本发明公开了热涨式铝导辊加工生产工艺,首先采用铝合金材料置入到熔炼炉内进行熔炼,当温度达到700‑1000°C时,使用搅拌装置将熔液搅拌均匀,在该温度下搅拌10‑90min,使用冶金除渣装置进行除渣,即制成铝合金熔液,然后将铸造模具加热至650°C‑850°C,让铸造模具处于恒温状态将熔融的铝合金熔液以0.50‑0.80m/s的浇注速度浇注于铸造模具中,再经加压、冷却、脱模制得铝导辊基体粗坯,然后将得到的铝导辊基体粗坯置入等温淬火油中,浸入时间为20‑30min。通过采用本发明制备的热涨式铝导辊具备有质量轻、硬度高、导热效果好的优点,而且其表面光滑、外观美、质地轻,强度高,安全系数高,且本发明制备的制备方法简单易操作,能耗低,生产效率高,适合大规模化生产。
本发明涉及一种铸钢轧辊的制备工艺。本发明首先对合金外层、芯部成份进行精确配组并分别进行中频炉熔炼,当合金外层、芯部的具体成份经炉前光谱检测和精调符合标准工艺具体要求时,将合金外层、芯部进行分别精炼,当合金外层熔炼达到设定要求时出钢,将出钢的钢水浇入到高速旋转的离心机铸型内,合金外层钢水的浇铸温度为1430-1460℃,当合金外层钢水凝固后下机并马上进行立式组箱,向其内冲洗浇注芯部铁水,从而使得合金外层和芯部完全冶金熔合,结合处没有碳偏聚及缩松缺陷。本发明的轧辊耐磨性和韧性好、抗事故能力强、使用寿命长,避免轧制事故,同时降低了在实用中不利影响较大的元素配比量,降低了生产成本。
一种专用于电机铜转子的炼铜方法,属于金属冶金技术领域。本发明通过将紫铜板粉碎成铜粉末后进行熔炼,缩短了铜熔炼的时间,降低了熔炼铜所需的能耗,节约能源;通过将铜粉末进行预热处理,在熔炼中途增加铜粉末时,可防止出现因铜粉末瞬间遇到高温而发生气爆现象,有效保护了操作人员的人身安全;在熔炼的过程中,通过机械手或硅碳棒进行搅拌,使铜粉末均匀受热。在熔炼结束后,铜水的顶层为氧化物层,铜水的底层为杂质层,铜水的中层为纯净的铜水,通过将中层的铜水引出,并在40秒内进行压铸,提高了铜熔液的纯度,提高了电机铜转子产品的合格率,得到电机铜转子表面完整,其端部无开裂断层现象。
本发明提供了一种高导电率低锡青铜带的制备方法,属于冶金熔炼领域。它解决了现有的青铜带其导电率低的问题。该方法包括以下步骤:(1)按照如下质量分数配制原料:锡2.5~7.0%,磷0.08~0.25%,镍0.10~0.25%,余量为铜和杂质,且所述杂质的质量分数小于0.15%;在熔化炉中将配好的原料熔化,熔化炉内原料温度为1180~1240℃;(2)利用所述原料进行熔铸,熔铸温度为1140~1200℃,得到青铜带卷坯;(3)对所述青铜带卷坯进行铣面,然后进行粗轧开坯,得到青铜带卷;(4)对所述青铜带卷中间退火,退火温度为520~630℃,保温4.5~6小时,然后依次进行酸洗、中轧、低温热处理、表面清洗钝化,最后拉弯矫得到高导电率低锡青铜带成品。本方法制得的青铜带具有导电率高、机械性能好的优点。
本发明公开的是一种高硅梯度复合铝合金缸套材料及其制备方法,该材料各组分按重量百分比为:Si:13.0%~27.0%;Fe:0.3%~2.0%;Ni:1.5%~5%;Cu:1.5%~4.0%;Mg:0.3%~0.8%;Mn:0.3%~0.8%;V:0.1%~0.5%;Sr:0.05%~0.10%;RE:0.04%~0.1%;P:0.01-0.1;Al:余量。其制备方法包括上述材料以中间合金进行成分设计并精确配料;熔炼、覆盖、精炼与变质处理;离心铸造成形;热处理;机加工与珩磨加工。本发明特点是采用Sr-P-RE三元复合变质处理技术和采用变频电机控制的离心铸造技术,获得梯度摩擦学功能的复合材料,比喷射沉积、粉未冶金工艺制备成本低,比压铸工艺获得的制品力学性能和摩擦学性能更优越,制得缸套加工质量与使用效果更优越,具有与活塞铝合金配缸相容性好等优势和特点。
本发明公开一种纤维结构AgNi电触头材料及其制备方法,其中Ni增强相重量占整体材料重量比例为3-10%之间,余量为Ag;该材料具有明显的连续纤维状Ni增强相,纤维状增强相直径在0.5μm-10μm之间。本发明采用熔炼定向凝固及后续锻打挤压的方法,具有操作容易,工序简单,成本低廉的优点,避免了传统粉末冶金制备方法中工序复杂,容易引入杂质,制造成本高的缺点。并且通过本发明获得的AgNi复合材料具有明显的纤维状Ni增强相组织结构,其耐电弧烧蚀能力、导电率、抗拉强度、抗熔焊性比颗粒分散增强的相同材料体系触头材料均有提高。
高硅铝合金缸套材料及其制备方法,其材料组分按重量百分比为:SI:18.0%~25.0%;FE:3.5%~6.0%;NI:1%~2%;CU:1.5%~3.0%;MG:0.5%~1.0%;MN:0.5%~1.5%;V:0.1%~0.5%;SR:0.05%~0.15%;AL:余量。其制备方法包括①成分设计与精确配料,精确配料采用中间合金进行定量配料;②熔炼、覆盖与精炼;③喷射沉积;④挤压加工;⑤热处理;⑥机加工与珩磨加工。本发明的材料及制备方法使高硅铝合金制品具有高的综合力学性能特点,优越于铸铁缸套材料的力学性能特点,摩擦学性能优于钢、铸铁缸套材料,与活塞铝合金材料热物理性能相容性好,可显著缩小配缸间隙。本发明的制备特点是采用喷射沉积制造工艺,它是高硅铝合金制备中的主要手段,比粉末冶金工艺和压铸工艺优越,可采用常规加工设备及工艺条件。
一种高强耐热稀土镁合金锭坯电磁半连续铸造制备方法,其特征在于步骤为:配料;熔炼;浇铸成型:采用配置有励磁线圈的结晶器,熔体流入结晶器内,施加特定频率与强度的低频电磁场;待结晶器内的金属液位达到距离结晶器顶部水平位置30~40mm的液面高度时,开动铸造机以恒定速度进行拉坯铸造,其中铸造速度为50~90mm/min;浇铸温度为740~750℃;所施加的低频电磁频率范围为1Hz-90Hz,强度为2000AT-40000AT。本发明可大幅降低锭坯凝固时的横向温度梯度,改变液穴形状,提高锭坯凝固的均匀性,降低锭坯铸造缺陷的尺寸效应,改善立式半连续铸造稀土镁合金大型锭坯的内部冶金质量和表面质量,可以获得无裂纹、表面平整光洁、成分稳定、宏观偏析显著减小、组织细小均匀的高质量稀土镁合金锭坯。
本发明公开了一种高强高导的低钙硼铬锆铜合金及其制造方法。合金的化学组成为:铬0.2~1.5WT%、锆0.02~0.3WT%、钙0.0003~0.05WT%、硼0.0003~0.04WT%,以及总含量为0.01~0.5WT%的其他元素,其他元素是选白铁、锌、硅、锡、铌、锑、铋、铅中的至少一种元素,余量为铜和不可避免的杂质。其制造方法包括合金熔炼、大变形量的热挤压、多级热处理及在320~480℃/1~6H温度下多级时效。所获合金具有高强度、高导电性、高软化点、良好的耐磨性和焊接性及优良的成型性,适用于汽车、高速列车、家用电器、宇航、电子电讯和冶金连铸、电机、注塑精密模具等制造业领域。
本发明属于冶金领域,涉及一种铅锑稀土正极板栅合金及其制备方法。由以下质量分数的金属元素组成:锑:0.5%~1%、镧:0.005~0.1%、钐:0.005~0.1%、铅为余量。制备时,先制备铅-镧、铅-钐合金作为母合金;在熔融的铅液中加入纯锑,并搅拌至完全熔融,然后再加入铅-镧、铅-钐母合金进行混合熔炼,制得所述铅锑稀土正极板栅合金。本发明制备的合金的晶粒变得细小均匀规则,能够改善合金的综合力学性能;并能降低氧化膜的阻抗,提高蓄电池的充放电接受能力和深循环性能。同时,本发明以稀土元素作为添加剂,制备铅锑板栅合金,不含砷、镉等对环境和生产第一线工人有严重危害的元素,因而可以最大限度地减少铅合金的污染。
本发明属于冶金技术领域,特别涉及一种高硫钴铜矿的处理工艺。本发明的一种低成本高浸出率的高硫钴铜矿处理工艺主要包括沸腾焙烧、低酸浸出、浮选、高酸浸出、高铜萃取、低铜萃取等工序。本发明高硫钴铜矿沸腾焙烧后钴、铜的硫酸化率均>85%,钴、铜浸出率均>98%,浸出渣钴、铜品位<0.15%、<0.30%,焙烧过程为自热过程,不需要补充外部能源,能源成本低,且矿沸腾焙烧产生蒸汽可用于加热湿法浸出,高硫钴铜矿沸腾焙烧、浸出、浮选,除加少量浮选药剂外不需要其他辅料,辅料成本低,不会引入氯等有害元素造成设备的腐蚀、铜萃取剂的降解。
本实用新型涉及一种用于焙烧冶金球团的竖炉,属于冶金设备的技术领域。它包括由炉墙组成的炉膛,设于炉膛下端的锁风卸料装置,炉膛上部的球团料进口和设于炉膛内中部的破碎辊,炉墙下部设有供风喷口,炉膛内设有与炉膛内外相通的燃料管道,所述燃料管道炉膛内部分设有燃料喷嘴。它结构简单,燃料直接在炉内燃烧,炉宽方向温度均匀,热效率高,焙烧带供热足,球团产量高,质量均匀。
本发明属于冶金技术领域,特别涉及一种高硫钴铜矿和硫铁矿的联合处理方法。本发明以高硫钴铜矿处理为主,以硫铁矿处理和生产硫酸为辅,所以经济效益不受硫铁矿原料、硫酸价格的制约。硫酸化沸腾焙烧的高硫钴铜矿硫品位低至8%,高硫钴铜矿沸腾焙烧烟气二氧化硫浓度低至0.5%也不影响制酸。高硫钴铜矿沸腾焙烧后钴、铜的硫酸化率均>85%,焙烧过程均为自热过程,不需要补充外部能源,能源成本低,且高硫钴铜矿沸腾焙烧产生蒸汽可用于加热湿法浸出,硫铁矿沸腾焙烧产生蒸汽用于发电。本发明方法设备要求低、投资少、生产周期短、生产成本低,制酸经济效益不受原料、硫酸价格制约。
本发明提供了一种高硬度钛合金及其制作方法,在钛中加入FE、CR、AL、B、N、SI、C、ZR八种能降低制作成本的廉价合金元素,其含量的重量百分数为:FE:0.1-5%,CR:≤20%,AL:≤8%,B:≤1%,N:0.006-0.5%,SI:0.05-5%,C:0.05-5%,ZR:≤4%,余量为TI及其它不可避免的杂质,可以用真空电弧炉熔炼、粉末冶金、喷射成型等常规方法,也可以用原位生成硬化质点复合方法以及表面冶金等方法制作,并通过热处理硬化后达到HRC=48-54、ΣB=980-1420MPA、Δ%=2-6,全面超过现有钛合金使用的上述指标,不仅大大降低了钛合金的制造成本,而且钛合金的应用范围得到进一步扩大。
高性能镁合金型坯连铸生产线,涉及真空镁合金冶金技术领域和材料制备技术领域,用于全程真空保护生产高强变形镁合金型坯材料。设备配置2台立式熔化炉用于熔炼镁中间合金或工作合金,熔化炉在空间上为二部分,密闭熔化室和密闭炉体,炉体压力低于熔化室而形成真空屏障,组成双真空保护熔炼;熔化炉炉盖上方放置加料仓,仓门的启闭与仓内压力转换相配合,根除热炉加料时镁的氧化与燃烧;1台保温均化炉位于熔化炉中间,混合来自熔化炉的液体,配制达到目标成分的镁合金,而后静止保温;在过桥上设置孕育剂、变质剂随流加入机构,有效的增加核心和防止衰退;结晶过程磁力搅拌,牵引机压紧力与牵引速度实时控制。本设备结构紧凑,生产安全且无污染。
一种铝合金结构材料,其特征在于:该铝合金结构材料为Al-Mg-Si-Mn-Ti系合金,各元素的质量百分比为:Mg:10.5%~17.4%,并含Be:0.01%~0.05%,以镁炉料为基准;Si:1.0%~5.0%;Mn:0.3%~0.8%;Ti:0.15%~0.25%;Al及其它不可避免杂质:余量。制备时,将称量好的炉料放入中频熔炼炉进行合金熔炼、除气和净化处理,然后进行浇注、喷射沉积制得圆形锭坯;接着进行挤压加工、成品加工、热处理即为成品。本发明配方设计科学合理,采用喷射沉积技术制备低密度高强度铝合金冶金组织,制备工艺简单、流程短,制得的铝合金具有高强铝合金的力学性能特点、铝锂合金的低密度特点,可用于地面交通工具以及空间飞行器结构制品的制造。
本发明涉及一种高钨含量钨锆合金的制备方法,包括以下步骤:(1)配粉、混粉:将钨粉与锆钛粉混粉,混粉后造粒,钨粉添加重量配比为50%~70%;(2)压制、烧结:采用冷等静成型压机压制,分级卸压;高真空电阻炉脱脂烧结,精车去皮,制得自耗电极;(3)自耗电弧熔炼:经过至少一次自耗熔炼获得成分均匀的高钨含量钨锆合金。本发明采用粉末冶金工艺制备自耗电极,电极强度较高,熔炼中不会出现“掉渣”现象,且粉末烧结很好地改善了电极中钨和其他元素的分布状态,有利于铸锭的成分组织均匀性,进而得到钨含量高达70%的熔炼态钨锆合金。此外,通过自耗熔炼工艺,可以净化合金,消除夹杂,使材料的致密度与强韧性比粉末冶金态合金有进一步提高。
本发明提供了一种NiMnX(X=In、Ga、Sn,其中少量Ni元素可以由Co元素替代)合金靶材的制备方法。该方法将熔炼铸造法与粉末冶金法相结合,首先利用熔炼铸造法制备Ni-Mn-X合金锭,以提高合金密度,并且提高合金纯度,然后将合金锭研磨成合金粉,以提高合金的熔点,最后利用粉末冶金法制备NiMnX合金靶材。与现有技术中单纯采用熔炼铸造法或粉末冶金法制备NiMnX靶材的方法相比,本发明利用了这两种方法的优点,同时有效避免了这两种方法的不足,能够制得具有晶粒小、不易开裂、成分均匀、杂质含量低的高性能合金靶材。
本发明公开了一种高精度粉末冶金齿轮的加工模具及其加工方法,包括以下重量份的原料:C 8~10份、Cr 6~8份、Fe 800~900份、Mo 30~40份、Ni 3~5份、Ti 20~28份、Nb 10~22份、Be 2~5份、Ta 2~5份、Zr 2~5份、V 2~5份、W 2~5份、氮化铝2~5份、废弃模具钢材50~100份、稀土元素3~5份、纳米二氧化锆2~3份、表面活性剂2~8份。本发明加工方法简单,成本低,得到的模具强度高,适合推广。
本发明涉及一种粉末冶金刹车钳及制备方法,包括有刹车钳基体和位于刹车钳基体表面的耐磨损铁合金层。在刹车钳最容易磨损的位置,选用耐磨损的铁合金,并且所述铁合金的强度略低但韧性较高,并通过采用粉末冶金的方式同普通刹车钳基体结合,有效的降低了产品的成本。
本发明涉及一种粉末冶金刹车钳耐磨损铁合金,所述材料组成按重量百分比包括有,5-10%的铜、0.3-0.5%的铋、0.8-1.2%的石墨、0.1-0.3%的氮化硼、0.01-0.03%的钛、0.3-0.5%的镍、0.5-0.8%的硅、0.3-0.5%的锆、1-3%的铝、0.3-0.5%的含有钒5%重量百分比的钒铁合金及余量的铁。在刹车钳最容易磨损的位置,选用耐磨损的铁合金,并且所述铁合金的强度略低但韧性较高,并通过采用粉末冶金的方式同普通刹车钳基体结合,有效的降低了产品的成本。
本发明公开一种钴镍冶金的废水渣的资源化利用方法。通过球磨来将物料磨细,然后过筛,再通过高压氢还原,将其中的镍钴铜等还原为金属单质,而其他如钙镁锰等不被还原,再经过重力分选,将镍钴铜等金属单质与其他浆料分离,从而实现镍钴铜铁与其他金属的分离,再采用磁选,将镍钴铁与铜分离,铜粉经过熔炼后电解精炼得到阴极铜,再将镍钴铁粉末加入磷酸溶解,通过加入双氧水,得到磷酸铁沉淀,而镍钴不被氧化,从而实现了镍钴与铁的沉淀再经过萃取,将镍钴萃取后分段反萃,实现了镍钴的分离,且萃余液经过浓缩结晶得到磷酸铵复合肥。本发明能够实现全组分的分离和回收,回收率高,且最终得到的产品纯度高,产品附加值大。
本发明公开一种钴镍冶金废水渣的处理方法。将废水渣加入水浆化搅拌,然后往浆化料中通入二氧化碳气体,过滤洗涤得到洗涤废水渣;得到的洗涤废水渣与焦炭、二氧化硅、废铜料一起放入到高温熔炼炉中熔炼,熔炼后的铜水从炉底流出,流入模具后冷却成金属块,金属块放入电解槽内进行电解精炼铜得到阴极铜,电解液加入氧化钙,然后经过过滤,得到第一滤液经过铜萃取线萃取铜得到含钴镍的萃余液,萃余液经过氧化后得到氢氧化高钴,再与醋酸钴混合煅烧得到四氧化三钴,氧化后的溶液经过萃取分离,得到硫酸镍经过浓缩结晶得到硫酸镍晶体。本发明流程短,工艺简单,且能够实现全组分的分离和回收,回收率高,产品附加值高。
本发明公开了一种冶金渣余热回收利用装置,包括机壳,机壳内设有熔炼腔,下料腔,铁水腔,储油腔,储油腔右端壁内设有储水腔,储水腔下端壁设有储水罐,储水罐固定连接有散热仓,散热仓内设有冶金废土腔,机壳内设有运输机构、搅拌搬送机构、压碎机构和运输控制机构,运输机构设置了能够依靠自身重力运动的运输车,搅拌搬送机构设置了机械臂能够转动搬运冶金渣,压碎机构通过设置压板和蒸汽活塞对冷却的冶金渣进行碾碎,且对碾碎后的冶金渣进行收集,运输控制机构通过设置液压挡板,从而使得倾倒和运输不会同时进行。
本发明涉及一种富氧侧吹熔池熔炼炉资源化利用废活性炭的工艺,将经过预处理的废活性炭在富氧侧吹熔池熔炼炉中取代原来的还原剂‑‑煤或者炭精,和需要处理的含重金属的固态危废物以及熔剂一起通过加料皮带加入炉内,废活性炭中的碳和不完全燃烧产生的一氧化碳起还原作用,同时利用富氧侧吹熔池熔炼炉的高温熔融特性,在熔池中分解废活性炭吸附的有机物;吸附的铜、镍、金、银等有价金属被还原进入锍或合金产品,进一步回收有价元素;铁、铝、镁等金属氧化进入熔融炉渣,水淬后形成一般固废的副产品‑‑水淬渣,用于建筑、水泥行业。该工艺通过对废活性炭的预处理和配伍,可实现多品种废活性炭的合理使用以及烟灰的循环利用,达到废活性炭资源化利用的目的。
本发明公开了冶金级高效多晶硅片的制备方法,将冶金硅、添加剂和硼的固化剂混合后置入炉膛中,抽真空,充入氩气,炉膛升温,使冶金硅熔化为硅熔体,保持硅熔体温度在900‑1000℃,恒温熔炼3.5‑4.5h;炉膛内抽真空,硅熔体温度保持在900‑1000℃,并在氩等离子体流量为280‑320ml/min,真空熔炼0.3‑0.8h;炉膛抽真空,同时调整硅熔体温度到1400‑1500℃,保温并静置、降温至室温得到硅锭;再经过切割、表面清洗,即得冶金级高效多晶硅片。本发明通过高效冶金硅片转换效率提升技术,通过高还原性添加剂和硼的固化剂,并延长固化时间,保证产品能达到99.999%,提高少子寿命,降低生产成本。
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