本发明涉及靶材生产制备领域,具体而言,涉及硫族金属化合物相变材料溅射靶材的生产方法,按配比准备金属化合物的原料;对原料进行真空熔炼处理,得到金属化合物;将金属化合物进行粉末冶金处理,得到干燥的金属化合物粉末;将干燥的金属化合物粉末进行真空热压烧结处理,得到块状的金属化合物相变材料溅射靶材。本发明所述硫族金属化合物相变材料溅射靶材的生产方法,生产一系列金属化合物相变材料。这些材料,能够实现现有的金属化合物相变材料的相变功能之外,且生产金属化合物相变材料的成本降低。而且,制成的各种金属化合物相变材料比传统的GeSbTe金属化合物相变材料熔点低,故其相变的温度点也较低,使得工艺的窗口得到拓宽。
本发明涉及一种低碳低金属含量的电熔氧化铬的制备方法,利用三氧化二铬颗粒和三氧化二铬破碎工序产生的三氧化二铬收尘灰的混合物铺底,利用冶金用焦炭颗粒和高纯石墨条作为起弧材料,通过明弧熔炼制备得到低碳低金属含量的电熔氧化铬产品。本发明制备的电熔氧化铬产品碳和金属铬含量低,具有具有更优秀的抗侵蚀、抗收缩能力。
本发明属于化工冶金领域,具体涉及一种钛白废酸浸出钛渣制备人造金红石的方法。针对现有硫酸酸浸品位较低的钛铁矿制备人造金红石时,产品Ca、Si等杂质含量高的问题,本发明提供一种钛白废酸浸出钛渣制备人造金红石的方法,包括以下步骤:a、将钛渣置于950~1150℃,空气或者氧气气氛下焙烧1~3小时,得到金红石化的氧化钛渣;b、将氧化钛渣用钛白废酸浸出4~6h后,洗涤干燥,得到人造金红石初品;c、将人造金红石初品用碱浸出1~2h,洗涤干燥,得到人造金红石成品。本发明方法对钛白废酸进行了再利用,节约了成本,保护了环境,制备方法简单,可实现大规模生产;制备得到的人造金红石杂质含量低、品质高,值得推广应用。
本发明涉及制备五氧化二钒的方法,属于湿法冶金领域。本发明解决的技术问题是提供制备五氧化二钒的方法。本发明的方法,将多钒酸铵返溶除氨气后调pH值到10~13之间沉降除杂,用乙醇结晶析出多钒酸钠固体,返溶多钒酸钠固体后沉偏钒酸铵,焙烧得到99.9%纯度五氧化二钒。与现有技术相比,本发明工艺简单,操作方便,对设备要求不高;得到的五氧化二钒纯度高,应用范围广;氨气回收利用,乙醇经过精馏循环利用,物料损耗少,节约了成本;废液归入钒厂沉多钒酸铵工序,实现了废弃物循环利用,减少了污染,促进环保和废弃资源综合利用。
本发明涉及钒的湿法冶金技术领域,公开了一种钙化提钒工艺石膏渣的回收利用方法。该方法包括:(1)将石膏渣加水打浆,然后加入碳酸铵,搅拌反应后固液分离,得到固相和液相,石膏渣中含有硫酸钙、氢氧化锰和氢氧化镁;(2)用水洗涤固相,洗涤液与液相混合后蒸发结晶,得到(NH4)2SO4固体和冷凝水,(NH4)2SO4固体作为铵盐返回沉钒工序中使用,冷凝水作为固相洗涤水使用;(3)将洗涤后的固相干燥、粉碎,得到含有碳酸钙、碳酸锰、氢氧化镁的混合物,混合物返回钒渣钙化焙烧工序中作为钙盐添加剂使用。该方法可实现石膏渣中钙、锰、镁等元素的有价利用,解决堆存造成的环保压力,同时可实现石膏渣中钒的回收,减少钒损失。
本发明涉及钒的湿法冶金技术领域,公开了一种钙化提钒尾渣的回收利用方法。该方法包括:(1)将钙化提钒尾渣加水打浆,然后在搅拌状态下加入碳酸铵,搅拌反应后进行固液分离,得到固相和液相,所述钙化提钒尾渣中含有铁化合物、硫酸钙和钒;(2)所述固相用水洗涤,得到的洗涤液与所述液相混合后蒸发浓缩,得到硫酸铵固体和冷凝水,所述硫酸铵固体返回沉钒工序中作为铵盐添加剂使用,所述冷凝水返回作为钙化提钒尾渣打浆用水或固相洗涤水使用;(3)将洗涤后的固相干燥、粉碎,返回钙化焙烧工序中作为钙盐和热稀释剂使用。该方法可实现尾渣中钒的回收,同时安全、环保、有效地利用其中的钙、锰、镁等有价元素,降低辅料成本,同时提高钒收率。
本发明属于冶金技术领域,具体涉及一种固相法制备高纯偏钒酸钾的方法。本发明所要解决的技术问题是提供一种固相法制备高纯偏钒酸钾的方法,包括以下步骤:将偏钒酸铵与钾盐混合后预热、焙烧即可。本发明方法能够获得高纯偏钒酸钾,且工艺流程短、操作简单易行。
本发明属于化工冶金领域,具体涉及一种TiCl4精制尾渣铵浸制备高纯氧化钒的方法。针对现有采用钒渣或石煤为原料制备高纯氧化钒的方法流程长,成本高的技术问题,本发明提供一种TiCl4精制尾渣铵浸制备高纯氧化钒的方法,先将TiCl4精制尾渣进行脱氯焙烧,再使用铵浸得到低杂质含量的含钒浸出液,再进行除杂后得到净化液,再沉淀偏钒酸铵,最后经过干燥、煅烧得到纯度>99.9%的五氧化二钒,其他杂质含量<0.005%。本发明具有工艺流程短、生产效率高、成本低、操作简便,可用于大规模工业生产等优点。
本发明属于冶金技术领域,具体涉及一种固相法制备高纯偏钒酸钠的方法。本发明所要解决的技术问题是提供一种固相法制备高纯偏钒酸钠的方法,包括以下步骤:将偏钒酸铵与钠盐混匀后预热、焙烧即可。本发明方法能够获得高纯偏钒酸钠,且工艺流程短、操作简单易行。
本发明涉及提钒冶金技术领域,公开了一种钒渣碳酸化浸出提钒及介质循环利用的方法。该方法包括以下步骤:S1焙烧制备粉状熟料;S2制备浓缩液、脱氨溶液;S3钒渣提钒及介质循环过程,依次进行步骤a、b、c、d、e,然后对步骤e所得冷凝气体进行三级吸收;循环操作步骤S3。该方法能够降低工艺成本、减少水处理固废、实现介质循环利用。
一种变形铝合金变质细化的方法,属于化工冶金领域。包括熔炼、精炼、变质、细化、除气、过滤除渣步骤,其中熔炼步骤中还包括脱氧步骤。本发明的细化效果稳定,不易衰退并且本发明解决了铝合金割裂、力学性能差的问题,抗拉强度为260MPa~270MPa;本发明使用脱氧剂,是铝合金在熔融的状态时隔绝了氧气对铝合金熔融液的氧化,增加了铝合金的物理性能;使用精炼剂可以去除铝合金中所含的氧化物,并保护金属溶液不被二次氧化。本发明中使用的是稀土变质剂,稀土变质剂可使针片状的共晶硅细化成短杆状或颗粒状,还可以作为外来的结晶晶核,使合金组织细化,且变质剂具有长效性且无污染。
本发明公开了一种GH2909合金铸锭及其制备方法,属于冶金生产制造工艺技术领域。提供一种达到均匀元素分布,消除枝晶,回溶Laves相的GH2909合金铸锭及其制备方法。所述合金铸锭的重量份组分为C≤0.06;Co:12‑16;Nb:4.3‑5.2;Ni:35‑40;Si:0.25‑0.5;Ti1.3‑1.8;Cr≤1;Al≤0.2;Mo≤0.2;Mn≤1;P、S≤0.015;Fe余量,其中,所述GH2909合金铸锭的残余偏析指数<0.2。所述的制备方法至少包括按所述的重量份组分真空熔炼钢水、电极棒浇铸、真空自耗熔炼、自耗锭浇铸、自耗锭均匀化以及开坯锻造至规定规格的棒材几个步骤。
本发明属于冶金技术领域,具体的说是一种铝合金冶炼方法,该方法使用熔炼炉,该熔炼炉包括炉体,炉体内设有燃烧台、通气孔、点火器,燃烧台上方设有熔化桶,炉体两侧分别连有过烟管道,炉体顶部设有安装架,安装架顶部铰接安装一个平衡杆,平衡杆两端分别铰接连接杆一端,连接杆另一端固连锥形塞块,过烟管道内壁上设置限位板,连接杆上套接一个套杆,套杆上端上方设有凸块,套杆下端外侧固定设置一个圆盘,套杆上端通过连杆并且利用弹簧连接搅动杆,热烟气从一侧的过烟管道通过时,圆盘向上移动使连接杆向上移动,通过平衡杆使另一侧向下移动,当热烟气从另一侧通过使运动相反,通过相连的搅动杆实现对铝熔液的搅动,提高废铝的熔化效率。
本发明涉及靶材生产制备领域,具体而言,涉及一种锗锑碲化合物相变材料溅射靶材生产方法。包括:将质量分数为13%~16%的锗,22%~25%的锑,60%~64%的碲混合,组成原料;对原料进行真空熔炼处理,得到GeSbTe金属化合物;将GeSbTe金属化合物进行粉末冶金处理,得到干燥的GeSbTe粉末;将干燥的GeSbTe粉末进行真空热压烧结处理,得到锗锑碲相变材料溅射靶材。本发明中的锗锑碲相变材料溅射靶材生产方法,将利用真空熔炼方法,完成锗锑碲所形成稳定化合物制成粉末,使之成分均匀;后将该粉末放入热压机进行高压烧结,形成致密的靶材。用该工艺,解决了粉末成分可能出现不均,或密度不高的技术问题。
本发明公开了一种钒钛磁铁矿提取钛的方法,在铁精矿电炉还原熔炼中加入钠或钾盐添加剂,得到铁水和含钛炉渣,其中:钒、铁经还原进入铁水,而在熔炼高温条件下,硅、铝杂质与钠或钾盐添加剂形成可溶于稀酸的钠的硅铝酸盐,并与钛及钙镁杂质留在含钛炉渣中;然后,针对含钛炉渣采用湿法冶金除杂方法进行提纯,获得含TiO2>75%的钛渣产品。本方法针对钒钛磁铁矿选矿获得的铁精矿中钛的利用问题,通过在还原熔炼工序加入炉渣改性添加剂,不仅改善了炉渣流动性,而且对炉渣后期硅铝杂质的去除创造了有利条件,较好地解决了铁精矿中钛的高效分离提取技术问题,大幅提高了铁、钛、钒的资源利用率,特别是钛的利用率较高炉流程提高了近3倍。
本发明公开了一种钙系处理含钒铁水生产含钙钒渣及直接浸出提钒的方法,属于重金属钒冶金技术领域。本发明为现有技术铁水生产含钒浸出液的工序繁多、转炉提钒的钒氧化率低、能耗大等问题,提供了一种转炉铁水加石灰生产含钙钒渣及浸出方法,包括:铁水兑入转炉后,加入冷却剂和石灰,采用顶吹氧气底吹氮气进行吹炼;吹炼结束后,将钒渣留于转炉内,将底吹气体切换为氧气,并加入CaF2,制得含钙钒渣;含钙钒渣经酸浸,得浸出液。本发明将钙化焙烧和转炉提钒结合,能够减少铁水生产含钒浸出液的工序数量,同时钒渣无需冷却后再焙烧,减少了能源消耗,且显著提高了钒的氧化率和浸出率。
本发明公开了一种钙系钒渣的转炉生产及其浸出提钒方法,属于重金属钒冶金技术领域。本发明为现有技术铁水生产含钒浸出液的工序繁多、转炉提钒的钒氧化率低、能耗大等问题,提供了一种钙系钒渣的转炉生产及浸出方法,包括:铁水兑入转炉后,加入冷却剂和石灰,采用顶吹氧气底吹氮气进行吹炼;吹炼结束后,将钒渣留于转炉内,将底吹气体切换为氧气,并加入石灰和CaF2,同时顶吹氧气,制得含钙钒渣;含钙钒渣经酸浸,得浸出液。本申请将钙化焙烧和转炉提钒结合,能够减少铁水生产含钒浸出液的工序数量,同时钒渣无需冷却后再焙烧,减少了能源消耗,且显著提高了提高钒的氧化率和浸出率。
本发明公开了一种转炉铁水加石灰生产含钙钒渣及其浸出的方法,属于重金属钒冶金技术领域。本发明为现有技术铁水生产含钒浸出液的工序繁多、转炉提钒的钒氧化率低、能耗大等问题,提供了一种转炉铁水加石灰生产含钙钒渣及浸出方法,包括:铁水兑入转炉后,加入冷却剂和石灰,采用顶吹氧气底吹氮气进行吹炼;吹炼结束后,将钒渣留于转炉内,将底吹气体切换为氧气,并加入CaF2,制得含钙钒渣;含钙钒渣经酸浸,得浸出液。本申请将钙化焙烧和转炉提钒结合,能够减少铁水生产含钒浸出液的工序数量,同时钒渣无需冷却后再焙烧,减少了能源消耗,且显著提高了提高钒的氧化率和浸出率。
本发明公开了一种含锶稀土矿的综合利用工艺,涉及含锶稀土矿冶金分离技术领域,包括如下步骤:1)焙烧:将含锶稀土矿的矿粉在500~600℃的温度下,氧化焙烧1~3小时,得到焙砂;2)碱浸:在焙砂中加入相当于稀土矿矿重4-8%的可溶性碱金属碳酸盐,在近沸温度条件下的水溶液中浸出0.5~3小时,过滤后得碱浸渣;所述近沸温度在90-100摄氏度范围内;水溶液中液固比为1:1~5:1;3)预浸:将碱浸渣在常温下用盐酸预浸1~3小时,控制pH8~10,液固分离得到含锶溶液和稀土氧化物渣。采用本工艺,能够大幅提高资源的利用率,稀土总回收率≥90%,比现有企业的指标高40~50%;锶的总回收率≥80%,比现有企业指标高20~35%。
本发明公开了一种转炉铁水加石灰生产含钙钒渣及其浸出的方法,属于重金属钒冶金技术领域。本发明为现有技术铁水生产含钒浸出液的工序繁多、转炉提钒的钒氧化率低、能耗大等问题,提供了一种转炉铁水加石灰生产含钙钒渣及浸出方法,包括:铁水兑入转炉后,加入冷却剂和石灰,采用顶吹氧气底吹氮气进行吹炼;吹炼结束后,将钒渣留于转炉内,将底吹气体切换为氧气,并顶吹氧气,制得含钙钒渣;含钙钒渣经酸浸,得浸出液。本发明将钙化焙烧和转炉提钒结合,能够减少铁水生产含钒浸出液的工序数量,同时钒渣无需冷却后再焙烧,减少了能源消耗,且显著提高了钒的氧化率和浸出率。
本发明提供一种不锈钢酸洗污泥减量解毒的方法,属于冶金及环保领域,包括以下步骤:(1)不锈钢酸洗污泥产生后,经堆存自然干燥后水分可降至50%;(2)将污泥、焦炭、黏结剂经配料、混料、造粒后加入立式固化炉内,同时鼓入适量空气进行高温还原焙烧固化,去除50%的水分达到减量,把Cr6+还原分解转化成Cr3+,进行彻底解毒,得到镍铬合金基料,送冶炼厂生产镍铬合金;(3)焙烧过程所产生的烟气经布袋除尘后进行湿法脱硫、脱氟达标后排空,少量脱硫、脱氟副产物作为普通固废用于建筑路基等回填料或抛弃。本发明实现了不锈钢酸洗污泥的减量、解毒、资源化高效回收利用,具有显著的经济、环境和社会效益。
本发明属于钒的湿法冶金技术领域,具体涉及从酸性含钒底流渣中回收钒的方法。本发明所要解决的技术问题是提供从酸性含钒底流渣中回收钒的方法,包括以下步骤:将酸性含钒底流渣与钒渣、钙盐混匀后进行焙烧。该方法能够回收酸性含钒底流渣中的钒,且可稀释焙烧过程反应放热。
本发明公开了一种转炉含钙钒渣的生产及其后续浸出提钒方法,属于重金属钒冶金技术领域。本发明为现有技术铁水生产含钒浸出液的工序繁多、转炉提钒的钒氧化率低、能耗大等问题,提供了一种转炉含钙钒渣的生产及浸出方法,包括:铁水兑入转炉后,加入冷却剂和石灰,采用顶吹氧气底吹氮气进行吹炼;吹炼结束后,将钒渣留于转炉内,将底吹气体切换为氧气,并加入石灰,制得含钙钒渣;含钙钒渣经酸浸,得浸出液。本申请将钙化焙烧和转炉提钒结合,能够减少铁水生产含钒浸出液的工序数量,同时钒渣无需冷却后再焙烧,减少了能源消耗,且显著提高了提高钒的氧化率和浸出率。
本发明涉及冶金资源综合利用技术领域,基于解决现有单一混凝剂无法达到要求的处理指标,如何利用煤矸石和钛渣进行处理并得到优异的絮凝剂,提供一种制备聚合硫酸铝铁钛的方法,包括以下步骤:将煤矸石研磨、焙烧后,用硫酸进行酸浸,经过滤、洗涤,得到煤矸石酸浸液;将钛渣研磨、加入碳酸盐并经焙烧后得到改性钛渣,再用浓硫酸对改性钛渣进行酸浸,经过滤、洗涤,得到钛渣酸浸液;将煤矸石酸浸液与钛渣酸浸液混合,加入碱液调节pH后,将混合液进行聚合反应,然后离心、熟化、干燥,即得聚合硫酸铝铁钛;其可使得聚合硫酸铝铁钛聚合度提高,使得混凝剂的性能大幅度提升,最高可同时实现水中97.62%的浊度去除率、47.21%的COD去除率和41.54%的UV254去除率。
连续制备钕铁硼粉机组,涉及冶金粉末制备技术领域。其特征是真空熔炼快淬炉(1)的锥形出口连接喷射管(4)及其上的隔离阀(5)与气流磨碎机(2)连通,气流磨碎机(2)的出口通过隔离阀(6)与真空连续晶化炉(3)的入口连接;真空熔炼快淬炉底部冷却室(8)壳体上、与气流磨碎机(2)连接的管道上装有冷却水套管(9);真空熔炼快淬炉(1)、气流磨碎机(2)、真空连续晶化炉(3)、喷射管(4)、冷却室(8)均接入氮气循环系统管道(7)。该机组集熔炼快淬、磨碎、晶化生产为一体,工艺简单、参数稳定,物料损耗小,减少多次升温,减小能耗,降低成本,生产效率高,增加经济效益。
本发明涉及钒的湿法冶金技术领域,公开了一种钙化提钒工艺沉钒废水的处理方法。该方法包括:(1)采用碱性溶液调节沉钒废水的pH值,然后加入碳酸铵,搅拌反应后固液分离,得到固相和液相,其中,所述沉钒废水中含有锰离子、镁离子、钙离子、NH4+和SO42+;(2)用水对所述固相进行洗涤,得到的洗涤液和所述液相混合后蒸发结晶,得到的(NH4)2SO4固体作为铵盐返回沉钒工序中使用,得到的冷凝水返回对所述固相进行洗涤;(3)将洗涤后的固相干燥、粉碎,得到含钙、锰、镁的混合盐,所述混合盐返回焙烧工序中作为钙化焙烧钙盐添加剂使用。该方法可实现沉钒废水中钙、锰、镁等元素的有价利用,同时可以回收钒,降低生产成本。
本发明属化工冶金领域,具体涉及低品位钛矿制备高品位人造金红石的方法。本发明所要解决的技术问题是提供一种制造高品位人造金红石的方法,包括以下步骤:a、将低品位钛矿进行电选,得到电选精矿;b、电选精矿在800~1000℃氧化焙烧,得氧化矿;c、氧化矿在700~850℃还原焙烧,得到改性矿;d、改性矿分别酸浸、碱浸,洗涤后得人造金红石初品;e、将人造金红石初品进行煅烧,得到人造金红石成品。该方法具有工艺简单、效率高、成本低、产品质量好等优点。
本发明公开了一种等静压成型制氟碳阳极板的制备方法,将石油焦、沥青焦制成粉料,并与中间相碳微球按一定比例混合,进行热混干燥,按比例加入液态熔融煤沥青进行高温混捏,制得糊料;将糊料冷却,破碎压粉,装入橡胶模具中,密封抽真空,冷等静压成型制得生坯;将生坯置入不锈钢桶内,底部和侧部均以石英砂作填充料,顶部覆盖冶金焦粉作为保温隔料,放入带盖环式焙烧炉内,经缓慢升温至1200℃,保温20‑30h,降温、冷却后制得毛坯料;对毛坯料按照阳极板尺寸铣削精加工,再用环氧树脂进行高压浸渍‑固化处理,再经连续式推板窑在1000℃快速高温炭化,得到氟碳阳极板成品。本发明利用焦化副产品为原料,通过等静压成型工艺,一次焙烧即可制得具有结构致密、均匀性好、机械强度高、生产周期短的制氟碳阳极板毛坯料,再经浸树脂封孔处理,得到气孔率低、孔径小、耐电流密度高的制氟碳阳极板成品。
本发明涉及湿法冶金提钒方法领域,尤其是一种使钒渣钙化焙烧熟料酸性浸出流程高效,熟料中钒的浸出效果稳定的钒渣钙化熟料连续浸出提钒方法,包括如下步骤:a、将钙化焙烧熟料和浸出剂按质量比例1:1.5~1:4同时且连续加入到造浆搅拌槽内;b、在持续搅拌并混合均匀条件下,将混合浆料输入到快速浸出反应槽内并加酸浸出;c、将快速浸出反应槽内浸出的料浆输入到回转式连续浸出装置内,并持续加酸维持浆料pH恒定浸出;d、将回转式连续浸出装内持续流出的料浆进行固液分离,得到酸性含钒溶液和浸出残渣;e、洗涤步骤d所得的浸出残渣,得到洗涤滤液以及最终的提钒尾渣。本发明尤其适用于钒渣钙化熟料连续浸出提钒工艺之中。
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