本发明公开了一种含铬钒酸钙中钒铬共提的方法,属于冶金技术领域。本发明为弥补含铬钒酸钙中钒、铬同时提取的工艺空白,提供了一种含铬钒酸钙中钒铬共提的方法:将含铬钒酸钙与水混合搅拌得浆液,向浆液中加入浸出剂,进行浸出钒液,反应结束,固液分离得钒铬溶液;所述浸出剂为碳酸氢钠和碳酸氢铵的混合物。本发明通过筛选浸出剂及其用量,控制浸出条件,使钙基本沉淀,钒、铬基本形成钒铬溶液,钒、铬浸出率均达95%以上,操作简单,成本低,易于实现工业化。
本发明属于钢铁冶金及钒钛化工技术领域,具体涉及采用钙系处理从铁水中提钒的方法。本发明所要解决的技术问题是钒渣生产过程钒的氧化率低、钒渣中钒的浸出率低。本发明公开了采用钙系处理从铁水中提钒的方法。步骤为:将铁水兑入转炉中,加入冷却剂、石灰进行一期吹炼氧化,得到钒渣和半钢,将钒渣倒入钒渣罐中,向钒渣罐中加入石灰后通入氧气进行二期氧化,二期氧化结束后得到含钙钒渣。本发明能够减少铁水生产含钒浸出液的工序数量,能提高钒的氧化率和浸出率、减少过程能量消耗,有利于资源的利用及提钒生产成本降低。
本发明提供一种结构功能一体化中子吸收材料的应用方法,成分为核级碳化硼、铝合金、纳米氧化物。本发明采用粉末冶金工艺制备,且制备出的复合材料是均质材料,纳米氧化物和碳化硼能均匀弥散地分布在铝合金中。采用热等静压、热挤压、热轧制、热锻压等二次加工工艺可制备出具有优异的高温力学性能、热导率和冲击韧性的复合板材,高温下的力学、热学性能稳定,可作为临界安全控制的中子吸收材料,具有较高的贮存密度,应用于军舰反应堆辐射防护材料、民用核反应堆乏燃料湿法贮存和干法贮存材料。
本发明涉及高钙高磷钒渣深度提钒的方法,属于钒的湿法冶金技术领域。本发明解决的技术问题是高钙高磷钒渣提钒过程钒损失大、钒产品质量不合格率高。本发明公开了高钙高磷钒渣深度提钒的方法,将焙烧熟料进行第一次酸浸,一次浸出液中加入除磷剂进行除磷,一次浸出残渣进行第二次酸浸,二次浸出液加入除磷剂除磷后返回第一次酸浸用于循环浸出焙烧熟料,二次浸出残渣返烧结综合利用。本发明可有效降低高钙高磷钒渣提钒过程钒损失,同时对浸出液中磷进行去除,实现废水循环,具有方法工艺操作简单、易产业化的优点。
本发明公开了一种回收高锌瓦斯泥中锌的方法,属于冶金固废处理技术领域。本发明为解决现有技术难以直接从高炉瓦斯泥中回收锌的技术问题,提供了一种回收高锌瓦斯泥中锌的方法,其包括:将高炉瓦斯泥加水配成浆料,将浆料输送入水力旋流器中,通过控制工作压力、给料质量浓度和旋流器沉砂嘴直径,将瓦斯泥中的轻相和重相分离,回收瓦斯泥中的轻相,得富锌料。本发明整个过程无废气和固废产生,水可以循环利用,可达到废水零排放要求;所得富锌料锌品位远高于原高炉瓦斯泥的锌品位,可用于进一步提锌,回收锌后贫锌瓦斯泥主要含铁和碳,可返回高炉冶炼系统再利用,达到了瓦斯泥综合利用的目的,并降低高炉炼铁系统的锌负荷。
本发明属于钒化工冶金技术领域,具体涉及钒渣碱石灰焙烧预脱硅磷的方法。本发明所要解决的技术问题在于提供一种工艺流程短、能有效除杂的钒渣碱石灰焙烧预脱硅磷的方法。该方法包括如下步骤:a、将钒渣、碱和含钙化物混合,球磨,得生料;b、生料焙烧,得熟料;c、熟料破碎后水浸,过滤,得合格钒液。本发明方法省去了钒渣钠化提钒工艺中的溶液除杂工序,缩短了工艺流程,降低了钒的损失。
本发明公开了一种FeV50合金细粉率的控制方法,属于冶金技术领域,包括冶炼、冷却、破碎的步骤,所述冷却包括以下步骤:a将冶炼制备的熔融渣金静置冷却至合金呈半凝固状态后分离冶炼弃渣和合金;b对合金进行喷砂处理,振动冷却,直到其冷却至钒铁固溶体熔点时停止振动;c将合金水淬至常温。本发明方法在传统冷却、破碎工艺基础上,通过改变FeV50合金凝固方式,能够增加细晶形成,增加FeV50合金强度,减少合金凝固过程的成分偏析及破碎过程的细粉率。
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。
本发明属于钢铁冶金技术领域,特别涉及一种控制低铬不锈钢中δ铁素体含量的方法。本发明所要解决的技术问题是提供一种控制低铬不锈钢中δ铁素体含量的方法,包括以下步骤:对铸态、锻态或轧态任意一种状态下的不锈钢坯料进行以下处理:将坯料加热至650℃~AC1保温,再加热到AC3+30℃~1050℃保温,然后冷却至室温;其中,所述不锈钢AC1温度>650℃。本发明方法能够将低铬不锈钢铸锻轧状态中的δ铁素体降低到1%以内。
本发明提供了一种提钛尾渣的脱氯方法及其产品、矿渣微粉及其应用与其产品,涉及冶金环保技术领域。提钛尾渣的脱氯方法,该方法在密闭容器中,将提钛尾渣与水的混合物升温至100‑250℃,保温20‑150min,然后降温处理,得到提钛尾渣浊液。该提钛尾渣的脱氯方法缓解了现有技术缺乏一种脱氯效果好,且对提钛尾渣活性影响小的提钛尾渣脱氯方法的技术问题,本发明还提供了该提钛尾渣脱氯方法制备得到的脱氯提钛尾渣;此外,本发明还提供了一种矿渣微粉及其应用与其产品。
本发明涉及金属气基还原制备金属钒粉的方法,属于金属钒的金属热还原制备领域。本发明解决的技术问题是现有生产金属钒的工艺复杂,并且制备得到的金属钒通常不是金属钒粉。本发明公开了金属气基还原制备金属钒粉的方法,步骤包括以氧化钒为原料,活泼金属为还原剂,活泼金属以气体形式与原料接触发生热还原反应,反应产物经酸洗过滤、干燥得到金属钒粉。本发明操作简单,流程短,制备得到的金属钒粉纯度≥95%,粒度范围为1~200μm,金属钒粉颗粒表面呈多孔状,可应用于粉末冶金、3D打印等领域。
本发明属于混合冶金技术领域,具体涉及一种高钒含量粗四氯化钛预除钒的方法。针对现有缺乏一种对高钒含量的粗四氯化钛进行除钒的方法等问题,本发明提供一种高钒含量粗四氯化钛预除钒的方法,包括以下步骤:在25~80℃,搅拌条件下将预除钒试剂缓慢加入高钒含量的粗四氯化钛溶液中,搅拌反应0.5~3h,得到适用于精制除钒的四氯化钛。本发明是将钒含量为0.5~1wt%的粗钛预除钒至钒含量≤0.2wt%的方法,能有效作用与高钒含量的四氯化钛,除钒步骤简单,效果好,值得推广使用。
本发明公开了一种高耐腐蚀性聚芳硫醚砜复合分离膜的制备方法。其特点是按重量比将聚芳硫醚砜100~300份、亲水性聚合物1~150份、添加剂1~400份和溶剂300~900份,于30~150℃搅拌溶解,经真空脱泡、熟化,得到均一的聚合物溶液,通过相转化法或溶剂蒸发法制得的聚芳硫醚砜多孔平板膜、中空纤维膜或致密膜浸在含浓酸作催化剂的有机溶剂中,被氧化剂氧化,再经水洗、保孔、干燥工序除去残留溶剂得到高耐腐蚀性聚芳硫醚砜分离膜成品。该分离膜具有超强的稳定性,可广泛用于医药、生化、食品、冶金、煤矿、燃料电池存在酸、碱和有机溶剂以及高温严酷生产条件的分离领域。
本发明公开了一种用于TRT干式除尘系统的反吹除尘方法,属于冶金环保除尘设备设计制造技术领域。提供一种除尘效果好,能有效延长除尘布袋使用寿命的用于TRT干式除尘系统的反吹除尘方法。所述的反吹除尘方法在反吹除尘的过程中,采用每次对除尘布袋的反吹只进行一次,并通过多次的延时操作完成反吹除尘。
本发明属于冶金领域,具体涉及高炉铁水固态渣中渣、铁分离的方法,可使高炉铁水固态渣中的金属铁回收率达到90%以上。本发明所用的方法是对高炉铁水固态渣依次进行热闷预处理、打砸、连续筛分、自磨、磁选、球磨等工艺,回收高炉铁水固态渣中金属铁的同时,降低尾渣的粒度及铁含量,从而较好地应用于水泥中。采用本发明方法可较好地实现废渣的利用,符合循环经济。
本发明公开了一种超大断面重轨钢坯壳质量稳定控制方法,特别是一种涉及钢铁冶金领域的超大断面重轨钢坯壳质量稳定控制方法。本发明的超大断面重轨钢坯壳质量稳定控制方法,超大断面重轨钢结晶器采用浸入式水口,浸入式水口采用双侧孔,且侧孔向下倾斜15°,所述浸入式水口外径为φ95mm,内径为φ45mm插入水中的深度控制在100mm至120mm,电磁搅拌装置安装结晶器上口下方620mm位置处,结晶器电磁搅拌电流强度控制范围为300A至400A,搅拌电流频率为2.4Hz。采用本申请的超大断面重轨钢坯壳质量稳定控制方法可以有效优化控制结晶器内部钢液流场,改善坯壳凝固传热,优化坯壳凝固收缩引起的传热不均控制,超大断面重轨钢铸坯坯壳厚度周向均匀,铸坯凝固组织分布均匀。
本发明属于冶金技术领域,具体涉及一种氮化硅钒微合金的制备方法。针对现有方法制备的氮化硅钒微合金成分不稳定,性能不好等问题,本发明提供一种氮化硅钒微合金及其制备方法,其制备方法包括以下步骤:a、将钒铁和硅铁粉末按重量比2.5~3.0﹕7.0~8.0进行配比,混匀;b、采用液压制样机压制成型,放入加热炉进行氮化合成反应,制得氮化硅钒微合金。本发明氮化硅钒微合金的制备方法工艺简单,反应条件不苛刻,原料易得,能够制备得到一种成分精确可控的氮化硅钒微合金,还显著提高了钒的回收率,制备的氮化硅钒微合金中钒含量达到30~50%,合金性能更优良,具有明显的经济效益。
本发明公开了一种稀土氧化物生产过程二氧化碳和铵的循环利用工艺,涉及湿法冶金技术领域,包括如下步骤:(1)在碳沉反应罐中将氯化稀土料液和碳铵溶液沉淀反应,产生碳酸盐和浓度为110‑150g/L氯化铵废水和二氧化碳,(2)将氯化铵废水输送到蒸氨塔中并加入石灰,得到氨水和氯化钙,(3)将碳酸盐放到转窑中进行焙烧产生尾气,把尾气进行净化和换热,(4)将步骤2中得到的氨水、碳沉反应罐产生的二氧化碳与转窑净化尾气输送到吸收塔生,反应生产碳铵溶液,本发明实现了二氧化碳和铵的循环利用,稀土氧化物生产中减少二氧化碳排放,无氯化铵废水排放,并且可以降低成本。
本发明公开了一种制备高纯度二氧化钒的方法,采用湿法冶金的方法直接合成四价钒水合物,经超声波和微波协同热处理得到二氧化钒颗粒。首先将钒的铵盐与还原剂进行混合加热,过滤得到四价钒水合物,经过超声波和微波协同热处理得到纯度为99.5%以上的二氧化钒颗粒。本发明工艺简单易用、设备要求低、操作方便、适应范围广、成本低,具有很好的社会效益和经济效益。
本发明属于冶金辅料领域,具体涉及一种冷压球团及其制备方法。本发明所要解决的技术问题是提供一种制备冷压球团的方法,包括以下步骤:按重量百分比,将氧化铁皮50~53%、提钒除尘灰31~35%、高炉除尘灰15~19%以及粘接剂进行混碾,混碾结束后控制压力为6~12MPa压制成球团,球团在50~60℃下烘烤即可。本发明方法制备得到的冷压球团成球率高,球团性能指标良好;且提高了生产效率,减少了粉尘的产生,改善了作业环境,减少岗位人员劳动强度。
本发明提供一种电渣重熔过程铝粉的加入方法,属于电渣重熔技术领域。本发明将不同粒径的铝粉相隔一定间距均匀地放置在传送装置上,并通过传送装置均匀、连续地加入结晶器。具体步骤为:⑴将放置铝粉的传送装置用重砣悬挂于电渣炉冶炼支臂上;⑵将粒径为1~3mm的铝粉均匀铺放在传送装置上;⑶将粒径为8~10mm的铝粉铝粉以每粒相距10~12cm的间距放置于传送装置上;⑷通过传送装置移动,将铝粉加入结晶器。本发明通过铝粉加入装置,将粒度为1~3mm的铝粉传送入渣池,使渣池内的氧有效降低,防止氧传入熔池;当较大粒度8~10mm的铝粒掉入结晶器时,较大粒度的铝粒会进入熔池,从而有效的去除熔池中的氧,达到提高钢锭的冶金质量和性能的目的。
本发明涉及双渣留渣半钢炼钢的造渣方法,属于冶金技术领域。本发明解决的技术问题是提供双渣留渣半钢炼钢的造渣方法。该方法包括如下步骤:a、转炉内兑入半钢后,吹氧前,加入造渣材料,吹氧20~30s后,加入化渣剂2~4kg/t钢,继续吹氧6~7min,倒掉初期富磷渣;b、加入第二批造渣材料进行二次造渣,继续吹炼至终点,出钢后溅渣。本发明采用双渣留渣的冶炼方法,通过转炉初期及二次造渣初期向转炉内加入化渣剂促进造渣并减少返干,从而达到促进快速形成初期渣,提高脱磷效果的目的,并可采用3炉一循环的造渣方式,在降低辅料消耗的同时提高脱磷效果,将成渣时间控制在3min以内,终点钢水磷含量控制在0.008%以内。
本发明属于冶金技术领域,具体涉及一种快速倒炉放渣的半钢双渣冶炼方法。针对现有半钢双渣冶炼初期炉渣发泡不易倒出、倒渣时间长等问题,本发明提供一种快速倒炉放渣的半钢双渣冶炼方法,包括以下步骤:a、兑入半钢后,加入高镁石灰、活性石灰,顶吹氧气,同时加入刚玉渣和复合造渣剂,调节初期渣碱度,待温度达到1400~1500℃时,放掉70~90%的炉渣;b、步骤a放渣后,加入高镁石灰、活性石灰和复合造渣剂,控制终渣碱度为3.5~4.5,继续顶吹氧气,开吹的同时加入硅铁1~2kg/t钢,直至冶炼终点,出钢,得到炉渣A。本发明能促进炉渣熔化,缩短初期渣形成时间,提高脱磷效率;本发明方法操作简单,成本低廉,便于推广实施。
本发明涉及一种从尾矿中提取氧化铁的方法,属于冶金领域。所述从尾矿中提取氧化铁的方法包括如下步骤:a.化学处理:将尾矿与氢氧化钠混合,于360~590℃熔融反应35min~85min;b.洗涤过滤:用30~45℃水洗涤干净,过滤得改性矿;c.磨矿:将改性矿球磨1~5min,过200目湿筛,取筛下矿物;d.磁选:将筛下矿物配制成质量浓度为20%~50%的矿浆,在0.5~6A的磁场强度下磁选,得铁精矿。采用本发明的方法能有效地将尾矿进行分离与富集,从而获得一定品位的氧化铁,TFe品位能达到68%左右。
本发明公开了适用于焦炉煤气的湿法净化系统,包括依次与焦炉煤气管相连的初冷塔、电捕焦油器、煤气换热器、洗苯塔、除氨器、脱硫塔,在脱硫塔的上设有净化煤气出口,在脱硫塔上连接有提供脱硫液的再生塔。本发明涉及的工艺系统脱硫效率高,净化后的煤气可直接用于城市民用、冶金工业等使用,脱硫净化后,硫化氢含量可降到0.02g/m3,氰化氢可降到0.1g/m3。
本发明属于冶金技术领域,特别涉及一种成形性能优良的340MPa级连退冷轧汽车结构钢板及其生产方法及其制备方法。本发明提供一种340MPa级连退冷轧汽车结构钢板,其化学成分按重量百分计为:C≤0.0040、Si:0~0.05、Mn:0.25~0.45、Nb:0.030~0.050、Ti:0.010~0.030、N:0.002~0.006、P:0.04~0.07、S:0~0.015、Als:0.015~0.050,其余为Fe。所得340MPa级连退冷轧汽车结构钢板满足:屈服强度≥170MPa,抗拉强度≥340MPa,延伸率A50mm≥38%,平均加工硬化指数值平均塑性应变比值
本发明公开了一种用于带过渡层的双金属复合管的金相腐蚀液,属于双金属复合管的检测领域,所述腐蚀液为三氯化铁加入体积比35-60%的浓盐酸乙醇溶液制得,三氯化铁加入量为0.01-0.04g/ml。腐蚀方法,包括以下步骤,将抛光好的试样完全浸入腐蚀液中,保持时间0.3-2Min。本发明针对采用冶金结合工艺生产的,且在不锈钢与低合金钢结合面处存在宽过渡层金属的不锈钢和低合金钢复合管,提出一种适用于日常金相检验的、成本廉价、无污染的腐蚀剂及其腐蚀方法,能够把不锈钢、低合金钢、宽过渡层金属组织同时腐蚀出来,以供检测需要。
本发明提供了一种疏松矿物横截面孔隙率的定量测定方法,所述定量测定方法先对疏松矿物进行制样并获得包含疏松矿物横截面的光片样品,然后对光片样品进行多点图像采集,利用偏光显微镜的反射光下孔隙与矿物在图像灰度之间的差别和对应关系并采用岩相图像分析系统提取各图像中的孔隙区,再通过计算孔隙区面积在整个图像的总面积的比值来获得孔隙率,并通过测量贯穿整个光片样品观察面的直线上的多个采集点的图像的孔隙率来绘制样品的横截面孔隙率变化曲线,从而反应疏松矿物的横截面孔隙率情况。本发明能够快速、准确的测量并反映疏松矿物样品的内部孔隙率变化情况,为后续的冶金工艺提供准确、有效的理论数据。
本发明公开了用于连铸的浸入式水口,包括水口主体,水口主体内部为水口内腔,还包括侧臂管道,侧臂管道朝上倾斜设置在水口主体上并与水口内腔连通,通过侧臂管道可向水口内腔中送入丝线;侧臂管道的下方设有与侧臂管道连通的气体管道。本发明通过对浸入式水口的结构进行改进,在浸入式水口的封闭结构上增加了侧臂管道,将侧臂管道与浸入式水口的水口内腔连通,则在连铸生产中,通过侧臂管道可向由连铸中间包流向结晶器的钢液中喂入含钙线丝或者钢丝线,从而实现夹杂物变性或降低钢液温度的冶金效果,可以有效提高成品的质量;并且通过连通在侧臂管道上的气体管道可向侧臂管道中吹入惰性保护气体,阻止空气进入钢液,避免造成钢液的二次氧化。
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