本发明涉及一种利用脱硫渣生产球墨铸铁的方法。其技术方案是:对脱硫渣进行研磨,筛分,重选,磁选,得到脱硫渣精矿:TFe为75~90wt%,S为0.15~0.25wt%;将焦炭、脱硫渣精矿和石灰石按质量比为(2.8~3.5)∶(15~18)∶1依次分批加入熔炼炉,再加入8.0~12.0wt%的纯碱到铁水包中进行脱硫,脱硫后铁水进中频炉精炼,然后加入2.5~3.0wt%的焦炭、1.0~2.0wt%的硅铁和0.5~1.0wt%的锰铁进行成分调节,出铁;最后依次加入0.2~0.5wt%硅铁孕育剂进行孕育处理和加入1.0~1.2wt%QRMg6RE2球化剂进行球化处理,球化处后将铁水倾倒入锭模中浇铸成型,即得球墨铸铁。本发明具有成本低、附加值高、环境友好和能对冶金废弃资源进行资源化利用的特点。
本发明提供了一种FeSiPC非晶软磁合金及其制备方法。该制备方法为:首先将高磷铁矿原料和磷灰石混合均匀进行碳基还原处理,得到还原预处理后的钢液;然后进行脱硫处理,得到脱硫处理后的钢液;接着进行硅铁合金化处理,得到合金化处理后的钢液;再利用单辊旋淬技术,将所述合金化处理后的钢液快速冷却得到非晶带材;最后进行等温热处理,制备得到FeSiPC非晶软磁合金。该制备方法,以高磷铁矿和磷灰石为原料,采用直接还原或熔融还原非高炉炼铁技术制备得到还原预处理钢液。此外,设计的Fe80Si1P10C9(at.%)合金成分与还原预处理钢液成分相差不大,只需要经过微合金化即可得到目标合金,然后采用非晶带材一次成型工艺,具有流程短、成本低、能耗低的优势。
本实用新型公开了一体式不锈钢—碳钢复合管,主要解决了现有技术中的内衬管、粘接管、压合管的基层与复层之间的连接不牢固,易分层,且性能欠佳等问题。该一体式不锈钢—碳钢复合管包括四层结构,其由内至外依次为不锈钢层、不锈钢—碳钢混合层、碳钢层、涂覆层,其中,所述不锈钢—碳钢混合层由不锈钢与碳钢通过冶金熔炼为一体结构,且不锈钢层与不锈钢—碳钢混合层、碳钢层与不锈钢—碳钢混合层均为一体结构;所述不锈钢层与碳钢层的厚度之比为1∶10;在该一体式不锈钢—碳钢复合管端头还设有坡口,且该坡口的角度为30°至35°。本实用新型结构简单、价格低廉、性能优良,因此,适合推广应用。
本发明涉及冶金工业综合利用技术,是一种利用铜冶炼副属品铁、镍生产尖晶石型铁氧体的生产方法,其特征是:取熔池熔炼、转炉精炼工序造渣过程中磁选出的铁和电解精炼电解液净化过程中产出的镍再加氯化钠按摩尔比为:Fe:Ni:Na=2:1:3的比例备料,将备料通过机械球磨法混合均匀、干燥,将混合物料放入转炉中阶梯升温,按10℃/分的速度升温至500℃,保温1小时,再阶梯升温,按10℃/分的速度升温至1000℃保温2小时,打开炉体,在空气中自然冷却至室温,最后经研磨得到最终产品,本发明解决了现有尖晶石型铁氧体制备工艺复杂、成本高的问题,特别适合于铜冶炼行业的综合利用。
本发明提供了一种FeSiB(C)非晶软磁合金及其制备方法。该制备方法以铁矿石或铁矿石与硼砂的混合物作为反应原料,采用碳基还原或氢基还原的方式对反应原料进行还原熔炼,将得到的还原产物熔融除渣并合金化,得到精炼钢液;再采用单辊旋淬法快速冷却精炼钢液,得到FeSiB(C)非晶合金带材;经热处理后,得到FeSiB(C)非晶软磁合金。通过上述方式,本发明能够有效利用冶金工艺与非晶合金成型工艺之间的协同作用,在精确控制冶炼条件的基础上有效简化工艺流程,控制杂质含量,并精确控制合金成分,大幅降低生产成本,在保证产品具有优异软磁性能的同时以低成本实现大规模高效生产,满足工业化生产与应用的需求。
本发明公开了一种光纤氢气传感器用氢敏材料及其制备方法。该薄膜材料包括基底和合金薄膜;基底的材料为金属、半导体或绝缘体材料;合金薄膜材料基本成分为Pd和Y,化学组成为Pd[1-x-y]Y[x]α[y],其中α为Pt、Ag、Au、Ni、Cu、Al、Li和B中的任一种,或者为La、Ru、Ce、Pr、Nd和Pm中的至少一种,0<x≤0.3,0≤y≤0.3;合金薄膜材料厚度2~1000nm。制备方法,首先用感应熔炼或粉末冶金方法预制合金靶,然后通过物理气相层积方法,在基片上制成合金薄膜材料;或者利用多个纯靶材,直接在基片材料上多靶共溅层积,制成合金薄膜材料。光纤氢气传感器具有抗干扰能力强,安全性好,可靠性高的特点。可广泛用于各种需要检测氢气泄露的情况。
本发明公开了一种一体式不锈钢—碳钢复合管及其制备工艺,主要解决了现有技术中的内衬管、粘接管、压合管的基层与复层之间的连接不牢固,易分层,且性能欠佳等问题。该一体式不锈钢—碳钢复合管包括四层结构,其由内至外依次为不锈钢层、不锈钢—碳钢混合层、碳钢层、涂覆层,其中,所述不锈钢—碳钢混合层由不锈钢与碳钢通过冶金熔炼为一体结构,且不锈钢层与不锈钢—碳钢混合层、碳钢层与不锈钢—碳钢混合层均为一体结构;所述不锈钢层与碳钢层的厚度之比为1:10;在该一体式不锈钢—碳钢复合管端头还设有坡口,且该坡口的角度为30°至35°。本发明结构简单、价格低廉、性能优良,因此,适合推广应用。
本发明公开了一种钢锭的中频感应炉电渣炉双联冶炼系统、冶炼方法及钢锭,属于冶金技术领域。该冶炼系统或者冶炼方法通过电渣炉在精炼过程建立金属熔池和熔渣层,存在偏析的钢锭在熔池中化学成分重新均匀,伴随着熔池的液面上涨,下部钢液凝固结晶。在电渣炉水冷结晶器快速冷却的优良条件下,电渣炉中钢锭采用自下而上的顺序结晶,经过电渣重熔的钢锭结晶组织得到有效改善,钢锭中晶粒得到细化,枝晶间距大幅降低,由于选分结晶造成的偏析可以得到很好解决。同时,由于在电渣炉熔炼末期,自耗电极凝固补缩的处置和熔渣自身的保温作用,可以大幅降低钢锭上部存在的凝固偏析。
树脂在浆法从石煤钒矿中提钒新工艺,将焙烧熟料用0.6%的硫酸浸取,筛去大块物料,调整pH 3~3.5,在交换塔内,树脂和矿浆在空气和机械双重搅拌作用下充分混合,实现钒酸根同树脂的交换。交换作业完成后,树脂与矿浆通过隔离筛分离,树脂由空气提升器送往上一级交换塔,矿浆利用交换塔的自由落差向下一级交换塔流动,交换作业完成后,贫矿浆液直接进入尾砂坝。饱和树脂用空气提升器送往振动筛,用加压清水冲洗干净,再将树脂送往解吸塔,用8%NaOH解吸,解吸液中五氧化二钒含量达到25~30g/L,在保证pH=10条件下,用2-3%NH4Cl和2%MgCl2除杂剂,并将解吸钒液加温至90℃恒温除杂,热过滤。含钒溶液稍冷后,再用微孔过滤器精过滤,检测杂质含量达到沉钒要求后,将净化液加NH4Cl搅拌沉钒10小时,所得NH4VO3经脱水、洗涤后,在550℃氧气充足条件下灼烧,可得冶金级98%以上的V2O5产品。
本发明提供一种从含钴硫酸渣中回收钴的方法,属于矿物加工技术和冶金技术领域,包括以下步骤;一种从含钴硫酸渣中回收钴的方法,其特征在于,包括以下步骤:(1)将硫酸渣、焦硫酸盐混合,还原焙烧,冷却后得到混合渣;(2)将混合渣加入稀硫酸中进行浸出,得到浸出溶液;(3)过滤浸出溶液得到浸渣和浸液;(4)通入空气后,调整浸液的pH为3.0~4.0,使铁离子发生氧化水解反应,生成氢氧化铁沉淀,过滤掉沉淀;(5)调整滤液pH为7.0~9.0,滤液中加入沉淀剂,得到氢氧化钴沉淀;(6)将氢氧化钴沉淀进行过滤分离,得到高纯度氢氧化钴。能够提高钴的浸出率,且制备出的钴的纯度高,操作方法简便,成本低,易实现工业化生产。
本发明的目的是要提供一种钢渣陶粒的生产方法,所述钢渣陶粒原料为:转炉钢渣水洗球磨泥、高炉瓦斯灰、粉煤灰、粘土,具体步骤如下:1)按质量称取原料;2)将原料在研磨机中混磨成粉末,然后在搅拌机里搅拌混匀得混合物料;3)将混合物料放入成球盘,加水转动成球盘使物料成球形;4)将所得球形生料进入干燥系统,再进行烘干;5)然后在回转窑中进行生烧;6)最后高温焙烧,经冷却后即得钢渣陶粒。利用该方法生产的钢渣陶粒具有保温、抗震、抗冻、耐火等性能,解决了目前钢渣等冶金废料堆积而污染环境的问题,提高了钢渣利用的附加值,同时,该生产方法工艺简单,节能环保,成本低廉。
本发明提供一种耐高温高红外发射率涂层的制备方法,步骤包括:将不同比例的MoSi2和SiC粉末与粘结剂、消泡剂、分散剂混合均匀后加水研磨,得到一定粘度的均匀料浆;将料浆进行喷雾造粒,得到球形度较好的喷雾粉末;将所得粉末置于1400℃、Ar气气氛下进行焙烧2小时,得到致密化的球形粉末;采用大气等离子喷涂技术在经过粗化处理后的不锈钢表面得到耐高温高红外发射率涂层。本发明采用热喷涂方法制备红外辐射涂层,涂层与基体间产生了冶金结合,具有涂层结合力强、不易发生龟裂与剥落问题,解决了红外辐射陶瓷与金属基体之间难以附着的难题;同时解决了现有高温红外辐射涂层存在的短波段红外辐射率低、涂层抗热震性能差的技术问题。
本发明涉及一种用偏钒酸铵制备高纯五氧化二钒的方法,属于湿法冶金范畴。首先将粗偏钒酸铵在水中加热溶解,溶解后用碱调节pH值至8-10,再加除杂剂除杂,过滤后得偏钒酸钠溶液,在偏钒酸钠溶液中加入氨水或铵盐沉淀得偏钒酸铵沉淀,偏钒酸铵沉淀经脱水后用稀铵盐溶液水洗,水洗后再经脱水、焙烧得高纯五氧化二钒。采用本发明方法:1、生产出的五氧化二钒纯度高、杂质少,完全符合一些高端产品的生产要求;2、工艺流程短、设备简单、成本低、效益高,适合规模化的工业生产。
本发明公开了一种镁橄榄石铁矿球团的生产方 法,属于铁矿团的制造技术领域。本发明是直接添加适当比例 的MgO含量在43%以上的镁橄榄石生料或熟料粉,以膨润土 或wkd为粘结剂,经配料、混匀、润磨、造球、干燥、焙烧制 成镁橄榄石铁矿球团。用本方法生产出的镁橄榄石铁矿球团具 有增加炉渣的流动性,提高炉料的软熔温度,降低软熔带,压 缩滴落带,降低SiO2活度,方便 冶炼脱硫,抑制碱金属循环,降低焦比的特点。主要应用于冶 金行业中的高炉冶炼,可改善球团质量,增加产品品种,适应 市场多方位、多品种需求,扩大市场份额,增加产、销量,其 综合效益良好。
本发明公开了一种硫精矿的高效回收利用方法,涉及金属冶金领域。本发明针对硫精矿采用现有的成熟技术沸腾炉焙烧制备硫酸,在硫酸烧渣排出口接入到Finmet工艺系统中的闭锁料斗,加入2~7%脱硫剂脱硫,经四个串联的流化床直接制取还原铁。还原系统对赤热硫酸烧渣在流态化反应器中进一步加热进行还原反应,以被加热到850℃左右天然气为还原介质,使烧渣中的主要成份三氧化二铁还原成海绵铁,使包裹在矿物晶格中的微细粒金银等贵金属,在海绵铁状态下充分裸露,再将制得的海绵铁粉中的金银等贵金属进行提取。提取后的海绵铁经磨矿、磁选等进一步提纯加工,得到优质的工业原料还原铁粉。本专利可高效回收利用硫精矿,使之的价值达到最大化。
本发明为一种在稀硫酸溶液中,同时、直接、快 速浸出氧化锰矿(包括大洋锰结核矿)和硫化锌(或硫化铅)精矿 的方法。属于全湿法冶金技术领域。可在常温、常压条件下, 不经焙烧直接浸出。使用[Fe2+]/[Fe3+]离子作催化剂,在MnO2和ZnS(或PbS)之间进行氧化-还原传递。通过上列化学反应,获得浸出产物MnSO4、ZnSO4(或PbSO4),浸出过程具有反应快速、彻底,简化工艺流程和条件,节约能源设备,降低劳动强度和生产成本,减少环境污染,提高矿石浸出率,实现资源充分利用等特点。
本发明属于冶金技术领域,主要涉及一种洁净钢基料坯/母液的制备方法。主要步骤如下:根据产品化学成分要求选用铁精矿粉或含铁氧化物,通过直接还原装置控制还原生产海绵铁;将还原好的海绵铁压块,得到压制后的海绵铁;将压制后的海绵铁进行熔炼,得到熔铁;精炼:对熔铁中的C、S、P进行深度精处理;完成洁净钢基料坯/母液的制备。本发明由于采用粉末冶金固体碳直接还原工艺在850-1200℃控制还原,在熔化直接还原铁时就完成了炼钢精炼过程,这样使传统精炼过程变成简单的直接还原铁熔化过程,工艺流程短,设备简单,设备投资省。
一种高纯钛铁生产设备,涉及冶金领域中钛铁的生产,它包括混料机和熔炼炉,所述混料机的出料口与熔炼炉的进料口相连,其特别之处在于:所述混料机的进料口连接有微波炉加热装置,用于对生产高纯钛铁的主原料进行加热。进一步地,所述微波炉加热装置包括加热腔,所述加热腔的下部沿进料口和出料口方向设有传送带,传送带上设有托盘,用于盛放物料;所述加热腔上部设有微波发射与导向装置。与现有技术相比,本实用新型中微波炉加热装置的设置,能够利用微波从物料内部开始加热的特点,其热效率高,并具有显著的节能效果,而且加热过程对物料无污染,能够生产出纯度较高的钛铁。
本发明属于金属材料冶金及铸造技术领域,具体公开了一种外加纳米颗粒增强铸造铝锂合金的制备方法,包括:将纳米陶瓷颗粒和纯锂粉混合均匀,将混合粉料压制成预制块,将预制块进行真空感应熔炼,完全熔化后搅拌,利用甩带法得到纳米颗粒/Li基复合材料薄带;利用真空熔炼制备铸造铝锂合金熔体,在熔体表层加入覆盖剂;对熔体进行超声振动,在超声振动期间向熔体中加入复合材料薄带,使薄带完全熔化并均匀分散,得到铝锂合金浆料;将铝锂合金浆料迅速浇入模具,经流变挤压铸造或压铸成形,制得纳米颗粒增强铸造铝锂合金。本发明方法可以在顺利加入纳米颗粒并保证其分散性的同时,显著改善铸造铝锂合金熔体质量,工艺简单、可操作性强、效率高。
本发明公开了一种微合金添加剂及其应用,属于冶金技术领域。微合金添加剂是一种改善钢材内部组织、细化晶粒,由多种稀有合金元素配制而成的粉末状物质,分为炉前变质剂和浇注孕育剂,在钢材的熔炼、浇注过程中通过自吸式输送喷枪加入;炉前变质剂在熔炼合格(钢水成分合格,达到出炉温度),钢水从炉中倒入钢包内时均匀加入,加入量:0.5份;浇注孕育剂是在钢水从钢包内浇入型腔时均匀加入,加入量:0.1份。含有微合金添加剂的铸件在凝固过程中,得到细化的晶粒组织,晶相级别可提高1~2个等级,提高钢材的综合机械性能,特别是耐磨性能是未加添加剂的20%以上,大幅度提高了铸件的使用寿命。
本发明实施例提供了一种制备金属粉末的方法,所述方法包括:获取冶金固废,利用微波还原设备将所述冶金固废还原成铁水;向所述铁水中加入锰铁、铬铁、镍铁、钼铁合金中的至少一种,进行真空熔炼,制备超音速喷吹用钢水;利用3D打印真空气雾化喷吹设备对所述钢水进行气雾化,获取金属粉末;利用氮气对所述金属粉末进行冷却,对冷却后的所述金属粉末进行磁选、筛分,获取相应粒度的粉末产品;如此,基于微波还原设备可以将冶金固废还原成铁水,将低成本冶金固废转化成精细的金属粉末,有效降低了工艺成本。
本实用新型属于贵金属焙烧法冶金领域,涉及到从高砷高硫金精矿中高回收率提金的预处理装置。其特征是该装置由快速循环流化床焙烧系统、还原反应室、降温收集室、除尘器和引风机组成。该装置可以彻底氧化高砷高硫金精矿中的砷和硫,同时比较彻底地回收砷和硫,避免了环境污染。用该装置脱砷脱硫后的金精矿金的浸出率高。
本发明属湿法冶金领域,具体涉及一种含钒物料全湿法一步沉钒生产五氧化二钒的方法,含钒物料采取以稀硫酸为浸出剂,以含钒物料的耗酸量和浸出终点残酸浓度确定浸出的硫酸浓度,添加萤石粉作助浸剂循环多次富集浸出;所得循环富集浸出液用钙粉中和净化控制一定的硫酸浓度;所得钙粉中和净化液在高酸条件下用双氧水氧化钒,通入CO2,加入一定量的湿聚合多钒酸作晶种,用蒸汽加温至沸保温沉钒生产粗钒,沉钒母液返回第一浸出配酸;粗钒精制,洗涤,生产含格的五氧化二钒产品。本发明的有益效果在于:本发明采取全湿法一步法提钒工艺不需焙烧,无焙烧废气和烟尘对外环境排放,环境友好。
本发明公开了一种镁质自熔性球团矿及其制备方法,在含铁原料中外加2~4wt%的镁砂和1~2wt%的膨润土并充分混匀,混匀后的混合料中的水分含量为5~10wt%;润磨1~8min,造球,干燥,然后在温度为800~1000℃条件下预热,预热时间为10~20min;最后在温度为1180~1300℃条件下焙烧,焙烧时间为15~35min。制备的镁质自熔性球团矿,TFe≥59wt%,MgO>2wt%,三元碱度>0.8wt%;成品球团矿抗压强度≥2500N/P。该方法既不增加设备投资、又不改变原有的生产工艺、且制备的球团矿的低温还原粉化性能、还原膨胀性能、软熔滴落性能、高温还原性等冶金性能均有较大改善。
本发明属于冶金化工技术领域,具体地说是涉及一种用偏钒酸铵制备五氧化二钒的连续装置,它包括煅烧炉、烟气回收桶、冷却水箱、喷淋装置、抽风机、抽烟管和排气管;煅烧炉通过抽烟管与烟气回收桶连通,抽烟管穿过冷却水箱;喷淋装置的喷淋管与烟气回收桶、抽烟管连通,另有一根循环管与烟气回收桶连通;抽风机设在排气管上与烟气回收桶连通。结构简单合理,可一次性完成脱水、脱氨、焙烧及氨气回收四个环节,焙烧时间短,温度自动控制,节能环保。
本发明公开了一种提高海滨砂矿还原产物金属化率和精矿铁品位的方法,属于冶金资源综合利用领域。本发明方法包括以下步骤:采用回转管炉对海滨砂矿进行预氧化;将预氧化后的海滨砂矿与生物质充分混合;将混合料进行还原焙烧;焙烧产物经磨矿‑磁选后得到直接还原铁粉。本发明提高了生物质还原海滨砂矿产物的金属化率及精矿铁品位,工艺简单,生产成本低,环境友好,对于缓解国内铁矿石紧张及实现海滨砂矿的综合利用具有重要意义,具有良好的应用前景。
本发明涉及一种钴铬镍多元铸造合金及其制备方法,该钴铬镍多元铸造合金采用粉末冶金方法制备混合料,然后采用二次氩弧熔炼方法,首次熔炼电流为300A‑400A,再次熔炼电流为200‑300A。该钴铬镍铸造合金由Co‑Cr‑Ni‑M‑C原始粉末制成,其中M选自Mo、Fe、Si、Mn中的一种或几种。采用Co定量质量分数,所有合金元素的质量分数总和为100%。将合金元素的作用采用Cr当量和Ni当量的方法来定量控制合金的相组成和分布,进而通过调整原始料组分中Cr、Ni当量含量方法来调控合金的相组成、采用电弧熔炼方法来获得致密合金。
本发明公开了一种金精矿的高效回收利用方法,涉及金属冶金领域。本发明针对含硫砷浸金精矿,采用现有的成熟技术,二段焙烧脱硫脱砷后,引进生产还原铁粉工艺,对经焙烧脱硫脱砷后的热烧渣进行还原反应,使烧渣中的主要成份三氧化二铁、四氧化三铁还原生成海绵态铁粉,使原本包裹矿物晶格中的微细粒金银在还原铁的海绵状态下充分裸露。再将制得的海绵状还原铁粉进行常规的金银提取,使金精矿得到特高的浸取率。提取金银后的海绵铁经磨矿、磁选、烘干等进一步提纯加工,就是紧俏优质的工业原料还原铁粉,价值不菲。本专利可高效综合利用有价金属,使之的价值达到最大化。充分地利用国家宝贵的矿产资源,可为社会创造具大财富。
本发明公开了一种高强度耐磨无断裂的精密中空轴及制造工艺,涉及矿山、建材、冶金、机械等行业。它采用C、Si、Mn、Cr为主要元素,辅加少量Ni、Mo、V元素,其余为Fe的低合金铸钢。其步骤是:配炉熔炼、浇铸毛坯、退火、粗车、调质、精车、磨削、钻、铰孔。组织为均匀索氏体。其强度、韧性、硬度分别较现有ZG35SiMn制造的中空轴提高:44%、227%、32%以上。具有无气孔、夹砂等铸造性缺陷,无制造应力、精度高、耐热耐磨耐冲击、使用寿命长、成本低。若出口2万吨,企业获纯利6107万美元。本发明具有广泛的推广价值。
本发明提供了一种FeSiBCCr非晶磁粉及其制备方法。该制备方法以铁矿石或铁矿石与铬砂、硼砂的混合物作为反应原料,采用碳基还原或氢基还原的方式对反应原料进行还原熔炼,将得到的还原产物熔融除渣并合金化,得到精炼钢液;再采用气雾化法快速冷却精炼钢液,得到FeSiBCCr非晶粉体;经热处理后,得到FeSiBCCr非晶磁粉。通过上述方式,本发明能够有效利用冶金工艺与非晶磁粉成型工艺之间的协同作用,在精确控制冶炼条件的基础上有效简化工艺流程,控制杂质含量,并精确控制非晶磁粉的成分,大幅降低生产成本,在保证制得的非晶磁粉具有优异软磁性能的同时以低成本实现大规模高效生产,满足工业化生产与应用的需求。
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