本发明涉及冶金学和光化学领域,主要是由含235U、 238U的 UF6分子气体在反应剂HCl或其 它反应剂存在下通过激光选择性激活 235UF6引起的活化化学反应使铀同位素获得分离的方法,其特征 在于激光选择性激活 235UF6是在一个共轴谐振腔内由连续波CO激光和连续波 CO2激光双波长激光选择性激活 进行的,或者是在两者或二者之一经过调制后获得脉冲串准连 续波的双波长激光选择性激活条件下进行的,双波长光波在腔 内的激活利用了激光器的腔内光强优势和双波长激光激发截 面相加、双波长激光配合激发的优势,从而增加了选择性和选 择性激活化学反应速率,从而获得较高的分离系数。
本发明涉及从提钒尾渣中回收铁、钒、铬和镓的方法,属于冶金领域。本发明所解决的技术问题是提供了一种从提钒尾渣中回收铁、钒、铬和镓的方法。本发明从提钒尾渣中回收铁、钒、铬和镓的方法包括如下步骤:a、物料混合:将提钒尾渣、还原剂、氧化钙、粘结剂按下述重量配比混匀:提钒尾渣∶还原剂∶氧化钙∶粘结剂=100∶12~25∶15~25∶2~4;b、造球:a步骤混匀后的物料造球得到生球团;c、初步还原:生球团于1000℃~1200℃下还原,得到金属化球团;d、熔炼及深还原:金属化球团于1450℃~1600℃下熔炼分离和深还原,得到炉渣和含钒、铬、镓的生铁。本发明方法为矿物中钒、镓和铬资源的利用提供了一种新的选择,具有广阔的应用前景。
滚动轴承高刚度安装方法及轴承新结构。安装步骤A.将轴承内圈以过盈配合装于主机转轴上;B.在内圈轴向外端面处装含压紧和锁紧螺母的施压件,轴向施加预紧力,使轴承形成负游隙后锁紧;C.外圈与主机间过盈配合;D.在外圈径向外周增设法兰,并在法兰上开孔装螺钉,将外圈轴向紧固于外壳端面。法兰上也开拆卸螺孔,方便拆卸轴承。彻底改变了滚动轴承现有安装方式,使之变为刚性支承;减小主机振动、噪声。预紧力提高旋转精度;设压紧法兰使轴承具有承受力矩载荷的能力,且降低了高精度轴承及配对轴承尺寸精度要求。本发明提供了单双列球体、圆锥圆柱和组合等共8种滚动轴承的安装方法和新结构。特别适用于要求高刚性、高性能、高精度的重型主机,如机床、电机、工程、采掘、冶金等机械。
本发明涉及一种基于运动合成的双质体自同步椭圆振动筛,主要由进料斗、激振电机、上质体、上质体支承弹簧、下质体、下质体支承弹簧和底座组成。所述上质体顶部轴线互相平行地安装两个具有相同质量矩的激振电机,两激振电机作等速反向旋转,产生直线振动运动;所述下质体上横跨安装一个激振电机,也作等速旋转,产生相同频率的圆振动运动;直线振动运动与圆振动运动通过上质体支承弹簧的传递,在上质体和下质体上合成,形成上质体和下质体的椭圆运动。上质体上的两激振电机可轴线互相平行地横跨安装在上质体顶部,也可轴线互相平行地安装在上质体的两侧板上。本发明的筛分面积大、处理能力大、筛分效率高、能满足石油、化工、煤炭、冶金等生产要求。
本发明提供了一种钒钛烧结矿中硅酸盐物相的鉴定方法,涉及物相鉴定技术领域。本发明的实施例通过对钒钛矿进行预处理,然后依次进行精细磨抛,制备薄片样品、鉴别薄片样品的颜色和晶型以及对各硅酸盐的物相元素含量进行测定可以均匀、方便、高效、准确的进行烧结矿中物相的鉴定,保证测定数据的可靠性,搞清楚钒钛烧结矿中主要金属矿物的种类和结构,为后期评估钒钛烧结矿的冶金性能提供技术支撑,从而可以根据烧结矿中物相的组成、结构和嵌布特征与钒钛烧结矿的冶金性能对烧结和高炉生产进行调整,对于降低固体燃耗、提高烧结矿强度、降低高炉综合焦比等指标具有重要的理论指导意义,可推广应用于各实验室、生产现场的检验和研究院所。
本发明涉及高磷含钒液制取氧化钒的方法,属于冶金提钒技术领域。本发明解决的技术问题是高磷含钒液制取氧化钒的过程钒损失量大、氧化钒产品磷含量超标。本发明提供高磷含钒液制取氧化钒的方法,步骤包括向高磷含钒液中加入铵盐,加入转化剂调节PH 1.0‑1.5,然后加热沉钒,沉钒结束后经液固分离、洗涤、煅烧获得五氧化二钒产品。本发明针对高磷含钒液直接制取得到合格的氧化钒产品,并且沉钒率在98%以上,省去了深度除磷过程,减少了除磷过程的钒损失。
本发明提供了一种高铬型钒钛磁铁矿的烧结方法,包括:将烧结原料配料;将配料后的烧结原料加水混合,得到混合料;将混合料造球后点火烧结;其特征在于,所述高铬型钒钛磁铁矿中Cr2O3的质量含量为0.55~0.82%,SiO2的质量含量为3~4%;所述混合料中水分含量为7.5~7.65%,配碳量为5.5~6.0%;所述点火烧结时的料层高度为660~720mm,氧气质量浓度为1.5~3%。本发明通过对烧结的工艺参数进行综合优化,在烧结过程中各种工艺条件的综合作用下,有效改善了高铬型钒钛磁铁矿烧结时的混合料组成和烧结矿组分,强化了烧结气氛,使烧结矿的矿产、质量和冶金性能均有较大的提高。
本发明公开了一种热膨胀系数局部可调的一体化微波盒体封装方法,包括以下步骤:S1、根据设计图纸进行三维建模,绘制图纸;S2、根据绘制的图纸,采用粉末冶金或喷射成型的方式制备封装材料基体;S3、根据绘制的图纸,采用精密数控加工方式加工封装材料基体形成封装体;S4、根据封装结构表面处理要求,采用化镀或电镀的方式使用镀层金属对封装体进行表面镀涂,获得一体化微波盒体封装结构。本发明采用粉末冶金或喷射成型、精密数控机加、化镀或电镀的工艺路线,制作出一种热膨胀系数局部可调的一体化微波盒体封装结构。
本发明属于钒冶金技术领域, 其原料由V2O3、铝粉、铁粒及石灰构成, 工艺过程为将V2O3、铝粉、铁粒及石灰混料后放入电炉冶炼, 将冶炼出的合金混合物出炉分离出炉渣后进行水淬, 最后进行砸铁、破碎、筛分、包装处理。本发明FeV50冶炼工艺极大降低了产品成本, 工艺过程相对简单, 成品钒回收率达到了94.5%以上, V、C、Si、P、S、A1、Mn的含量达到了技术标准要求, 工艺电耗低, 单炉合金产量高, 表面质量与结晶状况好, 渣量少。
本发明涉及一种高钛型高炉渣的添加剂及其制备方法,属于炼铁冶金技术领域。本发明所要解决的技术问题是提供一种降低高钛型高炉渣粘度的添加剂,该添加剂以硅石粉、萤石粉和玻璃粉为原料混匀,加入水溶性粘结剂混匀,压制成形并烘干制得;所述原料按重量比计为硅石粉10份,萤石粉1~5份,玻璃粉1~7份。高炉出铁过程中,将本发明的添加剂添加至高炉主沟中,利用高炉渣和铁水的热量熔化添加剂,使其与高炉渣充分反应,改变高炉渣的化学成分,降低高炉渣熔点和流动性,以达到降低主沟内炉渣含铁量的目的。
本发明公开了一种利用钛矿生产富钛料和钢铁制品的方法,本发明能有效回收利用钒钛磁铁矿表内矿、表外矿和风化矿或钛砂矿中各种有价元素。本发明的技术方案为:钒钛磁铁矿(或钛砂矿)经粗碎、中碎筛分后,+15MM~-75MM矿石磁滑轮抛尾,-3MM矿石或风化矿浓缩抛尾后重力选矿,-3MM~+15MM矿石入一段磨矿,磨机排矿经重力选矿进二段磨矿,二段磨机排矿经重选——弱磁——强磁——浮选得钛铁精矿,或者此钛铁精矿(或钛砂精矿或钛精矿)和钒钛铁精矿按一定比例混合配加粘结剂和碳质还原剂混匀后造球进行预还原生成金属化球团矿,进电高炉或矿热炉冶炼生产钛渣和天然合金铁水;钛渣经破碎磨矿重选得酸溶性富钛料;钛渣或酸溶性富钛料进入火法冶金选矿过程,生产人造金红石和微晶玻璃;人造金红石富钛料和煤细磨按一定比例混合配加粘结剂制成含碳钛粒,在焙烧炉内焙烧冷却后,筛分分级成+0.3MM~-1.4MM粒级含碳金红石富钛料;天然合金铁水经转炉双联法吹钒铬,所得钒铬钢渣用湿法冶金提取分离钒铬;天然合金铁水脱硫高压水雾化成铁粒,精还原磨碎得合金铁粉;天然合金铁水经脱硫增碳,钢包精炼,高压水雾化成钢粒,经磁选还原退火磨碎得合金钢粉;天然合金铁水经脱硫增碳,钢包精炼,电渣重熔,水压机锻压得合金钢。
本发明涉及造渣材料辅料及其制备方法,属于冶金领域。该造渣材料辅料,其特征在于:它是由含有下述重量配比的组分:转炉钢渣8.0~9.5份、添加剂0.5~2.0份;其中,所述添加剂含有下述重量百分比的组分:Na2CO3 5.00~10.00%、FeO 70.00~80.00%、BaCO310.00~20.00%。该造渣材料辅料即可以用于造渣,还可以作为化渣剂和脱磷剂使用;实现了转炉钢渣的循环利用,不但可降低炼钢弃渣总量,还可以节约现有造渣材料石灰和白云石的用量,而且充分发挥了其快速成渣、快速化渣和高效脱磷的特点,改善造渣性能,为公众提供了一种新的循环利用转炉钢渣的方法。
本发明公开一种离合制动器,由离合装置与制动装置组合构成,所述离合装置包括顺序联接的离合驱动器、推力杆、传力盘、离合摩擦片,该离合摩擦片固定布置在离合对象上;所述制动装置包括制动摩擦片、制动弹簧,该制动摩擦片固定在制动对象上;所述制动弹簧采用蝶形弹簧,该蝶形弹簧套在离合对象的输入轴上,一端顶住离合对象,另一端顶住传力盘。所述离合摩擦片与离合对象之间设有承力盘,该承力盘固定在离合对象上,其根部与离合对象的输入轴轴承接触。所述离合摩擦片、制动摩擦片用粉末冶金摩擦材料制成。优点是:结构刚性高、摩擦系数高、扭矩传递效果好、相应速度快。
本发明涉及由钛白废酸制取电解金属锰的方法,属于冶金化学领域。本发明所解决的技术问题是提供了一种生产成本更低的由钛白废酸制取电解金属锰的方法。本发明方法包括如下步骤:a、浸出:将含有二氧化锰的锰矿、硫铁矿和钛白废酸加入反应容器中,加热至温度为90~100℃进行反应,反应过程中加适量水弥补蒸发的水量,当溶液的pH值为1.5~2时,加入CaCO3中和溶液pH值至4.8~5.2,再加入氨水调节pH值至6.2~6.4;b、过滤:a步骤的反应产物过滤得到滤液和滤渣;c、净化除重金属:b步骤所得滤液加硫化盐除去重金属,过滤,滤液静置24~48h后再精滤,得到符合电解要求的滤液;d、电解,得到金属锰和含硫酸的废电解液即阳极液。
本发明公开了一种提高钒收得率的钒钛磁铁矿高炉冶炼方法,属于冶金领域。本发明是要解决钒钛磁铁矿高炉冶炼中钒收得率低的问题。一种提高钒收得率的钒钛磁铁矿高炉冶炼方法:将占焦炭加入总量10~20%的焦炭和烧结矿混合后,与钒钛球团矿一并加入到高炉中形成矿石层,所述矿石层与焦炭层交替排布,焦炭层中焦炭的量为焦炭加入总量的80~90%,烧结矿的量占矿石总重量的55~65%,钒钛球团矿的量占矿石总重量的35~45%。本发明能有效提高钒钛磁铁矿高炉冶炼过程中钒的收得率,同时也可加快铁的还原,提高高炉的冶炼强度和产量,对钒钛矿冶炼技术的提高具有重要的意义,具有很好的推广应用价值。
本发明涉及冶金机车渣罐喷洒装备领域,尤其是一种可根据渣罐实际情况而灵活调整喷浆状态,从而实现喷浆均匀、稳定、准确,并很好的实现对渣罐罐内石灰乳喷洒操作的渣罐罐内石灰乳喷洒装置,包括调节阀装置、泥浆泵、石灰乳发生池和喷头,所述石灰乳发生池通过连通管与喷头连通,所述调节阀装置设置于连通管上,泥浆泵与连通管连接,所述喷头处设置有感温探测器,其中,所述感温探测器与调节阀装置、泥浆泵以及喷头连通。本发明可以实现准确均匀的喷洒操作,保证渣罐内石灰乳浆料喷洒均匀稳定。本发明尤其适用于冶金机车渣罐喷洒作业之中。
本发明涉及一种石墨铸钢及其用途和碳素钢钢轨的轧制方法,属于冶金领域。本发明所解决的技术问题是提供了一种石墨铸钢,该石墨铸钢制成的轧辊可以防止粘钢现象发生。本发明石墨铸钢,其化学成分的重量百分为:C 1.0~2.3%,SI 1.2~2.0%,MN 0.3~1.0%,P≤0.35%,S≤0.35%,CR≤1.8%,MO≤0.8%,NI≤3.0%,余量为FE和不可避免的杂质。本发明石墨铸钢,通过添加特定比例的化学成分,制成的轧辊可以有效防止粘钢现象产生,避免钢轨表面产生轧疤缺陷。
本发明属于铁矿石造块领域,具体涉及高钛型低FEO含量烧结矿及其制备方法。本发明所解决的技术问题是提供一种以攀枝花特有的钒钛磁铁精矿为原料制备高钛型低FEO含量烧结矿的方法。主要区别在于烧结原料为高钛型钒钛磁铁精矿,配料时配碳量为2.6-3.2%,烧结而得的烧结矿的FEO含量为6.5-9.5%,优选FEO含量为7.0-8.5%为最佳。通过控制高精度的燃料配比控制烧结矿的FEO含量为6.5-9.5%,保证烧结矿的强度,提高冶金性能,在高炉冶炼、成本控制与环境保护方面达到最优化效果。
本发明涉及一种耐火钢、耐火无缝钢管及其生产方法,属于冶金领域。本发明解决的技术问题为提供一种不需要后续热处理,工序简洁,流程短,成本低且不添加钒的耐火无缝钢管。本发明耐火钢的化学成分重量百分比为:C:0.08~0.20%,SI:0.20~0.45%,MN:1.00~1.40%,NB:0.02~0.05%,MO:0.30~0.60%,CR:0.50~1.10%,AL:0.015~0.060%,TI:0.01~0.15%,余量为FE和不可避免的杂质。本发明还提供了由上述耐火钢生产的耐火无缝钢管以及该钢管的生产方法。本发明耐火无缝钢管成本低、耐火性能好,可用于钢结构的大型建筑等,具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种钢筋混凝土用500MPa级高强度钢筋及其生产方法,属于钢铁冶金微合金化技术领域。该钢筋中钢的化学成分按重量计为C:0.18~0.25%、Si:0.20~0.80%、Mn:1.20~1.50%、Ti:0.06~0.12%,N:≤0.01%、S≤0.045%、P≤0.045%,其余为Fe和不可避免的杂质。该钢筋的制备方法:a、粗炼、出钢、脱氧、合金化;b、精炼和成分微调,使其满足钢筋成分要求后进行浇铸;c、热轧;其中,在出钢过程中且脱氧后、或在精炼过程中进行钛的合金化。本发明利用钛在钢中起析出强化的原理,提高钢机械性能,满足500MPa级高强度钢筋甚至抗震钢筋的性能要求。
本抽气器内顺次设置扩散管、混合室、排气管。混合室内装外旋式喷雾推进抽风装置,其内喷头向下喷射,叶片装为向上抽气;混合室外壁装抽气管。或采用圆筒型蒸发室或装有二次蒸汽管的圆筒型筒体替代扩散管,且不必开设抽气管的抽气器。此抽气器利用旋转射流和叶片同时抽气,及利用旋转射流和被抽介质进行热质交换,提高了水喷射器的真空度和抽气量,扩张了水喷射器的应用范围,并为开发以水为工质和载冷剂的高效环保真空冷水机奠定基础。本发明可作为水喷射—旋片式真空泵或压缩机,抽气式喷射冷凝器或蒸发器,低温水除氧器,低阻力喷雾除尘器,气体吸收器,冷凝水热能回收器等设备,广泛地应用于石化,冶金,电力等部门的传热传质设备中。
本发明公开了一种核屏蔽复合管及其制备方法,包括芯管以及冶金结合于芯管内外层的包覆层,芯管由304B‑304B7不锈钢浇铸而成,包覆层由304不锈钢制成;芯板各成分的重量百分比为:C≤0.08;Si≤0.75;Mn≤2;P≤0.045;S≤0.03;Cr,18‑20;Ni,12‑15;B,0.2‑2.25;余量为Fe;包覆层各成分的重量百分比为:C≤0.08;Si≤0.75;Mn≤2;P≤0.045;S≤0.03;Cr,18‑20;Ni,12‑15;余量为Fe。能够提高合金元素的利用率,主要体现为控制B在复合管中的含量,通过内外双层包覆层包覆芯管的方法制得既具有较好的加工性能,又具有优异的核屏蔽效果,并且通过控制冶炼温度使得内外双层包覆层和芯管形成了良好的冶金结合。
本发明涉及工业废物处理领域,具体涉及适用于需要硝酸作为氧化剂的湿法冶金生产领域,本发明公开一种利用金属硝酸盐热解制取硝酸的方法及其装置,通过在密闭的装置中使金属硝酸盐粉末通过热解,产生O2、NO2及金属氧化物粉末,将得到的O2、NO2导入到吸收塔中,通过吸收塔中设有的吸收液循环吸收后,得到需要浓度的硝酸。本发明整个系统保持密封、保持正压,让硝酸盐在回转窑内充分热解,这个过程中所产生气体被吸收塔中的液体完全吸收,几乎无废气排放,无废水排放,硝酸浓度能满足湿法冶金生产需要,硝酸的回收率高,极大降低了硝酸的生产成本,同时有效解决了金属硝酸盐的回收利用。
本发明公开了一种高强铝合金的制备方法,属于高强金属材料技术领域。制备方法包括:制备改性石墨烯,用改性石墨烯和铝合金混合制备复合粉,采用粉末冶金工艺制备得到高强铝合金。本发明整个制备工艺简单,改性石墨烯处理工艺与混料工艺相互配合,并且采用了易于控制的粉末冶金技术,操作简单方便,并且制得的铝合金强度、硬度高。
本发明属于金属增材制造技术领域,具体涉及一种双金属电子束熔丝增材制造方法,采用电子枪与金属A送丝机、金属B送丝机配合在真空室的基板上进行打印,所述方法包括利用计算机生成里层为金属A、外层为金属B的工件模型;利用分层处理软件规划金属A和金属B打印件的层厚尺寸以及沉积层的宽度尺寸,按先打印里层、后打印外层的先后顺序进行路径规划;将经切片和路径规划后的文件导入主控单元等步骤。这方法解决了传统双金属复合界面采用机械结合型复合结合力小,易分层且不适用于脆性金属材料和冶金结合型生产成本高、适用于大批量生产的弊端,可适用于两种不同材料金属成型,效率高,冶金质量好,具有较高的市场推广应用前景。
本发明公开了一种新型粉末冶金工艺,涉及合金制备技术领域,具体公开了合金及其制备方法与应用以及制备合金的成形模具和装置。合金的制备方法,包括:将预压成型得到的预坯进行加热直至原料转换为体积液相分数为20~45%的半固态,然后停止加热并对其进行加压注射直至成型。一种合金,采用上述制备方法制得。制备合金的模具,包括依次设置的压头、上模以及下模,上模设置有上下贯穿的模具腔,上模外套设有感应加热线圈。制备合金的装置,包括上述模具。本发明提供的工艺简单,直接一步就能形成所需形状的合金,该合金晶粒细小,形貌均匀,力学性能优异,可有效改善镁合金生物腐蚀性能差,或锌合金力学性能差的问题,适合应用于医疗领域。
本发明涉及一种钒铬合金及其制备方法,属于冶金领域。本发明目的是提供一种成本较低的钒铬合金的制备方法,该方法所得的钒铬合金的V含量为93.5~95.5,Cr含量为1.5~4.5%,余量为杂质;该钒铬合金可用于制备V-4Cr-4Ti合金。本发明钒铬合金的制备方法包括如下步骤:(a)以V2O5、Cr2O3为原料,以金属Ca、金属Mg为还原剂,以金属Ti、TiO2为调整剂(b)将步骤(a)所得原料装入反应设备中,用点火剂引发原料进行金属热还原反应;(c)冷却后得到钒铬合金和炉渣,分离,即得到钒铬合金。
本发明涉及一种有机物除钒泥浆固液分离装置,以及采用该装置进行有机物除钒泥浆固液分离的方法,属于混合冶金领域。本发明将有机物除钒泥浆经泥浆入口输入干燥炉中,有机物除钒泥浆通过过滤装置中的过滤元件,实现泥浆中的有机物除钒残渣与四氯化钛的分离;过滤后通入加热后的惰性气体,使得过滤装置上的滤饼中四氯化钛蒸发,蒸出的四氯化钛气体通过连接于冷凝器接口的冷凝器回收,得到四氯化钛;最后使用大气流将干燥的有机物除钒残渣从热气出口吹出并收集。本发明固液分离效率大于99%,泥浆中TiCl4回收率大于98%;由于没有掺入氯化尾渣,因此分离出来的有机物除钒残渣还可以用于提钒生产,实现资源化利用。
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