本发明涉及污泥处理技术领域,尤其涉及一种工业污泥联合处置工艺。本发明采用的技术方案是:电镀污泥和冶金污泥联合处置工艺,包括将电镀污泥处置工艺中最后成型的垃圾衍生燃料用于冶金污泥处置用转底炉的高温供热和烘干,将冶金污泥处置工艺中经转底炉中焙烧后出来的烟气,经处理后用于电镀污泥工艺中垃圾衍生燃料制备过程中的干燥使用和整体加工处理过程中的恒温保障。本发明的优点是:在进行粉碎处理时在真空条件下进行,使粉碎更加均匀彻底,在加工处理时的分解效率更高,处理过程中的能耗更低,有效节省了加工处理时的成本,保障了分解处理的效果更好。
本发明设计钛铝合金粉末冶金领域,提供了一种高品质钛铝预合金粉末用电极制备方法。将真空感应水冷铜坩埚熔炼、真空自耗电极熔炼、真空自耗电极凝壳熔炼三种工艺结合,首先通过真空感应水冷铜坩埚熔炼制备成分较均匀的小尺寸铸锭,然后通过真空自耗电极熔炼提高铸锭成分均匀性和铸锭直径,最后通过真空自耗电极凝壳炉制备成所需尺寸的铸锭,并进一步提高成分均匀性,充分发挥三种熔炼工艺各自优点,可以高效率制备出多种尺寸规格、成分均匀的钛铝铸锭,经加工去除表面层后可作为制备高品质粉末的电极。此方法制备的钛铝合金电极,成分准确性高、纯净度高、均匀性好,且适合规模化生产。
本发明提供了一种利用氮弧和氮化物3D打印高氮钢制品的装置及其方法,实现了常压下采用氮弧送丝增材制造的方法进行设定层高氮钢的堆焊成形,同时利用氮气送粉向熔池中添加氮化物合金粉末。同轴螺旋气粉罩内壁镗有螺旋气粉槽,氮化物合金粉末在焊枪口形成旋转气粉流,减小了氮化物合金粉末流出枪口时散射造成的损失,同时保证了氮化物合金粉末与焊丝端部的熔滴充分冶金熔炼后进入熔池。通过控制3D打印的参数匹配,可获得不同氮含量的高氮钢打印层。采用氮化物合金粉末与焊丝同步同轴添粉送丝的方式,实现在常压下利用普通钢焊丝?氮化物合金粉末?氮弧复合技术3D打印高氮钢制品。
本发明涉及一种镍铬系多元高电阻电热合金的制备方法,特别是一种镍铬系多元高电阻电热合金的熔化和粉末冶金相结合的制备方法。所述制备方法包括:配料,熔炼,粉碎、球磨,放电等离子体烧结,均匀化退火,等温锻造,热轧盘条,去应力退火和漂洗后进行多道次拉拔等工艺。熔化和粉末冶金相结合的制备方法能够有效的避免常规熔炼法制备中由于组元之间熔点、密度及质量配比相差大而产生的成分偏析,实现各组分的均匀分布,结合后续的均匀化退火、等温锻造、热轧盘条等工艺有效的改善合金微观组织,提高力学性能、使用温度和寿命。
本发明涉及一种低成本封装键合用银合金丝及其制备方法,属于键合线加工工艺技术领域,银合金丝由以下重量比(wt%)的金属材料组成:Au< 1%, Pd1000?10000ppm,Pb10?200ppm,Mg5ppm,其余为Ag。其制备方法包括:备料;制作中间合金;真空熔炼与拉铸;将合金棒材用粗拉抽线机组制成2?4mm的合金母线;将合金母线进行中间在线退火;将中间在线退火后的合金母线通过连拉机组拉制成直径为0.015?0.030mm的微丝;将拉制成的微丝进行稳定化在线退火,制成银合金丝。本发明从冶金物理化学原理出发,设计出简单易行合金成分,大幅提高金属钯含量,采用中间合金融入液态银中,显著提高银合金抗氧化性,通过中间合金的方法加入不同数量镁调节银合金丝的强塑性,加入微量铅元素增强成球稳定性。
本发明涉及一种铁铬铝系多元高电阻电热合金的制备方法,特别是一种铁铬铝系多元高电阻电热合金的熔化和粉末冶金相结合的制备方法。所述制备方法包括:配料,熔炼,粉碎、球磨,放电等离子体烧结,均匀化退火,等温锻造,热轧盘条,去应力退火和漂洗后进行多道次拉拔等工艺。熔化和粉末冶金相结合的制备方法能够有效的避免常规熔炼法制备中由于组元之间熔点、密度及质量配比相差大而产生的成分偏析,实现各组分的均匀分布,结合后续的均匀化退火、等温锻造、热轧盘条等工艺有效的改善合金微观组织,提高合金的韧性、抗拉强度和抗氧化性。
本发明属于冶金技术领域,具体涉及一种镍钙中间合金的制备方法。本发明包括以下步骤:原材料准备、坩埚准备、洗炉、装炉、抽真空、充氩气、熔炼镍、熔炼钙、浇注和破碎。本发明基于镍‑钙合金的熔点低于金属镍的熔点,保证金属液在镍的熔点以下就能完全融化,金属镍熔化后,靠金属液本身的热焓将金属钙逐步熔化,合金的熔点随着金属钙的熔化逐步降低,将镍钙变成中间合金,产品能够用于真空冶金容量过程,便于计量计重,该合金密度大,加到含镍合金液中直接沉入金属液底部,从而极大的提高了钙的利用率,采用中间合金熔点低于纯金属的特点,为其中沸点将近另一种金属熔点的中间合金提供了良好的方法。
本发明涉及一种用钼精矿制取硫酸的生产方法,属于化工冶金技术领域。将钼精矿经调浆后进入第一沸腾炉进行第一次焙烧,脱除大部分硫;第一沸腾炉排出来的渣和经除尘器收集下来的尘再进入第二沸腾炉或回转窑进行精脱硫焙烧,进一步脱硫,同时增加可溶钼的含量;第一沸腾炉的烟气经降温、除尘后去硫酸生产系统,采用封闭酸洗净化、一转一吸或两转两吸稳态制酸法,生产硫酸。本发明钼精矿的焙烧产物含硫率低,可溶钼含量大大提高,焙烧产生的烟气中二氧化硫浓度高,可以采用稳态技术直接制酸。该工艺占地小,用工少,运行费用低,流程通畅,控制手段完备,可靠性、安全性好。
本发明公开了一种镍铂合金溅射靶材及其制备方法,其技术方案是:包括铂粉和镍粉,所述铂粉和镍粉质量份数为:铂粉05‑65份,镍粉35‑95份。包括以下步骤:S1:将铂粉和镍粉混合均匀,并过滤大颗粒杂质,保留大小均等的粉末状颗粒;S2:将S1中过滤后保留下来的粉末颗粒倒入酒精内浸泡清洗,一种镍铂合金溅射靶材及其制备方法有益效果是:通过使用粉末冶金的方式,区别于传统的熔炼方法,粉末冶金得到的镍铂合金靶材具有更好的致密度,在实际使用测试中,其与基材拥有更好的附着性能,使用更加方便可靠,同时粉末冶金相对于传统熔炼方法,使得其制备成本大大降低,制备步骤得到极大优化,提高了制备效率,简化了制备流程,从而提高其经济效益。
本实用新型公开了一种综合利用工业固废的系统。该系统包括混合装置,设有有色冶金渣入口、赤泥入口、电石渣入口和混合料出口;成型装置,设有混合料入口和球团出口,混合料入口与混合装置的混合料出口相连;氧化焙烧装置,设有球团入口、氧化性气体入口和氧化球团出口,球团入口与成型装置的球团出口相连;还原焙烧装置,设有氧化球团入口、还原性气体入口和碎裂球团出口,氧化球团入口与氧化焙烧装置的氧化球团出口相连;冷却装置,设有碎裂球团入口和粉化料出口,碎裂球团入口与还原焙烧装置的碎裂球团出口相连;磁选装置,设有粉化料入口、磁性铁粉出口和非磁性物质出口,粉化料入口与冷却装置的粉化料出口相连。制得的磁性铁粉的铁品位高。
本发明公开了综合利用工业固废的系统及方法。该系统包括混合装置,设有有色冶金渣入口、赤泥入口、电石渣入口和混合料出口;成型装置,设有混合料入口和球团出口,混合料入口与混合装置的混合料出口相连;氧化焙烧装置,设有球团入口、氧化性气体入口和氧化球团出口,球团入口与成型装置的球团出口相连;还原焙烧装置,设有氧化球团入口、还原性气体入口和碎裂球团出口,氧化球团入口与氧化焙烧装置的氧化球团出口相连;冷却装置,设有碎裂球团入口和粉化料出口,碎裂球团入口与还原焙烧装置的碎裂球团出口相连;磁选装置,设有粉化料入口、磁性铁粉出口和非磁性物质出口,粉化料入口与冷却装置的粉化料出口相连。制得的磁性铁粉的铁品位高。
本发明提出一种用于电子行业的高纯净镍带箔材的制备方法,将电解镍板先采用真空感应熔炼和保护气氛电渣重熔双联熔炼的方法进行熔炼,再通过两次超声波检测进行内部缺陷检测并去除检测信号异常的部位,得到高纯净镍带箔材。本发明制备得到的高纯净镍带箔材具有良好的表面质量和内部冶金质量,夹杂物含量少、批次性能波动较小,显著提高了纯镍金属带箔材的冶金质量水平与批次间性能稳定性,同时,还明显降低金属镍带中的有害元素含量,总量小于0.01%,本发明的制备方法工艺简单、成本较低、批量检测效率高,并且对环境无污染,特别适合于对纯镍带材质量要求高的电子行业产品的需求。
本发明公开了一种利用晶体硅金刚线切割废料制备锰硅合金的方法,包括(1)将晶体硅金刚线切割废料浆固液分离,对固体物料干燥得到晶体硅金刚线切割废料;(2)将含锰物料粉,晶体硅金刚线切割废料粉体,添加剂,粘结剂,送至混料机中混合,压块或造球,获得炉料;(3)将炉料放入熔炼炉内,熔炼获得锰硅合金熔体;(4)将合金熔体出炉浇铸到钢锭模或砂模中,获得锰硅合金铸锭;该方法简单易行,废料浆中的金属硅微粉、碳和铁有较好的冶金还原性,还原氧化锰得到金属锰,并与废料浆中的金属硅形成锰硅合金,用电热冶金,将固体物料与含锰物料相混合、熔炼,生成低磷、低碳、高硅的锰硅合金,降低生产硅锰合金的能耗及成本,有较好的经济效益。
本实用新型提出了一种处理镍铁粉的系统,该系统包括:细磨装置,所述细磨装置具有镍铁粉入口和镍铁细粉出口;碱浸装置,所述碱浸装置具有镍铁细粉入口、碱液入口、除硅镍铁细粉出口和碱浸后液出口,所述镍铁细粉入口与所述镍铁细粉出口相连;氯化焙烧装置,所述氯化焙烧装置具有除硅镍铁细粉入口、氯化剂入口、高镍铁粉出口和含尘烟气出口,所述除硅镍铁细粉入口与所述除硅镍铁细粉出口相连。该系统采用湿法冶金和氯化冶金相结合的技术处理镍铁粉,使得所得的高镍铁粉相对镍铁粉的镍品位提高120%以上,可作为不锈钢的优质原料,也可以作为提镍的原料,整个工艺镍回收率达95%以上。
本发明提出了一种处理镍铁粉的系统和方法,该系统包括:细磨装置,所述细磨装置具有镍铁粉入口和镍铁细粉出口;碱浸装置,所述碱浸装置具有镍铁细粉入口、碱液入口、除硅镍铁细粉出口和碱浸后液出口,所述镍铁细粉入口与所述镍铁细粉出口相连;氯化焙烧装置,所述氯化焙烧装置具有除硅镍铁细粉入口、氯化剂入口、高镍铁粉出口和含尘烟气出口,所述除硅镍铁细粉入口与所述除硅镍铁细粉出口相连。该系统采用湿法冶金和氯化冶金相结合的技术处理镍铁粉,使得所得的高镍铁粉相对镍铁粉的镍品位提高120%以上,可作为不锈钢的优质原料,也可以作为提镍的原料,整个工艺镍回收率达95%以上。
本发明涉及一种含镍和镍铬的铁合金制备工艺及其还原设备,属于冶金工业炼钢原料。将含镍铁原料与还原剂、熔剂、催化添加剂混合,制备成超细粉,混合造成球团物料,送入到还原炉内,烘干、焙烧,经还原反应后,得到镍铁合金;该还原设备在炉底座的上方连接有上炉体,在炉底座的下方连接有下炉体,在上炉体的上端连接有上炉罩,烘干床炉箅子位于上炉体内上端,净化装置通过管道与上炉体和下炉体连接,余热循环装置与下炉体连接。优点:1.还原温度低,速度快,减少了能源消耗,降低生产成本,生产效率高,质量的均匀性好。2.设备简单投资少,机械化程度高,工序简单,产量大,可规模化生产。3.减少原料浪费,降低环境污染。4.采用氧化镍矿或含镍废弃物为原料来源广泛,成本低。5.废弃资源循环利用,节约了资源消耗。
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。
一种铜包铝排型材压力连铸轧制工艺,包括以下步骤:1)熔炼铝;2)铝液注入至铜管内;3)双金属加热;4)轧制;5)整形;6)氧化清洗;7)表面钝化处理;8)入库;本发明的有益效果是:采用熔炼炉将铝液直接压力注射到需要规格的铜管内,注入适量的氮气,将空气排出,然后将双金属材料进行热处理,使其达到连轧的目的,最终达到双金属在逐渐变形过程中接触面达到原子间冶金固液结合的要求。用本发明生产的铜包铝排型材的密度仅为纯铜排的36%~41%左右,其长度是同等重量、同等规格的纯铜排的2.4~2.7倍抗拉强度,比纯铜排高1.5~2倍以上,电阻率能做到0.027310Ω·mm2/m(-40℃)~0.041506Ω·mm2/m(70℃)之间。
本发明涉及一种海绵铁的制备工艺及设备,属于冶金工业炼钢原料。将含铁原料与还原剂、熔剂、催化添加剂混合,制备成超细粉,钝化、混合造成球团物料;将所制好的球团物料送入到还原炉内,烘干、焙烧,经还原反应后,得到海绵铁;该还原设备在炉底座的上方连接有上炉体,在炉底座的下方连接有下炉体,在上炉体的上端连接有上炉罩,烘干床炉箅子位于上炉体内上端,净化装置通过管道与上炉体和下炉体连接,余热循环装置与下炉体连接。优点:1.降低了还原温度,提高了还原速度,减少了能源消耗,降低生产成本,提高生产效率,确保了质量的均匀性。2.机械化程度高,工序简单,产量大,能够规模化生产。3.降低原料浪费,减少环境污染。4.废弃资源循环利用,节约了资源消耗。
本发明涉及一种用铬矿粉制备铬铁工艺及设备,属于冶金工业炼钢原料。将含铬铁原料与还原剂、熔剂、催化添加剂混合,制备成超细粉,混合造成球团物料,送入到还原炉内,烘干、焙烧,经还原反应后,得到铬铁合金;该还原设备在炉底座的上方连接有上炉体,在炉底座的下方连接有下炉体,在上炉体的上端连接有上炉罩,烘干床炉箅子位于上炉体内上端,净化装置通过管道与上炉体和下炉体连接,余热循环装置与下炉体连接。优点:1.还原温度低,还原速度快,能源消耗少,生产成本低,生产效率高,确保了质量的均匀性。2.设备简单投资少,机械化程度高,工序简单,产量大,可规模化生产。3.减少原料浪费,降低环境污染。4.采用铬矿粉或含铬废弃物为原料价格低廉,成本低。5.废弃资源循环利用,节约了资源消耗。
本发明涉及一种制备泡沫砖的方法,其包括以下步骤:步骤一:粘土和/或冶金渣与粉煤灰、生石灰烘干后分别进行细磨;步骤二:加入水制成料浆;步骤三:将发泡剂和稳泡剂加水搅拌为泡沫浆体;步骤四:料浆逐渐加入到泡沫浆体中并同时搅拌,制成泡沫料浆;步骤五:将上述料浆放入模具中成型成砖坯,并对砖坯进行干燥、脱模;步骤六:经过干燥后的砖坯进行焙烧,焙烧后的砖坯冷却至室温得到泡沫砖。本发明的制备方法生产的多孔砖具有轻质、密度小、保温隔热和隔声性好的优点,由于采用粘土、冶金渣为主要原料,故还具有环保、节能的优点。
本发明属于冶金领域,提供一种赤泥和钛精矿的综合处理方法,包括以下步骤:1)赤泥与钛精矿混合,再加入碳质还原剂进行混匀得到混合料;2)焙烧;3)分离得到铁产品和含钛尾渣。本发明通过配入20-40%的钛精矿,解决低钛含量(9%)赤泥中钛元素回收率低的技术难题,回收率可达到97%以上,并解决现有赤泥提钛技术工艺流程长、能耗大、难以实现大规模综合回收利用的难题。
从低锗煤尘中湿法富集锗精矿的一种方法,属于冶金化工技术领域。包括酸循环浸出、浆液除硅、栲胶沉锗、上浮分离、洗涤干燥、低温焙烧等过程,该方法具有锗回收率高、工艺操作简单、生产效率高等优点。
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。
本发明公开了利用含钨钼镍废料制备镍铁合金和钨钼铁合金的方法,工艺流程为:将含钨钼镍废料破碎、球磨,经加碱高温焙烧、热水浸出等工艺,得到含镍浸出渣和含钨、钼浸出液,对浸出渣加硅铁用电弧炉还原冶炼为镍铁合金;对浸出液加硫酸将钨、钼元素沉淀析出,经烘干焙烧后形成钨、钼氧化物混合粉末,再结合铝硅热法还原工艺经焙烧除杂、粉粹、配料、混合烘干、点火熔炼、精炼、冷却、精整除渣等工艺,得到工艺生产需要的钨钼铁合金产品。本工艺过程简单、流程短、回收率高,降低了所述两种铁合金生产成本,经济效益明显;同时,本发明使废料中的钨、钼、镍等金属资源得到二次利用,且整个回收利用过程没有废水、超标废气等污染物的排放。
本发明属于冶金材料领域,涉及一种轮毂用铝合金材料及其制备方法,所述的铝合金材料包括Si、Mg、Cr、Hf、Ga、Gd、Sb和Al,制备方法包括以下步骤:(1)称取上述的材料,投入熔炼炉中;(2)将熔炼炉内温度升高到835-855℃,待金属熔化后,保持温度固定,熔炼2h;(3)熔炼后,将熔炼炉内铝合金液进行铸造,将其浇注为锭,浇注温度为790-810℃;(4)将浇注后的铝合金锭放入电阻炉中进行均匀化处理,均匀化处理温度为500-520℃,处理时间为18h;(5)将均匀化处理后的铝合金锭冷却至室温,为制备的轮毂用铝合金材料。
本发明属于冶金技术领域,是含锌电炉粉尘的处理方法,包括以下步骤:对含锌电炉粉尘进行配碳、造球、干燥,制成含碳球团;将烘干后的含碳球团装入转底炉内,进行高温还原焙烧;将转底炉内的ZN蒸气引入氧化室进行氧化反应,生成ZNO蒸气;将ZNO蒸气引入冷却室得ZNO粉末;将ZNO粉末引入收尘室;将经过转底炉处理后的含碳球团引入冷却机,得半金属化球团。本发明处理含锌电炉粉尘后可得到两种产品:ZNO粉,其ZNO含量大于90%;半金属化球团,金属化率在60%左右,TFE含量大于50%,ZN含量小于2%。本发明实现了冶金废弃物的二次利用,既经济又能回收有价金属资源且无环境污染。
一种从锗废渣中回收锗的方法,涉及冶金化工技术领域,特别涉及锗高效回收的技术。步骤如下:先将锗废渣、氧化铁矿粉和煤粉按混合均匀后在混捏机内压制成团块作为入炉料;再取入炉料在挥发炉内焙烧,收集挥发锗;取焙烧后产生的炉渣粉碎至粒度小于1mm后进行磁选出铁和锗的混合物。本发明制成的团块入炉可以达到透气性好、焙烧充分、炉渣疏松的效果,有利于锗的高温挥发。经配制料后的团块进入挥发炉内高温挥发锗,在控制的条件下,二氧化锗被还原成为气态的一氧化锗而挥发,并经氧化凝聚成为二氧化锗颗粒进入收尘系统,最终在布袋收尘室内沉降得到锗烟尘。
本发明属于贵金属焙烧法化工冶金技术领域,适用于从高砷高硫金精矿中脱除砷硫元素。含砷硫金精矿经调浆后进入还原炉进行缺氧焙烧,脱除砷和大部分硫;还原炉出来的渣和经热旋风收集下来的尘再进入氧化炉进行氧化焙烧,进一步脱硫;两股烟气经各自的降温除尘系统后汇合于电除尘器进口,再进入收砷制硫酸系统;含少量砷的尘再经调浆后返回还原炉进行二次焙烧脱砷。本发明金的浸出率大大提高,同时对脱除出来的砷硫元素采用成熟的技术加以回收,确保满足环保要求。该工艺流程通畅,控制手段完备,可靠性、安全性好。
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