一種模擬工業生產中反應容器的物料反應實驗裝置,其特征在于,包括至少一個小型密封容器(1),各小型密封容器(1)都可拆卸地固定于槽形的容器支架(2)內,槽形的容器支架(2)置入油槽中,油槽內裝有傳熱介質、加熱裝置和溫控裝置,容器支架(2)的兩側設有支架轉動軸(3),容器支架(2)可繞其轉動軸(3)軸線的轉動,支架轉動軸(3)可轉動地安裝在轉動軸支撐(4)上。本發明的實驗裝置可整體置于某一實驗條件下(如加熱等),可一次對多個相同或不同樣本在不同或相同條件下進行反應試驗,具有試驗效率高、所需物料少、適應物料范圍廣和試驗成本低的特點,同時本發明所述實驗裝置制作簡單,投資少,適合于化工、濕法冶金、制藥等行業的物料反應實驗。
一種平行實驗設備,其特征在于,包括:實驗艙,其與轉動電機或振動電機相關聯,實驗艙沉浸在充入傳熱介質導熱油的加熱池中,或者實驗艙內改為加熱池,加熱池內設有加熱器和溫度控制器;至少一個實驗單元,各實驗單元依次并聯、可拆卸地固定于實驗艙內。本發明的設備可整體置于某一實驗條件下,如加熱等,可一次對多個相同或不同樣本在不同或相同條件下進行反應實驗,實驗效率高、對比效率高、所需物料少、適應物料范圍廣和實驗成本低,同時,本發明的設備制作簡單、投資少,適合于化工、濕法冶金、制藥等行業的物料反應實驗。
一種晶體和非晶的超聲波焊接方法,其方法步驟為:(1)截取6061鋁合金箔片;(2)截取非晶合金Zr44Cu40Ag8Al8薄片;(3)對非晶和鋁合金表面進行焊接預處理;(4)調整超聲波金屬焊接設備參數及焊接平面;(5)超聲波焊接鋁合金6061和非晶合金Zr44Cu40Ag8Al8。本發明的優點是:(1)實現了晶體和非晶的焊接,大大拓展了非晶的應用空間;(2)晶體和非晶的超聲波焊接是一種固態連接技術,不受冶金焊接性的約束,沒有氣、液相污染等特點,焊接接頭強度高且穩定性好。
本發明涉及一種高爐風口套內襯用的高溫耐磨材料,由下述重量配比的原料制成:納米銅粉40~60%、納米鎢粉36~56%、鐵粉0.2~0.6%、鉻粉4~6%。通過高溫、高壓,及高溫、高壓下的時效作用,使金屬塑性變形、熔化和擴散,從而獲得鎢銅高溫耐耐磨材料。本發明制備的材料具有良好的導熱性能、高溫強度和高溫耐磨性能,并且能與純銅基體實現冶金結合,可用于制備面耐磨性能好、使用壽命長的高爐風口套內襯,可以大大提高高爐風口套的耐磨性能和使用壽命。
本發明涉及一種機械零件內外圓表面擠壓成型原理涂鍍金屬陶瓷技術,屬于機械加工領域。我們依據粉末冶金中擠壓成型噴涂原理,首先將金屬陶瓷固體微粉與有機粘合劑均勻混煉,制成糊狀,用注射涂料機將糊狀金屬陶瓷均勻地按一定厚度注涂在工作表面上,然后用感應重熔方法,使之致密成型,同時也將成型坯中有機粘結劑脫除,再經過金剛石砂輪磨削,拋光機械加工,最終完成液壓缸金屬陶瓷涂層的生產。本發明與現有技術相比有如下優點:本發明表面硬度高,耐腐蝕,鍍層耐磨,從而提高液壓缸的使用壽命。涂鍍金屬陶瓷或陶瓷的涂層液壓缸的制造工藝過程中,不產生對人類有害有毒的物質,不污染空氣,不污染環境。
一種彌散強化銅基復合材料及其制備方法,其特征是彌散強化相為氧化釔,其在銅中的含量為1wt.%~2.5wt.%,包括合金熔煉、軋制、內氧化、還原等工藝過程。具有工藝流程短、生產成本低的優點,產品抗拉強度大于550MPa,導電率超過90%IACS,軟化溫度高于900oC。具有較高的力學性能,優秀的導電性能和抗高溫軟化性能。本發明制備的Y2O3顆粒彌散強化銅基復合材料可應用于計算機集成電路引線框架、汽車工業用電阻焊電極、冶金工業用連鑄機結晶器內襯、裝備和運載火箭、電車及電力火車架空導線等,可明顯提高使用性能和壽命。
本發明提供了一種冰銅粉制備和輸送設備及廠房一體化配置系統,包括磨機、預收塵器、收塵器、排風機、熱風爐、排氣筒、頂部料倉、第一輸送機、第二輸送機,定量加料裝置,冶金爐,配電器,控制器,第一起重機和第二起重機;所述設備設置于所述廠房內,所述廠房由主跨廠房和附跨廠房組成,所述主跨廠房包括五層,其中第一層位于最低,第五層上方設有屋頂;所述附跨廠房包括兩層并位于所述主跨廠房橫向的一側,其中第一層位于最低,第二層上方設有屋頂。本發明通過將設備合理的布局在廠房的合適位置,可以連續地對冰銅粉進行粉磨、干燥和輸送;同時占地面積小、投資小、節能、運行成本低,尤其適用于土地資源稀缺的冶煉廠和現有冶煉廠的技術改造。
本發明涉及一種能夠去除稀土礦山冶金廢水或回收低濃度稀土浸出液中稀土元素的真菌菌株A?FuO3,本發明的真菌菌株A?FuO3分類學命名為Aspergillus?oryzae。本發明的真菌菌株A?FuO3吸附低濃度稀土離子效果好,且操作簡單,成本低廉,易于培養。作為吸附劑的微生物可再生可降解,綠色環保無污染。其應用可以減輕廢水治理成本,降低氨氮排放,避免稀土資源的浪費,有利于浸礦區的水體凈化和土壤修復,也適應于低濃度稀土浸出液中富集稀土。
本發明涉及一種冶金工藝即一種可直接生產鍛件的鑄鋼坯的生產方法。首先制備符合標準的優質鋼水,然后采用金屬型鑄模澆注,澆注時采用發熱保溫帽口把工件的終凝點引到澆口系統,鑄坯的幾何形狀為錐體。本發明效果如下:不依賴鋼廠的鋼材可以照樣生產合格的產品并適應大小批量的生產和訂貨;減少了工序,可鑄成和零件相關重量,減少了料頭、料尾的浪費,鑄坯成本每噸只有購鋼材的1/2或3/5;縮短了中間環節和制造周期,適應面廣,從低碳、中碳、高碳到低合金、高合金、高強度鋼等材質范圍都能適用。
本發明屬于有色冶金領域中的貴金屬冶煉技術,涉及一種改進硫化鈉沉淀法深度回收沉銀尾液中鉑鈀的工藝,工藝具體為:一段預沉淀鉑鈀:沉銀尾液中大部分鉑鈀及賤金屬一并沉淀,且所得預沉淀鉑鈀精礦漿液的酸度和氧化性有明顯降低。二段選擇性深度還原沉淀鉑鈀:采用還原劑選擇性深度還原預沉淀鉑鈀精礦漿液中的鉑和鈀離子,所得鉑鈀精礦尾液中鉑、鈀均<3~5mg/L。相較于現行硫化鈉一段深度沉淀鉑鈀工藝,本發明的有益效果是,采用本發明的工藝得到鉑鈀精礦產品的鉑、鈀含量顯著更高,且鉑鈀精礦產品漿液的沉降性顯著更優良。本發明技術適于處理硝酸濃度寬泛的沉銀尾液,流程簡短,操作簡單,技術指標穩定。
本發明屬于濕法冶金技術領域,涉及了一種分解氟碳鈰礦的方法,該方法具體包括以下步驟:S1)氟碳鈰礦氧化焙燒;S2)熟礦低溫絡合酸浸;S3)絮凝沉淀固液分離,得到含氟稀土料液和酸浸渣;S4)含氟稀土料液脫氟處理,得到稀土氟化物和氯化稀土溶液;S5)稀土氟化物利用碳酸鈉堿轉后酸溶,得到氯化稀土溶液;S6)將S4)得到的氯化稀土溶液與S5)得到的氯化稀土溶液混合后除雜,通過萃取分離得到相應稀土產品。稀土精礦REO浸出率可達71.5%,鑭浸出率95%,鈰浸出率48%,鐠釹浸出率高達97%。大幅降低堿轉過程堿消耗、減少堿轉廢水的排放量,節約能源,同時能夠獲得較高的稀土浸出率,經濟效益顯著。
一種激光-感應復合熔覆制備高強高導銅基合金涂層的方法,該方法的特點是:首先,對專用銅基合金粉末進行化學鍍鎳處理,形成具有核-殼結構的鎳包銅基合金粉末,然后,對基體表面進行除油、除銹與表面活化以及化學鍍鎳處理;最后,采用激光-感應復合熔覆的方法在基體表面制備高強高導銅基合金涂層。本發明具有加工效率高、成本低以及技術經濟效益好等優點,在航空、航天、汽車、冶金、電力等廣泛使用鋁及鋁合金、鎂及鎂合金、銅及銅合金的表面強化與修復領域具有廣闊的應用前景。
一種礦物原料余熱干燥系統,該系統由進料系統、干燥機、熱源裝備系統、廢氣排放系統、排料系統所組成,所述干燥機采用余熱蒸汽作為干燥媒介,整個干燥系統具有簡單、整潔、無污染等特點。本發明解決了傳統干燥技術采用燃煤或燃油產生的高溫煙氣作熱源,作業環境差,能源消耗大,生產成本高,排出尾氣粉塵量大,收塵凈化系統復雜,環境污染嚴重等問題。本發明可用于對原料的含水量有限制要求的冶金、化工等行業、也可用于對粗加工后的中間產品有限制含水要求的醫藥、食品等行業的原料或中間產品的干燥處理。
本發明提供了一種離子吸附型稀土的原地浸取方法,涉及濕法冶金技術領域。本發明將原地離子吸附型稀土按風化程度不同劃分為強風化稀土層、中等風化稀土層和微風化稀土層;分別提取各稀土層的部分稀土作為樣本,采用浸取液對每一類稀土層的樣本進行浸出試驗,通過EDTA滴定法測定每一類稀土層的樣本浸出率最高時對應的浸取液pH值;根據浸出試驗測定的浸取液pH值,調配每一類稀土層浸取所需pH值的浸取液,然后分別注入對應稀土層的浸取通道進行原地浸取。本發明針對不同風化程度的稀土層采用不同pH值浸取液,提高了中等風化層和微風化層的稀土離子浸出量,對于不同品位的稀土礦,可以有效地提高稀土的浸取效率,減少稀土礦物資源的浪費。
一種煤截齒修復再制造方法,其特征在于:對截齒磨損部位先通過真空釬涂鎳基自熔合金恢復基本形狀,再利用超音速等離子噴涂中間層、工作層,最后進行真空重熔。通過這種方法修復制造的截煤齒涂層與基體形成冶金結合,可以獲得應力緩和、高結合強度的耐磨、耐蝕和抗沖擊疲勞梯度涂層,從而達到提高截煤齒的工作壽命。
一種利用高頻爆炸噴涂技術制備高致密度陶瓷涂層的方法,所述方法步驟如下:(1)將待噴涂陶瓷粉末置于干燥箱內烘干;(2)采用酒精、丙酮等有機溶劑清洗基體材料;(3)對基體材料表面進行噴砂處理,增加基體表面粗糙度;(4)將基體固定在工作臺上,采用六軸機器人夾持的高頻爆炸噴涂設備制備陶瓷涂層。所述方法制備的陶瓷涂層較現有技術所制備的涂層,致密度、硬度和結合強度等性能大幅提高,涂層的孔隙率< 2%,涂層的結合強度≥70MPa,涂層的顯微硬度>1200HV0.3;且噴涂效率可達20~50次/秒,涂層生產效率大幅提高,適合在對涂層質量要求高的國防軍工、能源、冶金等領域推廣應用。
一種從鉭鈮礦冶煉萃取殘液制取氟硅酸鈉的工藝,其特征是按化學計量比大于萃取殘液中氟離子1.2倍的量,加石英砂,沉淀分離出鎢酸;然后在母液中加NaOH或NaCl,加入的鈉離子總量>1.1倍的氟離子量,生成氟硅酸鈉,過濾、洗滌、烘干;在提取過氟硅酸鈉的母液中繼續加入NaOH至pH值為7~8,蒸發結晶生成硫酸鈉;將沉淀分離出的鎢酸浸入水中,通氨使pH值大于8,粗鎢酸因生成仲鎢酸銨而溶解,過濾分離石英,經蒸發結晶、烘干、熔燒得三氧化鎢,本發明工藝簡單,易于操作,不需要特殊的手段和設備,不但可以制取氟硅酸鈉,而且可得到硫酸鈉、三氧化鎢副產品,提高了鉭鈮萃取殘液的處理效率和凈化復用率,減少廢水排放量,提高鉭鈮冶金的經濟效益。
一種輕稀土礦預分萃取及負載有機相的中重稀土分離工藝方法,屬稀土濕法冶金。本發明利用預分萃取輕稀土礦料液出口有機相含Sm?Lu,Y及少量La?Nd稀土,因有機相沒經洗滌,負載稀土飽和,有機相稀土濃度高的特點。將這負載中重稀土的出口有機相直接作為中重稀土萃取分離的原料,進人中重稀土萃取分離工藝。中重稀土分離工藝中包含有Nd/Sm分離,其出口水相La?Nd輕稀土進入預分萃取出口水相的下接LaCePrNd分離工藝。省去預分離萃取法分離輕稀土礦的預分離洗滌段和細分離工藝Nd/Sm分組。從而,使化工試劑酸堿消耗下降,工藝處理能力提高,萃取設備減少,并使萃取劑和稀土金屬存槽量減少,生產成本降低,整體經濟效益更好。同時工藝排放減少,利于綠色環保。
本發明公開了一種高熱穩定性納米晶NiTi?W復合材料及其制備方法,通過利用彌散分布的細小W第二相穩定納米晶NiTi合金晶界,以獲得高熱穩定性的高性能NiTi基復合材料。該復合材料的制備方法為,以Ni單質、Ti單質和Ni4W為原料,通過氣霧化制粉獲得NiTiW粉末,再將NiTiW粉末真空包套處理,通過粉末冶金燒結成NiTiW復合材料塊體,輔以熱鍛、拔絲加工,使NiTi晶粒細化為納米晶NiTi。獲得的高熱穩定性納米晶NiTi?W復合材料,由Ni、Ti和W三種元素組成,其中W的原子百分比為1~5%,Ni和Ti原子百分比滿足:|Ni%?Ti%|≤2%。與傳統納米晶NiTi材料相比,本發明利用彌散分布的細小W第二相穩定納米晶界,有效提高了納米晶NiTi的熱穩定性。
本發明屬于有色金屬濕法冶金技術領域,具體涉及到一種分離回收陽極泥分金液中碲的方法。該方法通過選擇性還原使復雜溶液的碲保留在溶液中,然后再以還原方式回收溶液的碲,得到粗碲粉。本發明的優點和產生的積極效果是:本發明提供的一種分離回收陽極泥分金液中碲的方法無需復雜的操作而能夠高效分離陽極泥分金液中碲,并實現溶液中碲高效回收;該方法通過選擇性還原使復雜溶液的碲保留在溶液中,然后再以還原法方式回收溶液的碲,選擇性分離效果好,回收率高。
本發明屬于有色金屬冶金技術領域,尤其涉及一種深度浸出復雜含銻物料中銻元素的方法,該方法通過在復雜含銻物料預處理過程中加入某種復合試劑,能夠顯著提高復雜含銻物料后續浸銻過程中銻的浸出率,利于銻元素的有效富集和資源的高效利用。本方法操作簡單、成本低,在對復雜含銻物料的處理過程中效果明顯。處理后銻預處理后渣用于常規浸銻過程,銻的收率可穩定大于80%,處理過程更為經濟高效。
本發明公開了一種物料輸送設備,還公開了一種物料輸送方法。所述物料輸送設備包括:氣力提升罐,所述氣力提升罐內具有容納腔,所述氣力提升罐上設有進風口、進料口和出料口,所述氣力提升罐的進風口、進料口和出料口中的每一個均與所述容納腔連通;風機,所述風機的出風口與所述氣力提升罐的進風口相連;和分離器,所述分離器具有進料口和出料口,所述分離器的進料口通過正壓輸送管路與所述氣力提升罐的出料口相連,所述分離器的出料口適于與冶金爐的進料口相連。根據本發明實施例的物料輸送設備具有結構簡單、制造成本低、折舊率低、使用壽命長、便于維護、穩定性強、輸送效率高等優點。
一種利用預制塊制備碳納米管鑄鋼復合材料的方法,按質量百分比計,原料配方為:碳納米管0.01-4%,鐵粉0.01-10%,硅酸鈉粘結劑0.01-1%,硅鐵0.01-0.3%,錳鐵0.01-0.3%,鋁0.01-0.3%,鋼84-99%;加入鐵粉后在球磨機中與添加有少量粘結劑的碳納米管混合,取出混合物,冷壓成型,形成ф20mm的圓餅薄塊,烘干焙燒后粉碎至顆粒度為2mm的顆粒放入澆包內。本發明與粉末冶金進行復合的方法相比,本發明解決了將碳納米管加入熔融鋼水的問題。
本發明屬于稀土濕法冶金技術領域,尤其涉及一種綜合回收氟碳鈰礦中稀土和氟的方法,具體步驟為:S1.氟碳鈰礦氧化焙燒分解,得到熟礦;S2.熟礦鹽酸浸出,得到浸出料漿;S3.向經過S2處理后得到的浸出料漿中加入絮凝劑,經固液分離得到含氟稀土溶液和酸浸渣;S4.在除氟劑作用下,含氟稀土溶液除氟,得到氟化稀土沉淀和氯化稀土溶液;S5.氯化稀土溶液經除雜后,進入萃取體系分離,得到相應稀土產品和萃余液。本方法的稀土精礦的總稀土氧化物浸出率大于65%,鐠釹浸出率大于95%,實現了氟碳鈰礦中高值稀土元素的高效浸取,氟以氟化稀土的形式得到利用,具有綠色高效、流程簡單、成本低的優點。
本發明公開了硫代二甘酰胺酸類萃取劑及其制備方法和應用,屬于萃取劑合成和濕法冶金領域的萃取分離技術領域。本發明的萃取劑是按配比將硫代二甘醇酸酐、烴基取代的仲胺和有機試劑混合,將所得混合反應物在冰水浴中攪拌反應10?60min,然后轉移至20?50℃條件下繼續攪拌反應6?24h,反應結束后,萃取產物,將所得有機相洗滌、干燥,抽濾,旋蒸得到。該類萃取劑合成方法簡單易操作,具有良好的耐鹽和耐酸性,對貴金屬離子萃取效率高且選擇性好,能夠實現從酸性料液中短流程、高效率的回收貴金屬離子,具有一定的工業化應用價值。
本發明提供了一株嗜酸氧化亞鐵硫桿菌512SCK?Af?17,屬于微生物技術領域,所述嗜酸氧化亞鐵硫桿菌保藏于中國微生物菌種保藏管理委員會普通微生物菌種保藏中心,保藏號為CGMCC19885。本發明提供的嗜酸氧化亞鐵硫桿菌能夠在低溫、低pH值環境下生長,并且在低溫、低pH值條件下具有較強的鐵氧化能力,在微生物冶金工業中可以得到廣泛應用。
本發明公開了一種高壓直變電解電源供電系統及其高壓直變電解電源的方法,它由結構完全相同的A相、B相和C相電源供電系統組成,特征是:每相電源供電系統均由DSP控制器、脈寬調制驅動控制器、多路信號采集與A/D轉換電路、若干個斷路器、若干路電流檢測轉換電路、正反向信號電光轉換器、正反向信號光纖分路器、電壓檢測電路、溫度檢測電路和若干個單體電源模塊等組成。本發明采用高壓交流串并聯方式,以降低單體電解電源的電壓承受能力,通過高壓直接變換的方式來整流成電解電源,達到實現高電壓供電系統直接產生有色冶金企業的金屬電解電源,能夠實現35kV、10kV不同電源等級的高壓供電系統直接輸出不同類型電解電源的供電要求與需要。
一種高溫膠泥是由高鋁熟料為基質配以白剛玉 粉和/或藍晶石粉,用硫酸鋁溶液及磷酸和氫氧化鋁 組成復合膠粘劑配制而成。本高溫膠泥具有粘結強 度高,施工性能好,抗熱震,耐磨擦、防腐蝕,適應性強 等特點,適用于冶金、建材、輕化等行業的各種工業窯 爐。
本發明屬于合金制備及材料表面處理技術領域,特別涉及一種雙相高熵合金粉末及其用于鐵基材料表面處理的方法。雙相高熵合金粉末材料中,各組分及其原子百分比為20%~33%Cu,16%~20%Al,16%~20%Ti,15%~20%Fe和16%~20%Cr,總和為100%。其用于鐵基材料表面處理的方法為,按照配比配制高熵合金粉末,粉末粒度為140~300目,然后在150~250轉/min速度下進行2~4小時球磨,得到CuAlTiFeCr高熵合金粉末。再通過激光熔覆在預先表面噴砂處理的鐵基材料上制備出高熵合金熔覆層。本發明高熵合金熔覆層組織為BCC和FCC雙相結構,硬度達到500~600HV0.2,具有良好的冶金結合和優異的力學性能。
一種電渣精煉坩堝爐與感應加熱保溫爐組成的雙級精煉裝置,由雙自耗電極自動進給裝置(A)、電渣精煉坩堝爐(B)、金屬液位自動檢測系統和自動控制系統(C)和感應加熱保溫爐(D)組成,本實用新型電渣精煉坩堝爐(B)是底部帶金屬液出口的底開口式電渣精煉坩堝爐,感應加熱保溫爐是帶金屬液進口(12)和金屬液出口(17)的感應加熱保溫爐,底開口式電渣精煉坩堝爐(B)設置在感應加熱保溫爐(D)的上方,底開口式電渣精煉坩堝爐的金屬液出口(11)與感應加熱保溫爐金屬液進口(12)相通,雙自耗電極自動進給裝置輸出的雙自耗電極(6)在電渣精煉坩堝爐中精煉,精煉后的金屬液進入感應加熱保溫爐保溫待用。本實用新型可實現電渣冶金過程的節能降耗并擴展電渣冶金應用范圍,還可實現用較小功率和較小容量的電渣精煉爐獲得大容量的金屬液和用較小設備生產較大鑄件。
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