一种自发生煤气循环无尾气排放冶炼废钢系统,所属冶金技术领域,系统包上料系统、炉体、除尘器、变频引风机、煤气柜、烟囱、煤炭气化炉、旋风除尘器、可升降保温罩、料仓、微调中间包和钢包。本实用新型系统利用竖炉自身高温烟气喷煤发生煤气,实现燃气自循环的全废钢铁冶炼,并且可使冶炼环节的烟气零排放,达到能源流的合理循环利用的效果;同时也使能源流更加合理,减少了煤气发生过程的热量消耗,避免了煤气发生过程的废水处理设备和费用;节能减排效果显著,冶炼环节能耗只是传统电弧炉冶炼的25%左右,整个制造成本比电弧炉降低180~260元/吨钢;本实用新型的全废钢冶炼系统是融节能、低碳、环保、低成本于一体的绿色冶炼系统。
本发明涉及精密铸造领域,具体为一种大尺寸薄壁钛合金桶体结构的精密铸造成型方法。本发明涉及的钛合金桶体制备包括氧化钇耐火材料制备陶瓷模壳技术、三坐标尺寸测量技术以及离心精铸成型技术等,突破了大尺寸薄壁件模型精度控制、模壳制备及离心铸造等关键技术,为大型钛合金精密铸造成型提供了一种可行的方法。与传统的石墨型铸造相比,氧化物陶瓷型模壳精密铸造解决了钛铸件表面反应层问题,从而提高了铸件表面质量,离心铸造方法大大改善了铸件内部质量。采用该方法可以实现铸件表面无污染,内部无冶金缺陷,并结合三坐标在整个过程的跟踪监控,实现尺寸精确控制。
本发明涉及冶金设备技术领域,特别是涉及一种真空自耗炉结晶器冷却装置及其冷却方法。本发明包括坩埚,所述坩埚外壁由内至外依次设置有隔水套、分水套和结晶器壳体,所述坩埚外壁和隔水套之间为进水层,所述隔水套和分水套之间为存水层,所述分水套和结晶器壳体之间为回水层;所述坩埚下方设置有进水口,所述进水口与进水排出口相连;所述回水层的回水口的一端设置在结晶器壳体上,所述回水口的另一端与回水排进口相连。本发明通过提供了一种真空自耗炉结晶器冷却装置及其冷却方法,使坩埚内部的熔融态金属在结晶时,晶粒更加细小,排布更加规则,使金属锭的金相组织结构更加均匀。
本发明公开了一种微碳低硫高铝无铁铝钙合金脱氧剂及其制备方法和应用,属于冶金技术领域。按重量百分比计,该铝钙合金脱氧剂化学成分为:Al 70~95%,Ca 5~30%,C≤0.02%,S≤0.02%,余量为不可避免的杂质。该脱氧剂制备方法为:将纯铝锭和金属钙按照所述铝钙合金脱氧剂化学成分称重后,加入到电阻熔化炉内熔化制成铝钙合金液;浇注入连铸机内并经冷却成型制成所述铝钙合金脱氧剂。该脱氧剂能将脱氧产物Al2O3全部或绝大部分转化为低融点(1400℃)的钙铝硅酸盐(7Al2O3·12CaO)上浮于钢水表面而除去,从而最大限度地降低了Al2O3有害影响,显著提高钢的质量。
本发明属于金属材料及冶金技术领域,具体涉及一种用于采矿机械的高强度合金材料及其制备方法。本发明的用于采矿机械的高强合金材料,各组份及其质量百分比为:1.0~15.0%W,2.0~10.0%Ni,5.0%~13.0%Zn,7.0%~15.0%Y,0.4~1.0%的Zr,0.1~5.0%Nb,余量为Fe,其室温抗拉强度为1050~1850MPa,屈服强度为1010~1810MPa,维氏硬度400~530,洛氏硬度30~49。本发明的高强合金材料与其他高强合金材料相比,稀土元素含量少,所用原材料易于获得,成本低,性价比高,易于大规模生产。
本发明属于金属材料技术及冶金技术领域,具体涉及一种高塑耐热AZ系高铝镁合金挤压材及其制备方法。本发明的技术方案如下:一种高塑耐热AZ系高铝镁合金挤压材,其合金组分的质量百分比为:Al含量为9.0~11.0%,Zn含量为0.5~1.0%,Mn含量为0.1~0.25%,Sm和La总含量为0.15~0.55%,杂质元素总含量小于0.05%,其余为Mg,其中Sm含量为0.1~0.5%,La含量为0.05~0.4%。本发明提供的高塑耐热AZ系高铝镁合金挤压材及其制备方法,通过在AZ80镁合金基础上提高Al含量和微量组合添加稀土元素Sm和La,并通过挤压工艺参数的调整,降低镁合金的屈强比,提高镁合金的伸长率和耐热性。
本发明公开了一种钕镨永磁合金及其制造与包装工艺。这种钕镨永磁合金是根据我国资源特点冶炼成的,它由钕镨混合金属粉、工业纯铁和工业硼铁经粉末冶金而成,工艺简便,成本低,而且采用了特殊的包装工艺,不必采用高真空机械,在现有设备上达到了包装要求。本合金可以应用于电机、仪表、电讯、磁控开关、磁推轴承、磁节油器、磁打捞等几十个领域。
一种适用于焦油储罐VOCS的处理系统及工艺,包括载液式接触混合器、下旋脊除液管、吸收液收集池、往复推流式折板吸附箱、束管式回收器,载液式接触混合器上端废气出口连接下旋脊除液管的上端入口,下旋脊除液管的下端与吸收液收集池相连通,吸收液收集池同时与往复推流式折板吸附箱相连通,束管式回收器在往复推流式折板吸附箱上端并与往复推流式折板吸附箱相连通,吸收液收集池装载吸收剂,吸收剂送入穿孔布液管和文丘里喷射管中,折板之间填充有高比表改性炉渣,在中空束管中填充有固体回收剂。本发明针对焦化、冶金、煤炭工业焦油及各类油品储罐VOCs处置方式进行优化整合,在保证净化效果的同时,兼备投资小、占地小,运行简单等优点。
本发明提供一种异质金属添加双相高熵合金中间层的扩散焊方法,主要针对异种金属焊接接头强韧性差的共性关键问题。采用在两侧母材异质金属之间加入双相高熵合金中间层的方式进行焊接,双相高熵合金中间层是至少由五种百分比在5‑35at.%之间的主要元素组成的;在焊接时,多种元素互溶且倾向于形成简单结构的固溶体,元素应选取在焊接时避免与母材金属反应生成脆性金属间化合物的合金元素。本发明基于多元固溶的思路,利用高熵合金设计准则及高熵合金多相固溶体预测模型,设计并制备出熔点低、固溶性好、力学性能优良的新型双相高熵合金,形成异质金属固溶冶金型界面。这种异质金属组配中间层的设计为提高接头强韧性提供了新的思路。
本发明属于冶金技术领域,具体涉及一种高铝粉煤灰高温碱浸生产超白氢氧化铝及副产品的方法。本方法的步骤是:首先对高铝粉煤灰进行两段预脱硅,然后于230~280℃浸出反应1.5~2.5h,分别生产超白氢氧化铝并副产硅灰石及铁化水榴石。本发明方法避免了高铝粉煤灰在提取氢氧化铝过程中的低铝硅比烧成温度难于控制的高温烧结过程,同时降低能耗,提高粉煤灰的综合利用价值,同时各个环节的产物都可以进行各流程的循环利用,为高铝粉煤灰制备超白氢氧化铝和氧化铝提供了一条经济有效的技术途径。
本发明属于冶金技术领域,具体涉及一种加压电渣重熔气相渗氮制备高氮马氏体不锈钢的渣系。本发明渣系的化学成分质量百分比为:CaF2:63~68%,CaO:19~23%,Al2O3:10~15%,MgO:1~3%,SiO2:0.5~1.0%,余量为不可避免杂质,杂质含量不大于1%;其中,CaO/Al2O3为1.27~2.30。通过控制渣系中CaO/Al2O3的比值,以及优化CaF2、Al2O3和SiO2等关键组元的含量,增强了渣系的氮渗透性和氮容,提高了加压电渣重熔高氮马氏体不锈钢过程中气相渗氮的效率,从而冶炼出氮含量较高的高品质高氮马氏体不锈钢。
一种抗拉强度540MPa级薄规格热轧双相钢及其制造方法,属于冶金技术领域;双相钢的化学成分按质量百分数为:C:0.04~0.065%,Si:0.05~0.14%,Mn:0.40~0.56%,Cr:0.20~0.30%,S:≤0.014%,P:≤0.018%,Als:0.02~0.04%,余量为Fe和不可避免的杂质。双相钢的制造方法:1)将钢水浇注成铸锭;2)对铸锭进行直接轧制;3)对板带进行水冷‑空冷‑水冷三段式冷却;本发明采用铸坯直接轧制工艺,减少轧制前加热工序,充分发挥大变形细化晶粒的作用,降低了锰、铬和硅的使用量,不需添加其他贵重微合金元素,生产成本显著降低,生产效率提高,钢板组织均匀、表面质量良好,实现了双相钢的以热代冷。
本发明属于冶金技术领域,尤其涉及一种核电用电机轴的制备方法。本发明的核电用电机轴制备方法,采用电渣重熔工艺制备原材料钢锭,整体工艺流程具体为:材料成分优化,生产电级,电渣重熔,锻造成型,锻后处理,性能处理,产品加工;解决现有技术无法生产CAP1400项目核主泵屏蔽电机用电机轴的问题,实现其在核主泵屏蔽电机上的应用,并推广于其它核电项目。
本发明属于冶金技术领域,具体涉及一种降膜管及其制造工艺,降膜管包括1#电解镍,还包括以1#电解镍为基准的重量百分比含量的复合脱氧剂:Mn:0.05%‑0.30%、Ti:0.04%‑0.15%、Si:0.03%‑0.15%、Mg:0.03%‑0.05%、Ce+La:0.03%‑0.08%,以及以1#电解镍为基准的重量百分比含量的性能添加剂:Cr:0.20%‑0.50%、Fe:0.05%‑0.25%、Cu:0.10%‑0.30%。本发明通过添加多种元素,提高了降膜管的抗拉强度和屈服轻度,以及耐腐蚀的强度,提高的管件的使用寿命,节省了设备的维修及维护成本。
本发明涉及一种镁铝锌铈合金及其制备方法和应用,具体涉及一种耐磨镁铝锌铈合金、该镁铝锌铈合金堆焊焊丝及其制备方法,属于金属材料技术及冶金技术领域。一种镁铝锌铈合金,所述镁铝锌铈合金化学成分按质量百分比为:Al 7.13~8.08%,Zn0.19~1.22%,Mn 0.41~0.65%,Ce 0.64~2.51%,余量为Mg。在室温干摩擦磨损试验条件下,本发明的Mg‑Al‑Zn‑Ce镁合金焊丝堆焊后,其相对耐磨性可达2.35。
本发明属于贵金属冶金领域,具体涉及一种从铜阳极泥中分离回收贵金属的选矿药剂及使用方法。本发明的选矿药剂,按照重量配比,由捕收剂松醇黄药和松醇黑药1~10重量份、抑制剂六偏磷酸钠1~10重量份和起泡剂松醇油1~10重量份组成,使用选矿药剂分离回收贵金属的方法是:首先进行酸浸预处理,然后将酸浸渣配制成矿浆,加入选矿药剂进行粗选,然后进行两次精选,得到贵金属矿。本发明的选矿药剂选择性强,对贵金属分离效率高,金银的回收率高,降低了成本,减少了污染。
本发明提供一种用于钛合金与不锈钢钎焊的钎料,基于团簇和连接原子理论,设计一种可用于钛合金与不锈钢钎焊的钛‑铜基钎料。本发明所述的非晶钎料Ti25.5Zr24.4Cu39.7Ni10.4具有优良的非晶成形能力,较低的熔点,良好的流动性。使用本发明的钎料进行TC4钛合金与316L不锈钢的钎焊,可以改善钎缝内的冶金反应,有效控制脆性化合物的形成,并获得较高强度的钎焊接头。
本发明公开一种新型镍铁基高温合金GH4169D的冶炼工艺,目的在于在工业生产中冶炼出原材料成本较低、热加工性能较好、在高温下具有高稳定性的新型高温合金GH4169D自耗锭。冶炼工艺方案如下:在GH4169合金成分基础上降低Fe含量,调整Al、Ti含量之和以及比例,加入适当的P、B元素;采用三联(VIM+PESR+VAR)冶炼工艺,选取合适的渣料、工艺参数,控制保护气氛电渣冶炼过程中Al、Ti的烧损,得到精确的Al、Ti含量。本发明的有益效果是:提升了高温合金的冶金质量,填补650℃与750℃之间使用温度的高温合金空白;GH4169D合金兼备GH4169合金高强度,良好的热加工、焊接性能和GH4738合金使用温度高的综合性能;其性能在700℃具有长期稳定性。
本发明属于金属材料技术及冶金技术领域,具体涉及一种高塑耐热AZ系镁合金挤压材及其制备方法。本发明的技术方案如下:一种高塑耐热AZ系镁合金挤压材,其合金组分的质量百分比为:Al含量为3~4.5%,Zn含量为0.8~1.2%,Mn含量为0.15~0.25%,Sm和La总含量为0.15~0.5%,杂质元素总含量小于0.05%,其余为Mg,其中Sm含量为0.1~0.45%,La含量为0.05~0.3%。本发明提供的高塑耐热AZ系镁合金挤压材及其制备方法,通过在AZ31镁合金基础上提高Al含量和微量组合添加稀土元素Sm和La,并通过挤压工艺参数的调整,降低镁合金的屈强比,提高镁合金的伸长率和耐热性。
本发明属于冶金行业过程控制技术领域,尤其涉及一种基于补偿信号的电熔镁炉电极电流切换PID控制方法。该控制方法在电熔镁炉稳定运行时采用常规PID控制器控制电极电流;当随机干扰使得电流跟踪误差波动较大时,通过切换机制引入前一拍未建模动态补偿器,叠加到基于确定线性模型设计的常规PID控制器来抑制跟踪误差波动。工业实验表明,当电极电流模型参数电弧电阻率、熔池电阻率、熔池高度发生未知随机变化时,本发明能够改善电流控制精度,满足工艺要求。经过实验统计,常规PID控制电极电流时产品单吨能耗平均值为2437kwh/t,本发明的控制方法控制时产品单吨能耗平均值为2396kwh/t,降低了1.68%。
本发明涉及向心叶轮铸件领域,具体为一种合金整体细晶向心叶轮铸件的制备方法。在铸件凝固过程中施加旋转磁场,电磁场可穿透金属液,与金属液间产生相对运动,使得金属液内的磁通量发生变化,相当于磁场以一定的速度切割金属液,使其内部产生感应电流。这种感应电流又与感应器产生的磁场相互作用产生电磁力,作用于金属液的每个体积元上,从而驱动金属液的旋转运动。在铸件冷却凝固过程中,施加双向旋转电磁场,有效的均匀化合金微观组织,细化晶粒,使向心叶轮铸件整体晶粒度达到均匀、一致,同时可以减少合金铸件内的成分偏析和疏松等冶金缺陷,解决机械振动法和铸型旋转法中容易产生铸造裂纹等问题,可有效改善向心叶轮铸件整体晶粒度。
本发明属于金属材料及冶金技术领域,具体涉及一种具有室温挤压特性的镁合金及其挤压材的制备方法。本发明的镁合金为低Zn和低稀土合金化的Mg-Zn-RE系镁合金,按质量百分比,含有1.0%~3.0%的Zn,0.1%~1.0%的Y、Nd、Gd、Ce或MM,Mg为余量。采用低频电磁油滑半连续铸造本发明镁合金锭坯,然后采用反向挤压装置对Mg-Zn-RE系镁合金铸造锭坯在室温下进行反向挤压,挤压比为8~20,挤压速度为4.5~8m/min,得到Mg-Zn-RE系镁合金的挤压棒材。本发明的Mg-Zn-RE系镁合金挤压棒材室温拉伸具有高塑性指标。
本发明属于冶金技术领域,涉及一种超短流程稀土取向硅钢及其制备方法,化学组成及其重量百分比为Si:2.0~4.5%,C:≤0.003%,Y:0.001~0.05%,Mn:0.15~0.35%,Al:0.03~0.04%,Cu:0~0.5%,S:0.025~0.04%,N:0.011~0.013%,其余为Fe和不可避免的杂质元素。制备工艺包括:钢水冶炼、薄带连铸、冷轧、再结晶退火。与常规生产方式相比,取消了连铸、粗轧、热连轧、常化和脱碳退火等工序,极大简化了生产流程。通过添加稀土元素钇,促进了抑制剂的析出,还显著细化了薄带连铸硅钢的凝固组织,提高组织均匀性,获得了均匀细小的等轴晶,优化了取向硅钢的性能。
一种抗拉强度600MPa级薄规格热轧双相钢及其制造方法,属于冶金技术领域;双相钢的化学成分按质量百分数为:C:0.04~0.065%,Si:0.05~0.14%,Mn:0.85~1.05%,Cr:0.20~0.30%,S:≤0.015%,P:≤0.015%,Als:0.02~0.04%,余量为Fe和不可避免的杂质。双相钢的制造方法:双相钢的制造方法:1)将钢水浇注成铸锭;2)对铸锭进行直接轧制;3)对板带进行水冷‑空冷‑水冷三段式冷却;本发明采用铸坯直接轧制工艺,减少轧制前加热工序,充分发挥大变形细化晶粒的作用,降低了锰、铬和硅的使用量,不需添加其他贵重微合金元素,生产成本显著降低,生产效率提高,钢板组织均匀、表面质量良好,实现了双相钢的以热代冷。
本发明公开了一种Ti2AlNb合金粉末的热等静压工艺,属于粉末冶金钛合金领域。该工艺首先将装有Ti2AlNb粉末的包套放入热等静压设备中进行第一阶段的低温保压处理,以使材料致密化;然后继续加热,使包套随炉升温至热等静压温度T2并保温一段时间,以使材料组织均匀;停止加热,随炉冷却至室温,获得Ti2AlNb合金构件。本发明可以提高粉末Ti2AlNb合金复杂构件各部位的致密度,从而提高粉末Ti2AlNb合金的持久寿命。
本发明属于金属材料及冶金技术领域,特别涉及一种Mg-8Gd-2Y-Li-Zr镁合金及其制备方法。该镁合金以现有Mg-8Gd-2Y为基,加入Li和Zr作为合金化组元,按质量百分比,加入0.5%~4.5%的Li,0.2~0.8%的Zr,7.0~9.0%的Gd,1.0~3.0%的Y,余量为Mg。将合金熔体浇铸至铁制坩埚中,得到铸锭;将铸锭热处理后车削,去除表面氧化部分,加工为Φ46mm的合金棒材;反向挤压得到Φ12mm的镁合金挤压棒材,对合金挤压棒材进行T6热处理。本发明所制得的镁合金的最低挤压温度可低至200℃,可实现温挤压,其在室温下的密度最低可低至1.705g/cm3,低于纯镁密度(1.732g/cm3);其在400℃挤压加T6时效后的室温力学性能为:抗拉强度Rm=341.58MPa,屈服强度Rp0.2=277.86MPa,延伸率A=12.24%。
本发明涉及冶金机械和矿山设备领域,具体为一种链篦机篦板用高强度、抗氧化CNRE稀土耐热钢及其制备方法。按重量百分比计,其化学成分范围为:C 0.2~0.5%,Si 0.5~2.5%,Mn 6.0~13.0%,Cr 15.0~23.0%,Ni 1.0~4.0%,V 0.05~0.50%,Nb 0.05~0.50%,N 0.2~0.5%,RE 0.005~0.5%,余量为Fe。本发明通过C、N共合金化和V、Nb微合金化产生强烈的固溶强化和析出强化作用,提升篦板的初始强度;借助稀土微合金化稳定高温组织,降低高温强度衰减速率,提升高温强度;借助晶界高温稳定析出相,抑制沿晶内氧化,提升抗高温氧化性能。并且,采用中频炉高氮合金化技术、高纯稀土处理技术和精密铸造技术,获得成分均匀、组织致密、性能优异的篦板铸件。
本发明的目的是为克服现有铝土矿溶出技术上的不足,提供一种铝土矿活化煅烧低温溶出系统及活化煅烧和溶出方法,属于冶金技术领域。该系统包括活化煅烧单元,矿浆调配单元,溶出单元,燃料供应单元,循环母液供应单元,石灰供应单元;该系统还包括含硫废气处理单元和干铝土矿粉制备单元。利用了上述装置的一种铝土矿活化煅烧和溶出方法,包括(1)制备铝土矿粉、(2)活化煅烧、(3)调配矿浆、(4)低温溶出。通过该系统生产氧化铝,使铝土矿经过活化煅烧,改变铝土矿中Al2O3的赋存形态,其能耗低、产品质量高、相对溶出率提高4%左右、经济效益好,还可以充分利用高硫铝土矿资源。
本发明的目的是为了解决现有技术中排蜡口封堵存在的问题,提供了一种含有排蜡口的成型浇道及其制备和封堵方法,属于大型薄壁铸件熔模铸造领域。该成型浇道为两端开口的蜡质管道,由左段、中段和右段组成;右段为蜡质管道空腔;中段为一端粗一端细的蜡质管道空腔,较细的一端与右段连接,较粗的一端与左段连接;左段为侧壁有一凸台的蜡质管道空腔;凸台的上表面即为尚未开口的排蜡口。该成型浇道生产一致性好,便于进行生产过程控制;并且,本发明采用专用陶瓷堵块封堵排蜡口,再配合以适当的涂料,能够防止浇注时出现钢水渗漏现象,保证补缩效果,减少缩孔、疏松及夹杂等冶金缺陷的发生。
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