一种从高温氯化冶金烟气中分离和回收有价金属氯化物与氯化氢的方法,包括以下工艺步骤:1)烟气冷却:将700~800℃高温氯化冶金烟气冷却至温度不高于80℃;有价金属氯化物部分冷凝成尘埃,以及液雾或液滴;2)洗脱有价金属氯化物:用高价金属氯化物溶液与冷却烟气接触,洗涤有价金属氯化物尘埃,以及液雾或液滴,吸收气态有价金属氯化物;从烟气中脱除有价金属氯化物;所述高价金属氯化物为含有为除一价碱金属氯化物以外的、可溶于水的金属氯化物,所述高价金属氯化物溶液中含有的浓度为3.0~4.0mol/L的高价金属氯化物和浓度为0.1~1.0mol/L的HCl;3)氯化氢吸收:洗脱烟气用水或稀盐酸吸收氯化氢,脱除烟气中的氯化氢,并制得盐酸;4)脱除氯化氢后的烟气,再经碱洗涤、脱液进行净化。本发明的技术方案可以实现规模和经济地分离和回收有价金属化合物和氯化氢。
本发明公开了一种碳化物增强铁基复合材料及其粉末冶金原位合成方法,所述碳化物为碳和其他金属元素形成的化合物,作为增强相在铁基材料中原位形成。制备碳化物增强铁基复合材料的初始原料为碳粉、铁粉和其他金属元素粉末,其特征在于,所述其他金属元素与碳元素在基体铁中的扩散速度具有数量级差异,在粉末冶金原位合成过程中对所述增强相的颗粒粒径和形貌进行调节控制。利用本发明能够有效调控碳化物的形貌及粒径,且工艺简单易控制。通过碳化物颗粒形貌及粒径的调控,可以得到增强相颗粒细小均匀且弥散分布的碳化物增强铁基复合材料,碳化物对铁基体的弥散强化作用能得到充分的发挥,使复合材料的强度和硬度得到大幅度提高。
本实用新型提供一种炉顶加料装置及冶金炉。所述炉顶加料装置包括卸料漏斗总成、顶钟总成、漏斗组件、布料斗及开门组件;所述卸料漏斗总成的顶部设有进料口,底部设有所述落料口;所述卸料漏斗总成、漏斗组件和布料斗内部轴向相通;所述布料斗的底部设有所述布料口;所述布料斗为上大下小的变径矩形结构。本实用新型通过采用变径矩形的布料斗,可在其内进行均匀布料;另外,该结构的布料斗对各种冶金炉型的适应性强,特别适用于小炉膛、大粒径物料的炉顶加料。
用于高速列车的金属基粉末冶金制动闸片及其制备方法,该制动闸片由以下原料制成:基体组元:铜粉,重量百分比30~60%,铁粉,重量百分比20~40%;润滑组元:石墨粉,重量百分比8-20%,二硫化钼,重量百分比1-5%;摩擦组元:金属钨,重量百分比1~3%,刚玉,重量百分比1~3%,硅砂,重量百分比1~3%,碳化硼,重量百分比1~3%;摩擦稳定组元:80~400目的炭纤维粉末,重量百分比为1~4%;粘结材料:树脂,用量为各组元重量之和的1~5%。本发明还包括所述用于高速列车的金属基粉末冶金制动闸片的制备方法。本发明制动闸片与机轮构成的摩擦系统摩擦系数高而稳定,制动时的摩擦系数波动小,可靠性高。
本发明公开了一种铋或锑湿法清洁冶金方法,包括浸出、净化、隔膜电积等步骤。首先,从铋精矿(或锑精矿)中选择性浸出铋(或锑)。然后,对浸出液进行净化和还原。最后,采用隔膜电积提取铋(或锑)。在阴极板上得到电铋(或电锑),而在阳极室得到氧化剂溶液。氧化剂溶液可作为浸出阶段所需的氧化剂返回到浸出工序。本方法做到了工艺流程闭路循环、氧化剂可循环再生使用,较好地解决了传统湿法提铋(或锑)工艺中普遍存在的消耗高、设备腐蚀严重、金属回收率低、其它有价金属综合回收困难、废水排放量大等问题。本发明特别适合处理低品位、难处理的复杂铋(锑)矿物或含铋(锑)物料,具有原料适应性强、金属回收率高的突出优点。
本发明公开了一种铋的低温熔盐清洁冶金方法,其将硫化铋精矿于低温惰性熔盐中进行熔炼,一步炼制粗铋。用金属的氧化物作固硫剂,熔炼产物包括液态金属铋和固态固硫金属硫化物,后者与固态未反应物统称固态物。大部分惰性熔盐与固态物分离后以热态返回熔炼过程,被固态物粘结的少部分惰性熔盐经湿法处理再生回用。浸除熔盐后的固态物经选矿回收固硫金属硫化物,将这种硫化物焙烧脱硫,烟气制酸,氧化物焙砂返回熔炼作固硫剂。本发明大幅降低铋冶炼温度,一步产出粗铋,并实现硫的回收和硫化物能源的利用,流程简单、成本低、大幅提高铋直收率的同时,彻底消除低浓度SO2烟气对环境的污染,避免传统高温炼铋工艺存在铍对周边土壤和地下水的污染。?
本发明公开了一种粉末冶金金属硅太阳能电池衬底制备工艺,将3N及以下的金属硅原材料经过制粉、成型与烧结,制成特定形状的金属硅锭子,而后切割成300~500微米厚的薄膜太阳能电池衬底。该工艺制备之衬底经特殊扩阻挡层处理后,可用作直接生长大晶粒高质量多晶硅、非晶硅薄膜的衬底。衬底和薄膜的热膨胀系数匹配,避免了高温或冷却过程中薄膜开裂和剥落。本工艺采用的原料成本低、工艺简单并适于大规模工业生产。它的开发成功为薄膜太阳能电池工业化打下了坚实基础。
本发明公开了一种提高粉末冶金钛合金塑性的方法,根据设计成分制备出钛合金粉末,依次经过成型处理、烧结致密化和热处理得到钛合金制品。与现有技术相比,采用分步热处理技术,大幅提高高氧粉末冶金钛合金延伸率,具有综合性能优异、生产效率高、易于实现批量化生产等优点,能很好的满足商用需求,很适合于制备钛合金制品。
本发明公开了一种湿法冶金酸性浸出液除铁的方法。将浸出液置于磁场中,加入改性磁种,然后调节溶液pH值和温度,连续搅拌,在磁场中进行水解,再加入絮凝剂和助凝剂后,在竖直磁场中进行絮凝沉降。所得铁沉降渣具有较高的品位,有利于沉降渣的综合利用。此技术,所用晶种、磁种来源广泛,廉价经济,不仅能够加速铁的沉降提高沉淀物利用率,而且所得清液含铁低,有价金属几乎没有损失。本发明首次将磁场及磁化絮凝应用于湿法冶金酸性浸出液中铁的分离与利用,设备、流程、操作简单、经济高效。
本发明公开了一种含钛冶金炉渣综合利用的方法,对水淬含钛炉渣采取稀硫酸常压浸出工艺,稀硫酸质量百分比浓度为20%~30%,液固质量比5∶1~10∶1,在90℃~110℃的温度下以400r/min~600r/min的搅拌速度下浸出1h~2h,然后进行固液分离,所得含钛溶液可用于生产钛白,固体物料中TiO2的品位小于6%,用于生产建材材料等。本发明能高效、合理利用含钛冶金炉渣,较好解决我国大量含钛炉渣的利用问题。
本实用新型公开了一种重金属低温熔盐动态清洁冶金的装置,该装置由三维动态混料器、低温熔盐动态清洁冶金炉体、熔盐过滤回用系统、烟气处理系统组成。该动态清洁冶金成套装备主要应用于锡、锑、铋等重金属低温清洁冶金。本实用新型公开的低温动态清洁冶金设备,不仅能够实现冶炼过程的清洁生产,而且可简化锡、锑、铋等传统重金属冶金工艺流程,减少试剂消耗,从而降低基建投资和生产成本,尤其可实现大幅度节能减排。
一种重载车辆干式离合器用铜基粉末冶金摩擦材料及其制备方法,所述摩擦材料的基体组元为铜和铁,润滑组元为石墨颗粒、鳞片石墨、二硫化钼和石油焦炭,摩擦组元为铬铁、氧化锆和二氧化硅,强化组元为锡。所述摩擦材料成分的重量百分比是:铜粉50%‑60%,铁粉1‑10%,石墨颗粒粉5‑20%,鳞片石墨1‑5%,二硫化钼粉1‑6%,石油焦炭粉1‑15%,铬铁粉3‑9%,氧化锆3‑9%,二氧化硅1‑5%,锡粉1‑4%。所述摩擦材料的制备方法是:按所述粉末冶金摩擦材料的成分配制混合料,将混合料于V型混料机中混合均匀后压形,之后连同镀铜钢背通过烧结得到铜基粉末冶金摩擦材料。所述铜基粉末冶金摩擦材料具有高而稳定的摩擦系数和优良的耐磨性。
本实用新型公开了一种用于磁浮列车制动的粉末冶金摩擦闸片,包括闸片钢背托和与闸片钢背托连接的多个摩擦块,摩擦块包括相互固接的闸片摩擦粒子基体和摩擦粒子钢背,摩擦粒子钢背位于闸片钢背托和闸片摩擦粒子基体之间,闸片摩擦粒子基体上端的边缘设置有倒角,相邻摩擦块之间设置有排屑槽。该粉末冶金摩擦闸片可以循环利用,其尖角的设计有利于清除摩擦副上的异物,提高了在复杂接触条件下闸片的稳定性;而双个排屑槽的设计在保证了足够的摩擦面积的基础上,可以及时排屑及摩擦热量的溢散,同时,采用三块摩擦粒子结构设计,减小了单块摩擦粒子的重量及面积,有利于提高粉末冶金材料摩擦粒子的压制质量及烧结后性能稳定。
本发明属于矿物废料回收领域,具体公开了一种铁钒钛铬多金属冶金物料分离提取有价金属的方法,包括以下步骤:步骤(1):向分散有铁钒钛铬多金属冶金物料的料液中鼓入空气,进行氧化反应,随后固液分离得滤渣A;滤渣A经酸浸、固液分离,得到富铁滤液B和滤渣B;步骤(2):将滤渣B与碱、氧化剂混合,随后再在300‑600℃反应,反应产物经水浸出后,固液分离,得到富钒铬的滤液C和富钛的滤渣C。本发明具有工艺简单,成本低,能够综合利用铁钒钛铬多金属冶金物料中铁、钒、铬、钛,适用于工业化应用等优点。
一种含锑铁基粉末冶金材料,其化学成份(重量)为:碳0.1~2%,锑0.1~5%,铜0~4%,钼0~4%,镍0~4%,铬0~2%,以及铈0~0.5%或镧0~0.5%或稀土合金0~0.5%,余量为铁和少量杂质。该含锑铁基粉末冶金材料,具有较高的强度,较高的耐磨性和耐蚀性。烧结后体积变化接近零,可精确控制产品尺寸。此外,生产成本比含镍、钼、铜等元素的铁基粉末冶金材料大幅度降低,经济效益显著。
本发明公开了一种基于电磁场作用下的粉末冶金铁粉制备方法,包括以下步骤:步骤(1):造球;步骤(2):预热和焙烧;步骤(3):还原;步骤(4):电磁协同调控;步骤(5):筛分、破碎和磨矿;步骤(6):氢还原。本发明针对传统的隧道窑生产粉末冶金铁存在还原时间长、效率低的问题,提出了一种独特电磁感应加热方法,利用电场、磁场和热场的协同作用,在较短的时间内,可以显著的诱导金属球团中铁晶粒生长,促进铁晶粒迁移、互联、聚集和长大,消除晶格缺陷,降低铁颗粒的孔隙率,提高致密度,从而可以显著改善粉末冶金铁粉的松装密度和流动性,降低工艺所需时间。
本发明涉及一种含钠锂冶金废水综合回收工艺,含钠锂冶金废水综合回收工艺包括一下步骤:a.萃取;b.反萃取;c.结晶;d.蒸馏;e.氯萃取;f.除油;g.冷冻结晶;h.精滤;i.膜过滤;j.反萃取氯;l.浓缩结晶;所述a.萃取的步骤为:含锂钠的废水在专用萃取槽中先经过P204萃取,目的是能通过有机相的选择性萃取将锂萃取到有机相中,而钠留在水相中,同时使得硫酸钠得到了提纯,萃取了锂离子有机相称为负载有机相,被萃取了锂离子之后的水相称业萃余液。本发明的有益效果是:该含钠锂冶金废水综合回收工艺,工业废水在内部进行闭路循环,实现废水的零排放,没有采用直接的蒸发浓缩结晶,节约了能耗,将锂、钠等资源进行了回收利用,达到资源循环。
本发明公开了一种含钇粉末冶金高速钢及其制备方法。按质量百分比计,其原料组成如下:羰基铁粉80~90wt.%;碳化钨粉3~9wt.%;碳化钼粉2.5~8wt.%;碳化铬粉2~6wt.%;碳化钒粉1~3wt.%;氢化钇粉0.02‑0.10wt.%。制备方法为以碳化物粉、羰基铁粉和氢化钇粉为原料,经过球磨混合、真空干燥、放电等离子烧结等步骤制备出高性能的粉末冶金高速钢。本发明具有稀土元素利用率高、工艺流程简单、烧结温度低等优点。所提供的放电等离子烧结粉末冶金高速钢氧含量低、晶粒细小、碳化物分布均匀,材料具有优异的抗弯强度与冲击韧性。
海基风电机组用铜基粉末冶金制动闸片材料,由下述组分按重量百分比组成:铜、FWCuZn30黄铜、石墨、海砂、碳化硅、铬铁、锡,其制备工艺,包括配料、压坯、制作支撑钢背、分段加压烧结、机加工成型五个步骤。本发明采用耐海水腐蚀的黄铜作为材料基体及超过30%重量比的高含量非金属组元,可获得优异的耐腐蚀性能及高的摩擦系数和高的制动力矩,且摩擦系数稳定性好,所制备的粉末冶金制动闸片材料符合海基大功率风电机组高速轴制动装置使用性能要求,且组份配比合理,加工工艺简单,制备的粉末冶金制动闸片材料耐腐蚀性能好、摩擦系数高、摩擦系数稳定性好、强度高,适于工业化生产,适于作为功率大于3.5MW海基风电机组高速轴制动材料。
本发明属于工业过程控制技术领域,尤其涉及一种基于过程状态空间的有色冶金单元工序数字化和建模方法,包括S1:获取与有色冶金整体过程动态特性相关的高维过程参数,将其分为被控变量、入口条件和反应条件,并进行编码,建立过程状态空间;S2:从高维过程参数中提取低维深度特征,根据深度特征的方差大小将过程状态空间划分为对于不同工况的子空间;S3:在过程状态空间框架下,将子空间的单元过程动态特性表示为标称项和偏差项的和,偏差项由低维深度特征的回归引入;S4:根据单元工序在过程状态空间中所处的位置,将其属于不同工况的概率作为权重,将不同工况下的单元过程模型进行加权,获取实时动态模型。本方法建模精度高,信息利用率高。
内旋流混合型冶金喷嘴,包括由外到内套装且共中心轴线的空气腔(1)、调风锥(2)、冷却水套(3)、内旋通道(4)和点火筒(5),空气腔(1)底侧壁面(11)为倒圆锥台侧壁面,且和调风锥(2)底侧壁面(21)平行,内旋通道(4)底部周向均布旋流片(41),旋流片(41)与半径交角15°~75°,点火筒(5)底部为钝体(51),钝体(51)顶面和旋流片(41)底面平齐,钝体(51)底面直径比冷却水套(3)内径小10mm~15mm,钝体(51)水平中截面和冷却水套(3)底面平齐。铜铅镍锌精矿粉大投料量闪速熔炼可使用。发明气粒混合均匀,无生料堆和炉结,塔上部温度提高;投料量达到400吨/时,塔外壁温度98.5%,烟尘率<5%,渣含铜<0.5%。
本发明属于粉末冶金材料制备技术,具体涉及一种同步提升粉末冶金材料致密度和延伸率的方法。具体操作为:将原料粉末压制成形;得到压坯;将所得压坯装入石墨模具中并一同放入热压炉内,保持炉膛的真空状态,然后采用低温高压+高温低压的烧结方式烧结;得到成品。本发明工艺简单,需要施加的压力小,制备出粉末冶金产品组织均匀,致密度高达99%以上,主要合金元素成分损失少,延伸率相比常规液相烧结提高近100%,其综合机械性能获得显著提高。
一种高温烟气净化方法,使用块状、粒状或粉状石灰直接作为酸性气体的吸收剂,吸收剂置于焙烧物料的上面或与焙烧物料间隔分层填放,或填充在焙烧烟气的通道内但不与焙烧物料直接接触,根据焙烧物料中产生酸性气体元素的含量,石灰按吸收反应化学计量的1~3倍填充。该方法的特点是,用石灰作为高温烟气中酸性气体的吸收剂,它不与冶金物料拌和或直接接触,高温烟气通过石灰层酸性气体被吸收,焙烧结束后焙砂层与石灰层易于分开,吸收了酸性气体的石灰可作为化工原料加以利用,工艺简单,环境友好,净化成本低,资源利用率高。
本发明公开了一种利用冶金和市政固废制备烧结NOx抑制剂的方法。烧结NOx抑制剂由冶金固废与市政固废原料通过造球、焙烧得到。在铁矿烧结过程中将烧结NOx抑制剂添加在燃料层表面,起抑制烧结过程NOx生成的作用,可减少NOx的排放,同时不影响铁矿烧结矿品位,该方法为冶金和市政固废的清洁资源化利用提供了新途径。
钨湿法冶金中钼钨混合铵盐溶液的钼钨分离工艺,本发明系一种从含高浓度钼的钨酸铵溶液中冷却结晶析出四硫代钼酸铵的钨钼分离工艺。钨酸铵溶液先进行硫代化处理,使溶液中的钼优先生成四硫代钼酸铵,在不再加入任何化学试剂的情况下,适当降低溶液温度,静置或机械搅拌下,绝大部分钼以(NH4)2MoS4晶体形式析出,而钨不析出,从而起到从钨酸铵溶液中有效分离和回收利用钼的效果。
本发明提供一种冶金过程多反应器级联pH值优化控制方法,针对冶金过程存在的焙砂添加量影响因素多、离子化验滞后性及工况变化频繁导致的焙砂添加量控制困难等问题,通过入口工况划分,利用在线检测获得的ORP和pH值,结合入口溶液流量、Fe2+浓度、Cu2+浓度等信息,根据出口溶液离子浓度建立焙砂添加量优化控制模型,得到pH设定值,并基于模糊控制规则建立焙砂调整量修正模型,对当前焙砂添加量进行修正,使pH达到最优设定值,从而保证针铁矿沉铁过程的稳定运行。
本发明涉及一种用复合盐处理不溶性富钾铝矿物生产冶金级氧化铝的方法,包括:(1)将不溶性富钾铝矿物与复合盐混合后进行焙烧处理,焙烧料经水浸出,固液分离后获得固体1和液体1;(2)向液体1中加入氧化钙或氢氧化钙后搅拌,经固液分离获得固体2和液体2;(3)向液体2中加入氢氧化铝或氧化铝晶种,通入CO2直至溶液pH到约9~10,经固液分离获得Al(OH)3固体和液体3;(4)Al(OH)3固体在约950~1100℃温度下煅烧获得冶金级氧化铝。
一种钨/钢双金属柱环材料的二阶段粉末冶金制备方法,所述双金属材料包括芯部及外壳;所述芯部为钨合金,外壳为钢;所述芯部与外壳的连接部位为冶金结合;其制备方法是采用二阶段粉末冶金方法制备,第一阶段是将钨合金进行热压预烧结制备热压预烧结钨合金芯,第二阶段是将热压预烧结钨合金芯置于模具中,在模具内壁与钨合金芯之间填充钢粉后进行两步热等静压烧结;本发明通过技术方案设计和工艺优化,协调了钨合金粉末与钢粉末的烧结收缩一致性,改善了钨/钢异种粉末共烧结界面元素的相容性,实现钨/钢双金属材料的近净成形高质量制备,生产效率高,材料利用率高。本发明解决了钨/钢双金属柱环零部件焊接存在的加工和装配难题,为钨/钢双金属异形结构件制备提供了新的途径。
本发明涉及一种共成形共烧结钨合金/钢复合材料的粉末冶金制备方法;属于复合材料制备技术领域。具体是以具有低温烧结特性的钨合金粉末和粉末冶金用钢粉为原料,采用粉末冶金压制工艺实现钨合金/钢异种材料复合粉末的共成形,然后进行共烧结工序获得钨合金/钢复合材料。本发明可实现钨合金/钢复合材料结构功能一体化的近净成形,解决了钨合金零部件焊接存在的加工和装配难题,为钨合金与钢异种材料连接提供了新的途径。
本发明公开了一种垃圾飞灰与冶金粉尘协同资源化处理的方法,该方法是将垃圾飞灰、冶金粉尘和固体燃料混合料造粒或压块后,干燥,高温焙烧,从烟气中回收含K、Na、Pb和Zn的烟尘,渣料为含铁炉料;该方法可以得到有害元素含量均在0.05%以下的合格含铁炉料,可以直接作为炼铁原料使用,且回收了富含K、Na、Pb、Zn等有价金属的烟尘,降解了飞灰自身所含二噁英,实现了垃圾飞灰与冶金粉尘协同资源化的目的。
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