本发明提供了一种高铬型钒钛磁铁球团矿及其制备方法,涉及冶金技术领域。一种高铬型钒钛磁铁球团矿通过以下方法制备而得:将水分质量百分比含量为6~7%的高铬型钒钛磁铁精矿与粘结剂按照98.4:1.5~1.7的比例进行混合搅拌,得到混合料;对混合料进行造球,并使得造球后的生球的水分质量百分比含量为8~9%;将生球依次进行筛分以及焙烧后得到熟球。通过上述高铬型钒钛磁铁球团矿的制备方法制备而得到,此高铬型钒钛磁铁球团矿的冶金性能优异,质量高,具有较大的工业生产前景。
本发明属于钒的冶金技术领域,具体涉及转炉底吹CO2提钒的方法。本发明所要解决的技术问题是提供一种转炉底吹CO2提钒的方法,降低残钒含量。本发明提供的转炉底吹CO2提钒的方法,包括如下步骤:将含钒铁水兑入转炉中,转炉底部开吹CO2,采用氧枪顶吹O2和CO2的混合气体,氧枪开吹的2min内加入冷却剂,吹炼至终点。本发明将钢铁生产所排放的二氧化碳气体进行回收,用于转炉提钒,能够达到节能减排的效果;同时本发明采用CO2替代部分O2或者N2进行转炉提钒,可以起到抑止熔池升温,有利于提钒保碳的作用,还能够有效地降低残钒含量。
本发明涉及一种铁矿石粉球团化方法。其铁矿石球团的制备过程是:将含铁量不同的铁矿石粉按一定重量百分比(其比例根据各种粉料含铁量与对球团总含铁量要求确定)进入混碾机中,混碾1-3分钟后加入有机无机复合粘结剂,再混碾5-10分钟即可进入传输带到球团成形机,成形球团通过输送带进入100-120℃低温炉烘干30-60分钟,再到480-520℃高温炉烘干30-60分钟,球团强度可达到1800N以上,满足冶炼要求。此方法易实现流水线规模化生产,生产成本低,在冶金行业有广阔的应用价值。
本发明涉及一种含钛原料的还原碳化方法,属于冶金领域。解决了含钛原料还原碳化过程中的炉底上涨及产生泡沫渣过多的技术难题。本发明含钛原料的还原碳化方法,对物料熔化、还原碳化、出炉阶段实施不同的配电制度;在物料熔化阶段,充分发挥变压器容量,使物料快速熔化;在还原碳化阶段,控制电炉功率使稳定泡沫渣层厚度不超过物料熔清熔池深度的50%;在出炉阶段,提高电炉功率,使熔融碳化渣可以稳定流出电炉,出炉时不断电。本发明含钛原料的还原碳化方法可以实现连续生产,生产操作安全,降低了还原碳化电耗和生产成本,提高了生产效率,具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种烧结铺底料及其制作方法与烧结方法,涉及钢铁冶金技术领域。一种烧结铺底料,包括按重量份计的以下成分:烧结粉尘48~52份、瓦斯灰20~24份、瓦斯泥14~16份、转炉尘11~12.8份、膨润土1.0~1.2份。用作烧结铺底料的小球粒度7~20mm,铺底料厚度25~35mm。采用本发明技术可以节约大量的成品烧结矿和块矿资源,较大幅度提高烧结矿成品率和产量,降低燃料消耗和生产成本;同时,又可充分利用钢铁生产过程中产生的各种含铁尘泥,变废为宝,减少环境污染。该技术效果好,简单易行,只须增加一个含铁尘泥造球机,生产推广应用的可行性强,实用价值大。
一种防粘粉末涂料及其制备方法,涉及冶金领域,该防粘粉末涂料以冶金废渣刚玉渣的粉末作为主要材料,刚玉渣本身耐火度高,烧结温度高的特点,其作为涂料主要成分使用时,可以让涂料层不易烧结。石灰石粉高温分解产生气体,使涂料层形成质地疏松的多孔结构,便于涂层与耐火衬底的分离。焦粉则可以降低涂料层与熔态铁水或渣的亲和性,不利于粘渣,同时,减轻涂料层的烧结作用。将这三者按照特定比例混合后得到的防粘粉末涂料,具有粘附性强、质地疏松、易分化、便于清渣工作等优点。一种上述防粘粉末涂料的制备方法,该制备方法操作简单实用,不需要复杂的设备,非常适合大规模的工业化生产。通过该方法制得的防粘粉末涂料,粒度均匀,粘附性强。
本发明公开了一种高钒生铁及其制备方法,属于冶金技术领域。制备方法包括:将钒钛磁铁矿金属化球团以及占钒钛磁铁矿金属化球团的3‑10wt%的碳质还原剂混合置于熔炼炉中熔炼,将熔炼温度升至1500‑1550℃、保温10‑30min后立即放出低钒铁水,保留炉渣;以及将熔炼温度重新升至1550~1600℃,在3~5min中内分3~5次加入碳质还原剂与氧化钙粉形成的混合料,保温10~60min后,立即放出高钒生铁水,凝固后得到高钒生铁。本发明制备的高钒生铁钒含量高,其生产的高钒渣可以适用于直接生产钒铁合金。
本发明涉及一种含钛物料还原得到金属钛的方法,属于冶金领域。本发明方法先将含钛物料与碳还原剂混匀,然后在混匀的原料中加入硅铁、金属锡或金属铜,然后进行还原,得到合金,还原所得合金与ZN或PB在惰性气体保护下于常压800℃~1000℃反应,生成ZN-TI合金或PB-TI合金,最后将ZN-TI合金或PB-TI合金于真空条件下800℃~1200℃进行蒸馏,分离得到金属钛与ZN或PB。本发明钛还原方法,工艺简单,整个还原过程不污染环境,能耗明显低于现行的镁还原法,生产的金属钛纯度高(钛含量可以达到99.7%以上),具有广阔的应用前景。
本发明涉及钒钛铁精矿的冶炼方法,属于冶金领域。本发明所解决的技术问题是提供了一种生产成本较低的钒钛铁精矿的冶炼方法。本发明钒钛铁精矿的冶炼方法,是将铁粉、钒钛铁精矿、还原剂和钠盐溶液混匀,再加入粘结剂,再次混匀,制成球团,干燥,最后将球团于还原炉中还原得到还原球团;其中,所述还原剂的用量以其碳含量计为钒钛铁精矿重量的15~25%,所述钠盐的用量为钒钛铁精矿和配碳量总量的0.3~1.5%,所述铁粉的用量为钒钛铁精矿和配碳量总量的1~4%,所述粘结剂的用量以使各原料粘结制成球团。本发明方法降低了还原温度,缩短了还原时间,生产成本较低,产品金属化率可以达到95%以上,具有广阔的应用前景。
本发明属于冶金技术领域,涉及冷轧包装钢带及其制备方法。本发明所解决的技术问题是提供具有较高抗拉强度且成本低的高强度冷轧包装钢带及其制备方法,该包装钢带化学成分为(WT%):C:0.11~0.17、SI:0~0.05、MN:0.25~0.55、P:0~0.025、S:0~0.020,AL:0.02~0.08,FE:99.099~99.618。制备方法包括钢坯加热、热轧、冷却、卷取、酸洗、冷轧和发蓝处理步骤。获得的钢带成品抗拉强度≥800MPA,延伸率≥10%,反复弯曲性能优良,工艺简单,生产成本低,可广泛应用于钢材产品包装。
本发明涉及利用钛精矿生产富钛料的方法,属于冶金领域。本发明所要解决的技术问题是:提供一种富钛料中钛的品位稳定的富钛料生产方法。本发明技术方案:钛精矿、焦炭、硼酸钠、硅酸钠、纤维素和水按比例混合后造球,采用隧道窑对球团进行还原,经破碎、粉磨、磁选后分离出铁粉和富钛料。本发明采用隧道窑进行还原,易操作,工艺参数控制稳定,钛精矿的还原程度稳定,二氧化钛的品位不会产生较大的波动。二氧化钛的品位波动范围由电炉还原的3%-5%降为1%-2%。同时避免了,杂质进入产品中。
本发明涉及冶金领域,提供了一种高磁感含钒含钛无取向电工钢,其化学成分重量百分比为C?0.001~0.005%、Si?0.50~0.65%、Mn?0.15~0.35%、P≤0.025%、S≤0.008%、Als0.25~0.35%、N≤0.007%、0
本发明涉及钒矿物的钠化焙烧方法,属于冶金领域。本发明所要解决的技术问题是提供一种钒矿物的钠化焙烧方法,该方法的入炉全钒含量可以达到6%以上。本发明钒矿物的钠化焙烧方法包括如下步骤:a、原料混合:钒矿物经过粉碎,除去金属铁,将钠盐和除去金属铁后的钒矿物混匀;其中,钠盐的重量为除去金属铁后的钒矿物重量的9~11%;所述的钠盐为NaCl、Na2SO4、Na2CO3中至少一种;b、焙烧:混合后的原料于有氧条件下进行焙烧,得到钒的五价盐;其中,焙烧温度为700~900℃,焙烧时间为3.5~5.0h。本发明方法为钒矿物的钠化焙烧提供了一种新的选择,具有广阔的应用前景。
本发明涉及高强度耐大气腐蚀热轧带钢及其生产方法,属于冶金领域。本发明所解决的技术问题是提供一种韧性较高的高强度耐大气腐蚀热轧带钢及其制备方法。本发明高强度耐大气腐蚀热轧带钢,其化学成分的重量百分比为:C:≤0.12%,SI:≤0.75%,MN:≤1.50%,P:≤0.025%,S:≤0.008%,CR:0.30~1.25%,NI:0.12~0.65%,CU:0.20~0.55%,TI:0.006~0.02%,V:0.04~0.09%,N:0.01~0.02%,余量为FE和不可避免的杂质。本发明高强度耐大气腐蚀热轧带钢具有高强度、高韧性、高塑性、低屈强比等优良的综合性能,可用于制备需要暴露于空气中的机械设备、零件等。
本发明涉及一种钢水精炼渣及其制备方法和应用,属于冶金领域。本发明提供一种钢水精炼渣,其化学成分及其重量配比为:CaO?30~40%、MAl?25~35%、SiO2?2~4%、Al2O3?15~25%,其碱度控制在6~13。本发明生产的预熔型铝酸钙系精炼渣成渣快、脱氧脱硫能力强。
本发明公开了一种新型高性能铍铝?稀土合金的制备方法及其制备的产品,目的在于解决目前采用铍铝预合金化和粉末冶金、后续冷/热变形加工(轧制)及添加其它合金元素的方式,该法工艺复杂、成本很高,且难以生产复杂结构部件,合金仍易出现成分偏析的问题。本发明提供一种新的铍铝?稀土合金的制备方法,该方法以金属铍、铝和稀土元素为原料,通过真空感应熔炼、预合金化、磁悬浮熔炼、重熔和快速冷却的结合,以及反应条件的合理调整,成功制备出组织细小均匀的非枝晶合金,该合金晶粒细小致密,力学性能高,成分偏析程度低,具备良好的塑性与加工成型性,具有较好的应用前景。同时,本发明的生产工艺简单,成本低,能够制备出复杂结构的部件。
本发明属于冶金技术领域,具体涉及一种冷轧薄壁管用热轧钢带及其冶炼方法。按重量百分比计,该热轧钢带的化学成分为:C?0.04~0.07%、Si?0.06~0.10%、Mn?0.2~0.25%、P?0~0.025%、S?0~0.025%、V?0.01~0.015%、Ti?0~0.005%、Cr?0~0.03%、Ni?0~0.03%,其余为Fe和不可避免的杂质。与普碳钢相比,该钢带含有V、Ti、Cr、Ni微合金元素,可明显提高钢的力学性能;本发明提供的该钢带的冶炼方法,采用的钢水脱氧合金化工艺,减少了金属脱氧材料的消耗,降低冶炼成本。
本发明一种中频双向振动气氛烧结炉,包括带有压力系统的炉体,炉体的上部设有上压头,下部设有下压头;下压头底部设有频率、振幅和压力可调的底部电液伺服施压装置,上压头顶部设顶部电液伺服施压装置,顶部电液伺服施压装置和底部电液伺服施压装置均连接到电液伺服系统。本发明能够在振动烧结中促使颗粒重排,加速体积收缩,达到迅速致密化的目的,有效提高烧结制品的致密度和力学性能,得到更优异的高性能陶瓷和粉末冶金材料;且能够进行不同气氛下高性能陶瓷和粉末冶金制品的烧结,从而针对各种不同的材料选用合适的气氛介质。
本发明涉及加速降低转炉钢渣压蒸粉化率的方法,属于冶金领域。本发明所解决的技术问题为提供了一种能够加速降低转炉钢渣压蒸粉化率的方法。本发明加速降低转炉钢渣压蒸粉化率的方法包括如下步骤:取刚出炉的转炉钢渣,自然堆放,并用水每天对喷洒1~5次,每次喷洒时使转炉钢渣完全浸透,持续喷洒40~90天,即得压蒸粉化率小于5.90%的转炉钢渣。本发明为转炉钢渣的压蒸粉化率降低处理提供了一种新的方法,其不需要特殊设备,成本低,具有广阔的应用前景。
本发明涉及提取钪的方法,属于冶金领域。本发明所解决的技术问题是提供了一种提取钪的方法,该方法的钪回收率高,成本低,能够满足产业化生产的需要。本发明提取钪的方法包括如下步骤:a、含钪原料经过氯化得到氯化渣;b、氯化渣于浸取液中浸取,使钪完全溶于浸取液中,然后过滤,得到滤液;c、滤液采用萃取剂CA-100(即仲壬基苯氧基乙酸)萃取,分离得到有机相;d、有机相采用NaOH溶液反萃取,过滤,得到Sc(OH)3沉淀;e、Sc(OH)3沉淀用HCl溶液溶解,加热煮沸后加入草酸溶液,过滤,得到草酸钪沉淀,草酸钪沉淀煅烧得到氧化钪。本发明方法为钪的提取提供了一种新的选择,具有广阔的应用前景。
本发明涉及一种铝电解用半石墨质侧部炭块及其生产方法,属于冶金领域,解决了现有半石墨质侧部炭块的制作成本较高的技术难题。本发明铝电解用半石墨质侧部炭块,是由下述重量配比的原料制备而成:废阴极内衬料30~50份、煅后无烟煤20~40份、沥青15~22份;其中,所述的废阴极内衬料是电解槽大修时产生的阴极内衬材料去除泛黄和泛白部分后所得。本发明铝电解用半石墨质侧部炭块可以用作电解槽的侧壁材料,其生产原料中加入了废阴极内衬料,避免了废阴极内衬料对环境的污染,而且其电阻率优于现有半石墨质侧部炭块,并可节约电解质的添加量,具有广阔的应用前景。
一种耐冲击构件及制造方法,涉及机械零件制造,特别涉及耐冲击构件及制造方法,以及采用该方法生产的锤体。本发明提供一种耐冲击构件,包括金属骨架与填充材料,金属骨架与填充材料之间紧密连接。所述骨架由板材、棒材、异形材中的任意一种或几种组合构成;所述填充材料为高硬度材料;金属骨架与填充材料之间形成冶金结合。本发明还提供一种耐冲击构件制造方法,包括以下步骤:a.用金属材料根据零部件的形状制出骨架,形成粗略三维轮廓;b.在金属骨架内填充高硬度金属材料,二者紧密结合。本发明所述的耐冲击构件,所用的材料硬度可以很高,如常温硬度值HRC>42,其耐磨性很好;构件允许有裂纹存在,裂纹不易扩展;制造工艺简单。
本工艺属冶金行业板材铸坯新工艺,当今最先进的金属薄板材生产工艺为CSP等工艺。它们都是将金属液由冷铸模铸成厚坯,经外加热热轧成薄板材。本发明是将金属液被热铸模约束流展成近终形薄液片,进入中频磁场被电磁感应产生感生磁场,两磁场方向相向而相斥,将金属液片悬浮起来。与此同时被冷却适度降温及可控保护,并连续地向热轧牵引移动,保留略高于热轧上限温度余热进入热轧机,供在线一步成材。本发明达到利用金属液余热,在线一步热轧成材,达到节省能源、节省投资和降低成本。
本发明公开了一种镍铬高电阻电热合金,属于冶金领域。所述镍铬高电阻电热合金,其化学成分按质量百分比为:C≤0.08%,Si0.75‑1.60%,Al≤0.50%,Cr20.0‑23.0%,Mn0.05‑0.10%,Fe≤1.0%,P≤0.020%,S≤0.015%,Ti0.10‑0.30%,Co0.20‑0.45%,Zr0.05‑0.18%,余量为Ni及不可避免杂质;本发明镍铬高电阻电热合金,其线性膨胀系数a×10‑6/℃(20‑1000℃):17.25‑17.43,电阻率1.12‑1.15uΩ.m,延伸率≥25%,可有效解决现有Cr20Ni80电阻电热合金物理性能较差,现有技术改善Cr20Ni80电阻电热合金物理性能成本较高的问题。
本发明公开了一种金属钒粉的制备方法,属于钒冶金技术领域。本发明为提高金属钒品位,并直接获得粉末状产品,提供了一种金属钒粉的制备方法,包括:以含钒粉料为钒源、氯气为氯化介质,进行沸腾氯化,得氯化钒初品;对氯化钒初品进行两步蒸馏,得氯化钒中间产物;将中间产物加热气化后,与高纯H2混合,然后与反应载体接触,发生还原反应,得高纯超细金属钒粉。本发明不仅能够实现低间隙杂质含量的高纯氯化钒的制备,还能在相对低温条件下进行气‑气反应获得具有纳米尺寸的金属钒粉末,有利于工业化生产及应用。
本发明公开了一种用于提钒、炼钢的氧枪复合喷头及其施工方法,属于冶金生产设备附件设计制造技术领域。提供一种既能用于提钒,又能用于炼钢的用于提钒、炼钢的氧枪复合喷头,及采用所述的氧枪复合喷头提钒或炼钢的施工方法。所述的氧枪复合喷头包括连接总管、喉口过渡管和四孔喷头,所述的四孔喷头通过所述的喉口过渡管与所述的连接总管连接为一个整体。所述的施工方法采用连接在冶金用高压氧气系统上的氧枪复合喷头通过调节高压氧气的喷吹压力值和喷吹流量对含钒铁水,或铁水、半钢进行提钒冶炼或炼钢冶炼。
本发明公开了一种钒铝合金的制备方法,属于冶金技术领域。本发明要解决的技术问题是提供一种以钒氧化物的前驱产品偏钒酸铵为原料制备钒铝合金的新方法。该方法包括以下步骤:将偏钒酸铵、铝粉和石灰混合均匀,进行真空脱氨,将脱氨后的物料置于冶炼炉中,进行真空铝热还原反应,反应结束后,保温静置,冷却后拆分炉体,得钒铝合金。本发明以钒氧化物的前驱产品偏钒酸铵为原料进行真空脱氨和真空冶炼,高效制备钒铝合金,不仅缩短了钒酸盐制备钒氧化物的工艺流程,大幅降低全流程加工成本,还避免了偏钒酸铵生产五氧化二钒工艺过程引入的夹杂,钒回收率达96%以上,钒铝合金质量优异。
本发明公开了一种快速修正方法,尤其是涉及一种环冷机台车变形的快速修正方法,属于冶金生设备的维护修理技术领域。提供一种在修正环冷机台车变形的过程中,不需要停产的环冷机台车变形的快速修正方法。所述快速修正方法采用先根据平时统计到的台车本体的翘曲变形数据来加工备用压轮,然后在台车出现漏料时,根据检测到的造成漏料的台车本体的翘曲变形情况,采用直接更换起调节作用的压轮来修正台车的变形。
本发明公开了一种建筑行业用铝基夹芯板及其制备方法。所述铝基夹芯板具有铝面板/芯材/铝面板结构,芯材与面板之间为冶金结合,其芯材为陶瓷颗粒/铝复合材料,所述陶瓷颗粒为氧化铝球、氧化铝空心球、粉煤灰颗粒、漂珠中的任何一种或任何几种的组合。所述铝基夹芯板的制备包括模具的装填及其在铸造室中预热、熔炼坩埚中铝的熔化、铸造室产生负压使铝熔体从下往上进入模具、模具中熔体在熔炼坩埚加压下的冷凝以及铸件的表面处理。本发明所制备的铝基夹芯板,兼具了保温、隔热、降噪与装饰功能,因而在建筑领域可以得到广泛应用。
本发明涉及采用含硅酸镁的矿物生产镁的方法,属于镁冶金领域。本发明所解决的技术问题是提供了一种采用含硅酸镁的矿物生产镁的方法。本发明方法包括如下步骤:a.将含硅酸镁的矿物熔渣加入真空反应器中,同时加入助剂、还原剂,并控制真空反应器真空度为1000~1200Pa,温度为1300~1600℃至不再有镁蒸气生成;其中,所述的含硅酸镁的矿物熔渣中的镁品位以MgO计为22~26%;所述的还原剂为硅或硅铁,硅或硅铁的用量为硅酸镁中的镁完全还原的理论用量的1.1~1.7倍;所述的助剂为氧化钙或碳酸钠,助剂的加入量为按重量计使反应体系中的(CaO+MgO+Na2O)/SiO2=0.7~1.2;b.收集镁蒸气、冷凝,得到结晶镁。
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