本實用新型屬于冶金技術領域,具體涉及一種靜電激發式測量粉末冶金材料內耗值的測定儀。所述測定儀包括數字頻率計、音頻信號發生器、變壓器、絕緣底板、試樣、PZT壓電晶體、固定銅螺栓、電壓放大器、示波器及起振銅螺栓,本實用新型的有益效果:1、本儀器可對粉末冶金材料及其它高內耗材料在音頻頻率范圍內的內耗值進行定量的測量,這對今后研究和開發高內耗阻尼材料以及降低噪音污染,將會起到重要作用。2、提供了一種簡單可行的性能穩定的測量儀器,有利于粉末冶金工作者開發新材料。
本發明提供一種電子束多熔絲原位增材制造冶金時長閉環控制方法及系統。該方法包括:獲取電子束作用下多熔絲原位增材制造過程對應的熔池圖像;電子束包括通過偏轉電壓信號形成的交替工作的電子束主束和電子束分束;基于熔池圖像得到相應的熔池長度,并基于熔池長度及預設的工作臺移動速度確定當前實際冶金時長;確定當前實際冶金時長與目標冶金時長之間的冶金時長差值,并根據冶金時長差值對電子束分束的參數進行調整,以實現對冶金時長的閉環控制。本發明提供的方法,能夠有效提高了原位增材制造過程中冶金時長的穩定性,避免了因冶金反應過長而導致的熔池流淌的問題,同時改善了因冶金反應時長不足而導致的冶金缺陷,從而提升了原位成形質量。
本發明涉及鎳基粉末冶金高溫合金領域中一種具有高裂紋擴展抗力的鎳基粉末冶金高溫合金,所述鎳基粉末冶金高溫合金按質量百分比含量為:Co?12.9%、Cr?15.7%、W?3.1%、Mo?2.6%、Al?2.2%、Ti?3.8%、Nb?0.8%、C?0.04%、Zr?0.04%、RE?0.08%、Hf?0.3~0.6%、余量為Ni;所述高溫合金中第二強化相γ′相組成為(Ni0.94Co0.06)3(Al0.457~0.462Ti0.483~0.487Nb0.042~0.043Hf0.008~0.018),二次γ′相平均尺寸為180~220nm,二次γ′相占總γ′相的質量分數為49.6~53.2%,一次γ′和三次γ′相之和占總γ′相的質量分數為46.8~50.4%。加入微量元素Hf,從而使采用等離子旋轉電極制粉、直接熱等靜壓成形的鎳基粉末冶金高溫合金經過相同的熱處理后,合金中相的組成、尺寸和數量發生變化,裂紋擴展速率低于不加Hf合金的裂紋擴展速率。
本實用新型屬于冶金技術領域,具體公開了一種高效率的冶金冷卻裝置,包括冶金裝置本體,所述冶金裝置本體的正面固定連接有散熱箱,所述散熱箱的內壁固定連接有散熱片,所述冶金裝置本體的外壁固定連接有冷卻管,所述散熱箱的正面固定連接有機架,所述機架的內壁固定連接有第一固定桿,所述第一固定桿的一端固定連接有散熱扇,所述冶金裝置本體的底部固定連接有底座,所述底座的頂部固定連接有水箱,所述水箱的內側壁固定連接有制冷器。該冶金冷卻裝置,與現有的普通加工包裝貼標裝置相比,解決了一般的冷卻裝置冷卻過程比較繁瑣的問題,使該裝置可以及時對冶金裝置進行冷卻降溫,從而提高冷卻效率,滿足了人們的使用需求。
本發明公開了一種煤制還原氣氣基豎爐直接還原冶金方法及系統。通過煤制還原氣系統用煤制備以CO和H2為主要成分的還原氣,并通過直接還原冶金系統利用所述還原氣與鐵礦石進行還原反應。還原氣主要用作還原流程的還原劑、冷卻流程的冷卻劑和直接還原冶金系統的燃料。還原流程由還原豎爐、爐頂煙氣換熱器、爐頂煙氣激冷/洗滌系統、工藝氣循環壓縮機、壓縮機二次冷卻器、CO2吸收器、工藝氣加濕器和工藝氣加熱器等組成。豎爐下部的錐形段是豎爐直接還原冶金爐的冷卻帶。冷卻氣體由豎爐直接還原冶金爐下部的錐形區域噴入,向上逆向流過冶金爐。熱的冷卻氣離開冷卻區域后,經過冷卻、壓縮,再循環使用。系統結構簡單、工藝成本低。
本申請實施例提供一種冶金工業爐窯集中監控方法及總系統,方法包括:基于當前采集的各個冶金工業爐窯的現場參數和生產狀態數據,確定各個冶金工業爐窯生產預設量的金屬所需的能源消耗量;獲取各個冶金工業爐窯中坯料的在爐時間及實際溫度,對各個冶金工業爐窯進行工藝優化;對各個冶金工業爐窯中的目標設備分別進行工作狀態評估,并在對應的評估結果顯示目標設備運轉異常時,針對該目標設備進行故障事前報警。本申請能夠對金屬生產過程中涉及到的全部冶金工業爐窯進行全局、整體的監控,且監控過程及時且有效,進而能夠有效提高金屬生產過程的安全性、時效性,同時能夠更好地節省能源消耗及提高金屬產量。
本發明提供了一種低成本粉末冶金鋁鋰合金的制備方法,屬于粉末冶金技術領域。本發明選擇氫氧化鋰、碳酸鋰、氯化鋰、氧化鋰中的一種或幾種作為鋰源配制鋁鋰合金粉末,鋰源容易獲得,成本低廉。將配制好的粉末經過成形、燒結、擠壓等工序得到粉末冶金鋁鋰合金。與傳統熔鑄鋁鋰合金相比,該方法制造成本低廉,鋰源選擇范圍廣泛,更易保存與制備,產業化前景良好。獲得的粉末冶金鋁鋰合金密度低,具有良好的減重效果,室溫/高溫性能和焊接性能優異,在航空航天等領域具有極為廣闊的應用前景。
本實用新型屬于粉末冶金成型技術領域,特別涉及一種雙螺桿擠出機襯套用粉末冶金錠坯。本實用新型的雙螺桿擠出機襯套用粉末冶金錠坯,整體為長條狀,粉末冶金錠坯的截面外形為跑道形或與襯套截面外形接近的具有5個邊以上的多邊形,截面上具有兩個對稱分布的內孔。本實用新型的粉末冶金錠坯能夠解決傳統的長方形或圓形熱等靜壓粉末冶金錠坯用于擠出機襯套所具有的合金材料用量大、利用率低,以及后續加工量大、加工成本高的問題,能夠節省價格昂貴的耐磨耐腐蝕合金材料,比傳統的長方形錠坯節省30%以上。
本發明公開了一種中碳準貝氏體鋼以及利用富鐵有色冶金渣制備其的方法。利用富鐵有色冶金渣制備中碳準貝氏體鋼的方法包括:以富鐵有色冶金渣為原料,還原熔煉,得到鐵水;根據所述鐵水成分,向鐵水中添加合金輔料,脫氣造渣,得到鋼水;采用連鑄法鑄坯,通過控軋控冷工藝,制備得到中碳準貝氏體鋼。本發明通過將有色冶金渣固廢利用與鋼鐵行業聯動,形成了從富鐵有色冶金渣到中碳準貝氏體鋼產品的工藝路線,切實提高了冶金渣的利用率,促進了冶金渣的資源化和無害化大宗處置;充分發揮了冶金渣中合金元素的價值,豐富了鋼鐵生產原料種類,降低了生產成本,提高了產品附加值;具有節能環保、綠色生產的優點。
本發明公開了屬于粉末冶金零部件領域的一種粉末冶金用粉體材料及其制備方法與應用。本發明的粉末冶金用粉體材料組成及各組分質量含量為:Ni:0%~8%,Mo:0%~2%,Cu:1%~25%,Sn:0%~8%,雜質含量≤1%,余量為Fe。采用擴散方法制取高性能粉末冶金零部件用粉體材料,所述粉體的粒度不大于100目,粉末冶金零部件制備方法包括制粉、壓制、燒結等步驟,即可制得高性能粉末冶金零部件。該方法流程簡單、技術含量高,粉末冶金零部件不易出現偏析現象,尺寸精度高,燒結體強度好。制備出的粉末冶金零部件特別適合應用于汽車、含油軸承行業。
本發明提供了一種以蒙西地區1/3焦煤為主配煤生產一級冶金焦的方法,所述方法包括以下步驟:1)以蒙西地區1/3焦煤為主添加本地區中硫肥煤,附近地區焦煤、氣煤和無煙煤配制成灰分含量≤8.5%、硫分含量≤0.7%、揮發份含量≈27%、粘結指數≥70的煉焦配合煤;2)用搗固煉焦工藝生產GB一級冶金焦。本發明通過搗固煉焦工藝,成功利用蒙西地區1/3焦煤、肥煤及附近地區焦煤、氣煤和無煙煤生產GB一級冶金焦;實現了當地煤炭資源的綜合利用和資源轉換效率升級,進一步提升了當地煤炭資源的經濟價值。3)產品滿足鋼鐵工業大型化的要求,開拓了市場。
本發明公開了一種雙金屬冶金復合管環向焊縫的焊接方法,包括以下步驟:1)在冶金復合鋼管管端裝夾夾持裝置,然后向夾持裝置內通入冷卻水;2)在冶金復合鋼管管端的內壁上堆焊鎳基合金材料層;3)對鎳基合金材料層進行加工,使得鎳基合金材料層的厚度大于等于2.0mm;4)在冶金復合鋼管管端加工焊接坡口;5)對冶金復合鋼管管端內壁的鎳基合金材料層及其熱影響區進行酸洗鈍化處理,完成對雙金屬冶金復合管環向焊縫的焊接,該方法能夠有效地提高冶金復合鋼管現場環焊縫的耐蝕能力,降低管道堆焊引起的變形,防止焊縫熱影響區出現腐蝕導致的管道失效發生,提高冶金復合管道現場焊接的質量,保證油氣田生產的安全進行。
本發明提供了一種基于案例推理的二步法冶金流程能源評價方法及系統,涉及自動控制技術領域。包括:運用最小流程單元能耗情況解析的方法,對二步法冶煉不銹鋼流程能耗進行解析,提出流程能源優化由工序能耗、傳擱能耗和差異能耗三部分組成,其中差異能耗是流程能源優化的關鍵。通過對差異能耗影響因素的分析,提出了基于案例推理的冶金流程能源診斷系統的設計方法,采用灰色關聯度的方法進行相似度計算,經過選擇得到診斷結果。對不同操作條件和操作制度下爐次信息進行案例診斷,案例推理結果對比分析表明,案例推理的方法可以得到與待診斷爐次工藝操作水平相同、原料配置相近、能耗情況相似的案例推理爐次,適用于復雜的冶金流程能源的診斷。
一種用于富氧豎爐處理冶金固廢的冷卻裝置及其方法,屬于冶金固廢資源化利用領域。本發明解決了富氧豎爐處理冶金固廢工藝中爐襯使用壽命低的問題。本發明包括冷卻介質儲存倉出口、動力源、第一輸送器、冷熱交換器、第二輸送器入口順次連接;第二輸送器出口分別與冷卻介質儲存倉入口和動力源入口連接;冷卻介質在上述部件中循環輸送;冷熱交換器安裝于富氧豎爐爐殼與爐襯之間。本發明能有效提高冷卻效果,延長爐襯的使用壽命,提高生產的連續性、穩定性和安全性,減少設備故障率,降低運營成本。
本發明提供一種冶金成分在線檢測裝置,包括真空熔煉爐、氣密閥門、激光誘導光源、采集單元和光譜分析單元;真空熔煉爐的爐體上開設有若干個窗口,任一窗口與氣密閥門對應連接;激光誘導光源、采集單元和光譜分析單元設置在真空熔煉爐外部;激光誘導光源和采集單元工作時,激光誘導光源發出的激光通過氣密閥門和窗口誘導熔融金屬液體,采集單元通過氣密閥門和窗口采集等離子體光;光譜分析單元與采集單元連接,根據等離子體光分析熔融金屬液體的成分。本發明提供的裝置,在真空熔煉爐爐體窗口上設置了氣密閥門,在實現冶金成分的在線檢測的同時,保證了爐內真空環境的穩定,大大節省了時間成本,為冶金材料的精確配比提供了數據支持。
本發明提供了一種制備高性能粉末冶金鈦鋁金屬間化合物的方法,屬于粉末冶金鈦領域。本發明提出將TiCl2與一定比例的鋁粉混合均勻,經熱處理—球磨—成形—燒結,最終獲得高性能鈦鋁金屬間化合物。在粉末熱處理過程中,TiCl2與鋁粉末發生氧化還原反應,AlCl3會以氣態的形式脫除基體,生成的Ti與Al進一步反應并擴散,經球磨破碎后得到微細鈦鋁金屬間化合物粉末,經成形燒結,最終得到了氧含量<0.1wt.%,致密度≥99%的高性能鈦鋁金屬間化合物。本發明制備工藝簡單,無壓燒結即可實現鈦鋁金屬間化合物的致密化,晶粒尺寸細小。為低氧、低成本、高性能鈦鋁金屬間化合物的制備提供新的思路,有利于推動粉末冶金鈦鋁金屬間化合物產業化發展。
一種冶金復合渣一步還原得到鐵水和锍相的工藝,屬于鋼鐵冶金和有色冶金技術領域。涉及將冶金復合渣在還原熔分過程中實現鐵與有色金屬的分離回收。將冶金復合渣磨細后配入石灰、碳質還原劑制備含碳球團,含碳球團直接還原后在熔分爐內實現渣-锍-鐵三相分層,分別回收鐵與有色金屬。此種工藝不僅能實現鐵與有色金屬的分離,還能將有色金屬富集于锍相中,起到對多金屬元素綜合回收的效果。冶金渣的堆放不僅造成了嚴重的環境問題,還造成了資源的重大浪費,此工藝將極大地改變冶金渣的利用現狀,產生可觀的經濟效益和社會效益,有著廣闊的應用前景。
本發明提供一種用于高速列車閘片的低磨耗高穩定性的粉末冶金摩擦材料及摩擦塊的制備方法,屬于粉末冶金摩擦材料技術領域。粉末冶金摩擦材料的配方按重量百分比包括銅粉40?65%、鐵粉16?35%、鉻鐵粉5?15%、陶瓷纖維0.6?6%、鉻粉0.5?3%、石墨7?15%、二硫化鉬1?6%、聚乙烯醇0.5?4%。制備方法包括以下步驟:步驟1按重量百分比進行配料并混合均勻,得到混合粉末;步驟2將步驟1獲得的混合粉末帶著摩擦塊背板進行壓制得到素坯;步驟3將步驟2獲得的素坯通過高溫燒結工藝制備成所需的摩擦材料。本發明摩擦材料制得的制動閘片在高速制動情況下具有摩擦系數高且穩定、磨損量小、服役壽命長等優點。
本發明公開了用一種含鐵雜質的粗氧化鋁制備冶金級氧化鋁的方法,所述方法包括將粗氧化鋁在一氧化碳還原氣氛下煅燒后用稀鹽酸洗滌以除去鐵雜質即得冶金級氧化鋁產品。本發明方法不添加其他成分,具有工藝流程簡單,成本低廉的優點,制備的產品中Fe2O3含量低于0.02wt%,達到冶金級氧化鋁的標準。
本發明公開了一種熔池熔煉冶金系統及該系統的運行方法,所述熔池熔煉冶金系統包括冶金爐、第一煙塵倉、煙塵輸送裝置和噴槍,所述冶金爐具有爐膛,所述爐膛的上端部設有出煙口;所述出煙口與所述第一煙塵倉相連,以便利用所述第一煙塵倉收集煙塵;所述第一煙塵倉與所述煙塵輸送裝置相連,所述煙塵輸送裝置與所述噴槍相連,所述噴槍的噴槍出口用于插入所述冶金爐的熔池內,以便所述第一煙塵倉內的煙塵直接噴入所述冶金爐的熔池內。本發明實施例的熔池熔煉冶金系統具有主金屬回收率高和生產成本低等優點。
本發明涉及一種基于溫度預警機制的冶金爐爐襯安全的判定系統及方法,方法包括以下步驟:將待判定冶金爐的爐型參數輸入到溫度處理器中;溫度采集器在線采集冶金爐某一部位的金屬爐殼溫度并傳輸至溫度處理器;對溫度采集器采集的冶金爐某一部位的金屬爐殼溫度進行校準,得到校準后的溫度T;溫度處理器根據校準后的溫度T與預先設定的預警溫度T0給出溫度預警;溫度處理器給出爐襯維護建議。判定系統包括溫度采集器和溫度處理器。本發明從冶金爐金屬爐殼溫度角度預警爐襯安全,在實現爐襯安全監測的同時,不僅可以有效縮短甚至消除現有方法的爐襯測量時間,而且可以提供可視化的效果,有效提高冶煉效率。
一種冶金爐窯爐墻冷卻裝置,涉及一種冶金工業爐窯氣相區和液相區耐火材料爐墻的冷卻保護裝置。其特征在于其結構包括:外殼水套—該外殼水套結構包括:垂直爐墻鋼外殼鋼板、固接于外殼板上端和下端的水平嵌入板、固接在垂直爐墻鋼外殼鋼板外表面上冷卻水套;嵌入水套—該嵌入水套為一銅制的平水套,位于外殼水套水平嵌入板上下兩端,相接觸設置。本實用新型的一種冶金爐窯爐墻冷卻裝置,能有效緩解爐料和煙氣對耐火材料侵蝕、穩定爐墻結構和消除耐火材料異常膨脹都有較好效果,可用于液相區及氣相區,使得工業爐窯熔融物對爐墻的侵蝕沖刷力大大降低,爐墻的損傷程度減小,相應可減少維護次數,提高工業爐窯的整體爐壽命。
本發明公開了一種粉末冶金隨機粒度分布3D有限元建模與仿真方法,步驟為:首先根據粉末冶金配方成分,獲得各項成分的含量和粒度范圍,主要參數為最大與最小粒徑,通過不同組分的密度和含量計算物料顆粒的平均密度,獲取各粒徑帶下的顆粒體積與顆粒數量;然后通過PFC3D軟件進行顆粒的投放,進行隨機模型的離散化,導出投放坐標與粒徑。將坐標與粒徑導入ANSYS軟件中建立隨機3D有限元模型;然后將有限元模型導入Hypermesh進行網格的劃分,最后加載求解器進行有限元仿真,獲得粉末冶金隨機粒度分布過程隨機模型的仿真。本發明充分發揮離散元的隨機化特點和有限元的強大的分析功能。該模型直觀簡單,實用性強,符合現在粉末冶金在燒結成型方面的應用和研究。
一種以粘結化工藝制備粉末冶金銅基摩擦材料的方法,屬于粉末冶金工藝制備銅基高速列車剎車片技術領域。其原料粉末中銅粉的質量分數為60?75%,粒徑為100?150μm,鐵粉粒徑10?25μm,鎳粉粒徑10?25μm,錫粉粒徑10?25μm,SiO2粒徑10?25μm。在混料的過程中加入粘結潤滑劑,并進行雙錐噴霧粘結化處理,使得細小的粉末均勻包覆在大粒度的銅粉顆粒表面,將粉末按比例混合均勻后經過冷壓成形,熱壓燒結后,得到以粘結化工藝制備的銅基粉末冶金剎車片。與傳統剎車片制備工藝相比,粘結化工藝能夠增強粉末混料的均勻性,降低了粉末在填充過程中所受的壓力梯度,提高了材料在燒結過程中收縮的均勻性,使得材料成分、密度分布更加均勻,制得的粉末冶金銅基摩擦材料能夠具有更好的摩擦磨損性能。
一種冶金焦炭鍍碳增強裝置,涉及干熄焦領域,尤其是利用富含甲烷氣體為熄焦介質的冶金焦炭鍍碳增強裝置。該裝置是利用紅焦顯熱將熄焦介質中的甲烷分解為氫氣和游離碳,游離碳吸附并填充在焦炭表面和焦炭孔隙內,形成致密膜層,覆蓋焦炭的外表面,并堵塞焦炭的內部孔隙。該裝置有一個整體密封罩,密封罩的前端與紅焦受料斗相連,紅焦受料斗通過活塞給料機與熄焦鍍碳臺車相連,熄焦鍍碳臺車底部為煤氣集氣箱,熄焦介質由集氣箱上部的臺車蓖條進入焦炭層,熄焦鍍碳臺車的車尾下方為冷焦受料斗,冷焦受料斗下方為水封的帶式輸送機。利用該裝置可以降低焦炭反應性、提高冶金焦炭反應后強度。
本發明公開了一種粉末冶金組合燒結式柱塞泵缸體及其制備方法。該方法首先對柱塞泵缸體進行分型,分為高強缸頭和粉末冶金缸體兩部分,組裝后,通過粉末冶金組合燒結工藝將二者焊接為一體。其中高強缸頭選用高強度鋼或其他高強度金屬材料,而包括缸體壁和柱塞孔在內的缸體其余部位(即粉末冶金缸體)是使用粉末冶金材料。燒結過程中滲銅材料滲入粉末冶金缸體材料,提高致密性,滿足防滲漏要求。另一方面,滲銅材料的焊接作用使高強缸頭與粉末冶金缸體連接為一體,二者形成冶金結合,能夠承受較高的扭轉力,且高強缸頭的高力學性能可以防止工作過程中的斷裂失效,使制備的組合燒結式粉末冶金缸體能夠滿足高壓柱塞泵的應用要求。
本發明提供了一種冶金工廠互聯網平臺及數據再生方法,涉及冶金行業信息技術領域。包括:工業資源層,用于匯總來自工廠不同設備、不同系統下的冶金物料異構數據;核心層,用于對數據進行融合、計算,以及數據再生;對冶金工廠互聯網平臺的網絡安全進行維護;基礎設施服務層,用于對冶金工廠互聯網平臺內多源異構數據的存儲和互聯互通;對冶金工廠互聯網平臺外提供數據服務支持;應用層,用于冶金行業不同場景的應用功能,完成冶金行業智能工廠的末端操作。本發明提供的平臺密集融合了冶金工藝,具有數據接入能力、具有行業特色的邊緣計算、數據服務能力、數據再生能力、可擴展性強等優點,成為冶金智能工廠服務的專業平臺。
本實用新型公開了一種高速軌道客車用粉末冶金閘片,所述粉末冶金閘片包括鋼背、摩擦塊、三角托和蝶形卡簧,所述摩擦塊由金屬背板和摩擦體組成,所述金屬背板由中心銷和金屬背板平面組成,所述摩擦體由基體組元、潤滑組元和摩擦組元構成;所述三角托由定位銷定位,并分別與所述摩擦塊上的凸球面和金屬背板上的凹球面進行球面貼合;所述摩擦塊被設計成正六邊形或偏六邊形形狀,并相互嚙合排布在所述三角托上,通過所述金屬背板上的中心銷及所述蝶形卡簧直接與所述鋼背固定。該粉末冶金閘片能夠有效調節閘片形變,摩耗均勻,制動穩定,使用壽命長,并具有更換時拆卸方便的特點。
本實用新型提供了一種用于冶金爐的冷卻系統,包括供水總管、多個供水支管、冷卻套、多個匯流管路、巡檢管路和多個回流管路。每個供水支管與供水總管連通。冷卻套包括多個冷卻管路,多個冷卻管路一一對應地與多個供水支管連通。巡檢管路包括巡檢總管和多個巡檢分管,巡檢總管上設有第一檢測裝置,每個巡檢分管的第一端部與巡檢總管相連。多個回流管路的第一端部一一對應地與多個冷卻管路連通,每個回流管路的第二端部在匯流狀態與檢測狀態之間可切換地設置。本實用新型提供的用于冶金爐的冷卻系統具有結構簡單、成本低、安裝方便、維修方便等優點,該冷卻系統還可對冶金爐的進行分區域檢測和控制,實現對冶金爐不同區域的更精準冷卻。
本發明提供了一種冶金廢渣的洗滌除氨方法。該洗滌除氨方法包括:步驟S1,對冶金廢渣進行漿化,得到漿化液;步驟S2,采用石灰乳對漿化液進行苛化,得到含有NH3的苛化漿液;步驟S3,對苛化漿液進行固液分離,得到初級含氨溶液和初級脫氨后渣;以及步驟S4,采用N級逆流洗滌對初級脫氨后渣進行處理,其中,各級逆流洗滌得到相應的含氨溶液和脫氨后渣,第M?1級的洗滌液來自第M級的含氨溶液,2≤M≤N且M為整數,第N級的洗滌液為水。上述對冶金廢渣逆流洗滌的方法提高了經濟效益、減少了環境污染,同時提高了脫氨洗滌工藝整體的效率和洗滌液的利用率。且不需要消耗用于吹脫的流動空氣,洗滌所采用的水不會因為空氣吹脫而損失,因此降低了水耗。
中冶有色為您提供最新的北京北京有色金屬電冶金技術理論與應用信息,涵蓋發明專利、權利要求、說明書、技術領域、背景技術、實用新型內容及具體實施方式等有色技術內容。打造最具專業性的有色金屬技術理論與應用平臺!