本发明涉及冶金、化工技术领域,公开了一种回收四氯化钛精制尾渣制备高纯硫酸氧钒溶液的方法。该方法包括:(1)向四氯化钛精制尾渣中加水混合,搅拌浸出,过滤后得到含钒浸出液和残渣;(2)将含钒浸出液的pH值调节至1~2,与萃取剂混合进行一次萃取,得到一次负载有机相,将一次负载有机相用第一硫酸溶液反萃,得到一次反萃液;(3)将一次反萃液的pH值调节至1~2,与萃取剂混合进行二次萃取,得到二次负载有机相,将二次负载有机相用第二硫酸溶液反萃,得到硫酸氧钒溶液;第一硫酸溶液的浓度小于第二硫酸溶液的浓度。该方法能制备出高纯硫酸氧钒溶液产品,钒回收率高,且浸出残渣中氯含量低于0.1%,可作为富钛料直接利用。
本发明提供了一种从红土镍矿中回收多种有价金属及酸碱双介质再生循环的方法,属于冶金和化工的交叉领域。该方法首先将红土镍矿原矿细磨得到矿粉,配置成浆后进行硝酸浸出,浸出渣经球团烧结工艺得到铁精矿;调节浸出液pH值,将铝镍钴锰钪及少量铁完全沉淀出来,将沉淀碱溶解,实现铝分离;镍钴锰钪沉淀混合物酸解后分级萃取,得到钪、镍、钴、锰产品;沉淀铝镍钴锰钪后的硝酸镁溶液经蒸发浓缩得到硝酸镁晶体用于后续硝酸镁分解再生获得酸和碱,实现酸碱双介质再生循环。该方法避免了在红土镍矿酸浸液加入碱性物质沉淀铝与镍钴分离过程中,由于氢氧化铝絮状沉淀的生成导致回收出现过滤性差及铝渣中夹带镍钴金属的问题,提高了镍钴金属总回收率。
本发明公开了一种可减小侧弯风险的钢轨端部上弯补充矫直用压头,属于冶金技术领域,提供一种可减小侧弯风险的钢轨端部上弯补充矫直用压头,包括压头本体,其特征在于:所述压头本体呈长方体形结构,压头本体上用于与钢轨头部的弧形踏面下压接触配合的下压表面为平面结构。本发明通过分析传统的弧面压头结构在进行针对钢轨端部上弯补充矫直作业过程中存在容易导致钢轨发生侧弯的问题及其机理;提出将弧面压头改进为平面结构的压头形式,这样一来在上弯补充矫直作业过程中压头施于钢轨头部的弧形踏面的下压力总是在弧形踏面的最高点,可有效地避免产生对钢轨的侧向分力,进而能有效地减小矫直过程中的侧弯风险。
本发明公开了一种高塑性、高强度铸造铍铝合金及其制备方法,其组分及重量百分比为:铍(Be)56~65%,铝(Al)33~42%,镍(Ni)0.7~1.0%,锂(Li)0.3~0.6%,锗(Ge)0.5~1.0%,其余为不可避免的杂质。通过添加非稀土元素的金属以改性合金微观组织,结合高温熔炼、两段式保温、均匀化与热轧工序获得了铍晶粒球形化程度较高并兼具较高强度和塑性的铸造铍铝合金。本发明合金成本相对低、合金组织均匀致密、铸造缺陷少,同时生产工艺流程短、技术难度相对低,合金强度与塑性接近或高于粉末冶金铍铝合金,具有良好的应用价值。
本发明公开了一种钠化焙烧水浸净化液盐酸沉钒的方法,属于湿法冶金领域。钠化焙烧水浸净化液盐酸沉钒的方法为在净化液中加盐酸,调节溶液的pH值,在加热和不断搅拌下,析出沉淀,将沉淀洗涤后升温熔化得到五氧化二钒,本发明方法可生产五氧化二钒含量为98.0%、99.0%和99.5%牌号的产品。本发明方法工艺简单、工序较少、生产效率高。在相同条件下,盐酸较硫酸沉钒率高,所得五氧化二钒更纯,有效解决了现有硫酸水解沉钒方法得到的钒产品纯度和沉钒率较低的问题。
本发明涉及化工冶金技术领域,具体涉及一种高钙镁钛精矿制备高纯钛渣的方法,包括如下步骤,S1,将高钙镁钛精矿粉进行细磨分级得到细磨粉末,所述细磨粉末中,‑300目以下的颗粒占细磨粉末总重的90%以上;S2,将所述细磨粉末置于压力容器中,加入硝酸,搅拌;硝酸与磨细粉末的质量液固比为2‑4∶1,硝酸质量分数为5%‑12%,浸出温度为160‑250℃,浸出时间1.5‑4小时,过滤得到滤渣和浸出液,将所述滤渣洗涤、烘干后得到低钙镁钛精矿粉。得到的低钙镁钛精矿粉中钙镁等杂质含量满足氯化法生产钛白粉的要求。而且经过酸浸处理后的低钙镁钛精矿粉,表面积进一步增加,利于后续还原反应除铁。
一种热态称重设备及测定燃烧速度的方法,属于冶金技术领域。一种热态称重设备,用于测量加热器中待测样品的重量变化,包括电子天平、多个隔热垫以及支撑件,多个隔热垫设置于电子天平的托盘,支撑件的一端设置于隔热垫,另一端设置于加热器内,支撑件被构造来放置待测样品并将待测样品的重量以压力的形式传递至电子天平的托盘。减少了从加热器到达电子天平的热辐射,确保了电子天平的精度,能够高精度的测量支撑件上的待测样品的重量变化。一种测定燃烧速度的方法,通过使用上述热态称重设备,热态称重设备在高温下依旧保持高精度,能够准确的测得燃烧中的待测样品的重量变化,并在预定时间内记录下来,绘制出待测样品的燃烧曲线。
本发明公开了一种合金粉末半连续制锭的生产设备以及生产方法,本发明通过对合金粉末采用粉末冶金与挤压形变加工相结合的方式,实现了合金粉末半连续制锭的规模化生产,适用于合金粉末冷压半连续制取预制锭,以及铝合金和镁合金粉末热压烧结半连续制锭,具有巨大的经济价值和市场前景。
本发明属于冶金资源综合利用领域,具体涉及一种测定渣样中金属铁含量的方法。本发明所要解决的技术问题是提供一种测定渣样中金属铁含量的方法,包括以下步骤:A、测定已知含铁量渣样的堆积密度M,根据公式7.86X+(1?X)Z=M计算得到纯渣密度Z;B、测定待测渣样的堆积密度M,根据公式X=(M?Z)/(7.86?Z)计算得出待测渣样的含铁量。该方法具有操作简单、快速、成本低廉等优点。
本发明涉及含V、Nb、N非调质预硬型塑料模具钢及其制备方法,属于钢铁冶金领域。所要解决的技术问题是现有的预硬型塑料模具钢生产成本高以及调质型塑料模具钢生产周期长,技术方案是提供了含V、Nb、N非调质预硬型塑料模具钢,其化学成分为:按重量百分比计,C 0.45~0.52%、Si 0.30~0.60%、Mn 1.20~1.50%、P≤0.030%、S≤0.030%、Cr 0.20~0.40%、V 0.10~0.15%、Nb0.010~0.020%、N 0.0080~0.0120%、Als 0.015~0.050%,Mo≤0.03%、Ni≤0.30%、Cu≤0.25%,余量为Fe。
本发明公开了涉及钒湿法冶金技术领域,尤其是一种用于钒渣中钒的提取方法,其包括如下步骤:a、检测沉钒后溶液的特性吸收波长λ以及对应的吸光度值A;b、将原料钒渣与原料钠盐或钙盐均匀混合;c、将得到的第一混合物料加入焙烧炉中进行高温焙烧;d、将经过步骤c焙烧后的物料放入湿磨机中进行研磨,得到沉钒前溶液;e、在沉钒前溶液中加入硫酸、硫酸铵,得到沉钒过程溶液,对样品沉钒过程溶液过滤后,采用紫外可见分光光度计对样品沉钒过程溶液进行波长扫描,测到特性吸收波长λ对应的吸光度值A1;f、对比吸光度值A1与吸光度值A的大小。本发明提供了一种方便判断沉钒终点的钒渣中钒的提取方法。
本发明涉及钢铁冶金领域,公开了一种钢包烘烤空燃比配置方法,用于确定适合当前钢包工艺条件下的高效空燃比,提高燃烧效率。本发明首先根据当前钢包燃烧所使用的燃料确定的理论空燃比,然后以理论空燃比作为基础,多次调整空燃比,并在每次调整空燃比之后采用烟气分析仪检测燃烧后排放的烟气成分,最后根据各次检测的烟气成分,确定当前钢包燃烧的最佳空燃比,并把最优空燃比作为常设空燃比。本发明适用于钢包烘烤。
本发明属于钒冶金技术领域,具体涉及钒渣两次转化成盐提钒的方法。本发明所要解决的技术问题是提供钒渣两次转化成盐提钒的方法。该方法为:a、将钒渣氧化焙烧,得第一次熟料,经第一次碳酸化浸出,得第一次浸出残渣和第一次浸出液;b、将第一次浸出残渣氧化成盐转化焙烧,得第二次熟料,经第二次碳酸化浸出,得第二次浸出残渣和第二次浸出液;c、调节第一次浸出液的pH值,结晶分离偏钒酸铵/偏钒酸钠后,母液作为浸出剂返回第二次碳酸化浸出循环利用;第二次浸出液作为浸出剂返回第一次碳酸化浸出循环利用。本发明方法不需外配成盐添加剂,能够降低浸出残渣中的钒含量,提高钒的转浸率,且钒转浸率波动小。
本发明涉及金属气基还原制备高纯金属钒粉的方法,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高纯金属钒的工艺复杂,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高纯金属钒粉的方法,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、干燥得到高纯金属钒粉。本发明操作简单,流程短,制备得到的高纯金属钒粉纯度≥98%,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。
本发明公开了一种酸解系统,尤其是公开了一种用于提高及稳定钛原料酸解质量的酸解系统,属于冶金生产反应器具设计制造技术领域。提供一种能稳定计算,并对计算出现超标错误时进行显示的用于提高及稳定钛原料酸解质量的酸解系统。所述的酸解系统包括钛原料输入组件、浓硫酸输入组、连续酸解反应器和带有计量器具的预混罐,所述钛原料输入组件和所述浓硫酸输入组件的物料输出端分别与所述的预混罐连通,所述的计量器具布置在所述预混罐的底部外侧,所述预混罐的物料输出端与所述的连续酸解反应器连通,所述的酸解系统还包括超变量辅助显示装置,输入预混罐内的钛原料与浓硫酸的比例改变值超过规定值的状态通过所述的超变量辅助显示装置显示。
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。
本发明属于冶金技术领域,具体涉及将含钒物料滚动造粒进行回炉冶炼的方法。本发明解决的技术问题是现有方法将钒钛细粉造球后回炉冶炼易造成钒的损失。本发明提供了将含钒物料滚动造粒进行回炉冶炼的方法。包括如下步骤:a、向含钒物料中加入水,得到含水量为3~20%的混合料;b、将混合料置于造球机中滚动制粒,得到直径在20mm以下的湿团粒;c、将湿团粒干燥至含水量0.5%以下,得到干燥后团粒;d、将干燥后团粒以不同方式加入至钒铁冶炼炉中,与钒氧化物、铝粒、石灰和铁屑冶炼得到钒铁产品。本发明方法能冶炼出成分合格的钒铁产品,且在冶炼过程扬尘问题有较好改善,含钒物料中钒的回收率可达97%以上。
本发明属于冶金渣回收利用技术领域,具体涉及一种高钛型高炉渣选铼的方法。针对现有缺乏一种能够有效分离高炉渣中铼和其他杂质的方法,无法回收高炉渣中铼的问题,本发明提供了一种高钛型高炉渣选铼的方法,包括以下步骤:a、将高钛型高炉渣静置30~60min,缓慢倒出上层渣液,保留20~30%的渣;b、将渣用中频炉冶炼,倒出铁,留下的渣液冷却、沉淀,再次得到罐底渣;c、将罐底渣用硫酸洗涤,净化,再采用离子交换树脂洗脱,得到铼溶液,再经第二次净化,浓缩,采用氢气还原,得到高纯铼粉。本发明首次提供了一种从高钛型高炉渣选铼的方法,填补了现有回收高钛型高炉渣中铼的空白,有效的回收利用了稀有金属,节约了生产成本。
本发明公开了一种工艺方法,尤其是公开了一种用于含钛物料连续酸解制取钛白粉的工艺方法,属于冶金生产工艺方法技术领域。提供一种能有效的提高连续酸解生产钛白粉的酸解率的工艺方法。所述的工艺方法通过将混合浆料和引发物质在进入连续酸解反应器之前先进行混合但基本不发生反应来获得混合充分的反应物料以提高含钛物料连续酸解制取钛白粉的收率,其中所述的混合浆料为含钛矿物与硫酸在预混槽内混合均匀的混合物料。
本发明公开的是钢铁冶金领域的一种YQ450NQR1乙字钢大方坯角部裂纹控制方法,主要改进点在钢水连铸阶段,连铸时采用与铸坯断面尺寸一致的管式结晶器,并配合使用专用的连铸结晶器保护渣,该保护渣的物性指标要求为:粘度0.99~1.00Pa.S,碱度0.81~0.83,软化温度1127~1130℃,半球化温度1194~1198℃,流动温度1201~1203℃,应用过程中渣耗0.61~0.65kg/t钢。本发明通过使用大尺寸断面的管式结晶器,优化了铸坯角部冷却,改善了铸坯角部凝固演变均匀性控制,再配合专用的结晶器保护渣,能够有效保障YQ450NQR1乙字钢大方坯铸坯角部质量,尤其对于包晶相变线收缩引起的铸坯角裂缺陷宽度控制效果显著,解决了铸坯角部微裂纹引起的轧制拉裂问题。
本发明涉及冶金领域,公开了一种多级螺旋直接还原炉。该多级螺旋直接还原炉包括炉体,炉体上设置有进料口、出料口、供热机构以及烟气出口,炉体内由上至下设置有至少二层螺旋通道,上一级螺旋通道的出口与相邻的下一级螺旋通道的入口相连通,位于最上部的螺旋通道的入口与进料口相连通,位于最下部的螺旋通道的出口与出料口相连通,所述螺旋通道内设置有输送螺旋,所述输送螺旋连接有驱动机构,所述供热机构设置于炉体下部,所述烟气出口设置于炉体顶部。该多级直接还原炉生产还原铁粉生产效率高、热效率大幅度提高,还原剂使用量减少30%‑40%以上,还原时间短,成本低,最重要的是利用钒钛铁精矿直接还原时,可以同时将钒钛铁精矿中的钛得到利用。
本发明属于钢铁冶金领域,具体涉及一种含V、Ti微合金建筑钢棒材及其LF炉生产方法。针对现有制备含氮合金钢所选用氮化钒合金氮含量低、种类少等问题,本发明提供了一种含V、Ti微合金建筑钢棒材及其LF炉生产方法。该棒材的组成成分为:按重量百分比计,C:0.15%~0.30%、Si:0.30%~1.00%、Mn:0.60%~1.30%、N:0.0060%~0.0180%、P≤0.040%、S≤0.040%、V:0.010%~0.100%、Ti:0.010%~0.030%,余量为Fe和不可避免的杂质。其制备方法的关键在于LF炉精炼后喂入含N包芯线,调整N到适宜的水平。本发明方法操作简单,氮收得率高且稳定,还能有效的降低生产成本,值得推广使用。
本发明公开了一种用转炉钢渣压制球团的生产方法,属于冶金生产设备设计制造技术领域。提供一种能快速、方便的将粉化后的转炉钢渣制造成球团的用转炉钢渣压制球团的生产方法。所述的生产方法,包括以下步骤,a、备料,收集水解粉化后的转炉钢渣作为原料备用;b、配料,向步骤a中收集的水解粉化后的转炉钢渣料中加入质量比为5~20%的粘结剂并混合均匀构成混合料,然后再向所述的混合料中加入质量比为15~35%的水搅拌;c、压球,将步骤b中制得的混合料输入压球机中,压制成粒径不小于20㎜的生球;d、干燥,将步骤c制得的生球脱水干燥,这样便完成了一次用转炉钢渣压制生产球团的生产工作。
本发明公开了一种用于加热炉炉顶耐材挖补的施工方法,属于冶金生产设备维修技术领域。提供一种投资成本低,施工完成后,使用时间长的用于加热炉炉顶耐材挖补的施工方法。所述挖补的施工方法,包括以下步骤,停炉并将炉温降至45度以下;架设炉顶支撑架,在炉内,对需要进行修补的炉顶区域架设炉顶支撑架,将炉顶支撑牢固;凿修复斜坡面,凿除因开裂、脱落而需要修复的炉顶耐材,在修复区域的四周形成修复斜坡面;支模,在凿除炉顶耐材并形成修复斜坡面的炉顶下方,支设浇注模板形成修补空间;浇注耐火浇注料并养护,在修补空间内,浇注混合合格的耐火浇注材料,并养护至少3天;拆模,待养护期满后,拆除浇注模板及各支撑架,恢复生产。
本发明公开了一种注余钢渣回收利用方法,尤其是一种应用于钢铁冶金技术领域的注余钢渣回收利用方法。本发明提供一种可以有效脱出半钢中的磷,提高钢水的洁净度;使转炉出钢时温降小,有效降低半钢覆盖剂、炼钢转炉冷渣料消耗的注余钢渣回收利用方法,包括以下几个步骤:a、钢水浇注;b、将钢水浇注后的注余钢渣倒入过跨台车上的半钢罐中;c、将过跨台车上的半钢罐运输至提钒跨;d、半钢罐在提钒炉出半钢;e、将出完半钢后的注余钢渣运输到炼钢转炉进行冶炼;f、对注余钢渣进行炉后处理;g、对注余钢渣进行精炼;h、依次重复前述步骤。本申请可以有效脱出半钢中的磷,提高钢水的洁净,度降低钢铁料消耗。
本发明涉及一种真空循环脱气炉用插入管及其制备方法,属于冶金生产的炉外精炼领域。本发明提供一种真空循环脱气炉用插入管,插入管包括筒状钢结构、砌筑在钢结构内壁上的耐火砖以及形成在钢结构外壁上的浇注层,浇注层包括彼此接触的下浇注层和上浇注层,其中,上浇注层在进行真空循环脱气精炼时与熔渣接触,下浇注层在进行真空循环脱气精炼时与钢水接触,下浇注层外径小于上浇注层,形成T型结构;并且,下浇注层浇注料的成分中包含ZrO2和TiO2,其中,ZrO2的加入量占下浇注层浇注料总重量的2-5%,TiO2的加入量占下浇注层浇注料总重量的2-8%。本发明采用下浇注层外径小于与上浇注层,形成T型结构,基本消除与钢水接触浇注料的粘渣,减少清渣量。
本发明公开了一种用于粗焦油的蒸馏分离系统,属于冶金生产辅助设备设计制造技术领域。提供一种能根据需求量进行生产,并且不会因为其中某一设备故障而造成全线停产的用于粗焦油的蒸馏分离系统。所述的蒸馏分离系统包括原料输送设备、加热设备、蒸馏设备和无水焦油槽,在所述的蒸馏分离系统中包含的加热设备至少两套,所述的两套加热设备并联在所述的蒸馏分离系统中,每一套所述的加热设备均分别包括对流加热段,所述的原料输送设备包括粗焦油输送泵,所述的蒸馏设备包括初段蒸馏器;储存在粗焦油槽内的粗焦油通过粗焦油输送泵同时输入并联的两台所述加热设备的对流加热段加热后,进入所述蒸馏设备的初段蒸馏器中分离后再进入所述的无水焦油槽中。
本发明公开了一种磁力串联分选机,包括机架,所述机架内从上到下依次设磁选皮带、输送皮带和尾选皮带,所述磁选皮带位于进料口下方,所述磁选皮带的卸料端设有抛尾机构一,所述磁选皮带内设有分选磁系,所述抛尾机构一与分选磁系之间设有脱磁区;?所述磁选皮带下方设有输送皮带,所述输送皮带的入料端覆盖抛尾机构一的卸料端,所述分选磁系覆盖输送皮带的卸料端;所述输送皮带的下方设有尾选皮带,所述尾选皮带的入料端覆盖输送皮带的卸料端,所述尾选皮带的卸料端设有抛尾机构二。本发明的磁力串联分选机结构简单、适应范围广、既能保证成品矿品位又能提高回收率,适用于冶金、矿山、化工等行业经粉磨设备粉磨后磁性矿物的分选。
本发明公开的是冶金领域的一种生产断面为φ280mm的35CrMo圆管钢铸坯的等轴晶率控制方法。该方法包括转炉冶炼、LF炉精炼钢水、RH精炼以及连铸钢水等步骤,其中的关键技术在于在连铸阶段采用了结晶器电磁搅拌与凝固末端电磁搅拌相结合的技术。本发明的有益效果是:首先在钢水冶炼阶段按照合理的参数控制,提高了钢水的纯净度并使其出站条件达到最佳,随后在钢水浇注的过程中,采用结晶器电磁搅拌与凝固末端电磁搅拌相结合的方式,使得钢液成分和温度均匀化,坯壳均匀生长,柱状晶组织在搅拌过程中不断冲刷熔断,等轴晶形核率提高,柱状晶生长被抑制,从而导致铸坯等轴晶率提高。
本发明公开了一种串联分级磁选机,包括机架,所述机架内从上自下依次设一级分选皮带,一级输送皮带,二级分选皮带和二级输送皮带;所述一级分选皮带位于进料口的下方,一级分选皮带的卸料端设有抛尾机构一,所述一级分选皮带的下皮带内侧设有分选磁系一;所述分选磁系一覆盖一级输送皮带的卸料端;所述二级分选皮带的入料端覆盖一级输送皮带的卸料端,所述二级分选皮带的卸料端设有抛尾机构二,所述二级输送皮带的入料端覆盖抛尾机构二的卸料范围。本发明的串联式分级磁选机结构简单、适应范围广、既能保证成品矿品位又能提高回收率,适用于冶金、矿山、化工等行业经粉磨设备粉磨后磁性矿物的分选。
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