本发明公开一种真空泵用屏蔽电机,包括真空泵壳、电机壳、屏蔽罩、端板,所述屏蔽罩、电机壳、端板焊接为一个整体,并在内部形成一个密闭腔,电机定子设置在所述密闭腔内,电机转子热胀装配于主动轴上,所述密闭腔与电机转子均处于真空腔内部,但密闭腔与真空环境隔绝,可通过引线孔直通大气。本发明具有如下优点:电机转子热装配在真空泵轴上,不存在电机与真空泵主动轴的刚性连接问题,可以避免普通电机的起动冲击。电机整体在真空腔体内部,使真空泵结构紧凑,并将真空泵主动轴与泵体与电机定子间的动密封转换为腔体间的静密封,可以避免轴封磨损泄漏问题。电机定子为一体结构,适用于多粉尘等的苛刻工艺环境,如半导体、光伏、制药、冶金等行业。
本发明提供了一种铁基‑铁氧体材料及其制备方法,由铁粉和铁氧体组成;并提供了上述铁基‑铁氧体材料在制备粉末冶金摩擦材料和制备汽车刹车片中的用途,同时提供了制备上述铁基‑铁氧体材料刹车片的方法。本发明提供的铁基‑铁氧体材料打破了铁氧体材料通常用于制备磁性材料的常规,创造性的将其与铁粉复合,制备出粉末冶金摩擦材料和汽车刹车片,不但降低了有机物对环境的危害,同时降低了空气中粉尘含量。
本发明公开了一种低屈强比2000MPa级超高强度钢及其制备方法,其中,超高强度钢的化学成分质量百分比为:C:0.2%‑0.4%,Mn:5%‑9%,Si:1%‑2%,V:0.1%‑0.3%,余量为Fe及不可避免杂质,其中,所述超高强度钢的Ms点低于250℃。本发明采用低成本Fe‑C‑Si‑Mn‑V低合金中锰成分,通过物理冶金控制原奥氏体结构,以诱导具有织构特征的马氏体相变,进而控制马氏体亚结构和微观织构,使得组织具有层状结构等特征,从而实现结构增塑,同时,结合亚稳奥氏体的控制,实现低屈服强度以及相变诱导塑性效应,最终实现材料的强塑性提升。本发明提供的超高强度钢屈强比低于0.6,抗拉强度大于2000MPa,断后延伸率>10%,可保证材料的冷成型,解决超高强度材料成型困难的问题,拓宽其应用领域。
本发明属于有色冶金领域,具体涉及一种用低用品位铝土矿生产金属铝或铝镁合金的方法。本发明的技术方案是首先将低品位铝土矿酸浸制备氯化铝,然后采用的电解质体系由熔剂、熔质和添加剂组成,其中熔剂的成分按照质量百分比为:NaCl : 0-60%,KCl : 25-75%,MgCl2 : 0-66%,然后加入占熔剂质量5-50%的熔质AlCl3,占熔剂质量0-5%的添加剂LiCl、0-5%添加剂KF、0-5%添加剂MgF2或0-5%添加剂AlF3,其中熔质AlCl3从电解槽底部加入,控制极间电压为2.3-3.3V, 阴极电流密度0.5-1.5A/cm2,电解温度为450~500℃,电解过程中阳极一侧产生氯气,经回收再使用,在阴极一侧沉积铝或铝合金。本发明方法耗电省,电解温度低,生产成本低,解决了氯化铝蒸发问题和电解产生枝晶问题,无环境污染,设备易实现。
本发明公开了一种激光熔覆原位自生碳化钒增强铁基合金用粉料及制备方法,通过真空气雾化法制备的合金粉料各元素质量百分比为C 4.00%~4.40%,V 16.00%~18.00%,Cr 8.00%~10.00%,Si 0.90%~1.30%,Mo 1.00%~2.00%,Mn 0.90%~1.20%,Ni 0.40%~0.70%,Al 0.30%~0.50%,P和S的总质量分数≤0.03%,O≤300ppm,其余为Fe。采用CO2激光加工系统同步送粉方式将合金粉末激光熔覆于低碳合金钢基材表面,熔覆层粉末吸收激光能量在基材表面形成熔池,熔池中的C元素和V元素发生反应生成原位自生V8C7陶瓷增强相,同时,熔覆层与基材形成良好的冶金结合。制备原位自生V8C7颗粒增强铁基合金激光熔覆层,可显著提高了低合金钢构件表面的硬度及耐磨性,可广泛应用于工业领域摩擦磨损工况条件下机械部件的激光制造及再制造,具有显著的经济效益和社会效益。
一种超高强度贝氏体钢板及其制备方法,属于冶金技术领域,钢板成分按重量百分比含C0.18~0.22%,Si1.45~1.55%,Mn3.0~7.0%,Ni0~3.0%,Cr0~0.8%,Mo0~0.5%,其余为Fe及不可避免杂质;其抗拉强度为1650~1800MPa;制备方法按以下步骤进行:(1)按设定成分熔炼并浇铸制成铸坯;(2)在1200±30℃加热2~3h后进行热轧,获得热轧钢板;(3)以10~30℃/s的速度升温至850~950℃,保温10~180s进行奥氏体化;(4)空冷至220~380℃,在220~350℃保温20~180min。本发明的方法不需要进行调质处理,也不需要采用盐浴炉预冷却,降低了工艺控制难度,简化了制造工序;制备发钢板具有高强塑性匹配和高冲击韧性;热处理后钢板板形良好,残余应力低,使用性能良好。
一种喷吹CO2脱除高碳含铜铁水中碳含量的方法,属于冶金领域。该方法,包括以下步骤:(1)将高碳含铜铁水导入感应炉中;(2)将CO2气体吹入高碳含铜铁水中,并搅拌;(3)当高碳含铜铁水中,碳的质量百分比≤0.2%时,停止喷吹;(4)CO经过后处理,生成CO2重新利用;含铜铁水、熔渣进行分离。该方法中,通入的CO2气体与熔体中的碳发生反应,生成CO,CO逸出后燃烧重新生成CO2重新返回利用,且CO2作为弱氧化气体,和铜不发生反应,还具有脱磷、脱硅的作用。该方法工艺简单,感应炉中添加搅拌系统,节能环保,成本低廉,且是温室气体的利用,具有较高的经济价值和环境保护作用;不但能达到脱碳目的,还能保护其中的铜元素不被烧损。
本发明属于钒湿法冶金领域和离子液体萃取技术领域,具体涉及一种利用离子液体[OMIM]BF4萃取酸性溶液中钒的方法。本发明向含钒矿物提钒过程中得到的含钒溶液中加入氧化剂,使其中的低价态钒氧化为五价钒,得到含钒酸性溶液,将含钒酸性溶液与离子液体混合进行液?液萃取,萃取完成后得到的混合溶液经离心分离得到负载钒得有机相和萃余液,采用反萃取剂对负载钒的有机相进行反萃,反萃完成后的混合溶液经离心分离得到纯净钒溶液和回收的离子液体。本发明萃取效率高,平衡时间短,萃取后分层迅速,无乳化现象,操作简单,且离子液体具有疏水性,与水基本不互溶,可减少因水相夹带或溶解产生的有机相损失。
一种深海用海洋软管铠装层用钢及其制备方法,属于冶金技术领域,成分按重量百分比含C0.06~0.16%,Si0.10~0.50%,Mn0.8~1.5%,Cr1.0~3.0%,Mo0.3~1.0%,Al0.01~0.03%,Ni≤0.3%,S≤0.003%,P≤0.015,余量为Fe及不可避免杂质;其抗拉强度800~840MPa,屈服强度720~795MPa,延伸率14.1~16.3%;方法为:(1)冶炼并浇铸;(2)加热至1150~1220℃均热30~50min;(3)热轧后穿水冷却,吐丝;(4)缓慢冷却后集卷;(5)冷拔获得冷拔扁钢;(6)调质热处理。本发明的深海用海洋软管铠装层用钢具有优良的耐酸性腐蚀性能,和优良的力学性能;方法成本低,产品综合性能好。
一种提取细菌胞外聚合层中多糖的方法,属于生物冶金技术领域,该方法按以下步骤进行:(1)将细菌接种到培养基中并用摇瓶培养,调节PH值,加热振荡培养1~24H,菌液电位为400~700MV时,获得培养菌液;(2)将培养菌液离心5~30MIN,收集沉淀,加入EDTA溶液,离心5~30MIN;获得的上清液用微孔滤膜过滤,获得细菌胞外聚合层中多糖粗提液。本发明的方法排除了培养基、缓冲液和菌体的干扰;具有使用试剂简单、操作简便、流程简易等特点。
一种热轧相变诱发塑性钢板及其制备方法,属于冶金技术领域,该钢板的成分按重量百分比为含C 0.18~0.20%,MN 1.30~1.45%,SI 0.60~0.70%,AL 0.50~0.60%,P≤0.009%,S≤0.007%,NB 0~0.040%,余量为FE。制备方法为:将低碳硅钢冶炼成钢锭,加热至1200±10℃,锻造成钢坯;装入加热炉中加热至1200±10℃,保温1~2HR,进行粗轧和精轧,空冷至700~760℃,以40~50℃/S的速度加速冷却,采用卷取机卷取。本方法制备的热轧相变诱发塑性钢板抗拉强度高,具有良好的冲击韧性。
一种金属或陶瓷基光导纤维,包括基体(1),基体(1)内设有光导纤维,光导纤维由纤芯(3)及包层(2)构成,包层(2)包覆纤芯(3),并与基体(1)复合。上述纤芯(3)可以是实心,也可以是空心;上述光导纤维可以是一根也可以是多根结构。其制备方法是:将金属或陶瓷粉末原料作为基体,与石英光导纤维通过烧结进行复合,利用金属或陶瓷的高强度、耐高温、耐腐蚀及低膨胀等特点对光纤进行保护。这种新型通信及传感器材,可广泛应用于诸如航天、航空、深潜、冶金、核能、排险等,具有特殊环境要求的军事、工业生产及民用生活等各个领域。例如:冶金厂使用的温度传感器的探头等,使用金属或陶瓷基光导纤维可以改进技术,大大提高材料使用寿命和工作的稳定性。
一种制取球团矿用硼镁复合添加剂的制备方法及产品,其特征在于方法中以镁矿石为原料,经破碎、干燥后,在750~900℃温度条件下焙烧30-120min,出炉冷却后破碎磨细,制得的镁矿粉料;选取B2O3品位为5~15%的含硼物料,将其磨细制得的含硼粉料,将两种粉料按比例混合在一起制得化学成分为58≤MgO≤70、11≤SiO2≤23、3≤B2O3≤6、Al2O3<1、14≤烧损≤18的硼镁复合添加剂;将此复合添加剂按1~2%的比例加入到球团矿原料中造球,在1200~1300℃下焙烧20~60min制得球团矿。此种添加剂能使球团的爆裂温度、抗压强度、落下强度、低温还原粉化率、中温还原性、还原膨胀率等冶金性能均能得到明显改善。
两种综合利用硼泥、菱镁矿和滑石矿制备氧化镁、二氧化硅的绿色冶金方法,该方法包括:(一),(1)磨细,(2)磁选除铁,(3)酸处理,(4)碱处理,(5)制备氧化镁,(6)碳酸化分解制备二氧化硅;(二),(1)磨细,(2)磁选除铁,(3)碱处理,(4)水浸处理,(5)过滤分离,(6)制备氧化镁,(7)碳酸化分解制备二氧化硅。本发明的优点:本发明方法使反应介质全部循环利用,工艺流程简单、设备简便,没有固、液、气废弃物的排放,不造成二次污染,能够以较低的成本实现对硼泥、菱镁矿和滑石矿中的镁、硅的高附加值综合利用。
本发明涉及一种钛锡合金的制备方法,属于有色金属冶金领域,此制备方法将一定量的SrO与TiO2粉末与NaF-Na3AlF6熔盐体系混合均匀形成混合物料,倒入石墨坩埚,通入惰性气体,按一定温度升温加热至熔盐体系脱水,将锡粒加入到混合物料中,使锡粒溶化形成液态锡,以液态锡作为阴极,以石墨棒为阳极,通入直流电进行电解,电解完成后,提起阳极,将石英管一端插入坩埚底部含有钛锡合金部分,在石英管另一端用洗耳球吸取沉在坩埚底部呈液态的钛锡合金,移出石英管,横放冷却至室温,取出得到钛锡合金。本发明提供的钛锡合金制备方法具有流程短、成本低廉、可连续生产等优点。
本发明属于先进核能结构钢技术领域,具体涉及一种耐腐蚀和高温、抗辐照、高强度的ODS钢及其制备方法。钢的成分范围(重量百分比)是Cr:12.0~16.0%;Al:3.0~5.0%;(W+Mo):1.0~1.5%;Y2O3:0.1~0.5%;Zr:0.1~0.5%;Fe余量。其它杂质元素含量如下:C≤0.02%;N≤0.02%;Co≤0.1%;Ni≤0.1%;Cu≤0.01%;P≤0.005%;S≤0.005%。在常规ODS钢基础上,通过成分设计优化,控制碳含量在母合金冶炼后达到0.005%以下、最终粉末冶金制备后0.02%以下,避免形成在高温、辐照条件下易于熟化的M23C6碳化物以提高高温稳定性和蠕变强度;通过协同控制Cr、Al含量形成致密氧化膜提高抗腐蚀氧化能力、并平衡时效或辐照脆性;通过纳米氧化物尺寸、数密度、种类等调控来提高抗辐照性能。基于以上特征,材料同时具有耐腐蚀(主要为液态金属等)和高温、高强度、抗辐照的优异性能。
本发明属于冶金材料技术领域,特别涉及一种提高高温抗氧化性能的B444M2型铁素体不锈钢的成分设计及其制备方法。铁素体不锈钢化学成分(按重量百分比)为:C 0~0.01%;Si 0.4~0.6%;Mn 0.25~0.35%;S 0~0.009%;P 0~0.01%;Cr 19~20%;Nb 0.4~0.5%;Ti 0.1~0.2%;N 0~0.01%;Mo 1.9~2.1%;W 0.4~0.6%;Ce 0.04~0.1%;余量为Fe。铁素体不锈钢的显微组织为铁素体,且在晶界及晶内弥散分布着尺寸为200~400nm的析出物。按设定成分冶炼钢水并铸成铸坯,经高温均匀化处理后即实施锻造;将锻造坯重新加热至1200℃±15℃保温,随后经6~8道次轧制后获得热轧板;热轧板经退火及除去表面氧化铁皮后进行冷轧获得冷轧板;冷轧板在1020℃±15℃保温1.5~2.5min退火。此时,可以获得成形性能良好且具有优异高温抗氧化性能的铁素体不锈钢材料。
本发明属于钢铁冶金技术领域,公开了一种超精细切割丝用钢中夹杂物塑性化的控制方法。用真空感应炉冶炼切割丝用钢的过程中,向钢中加入一种钾硅(KSi)合金,其化学质量百分比为:3%~7%的钾(K),其余为硅(Si)。控制钢中钾含量按质量分数为0.001%~0.005%。采用本发明,有利于变质切割丝用钢中夹杂物,使SiO2‑MnO‑Al2O3、SiO2‑CaO‑Al2O3系夹杂物熔点降低,塑性提高,有效地减弱大尺寸硬质夹杂物对切割钢丝的危害,降低钢丝的断丝率。
本发明涉及一种金属钒的具体制备方法,属于有色金属冶金领域。本发明所解决的技术问题是提供了一种生产金属钒的低成本、无污染、连续生产的制备方法。此工艺过程简单、环保、成本低、能耗低,适合于规模化、工业化生产。此制备方法包括以下几个步骤:a、取一定量的多钒酸铵粉末,添加水和粘结剂搅拌均匀,然后压片后烘干;b、将片体放在烧结炉内,按照一定的升温制度升温,首先通入煤气进行煤气还原制备V2O3样品,然后通入氩气保护气,升温到烧结温度保温一段时间后冷却(在保护气氩气气氛下随炉冷却);c、将烧结后的样品作为阴极、石墨作为阳极,放入AlF3-NaF-MgF2-Al2O3熔盐体系中通直流电进行电解;d、电解3h后取出阴极片,用AlCl3溶液清洗后即得金属钒,其纯度大于99%。此发明可应用于钒冶炼厂等企业,为制备金属钒提供了一种更具有竞争力的方法。
一种稳恒磁场作用下铝合金低过热度复合铸造的方法及装置,装置由结晶器、电磁线圈、外层合金熔体分配器、冷却水套、换热板、小熔池和大熔池构成。工艺步骤为:合金熔炼、合金精炼,精炼后对合金熔体进行除气、扒杂,然后将熔体分别静置30~60MIN,启动静磁场,磁场强度30~40MT,开始高温熔体浇铸,浇铸温度高于该合金熔点15℃~30℃;高温熔体液面达到在换热板下沿之上40~50MM时,开始低温熔体开始浇铸,浇铸温度高于该合金熔点80℃~100℃;启动铸造机,开始进行常规的半连续铸造。本发明确保了稳定平直的冶金结合的复合界面的形成,在工艺上,易于实现。
汽轮机末级叶片进气边表面耐磨抗蚀合金涂层的制备方法,其特点是有以下步骤:1)汽轮机末级叶片进气边表面预处理;2)选择合金粉末和调节自动送粉装置;3)光束调节;4)耐磨抗蚀涂层激光熔覆,用DL-HL-T5000型CO2激光器,工作台为SIMENS数控激光加工机,采用同步送粉装置将合金粉末送入激光熔池,高功率聚焦激光束和自动送粉头沿叶片进气边表面指定方向进给,在叶片表面加工形成均匀致密的激光熔覆层;5)熔覆后探伤检验。本发明采取激光熔覆将具有耐磨抗蚀性能的合金粉末均匀地熔覆在汽轮机叶片上,形成均匀致密的冶金结合涂层,耐蚀性能达到不锈钢的水平,熔覆层与基体形成牢固的冶金结合,不产生剥落。
一种铝钛碳细化剂合金线材的凝固与成形方法, 属于金属材料冶金与加工成形技术领域,本方法主要包含以下 工艺步骤:氟盐助熔处理与石墨活化处理,向氟盐中加入定量 的助熔剂对石墨进行机械与热活化;液固反应,在微搅拌条件 下,将Ti、C源物质加入过热的铝溶体中,进行固液反应至碳 全部耗尽;精炼与分散,对熔体除盐后进行精炼和除气处理,用叶轮继续搅拌使TiC和TiAl3粒子进一步分散,搅拌速度为400~700rpm;熔体激活处理,将熔体温度升至1000~1300℃,进行细化活性稳定化处理;熔体连续铸挤过程模拟,采集数据,模拟铸挤过程优化工艺参数;线材连续铸挤成形,按优化的工艺参数,熔体温度750~850℃,铸挤速度为6~10m/min,冷却水流量0.5-0.7/m3/n,将合金熔体在多功能连续铸挤机上连续铸挤成一定规格线材,本发明实现了Al-Ti-C细化剂合金线材的短流程批量生产,利于节能、节材、保护环境。
一种应用于冶金机械行业中的滚切式双边剪移动剪的定宽横移装置,由机架、支承板、下滑板、下钢带、锁紧板、压紧板、调整楔、轨道底座、传动丝杠等组成,把下钢带装在轨道底座的上面,并用涨紧机构将钢带涨紧,把侧钢带装在轨道底座的侧面,并用涨紧机构将钢带涨紧,把下滑板嵌入支承板并用压紧板压好,把侧滑板嵌入侧支承板并用压紧板压好,然后把支承板和侧支承板把合在一起并整体装配在把有钢带的轨道底座上;把传动丝杠装配完成;把调整楔把合在机架上,然后把机架装在已经装配好的轨道底座上,插入调整楔进行整体调整,当达到技术参数要求时,锁紧调整楔,并把支承板把紧在机架上,把锁紧板锁紧,该装置完成。该装置构思新颖科学,调整拆卸方便,无隙传动,无泄漏,制造成本低,调整快速、平稳,定宽控制精度高。
一种静磁场作用下的气膜快速连铸装置,包括结晶器、热顶、感应线圈、双层冷却水通道、油气环和石墨环;特征在于:热顶外面环绕有感应线圈,在热顶出口处与石墨环之间设置油气环,油气环上开有进油孔和进气孔,进油孔和进气孔可以通过结晶器上的油通道和气通道从结晶器外向结晶器里通入油和气体;气膜快速连铸时,向油气环中通入润滑油和气体;通过感应线圈施加磁场,将合金在浇注温度开始浇注。本发明可以显着提高铸锭的表面质量和内部冶金质量,提高拉坯速度,提高生产率。
本发明涉及冶金技术领域,具体涉及一种双金属复合薄带的制备方法。要点包括以下工艺步骤:首先将冷轧金属带材用开卷机开卷;然后将开卷的带材送入加热炉中预热;再对预热的带材进行热喷涂,在空气中冷却到室温;将冷却的钛-钢复合板薄带送入在线加热装置,使喷涂后的钛-钢复合板薄带以30~300℃/s的温度梯度升温至200~1000℃,然后使热处理后的钛-钢复合板薄带以0.3~2m/s的速度进入精轧机进行轧制,首道次压下率>5%,总压下率>30%,得到的钛-钢复合板薄带的界面结合强度>300MPa,表面粗糙度<0.01mm。?
本发明涉及一种利用功率超声控制连铸坯质量的系统及方法,该系统包括连铸结晶器和超声波振动装置,连铸结晶器包括多个铜板和多个背板,多个铜板的内壁围合形成铸坯形状空间。超声波振动装置能够将超声波换能器产生的功率超声经由超声变幅杆传递到结晶器铜板,并经由结晶器铜板发射到铜板的内壁与凝固坯壳之间的空隙区域,作用于之间的结晶器保护渣。本发明的系统及方法能够根据连铸坯质量控制的本质要求,结合功率超声的结晶器保护渣的结构与物性控制效果,将功率超声应用于钢的连铸领域,旨在不改变熔渣成分的条件下,实现工业生产条件下结晶器保护渣冶金行为的区域化时时调控、促进了结晶器保护渣冶金功能的发挥,进而提高连铸坯质量。
本发明属于钢铁冶金高炉炼铁领域,具体是一种含铬型钒钛磁铁矿高炉冶炼炉料及高炉冶炼方法,包括如下组分:30~55重量份的高碱度含铬型钒钛磁铁矿烧结矿,0~25重量份的高碱度含铬型钒钛磁铁矿球团矿,20~45重量份的酸性含铬型钒钛磁铁矿球团矿;其中:高碱度含铬型钒钛磁铁矿烧结矿、酸性含铬型钒钛磁铁矿球团矿、高碱度含铬型钒钛磁铁矿球团矿的粒度分布均为5mm~15mm。本发明使用高碱度球团矿代替了部分高碱度烧结矿,缓解了高碱度烧结矿污染重、质量差等问题,提高了炉料结构中的球团矿的比例,有利于节能减排,同时充分利用了高炉、转炉和焦炉废气的物理显热和化学热能源,最大程度的提高了钢铁冶金副产炉气的回收利用率,降低了整体工艺能耗。
一种用于真空炉浇注的马蹄形浇口杯,浇口杯的截面形状为马蹄形,浇口杯杯口设有外延的杯沿,浇口杯杯底为圆形,浇口杯杯底用于连接蜡模模组的主浇道;浇口杯长度为161mm,浇口杯宽度为68mm,浇口杯高度为118mm,浇口杯的马蹄扁长侧圆弧半径为19mm,浇口杯的马蹄短粗侧圆弧半径为34mm;浇口杯的马蹄短粗侧用于承接浇注初期流速快的钢水,浇口杯的马蹄扁长侧用于承接浇注后期流速慢的钢水。本发明的马蹄形浇口杯与传统圆形浇口杯相比,浇注时将马蹄扁长侧朝向坩埚翻转收流的方向,能够将坩埚内剩余的钢水全部引入型壳,有效防止钢水外溢,避免外溢钢水对设备造成损伤,同时可以减少因钢水浇注不足导致的欠注、冷隔等冶金缺陷,进一步提高铸件的冶金质量。
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