其特征在于,采用溶胶‑凝胶法制备Pr0.6Sr0.4M1‑xNixO3‑δ催化剂前驱体,样品经压片、破碎、过筛,去20‑40目即为所得催化剂。本发明所述方法制备的催化剂在一定镍含量下保持钙钛矿结构,具有很好催化活性。Pr0.6Sr0.4Fe1‑xNixO3‑δ催化剂中x=0.3时表现出最高的催化活性,当温度从725℃升高到850℃时,Pr0.6Sr0.4Fe0.7Ni0.3O3‑δ催化剂的CO2的转化率从53.78%升高到79.48%,CH4的转化率从62.48%升高到87.44%;在800℃下50h的试验周期内,CO2的转化率从71.96%下降到65.36%,CH4的转化率从80.66%下降到73.86%。
本发明公开了一种用于钎焊铜和钢的中温多元Cu基钎料及制备和钎焊方法,该钎料以重量百分比计的元素成分包括:Ag4.0%~7.0%,P0.5%~4.0%,Ni0.5%~1.0%,Mn8.0%~10.0%,Si2.0%~3.5%,Sn4.5%~7.0%,Li1.0%~10.0%,Zr0.1%~0.5%,余量为Cu。本发明钎料的钎料熔化温度较高,钎料熔化均匀;钎料箔片有利于促进钎焊连接过程中元素扩散以及界面反应,提高钎料与铜和钢的固溶冶金反应,降低钎焊温度减小部件的变形以及避免后道钎缝钎焊时造成前道钎缝的再熔化,减小钎焊接头中的残余应力,提高接头的力学性能。本发明获得的钎料的制备方法,钎料的制备方法简单、方便和实用,可重复再现,不会出现氧化、污染等问题,便于推广应用。
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。
本发明提供了一种用于改善铸件内在冶金质量、缩短熔模铸造工艺流程的铁磁性合金真空熔铸短流程精密铸造方法,无脱蜡、无浇注工序,采用型壳制备与熔铸成型复合和合金熔铸与铸件成型一体化相结合的工艺方法,通过用所制备型壳作熔铸合金坩埚,利用高频真空感应电炉感应加热熔化铁磁性合金在型壳中熔铸成型获得铸件,减少了传统熔模铸造生产工序,缩短铸造工艺流程和铸件生产周期,不仅提高生产效率,节能降耗减材,而且改善铸件质量,提高铸件成品率。
本发明公开了一种冶金轧辊工艺配方,尤其是公开一种连续铸造复合高速钢轧辊外层辊身的工艺配方。外层辊身的工艺配方(重量%)是:1.5-3.5C,2.0-7.0Cr,2.0-7.0Mo,4.0-10.0V,4.0-10。0W,0-1 0.0Co,Ni<2.0,其余为Fe。采用该配方可以开发W、V含量高、偏析轻、耐磨性好的复合高速钢轧辊,来满足热连轧技术的需求,降低轧制中换辊频率,大幅度提高轧机的作业率,降低生产成本,提高经济效益。
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。
一种再生资源综合回收装置系统及回收方法,属于再生资源冶金领域。回收装置系统包括:预处理及定计量配料装置系统、三联炉和烟气处理装置系统;通过对再生资源进行预处理及配料后,分别在三联炉A炉、B炉、C炉内完成熔融氧化、还原、深度挥发还原过程,产出粗金属和炉渣,炉渣进入下一工序直至其中的有价金属被提取出来。该回收装置系统,配置紧凑,炉渣通过溜槽从三联炉A炉流入B炉、B炉流入C炉,物流运输简单顺畅,减少了转运过程中的热损失。具有自动化程度高、流程短、对再生资源综合利用程度高等优点,不仅能回收其中的有色金属,如铅、镍、铜、锌、锡、锑,还能回收其中的黑色金属铁,使最终排放渣量减少30%以上。
本申请属于冶金技术领域,具体涉及一种在用高炉除尘灰制备碳化铁的过程中回收焦炭的方法。其包括如下步骤:将高炉除尘灰和脉石反应剂混匀,并制成生球;将所述生球进行渗碳处理,得到渗碳矿料;将所述渗碳矿料球磨并磁选;将磁选后的尾矿过滤,得到滤饼;将所述滤饼在酸液中浸渍并过滤得到焦炭精矿;所述酸液选自硫酸、盐酸、或王水。上述在用高炉除尘灰制备碳化铁的过程中回收焦炭的方法,能高效分离高炉除尘灰渗碳产物和焦炭、并有效回收焦炭,获得高品位和高回收率的焦炭,不仅能有效回收焦炭资源,而且还能提高渗碳方法处理高炉除尘灰的经济效益,促进高炉除尘灰的高效利用。
一种立式离心复合铸钢支承辊的制造方法,属于轧钢技术领域,采用多层浇注方法,其中外层采用立式离心复合浇注,浇注温度为1530℃~1580℃,更换浇口管,待外层内壁界面温度降到1380℃~1450℃时浇注中间层,钢水浇注温度为1550℃~1580℃,中间层厚度达到40~100mm以后更换浇口管,向铸型内部充芯获得离心复合铸钢支承辊铸坯,依次对离心复合铸钢支承辊铸坯进行退火处理、淬火处理和回火处理,机加工后获得成品离心复合铸钢支承辊,外层高铬钢与中间层和芯部低合金钢达到良好的冶金结合,外层具有更高的耐磨性,芯部具有更高的强韧性,通过差温热处理使轧辊的综合性能得到进一步提高,与静态铸造支承辊相比,使用寿命提高了30%以上。
一种可降解高相容性的生物医用材料及其制备方法,所述生物医用材料是在可降解金属表面化学接枝梯度渐变聚合物层制得;所述可降解金属的化学成分为:Mg 1.00‑1.20wt.%,Ca 0.10‑0.12 wt.%,余量为Zn;所述梯度渐变聚合物层是在微弧氧化的电解液中加入多巴胺,对所述可降解金属进行微弧氧化,使得可降解金属在微弧氧化的同时在其表面沉积一层聚多巴胺膜层。本发明所述的可降解高相容性的生物医用材料及其制备方法,设计合理,通过发挥Mg和Ca的冶金学效应和生物学疗效,提高锌合金的力学性能、生物相容性,通过在可降解金属表面化学接枝梯度渐变聚合物层,提高可降解金属的耐腐蚀性能,制备方法简单,应用前景广泛。
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。
本发明涉及冶金工业技术领域,尤其是涉及一种低钛高碳铬铁及其冶炼方法。所述冶炼方法包括如下步骤:以铬铁矿、焦炭和造渣剂为主要原料进行冶炼,使终渣为SiO2‑CaO‑MgO‑Al2O3四元渣型,终渣的碱度≥1.6。所述低钛高碳铬铁包含以下成分:按重量百分比计,Cr 55‑60%,Si≤1.0%,C 4‑10%,P≤0.06%,S≤0.1%,Ti≤0.05%,其余为铁和不可避免的杂质。本发明通过调控入炉原料及终渣渣型和碱度,控制Si的含量,抑制硅热法还原得到Ti的反应,降低Ti的含量,从而得到低钛高碳铬铁,提高钢铁的机械强度、耐磨性和抗疲劳性能,满足特殊钢的使用需求。
一种高硬度高耐磨性高钨莱氏体齿轮钢及其制备方法,属于粉末冶金技术领域,由如下质量百分比的原料组成,C 1.8%;Si 0.5%;Mn 0.25%;S 0.015%;P 0.025%;Cr 2.5%;Mo 1.25%;V 0.8%;Nb 0.16%;RE 0.05%;Ni 0.12%;W 0.30%;其余为Fe和杂质。本发明可替代Cr12MoV、D2钢类等冷作模具钢,提高模具韧性和耐磨性,使用寿命大大提高,从而降低使用成本,扩大使用范围,可有效解决大冲击载荷、工作速度高、高精度长寿命等特殊使用环境下韧性差崩刃或断裂、不耐磨等问题。满足了多种高承载、高转速场合的使用需求。
本发明公开了一种高弹性元件用铜镍锡合金材料及其制备方法。本发明所述铜镍锡合金材料,以质量百分比计,所述铜镍锡合金材料的原料包括如下质量份数的组分:镍8.0~9.3%,锡1.8~2.8%,其余为铜。本发明通过优化高弹性元件铜镍锡合金的成分,结合制备工艺,提高合金冶金过程中铸锭的洁净化和成分的稳定性,控制板带材尺寸精度等方面,弥补现有铜合金弹性和机械性能的不足,提高了合金的综合性能。
可修复式弥散型透气砖主要为中频感应电炉快速重熔底吹氩精炼钢水所用,属冶金技术领域,其特征在于:以中频感应电炉快速重炼底吹氩精炼钢水60~80炉次时透气柱顶端由于钢水接触面的侵蚀逐步形成凹坑后可重新进行修复再次使用,有着良好透气性能,完全满足吹气强度的工艺要求,为满足不同材料炉衬的服役能力,完成与坩埚的配套,可重复多次进行修复,解决了长期以来该领域无法将底吹氩常态化产业化的难题,中频感应电炉快速重熔经底吹氩过程的钢水纯度高,达到炉外AD精炼的水平,该发明的实现提高了钢材质量,降低了铸钢成本,使我国在铸钢领域迈开了新的一步,填补了一次产业空白。
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