本發明公開了一種無鉛汽油機用氣門導管粉末冶金雙出模,包括導管粉末冶金雙出模、頂出機構,在導管粉末冶金雙出模上設有基板,基板的上方設有模體,模體的內側底部中央設有推送油缸,推送油缸的推軸上設有頂出機構,模體的內部上方對稱設有成型模槽,頂出機構與成型槽體的底部配合安裝,導管粉末冶金雙出模的側壁中央設有粉料注入口,粉料注入口通過導管與粉料出口排到對應的成型模槽內部,通過成型模槽側壁上的電加熱管加熱后加壓成型,最后采用頂出機構將成型后的導管一起推出成型模槽,該導管粉末冶金雙出模設計合理,可以同時加工成型兩個導管,加工效率高,導管的成品率高。
粉末冶金技術制造渦輪增壓器自潤滑浮動軸承的方法,由銅基合金粉、石墨和二硫化鉬固體潤滑劑,以及合金基體強化元素包括鎳、鎢等構成合金組分,經粉末冶金成型、燒結、真空浸油和精整等工序,制成增壓器用的浮動軸承。該軸承既適應中低轉速狀態下使用又能滿足高速旋轉(6萬至12萬r/min)工況下運行,自潤滑性能好,使用壽命長。本發明具有生產工藝流程短,生產效率高,可達95%以上的成材率等特點。
一種鋁銅鎂銀系粉末冶金耐熱鋁合金及其制備方法,所述合金有下述組份按重量百分組成:Cu:4~10%,Mg:0.8~2.0%,Ag:0.4~2.0%,Mn:0~1.0%,Zr:0~1.0%,Ti:0~1.0%,余量為Al。采用元素粉末法,通過球磨、壓坯、真空熱壓燒結及固溶時效的方法,獲得晶粒細小的粉末冶金耐熱鋁合金,合金的性能明顯超過現有的鑄態鋁銅鎂銀系耐熱鋁合金,可以滿足中、高溫結構材料對耐熱鋁合金的要求??蓪崿F工業化應用,拓展了鋁合金在中、高溫結構材料領域的應用。
本發明公開了一種銻的低溫熔鹽清潔冶金方法,屬有色金屬冶金領域,其特征在于將銻精礦和一種與硫親合力比銻大得多的金屬的氧化物在低溫惰性熔鹽中進行還原固硫熔煉,產出液態金屬銻和固硫金屬硫化物,后者與未反應物作為固態物形成熔鹽渣。大部分惰性熔鹽與固態物分離后熱態返回熔煉過程,熔鹽渣則經“水浸-碳酸化沉淀”過程再生NaHCO3回用,浸出渣經選礦回收固硫金屬硫化物精礦出售,或將其焙燒脫硫進行熱能利用和煙氣制酸,氧化物焙砂則返回熔煉作固硫劑。本發明大幅降低銻冶煉溫度,一步產出粗銻,實現硫的回收和硫化物能源利用,在簡化流程、降低成本、大幅提高銻直收率的同時,徹底消除低濃度SO2煙氣的環境污染,具有低碳、清潔、高效的優點。
本發明涉及一種新型鋁基合金的粉末冶金制備技術,具體涉及一種含Si/Ge的高性能粉末冶金Al?Cu?Mg合金及其制備方法。(Si+Ge)的質量占粉末冶金Al?Cu?Mg合金總質量的0.001?2%。其制備方法為:按設計組分配取各原料;混合均勻后得到備用料;通過壓制方式,將備用料制成壓坯;在保護氣氛下,對壓坯進行燒結,在經固溶和時效處理后得到得到含Si、Ge的強化粉末冶金Al?Cu?Mg合金;所述燒結的溫度為550?650℃。本發明通過添加適當微量的Si、Ge粉末,有效改善鋁合金的組織結構,明顯提高其力學性能,可進一步拓寬鋁合金的應用領域。
本發明公開了一種金屬間化合物與碳氮化物共同強硬化粉末冶金高速鋼,以原位生成的金屬間化合物及外加碳氮化物對鋼基體進行強化,通過粉末冶金方法得到金屬間化合物與碳化物共同強硬化粉末冶金高速鋼。本發明通過特定的穩定碳氮化物及合金元素添加,通過外加碳氮化物及原位生成的金屬間化合物對材料進行共同強化,得到一種金屬間化合物與碳氮化物共同強硬化粉末冶金高速鋼。由于金屬間化合物和基體中較少的碳,材料能保持優異的紅硬性及抗粘刀性,同時穩定的高硬度碳氮化物的加入能夠起到明顯的細化晶粒及耐磨性提升的作用。
本發明公開了一種基于電化學冶金原理的二氧化錳電池,涉及電池技術領域;包括二氧化錳電極、電解質、負極;所述電解質為含有添加劑的硫酸、乙酸、磷酸、硝酸中的一種或多種,所述添加劑包括硫酸錳、硫酸錫、硫酸鎘、硫酸銅中的一種或多種;目的是通過在電池中引入電化學冶金反應,獲得具有高能量密度,高循環性的電池。本發明的二氧化錳正極和負極材料在充放電過程中可發生可逆的溶解和沉積過程。通過使用電化學冶金反應體系,獲得了高循環性的水系電池。本發明可以獲得具有高循環性,高能量密度的基于電化學冶金原理的二氧化錳電池,具有極大的科研,社會經濟效益。
一種礦產冶金用粉末采樣處理系統,該系統包括入料筒、附屬盒、過濾裝置、承料裝置、第一旋轉驅動裝置;附屬盒設置在入料筒的側壁外部;第一旋轉驅動裝置設置在入料筒的側壁上,且位于靠近附屬盒的位置;過濾裝置和承料裝置分別與第一旋轉驅動裝置連接;過濾裝置設置在承料裝置的上方;第一旋轉驅動裝置驅動過濾裝置和承料裝置由入料筒進入附屬盒。本實用新型針對初始礦產冶金粉末中各粉末體積不一致的問題,能夠將初始礦產冶金粉末進行有效分類,并對分類后得到的不同類型的礦產冶金粉末分別進行檢測,提高了采樣及檢測的方便性,也為后續的處理工序提供了依據。
本發明公開了一種粉末冶金改性低合金超高強度鋼及其制備方法,屬于粉末冶金領域。本發明所述粉末冶金改性低合金超高強度鋼原料由低合金超高強度鋼霧化粉末及改性元素粉末構成。本發明通過改性元素設計,改性混合粉末制備以及熱等靜壓燒結,即可得到粉末冶金改性低合金超高強度鋼材料。本發明通過材料設計以及制備工藝的搭配制備的粉末冶金改性超高強度鋼材料具有工藝簡單、無需后續加工和熱處理等優勢。通過本發明制備的粉末冶金改性低合金超高強度鋼材料的抗拉強度超過1700MPa,延伸率可保持在8%左右;可廣泛應用于復雜異形低合金超高強度鋼構件的工業生產中。
本發明公開了一種礦山冶金用廢水處理組件,涉及礦山技術領域,包括進料斗,所述進料斗下端與冶金裝置上端固定連接,所述冶金裝置右端與裝置外殼右端固定連接,所述冶金裝置下端開設有漏水孔,所述漏水孔下端與導流管上端固定連接,所述導流管下端與過濾板上端活動連接,所述過濾板下端與支撐板上端活動連接,所述過濾板左端與滑板右端活動連接,所述滑板左端與一號彈簧右端固定連接,所述一號彈簧左端與裝置外殼左端內壁固定連接。該礦山冶金用廢水處理組件,通過設置有導流管和過濾板,使得通過過濾板可以對冶金裝置產生的廢水進行過濾,然后流入集水箱通過水箱和水泵對過濾后的水進行循環利用達到環保的效果。
本實用新型涉及粉末冶金成型設備技術領域,尤其涉及一種便于組合安裝的粉末冶金成型設備,包括底板,所述底板頂部的一側固定連接有冶金機控制面板,所述底板頂部的兩側均固定連接有支撐板,所述支撐板的頂部固定連接有托塊,所述托塊的頂部固定連接有液壓桿,兩個所述液壓桿之間固定連接有橫板,兩個托塊之間固定連接有填充罐,所述填充罐的頂部固定連接有進料管。該便于組合安裝的粉末冶金成型設備,通過支撐板兩側開設的限位槽,通過限位槽方便拆接收集箱,限位收集箱的位置,通過滾輪滾動,方便安裝拆卸,通過收集箱內部開設的滑槽配合滑塊和擋板,方便收集冶金成品,方便運輸,從而達到方便安裝拆卸的目的。
冶金高濃度含鹽廢水蒸發結晶工藝,該工藝包括以下步驟:將冶金廢水通過預熱系統預熱;預熱后料液進入濃縮罐1,濃縮后的料液繼續進入下一級濃縮罐2,濃縮罐1蒸發的二次蒸汽通過蒸汽壓縮機壓縮后返回濃縮罐2的加熱室進行加熱;濃縮罐2蒸發的二次蒸汽作為濃縮罐1的熱源進行加熱;蒸發的濃縮液轉入結晶罐;結晶罐析出的結晶鹽通過鹽腿排至鹽漿桶,泵至增稠器,增稠后的漿料進入離心機脫水;上清母液和離心母液一起返回原料桶,從離心機出來的濕料固體進入干燥床干燥后得到結晶鹽成品。本發明解決了冶金廢水的污染問題,得到可回用的冷凝水和結晶鹽,實現了冶金廢水的資源化利用和零排放目標。
本實用新型公開一種粉末冶金制品密度測量裝置,涉及粉末冶金制品領域。該粉末冶金制品密度測量裝置包括工作臺、電子秤、放置筒和細長量筒,所述工作臺的上表面固定連接有水管,所述水管遠離工作臺的一端固定連接有出水頭,所述水管上設置有閥門體,所述電子秤放置在工作臺的上表面,所述放置筒放置在電子秤的上表面,所述放置筒位于出水頭的下方,所述電子秤的外圓表面開設有溢流孔,所述放置筒的外圓表面固定連接有導流管,所述細長量筒放置在電子秤的上表面,所述細長量筒位于導流管的下方。該粉末冶金制品密度測量裝置能夠更精確地計算出外形尺寸較大的粉末冶金制品的密度。
本發明公開了一種粉末冶金高速鋼及其制備方法。該方法比現有粉末冶金高速鋼制備方法簡單,省去了高速鋼母合金熔煉、霧化制粉、熱等靜壓,不需要昂貴的設備投資,降低了粉末冶金高速鋼的生產成本。采用本發明的方法所制備的粉末冶金高速鋼的雜質含量低,使用性能優異。本發明的粉末冶金高速鋼由以下方法制備得到:1)制備粉末混合物:按照設定組份及配比稱取原料,在滾筒式球磨機中進行混合球磨,制備得到粉末混合物;2)成型:通過冷等靜壓成型將上述粉末混合物制成壓坯;3)燒結:采用熱壓燒結技術對上述壓坯進行真空或惰性氣氛下燒結,燒結時將壓坯加熱至1100-1250℃并保溫30-90分鐘,燒結壓力為10-40Mpa;4)熱鍛;5)熱處理。
本發明公開了一種濕法冶金過程復雜料液多金屬組分在線極譜檢測裝置和方法,旨在提供一種用于冶金工業現場的在線極譜檢測裝置,該裝置包括自動滴汞快速提升裝置、壓差液位測量裝置、螺旋軟管連接器、自動清洗檢測槽。采用本發明的在線極譜檢測裝置和方法,可以快速精準平穩地提升/下降貯汞瓶,保證每次提升貯汞瓶汞面液位的高度一致,采用的螺旋軟管連接器經久耐用,檢測槽可以實現料液自動加注和自動清洗。實現多金屬組分的快速在線自動檢測,為過程操作優化與控制提供實時準確的信息,有力推進濕法冶金生產過程的節能降耗與減排,對于提高企業生產的綜合自動化水平和增強國際競爭能力具有十分重要的意義。
本發明公開了一種高純鐵精礦全氫還原制備粉末冶金鐵粉的方法,包括以下步驟:步驟(1):氫還原;步驟(2):磨礦和篩分步驟(3):電加熱致密化。本發明提出一種高純鐵精礦全氫冶金的新方法,完全不適用含碳能源和還原劑,從傳統的碳冶金轉變為氫冶金,根本上杜絕了環境污染問題,消除了碳排放。本發明提出的利用氫冶金取代碳冶金,氫氣的分子量小、穿透力強、擴散能力強,還原效果好,能夠加快反應速率,提高生產效率。本發明提出的電加熱處理還原鐵粉,能夠提高鐵粉致密度,消除加工硬化,增加松裝密度,改善壓縮性能,提高粉末冶金鐵粉的質量。本發明直接利用微細的高純鐵精礦,通過氫還原,然后高溫致密化后,即可獲得粉末冶金鐵粉。
本發明公開了一種冶金渣的余熱回收裝置,包括水箱,所述水箱內設置有罐體,罐體用于放置冶金渣,罐體上端設置有罐蓋,所述水箱左側壁上設置有進水管,進水管上設置有水閥一,水箱右側壁上設置有出水管,出水管上設置有水閥二,所述罐蓋上端設置有驅動裝置,驅動裝置可驅動罐體在水箱內旋轉,通過進水管向水箱內加水,當水箱加滿水后,關閉水閥一,向罐體內放置冶金渣,蓋上罐蓋,使驅動裝置驅動罐體旋轉,對罐體內的冶金渣進行攪拌,使靠內部的冶金渣運動到罐壁處對水進行加溫,提高冶金渣的利用率和效率;通過設置水箱,可將罐體內冶金渣產生的熱量對水箱內的水進行加溫,充分的利用冶金渣上的流量,防止造成大量的能量浪費。
一種粉末冶金制備預變形線金剛石線據的方法,包括以下步驟:制備基線,選取金屬絲,將至少兩根金屬絲絞合成線,并通過變形器進行變形,得到預變形基線;配制粉料,按照質量百分比稱取金屬粉末、粘結劑、金剛石,加入混料機中混合均勻;制備線坯,將基線和粉料放入模具中,以預變形基線為中心,采用成形技術制得線坯;制備線鋸,將線鋸放入燒結爐中燒結,隨爐冷卻即得。本發明制備方法工藝簡單、成本低、生產效率高,生產的線鋸性能優異、強度高、柔韌性好、對金剛石把持力高、切割性能穩定、不易斷裂、排屑性能好、使用壽命長。
一種粉末冶金真空燒結爐排膠脫脂工藝及設備,本發明之工藝包括以下步驟:(1)爐燒結前準備;(2)燒結爐真空處理;(3)燒結爐工作;(4)燒結爐冷卻處理;實現脫脂。本發明之設備包括燒結爐,所述燒結爐通過排氣排膠管道與至少一個儲油罐連通,所述兩儲油罐之間通過油管連通,并通過排氣排膠管道與真空泵連通,排氣排膠管道的底端口均置于儲存于儲油罐內的廢油液面下方。本發明之工藝操作簡單,能一次性完成燒結、脫脂,燒結時間短,燒結成本低,廢物再利用,環保;本發明之設備,結構緊湊,能加快產品的流轉速度。
本發明公開了一種冶金高爐煤粉噴槍堵塞自動監控系統,由分配器1、噴煤手動球閥2或21、噴煤氣動球閥3或31、吹掃氣動球閥5或51、吹掃手動球閥6或61、吹掃壓縮空氣環形管11及其安裝的吹掃壓力檢測裝置10、輸煤主管17、噴煤支管16或16′、計算機18或PLC柜等組成。在向高爐風口內噴吹煤粉時,先關閉吹掃氣動球閥5或51,打開噴煤氣動球閥3或31;噴煤支管16或16′被堵塞時,先關閉噴煤氣動球閥3或31一定時間后再打開吹掃氣動球閥5或51讓從吹掃支管8或81來的壓縮空氣將噴煤支管16或16′中的被堵塞煤粉吹除,此時在計算機18的顯示屏上顯示出各球閥的“開”、“關”狀態,并根據吹掃壓力等參數的監控曲線可以遠程監控各根煤粉噴槍的堵塞與否。這套監控系統特別適合于對冶金高爐被堵塞煤粉噴槍的監控,效果明顯。
一種利用冶金燒結工藝處理污泥的方法,該方法包括以下步驟:(A)污泥預處理步驟:將污泥進行脫水;(B1)去除非自由水步驟:將生石灰與經過脫水后的污泥進行混合和反應,得到污泥混合物;(C1)配料步驟:將得到的污泥混合物與其他原料混合,混合均勻,得到燒結混合料;(D)混勻制粒步驟:將燒結混合料通過混合機經一混、二混后得到燒結混勻料;(E)燒結步驟:將所述燒結混勻料放入燒結機臺車進行燒結。本發明利用城市污泥、鋼鐵冶金除塵灰中有效的化學成分用于冶金燒結,實現資源化利用。
本發明公開了一種銻浮選精礦閃速氧化粗煉生產工藝及銻閃速冶金爐,所屬生產工藝包括如下步驟:(1)將燃料噴入爐膛中燃燒供熱(2)爐膛升溫后向爐膛中噴入銻浮選精礦粉及空氣;(3)高溫下銻浮選精礦與空氣中的氧氣在爐膛空中發生氧化反應生成氧化銻;(4)爐渣在爐體底部鼓風貧化后排出。適用該方法的銻閃速氧化冶金爐,包括含有爐膛和爐渣斗的爐體,該爐體上設有用于將燃料、空氣、銻浮選精礦噴射到爐膛中的噴射孔。本發明適合處理低水份銻粉精礦,其煤耗在5%以下,能耗特別低,床能力特別高,可達到50t/m2.d,這兩個指標與傳統冶煉方法相比具有無比可擬的優勢,能顯著提高產能并節約能源。
本發明公開的一種采用熔融還原方法的分離冶金爐塵中鋅鉛的新工藝,屬于有色金屬冶煉領域,具有能一次性分別回收冶金爐塵中的鋅和鉛,縮短處理工序,節約能源等特點,能廣泛處理含鋅、鉛氧化物的各種爐塵及礦物。
本發明公開了一種控制粉末冶金材料及制品燒結膨脹缺陷的燒結方法及模具。在粉末坯體的燒結過程中,對坯體施加三向約束壓應力,對坯體產生約束作用,限制燒結過程中坯體的物理或化學反應而產生的體積膨脹,實現約束燒結,控制其燒結致密化,消除燒結膨脹缺陷。在約束模(1)內設有外模,約束模(1)與外模之間的配合錐度為5°<Θ<15°,在外模內設有內模,在內模與燒結坯體之間設有防止坯體與模具發生反應的隔離片(6)。本發明是一種可以有效控制粉末冶金材料及其制品在燒結過程中產生的膨脹、變形、開裂和孔隙/空洞等缺陷,提高其燒結密度和質量的約束燒結方法及模具,該模具的使用方法簡單易行。
本發明涉及一種汽車制動系統用粉末冶金高強鈦基復合材料及其制備方法。所述復合材料由鈦合金基體和均勻分布于基體內的強化相組成;所述強化相為高熵合金顆粒;所述基體以原子百分比計,包括下述組分:Fe10?15%;Mn3?5%;Nb2?4%;Sn2?4%;剩余成分為鈦。所述高熵合金由Fe、Co、Cr、Ni、Mo按原子比1:1:1:1:0.15組成。其制備方法為:將基體粉末和高熵預合金粉混合均勻后壓制成形并燒結,得到高熵合金顆粒增強的鈦基復合材料。本發明工藝過程簡單,采用常規粉末冶金生產工藝獲得粉末高強鈦基復合材料,還可以通過熱模鍛的方式制備緊固件,并同時獲得高致密度的粉末高強鈦基復合材料緊固件。
本發明涉及一種測試高溫冶金渣性能的裝置以及該裝置的應用方法,屬于冶金渣高溫性能測試技術領域。本發明利用熱源燈泡產生發射可控的熱流照射在樣品渣膜上,在冷端銅模內嵌入熱電偶對溫度進行同步采集,根據溫度數據繪制通過樣品渣膜的熱流曲線,對熱流曲線的變化進行分析,結合嵌入在渣膜樣品上表面熱電偶所記錄的溫度數據,即可獲得熔渣結晶溫度、熔化溫度等相關熱動力學數據。本發明與高溫顯微鏡法,差熱分析法,電導率法等方法相比,具有設備集成高,操作簡單,成本低,測量數據精度高,通過一次實驗即可獲取熱流、結晶溫度、熔化溫度等多項數據等優點。
一種垃圾焚燒飛灰冶金燒結資源化利用的方法,該方法包括以下步驟:(A1)飛灰預處理步驟:將垃圾焚燒飛灰和粘結劑攪拌混合均勻,得到飛灰混合料;(B1)配料步驟:將得到的飛灰混合料與其他原料混合,混合均勻,得到燒結混合料;(C)混勻制粒步驟:將初級燒結混合料通過混合機經一混、二混后得到燒結混勻料;(D)燒結步驟:將所述燒結混勻料放入燒結機臺車進行燒結。本發明利用飛灰、城市污泥、鋼鐵冶金除塵灰中有效的化學成分用于冶金燒結,實現資源化利用。
本發明提供了一種高碳高鉻粉末冶金材料及其制備方法,各成分及其質量百分比分別為:C:2.8?3.3%;Cr:18?24%;Ti:0?6%;B:0.5?1.0%;余量為Fe。制備時,先備料再混合,然后進行熔煉、霧化成粉末后壓制成型,最后進行真空燒結與熱處理。采用本發明提供的所述制備方法制得的所述高碳高鉻粉末冶金材料經試驗,其組織均勻性、密度、耐磨性、沖擊韌性、抗彎強度等各項性能表現優異,是制造耐磨棒、耐磨塊、球磨機磨球、立磨磨輥磨盤、反擊破板錘等耐磨件的理想材料。
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