带式输送机是矿山物料运输的常用核心设备之一,对保障安全生产具有重要作用。若发生输送带撕裂事故,将构成对安全生产的严重威胁。本期转化果平台推荐的《输送带撕裂快速修补产品应用案列——果果快补》,是由转化果平台自行研制的“果果快补修补剂”产品,其性能独特、优势明显、应用广泛、效果显著,能够很好地保障胶带运输设备的安全稳定运行。
通过现场数据统计分析、理论分析计算和现场实验,对过程工艺参数、关键设备配合策略等核心技术进行优化改进,达到降低板材厚度质量缺陷的目的。通过上述研究方法的实施,可实现成品卷材和板材厚度精度的提高,达到促进热轧铝板产品生产技术人才梯队建设、技术储备、产品质量精度提升的目的。
本研究基于火法处理技术处理铝电解含碳(危)固废,由于钢铁行业规模大、产量高、辅料用量大,将铝电解含碳(危)固废应用于钢铁行业炼铁、炼钢生产进行无害化处理和高附加值利用。
本技术可用于无石油焦煅烧工艺和采用燃气制备导热油的铝用炭素和石墨电极生产企业,该技术采用直燃式烟气焚烧净化技术+余热加热导热油工艺,利用焚烧技术将沥青熔化工段产生的沥青烟气焚烧净化,焚烧后产生的高温烟气用于加热生阳极制造(或阴极、电极制造)工艺生产用导热油,替代现有的燃气型导热油热媒炉,加热导热油后烟气进一步二级余热利用制备生产保温用低压蒸汽或生活热水。
传统电解铝烟气干式净化技术,是在烟气净化过滤器的基础上,设置氧化铝吸附剂投放、混合及均布设施,使氧化铝吸附剂与含氟化氢的烟气充分接触,吸附氟化氢成分。然后由烟气净化过滤器过滤收集吸附了氟化氢的氧化铝粉尘,该技术由于净化流程的限制,存在如下几个问题
现今世界上绝大部分的炭素厂仍采用炭粉吸附净化技术净化炭素生制品制造过程中产生的沥青烟气。但是前一代炭粉技术普遍存在以下3个问题:1)净化系统支管长且容易堵管,清理难度大;2)加料反应器前的支管位置沥青烟等污染物无法吸附净化,系统有大量的水、焦油和炭粉混合而成的液态污染物外排,造成二次污染;3)由于需要清理、排油的检查口多,系统漏风量大,造成系统温度、湿度失控,堵塞设备,引起系统瘫痪。
危险的铁矾渣是湿法炼锌行业排出的固体废物,利用火法-物理法回收铁矾渣中有价金属铅、锌、铁,残渣代替本企业石灰用于处理本企业酸性含重金属废水。这一技术将消除了铁矾渣的危险性,实现了铁矾渣全组分的综合利用。
形成轮盘类构件扩收挤压、内筋壳体构件旋转挤压、异形高筋构件轴向分流开放成形、薄板高筋构件分流导流挤压、枝桠类构件多向主动加载等精确成形技术及装置,在铝、镁合金构件控制成形技术方面取得一定创新成果,研发的轮毂、轮辋、舱段、座钣、翼片等40余种高性能构件,在军民领域高端装备上获得应用,部分产品填补了国内外空白,取得明显的经济、社会和军事效益。先后授权发明专利52项,制定工艺规范40个,获国家科技进步二等奖1项、山西省技术发明一等奖2项。
针对现代先进航天器设计对航天材料提出的轻质、高强、高可靠等要求,选择钛基非晶合金作为研究对象,以克服制约钛基非晶合金在航天领域广泛应用的瓶颈问题为出发点,针对下列三个关键科学问题展开高性能钛基非晶合金材料基础研究。
采用光化学还原法把金属前驱体还原成核壳结构的纳米粒子,然后负载在改性碳纳米管上,对制备的催化剂催化性能进行研究。研究出了一种高效、低铂或非铂的燃料电池催化剂,极大的降低了燃料电池的生产成本,对燃料电池的发展有巨大的推动作用。
目前新电积过程中使用的铅银合金阳极板还存在析氧电位高、能耗高、强度低、银含量高产生的阳极成本高等问题,昆明冶金研究院自主研发锌电积用新型多元合金阳极板,包括研究锌电积铅银稀土阳极板中稀土元素作用机制及合金成分设计,研究锌电积铅银稀土阳极板浇铸工艺、镀膜工艺和工业化生产技术;
锰基新材料中的高纯硫酸锰是电池领域的基础材料,随电动汽车的快速发展和环保的要求,其市场需求剧增。球形四氧化三锰具有与正极材料相同的结构,比电解二氧化锰具有明显的优势,因此市场前景广阔。随着对特性钢材质量的要求越来越严格和人们对日常生活用品要求的提高,高纯电解锰用于一些高级合金钢的需求也明显增加。因此,锰基新材料的应用前景非常好。
高导耐热抗蠕变铝合金,通过微合金化、形变热处理,控制合金中有效强化相及耐热相,在保证合金导电性能同时,提高合金的强度和耐热性能。
本系列发明公开了一种从离子吸附型稀土矿中高效清洁提取稀土的方法,将浸取剂和助浸剂配置成浸矿液,用于浸取离子吸附型稀土矿,获得稀土浸出液;控制稀土浸出液中助浸剂的含量,采用钙/镁碱性化合物除杂后,获得纯净的稀土溶液;继续加入钙/镁碱性化合物进行沉淀反应,获得氢氧化稀土沉淀物和沉淀母液;氢氧化稀土沉淀物经过焙烧后获得稀土精矿。
本技术以硫酸氢铵为主要介质采用湿法浸出的方法处理粉煤灰生产氧化铝。
随着我国对环境保护越来越重视,充填采矿技术得到越来越广泛应用。通常仅用于有色、黄金、贵金属等高价值矿体开采的全尾砂充填采矿法,近10年来已在铁矿、煤矿等低价值资源开发中应用,并且具有逐年发展趋势。
近年来,半导体光催化已经被认为是一种有希望且绿色化学技术,通过使用太阳光能渴望解决日益环境污染危机。它能将水体有机污染物氧化分解,并矿化成CO2和H2O等对环境无二次危害的无机小分子,具有低能耗、无二次污染、能进行深度处理等优势。
轻合金腐蚀保护较普遍的方法是制备防腐涂层,构筑可以自我修复的主动防护体系成为该领域的重要研究方向。利用轻合金氧化膜中含有的镁和铝的氧化物作为离子来源,将轻合金微弧/阳极氧化膜部分转化为层状双羟基金属氧化物膜层(Layered Double Hydroxides,LDHs),实现对微弧/阳极氧化膜的封闭。
本项目通过产学研合作,从原料品质提升和关键装备研制出发,创新了钨基表面材料的制备方法及关键技术,大幅度提高了钨基表面材料的性能及硬面涂层的使用寿命,并实现了产业化。
零液体排放机械镀锌工艺是基于传统机械镀锌工艺的技术原理,工艺流程过程的液固物料分析,金属粉体颗粒学以及锌、铁、锡等重金属离子废水处理的相关机理,研发的新型、可实现机械镀锌生产无液体外排放的新工艺。适合于零散五金件的表面镀锌防护。
本发明闭孔泡沫铝的连续铸造方法,通过加入不同种类、不同加入量、不同粒度、经过不同预处理的发泡剂来控制铝基体熔体中气泡的尺寸和形状,在连续铸造工程中通过控制浇注温度、浇注速度和冷却强度实现闭孔泡沫铝熔体的连续生产。闭孔泡沫铝的连续铸造方法,可以高效率连续制备大规格的闭孔泡沫铝铸锭。
本发明提供一种有序多孔金属的设计优化及制备方法:通过三维造型软件设计有序多孔金属的孔结构,利用数值模拟软件进行结构优化,再得到相应的预制体结构,采用快速成型技术,以覆膜砂为原料激光烧结所需的预制体,将制得的预制体置于设计的模具中,当熔体温度合适时进行渗流,保证渗流充分后自然冷却,凝固后得到金属-覆膜砂的复合铸锭,加热到覆膜砂的溃散温度将其除去,最终得到所设计优化后的有序多孔金属结构。
钢渣、脱硫石膏、氟石膏、磷石膏、电石渣、鎂渣等低品质固体废弃物资源,由于其活性低、资源化利用成本高,作为水泥掺合料存在安定性等问题,因此资源化利用率低,目前仍是名副其实的固体废弃物。本项目利用钢渣等低品质固体废弃物,开发全固废绿色充填胶凝材料,以及超细尾砂似膏体制备技术,在充填矿山尤其是低价值充填矿山应用,不仅能够显著降低充填采矿成本,而且还可以实现低品质固体废弃物资源化高附加值和规模化利用。
原有的轻烧氧化镁煅烧设备几乎为上个世纪的反射炉技术,属于高污染高耗能;基于此,改块矿煅烧为细小颗粒煅烧,实现工艺变革与炉窑创新。
异种金属材料的物理和化学性能不同 ,采用传统的连接技术不能实现铝与钢的可靠连接,其根本原因在于,铝与钢铁材料之间将会形成脆性的金属问化合物,金属间化合物界面层厚度的控制成为连接难题。本
在国内早期提出并实践以化学手段合成粉体材料,强调化学的过饱和度和副反应在材料合成的作用,通过引入副反应营造出局部稳定的过饱和度,防止新生态颗粒形成而将成核与晶体生长两过程彻底分开,促成以堆垛生长方式进行晶体生长;并借助离心力/向心力来延长停留时间,形成动态化学反应的材料合成体系,仅用一台反应釜完成成核—晶体生长—粒径分布控制三大过程。进一步提出先破胶、防团聚、控生长的球形化机制和“造结构”理念,通过简单的周期性造核实现材料合成的连续化,推进深化并逐渐凝结为自主知识产权的“管道式合成”连续化制备功能
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