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公开(公告)号:CN118454634A
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202410595432.5
申请日:2024-05-14
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明属于环境能源材料类制备技术领域,具体涉及一种低成本CaO/MgAl2O4、CaO/三价离子掺杂MgAl2O4吸附剂的制备方法。本发明首次尝试了利用干式球磨+固相合成法、利用廉价的原料来制备优质CaO基CO2捕集材料,本发明中三价离子修饰的MgAl2O4作为CaO的结构支撑材料,经成分和工艺的优化后,进一步提升CaO在反复CO2捕集过程中材料的稳定性;尤其是高温再生性能得到提升。本发明制备工艺简单可控、对设备要求低,所得产品性能优良,便于产业化应用。
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公开(公告)号:CN118417503A
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN202410369305.3
申请日:2024-03-28
Applicant: 中南大学 , 江苏省沙钢钢铁研究院有限公司 , 张家港中美超薄带科技有限公司 , 江苏沙钢集团有限公司 , 江苏沙钢钢铁有限公司
Abstract: 本发明属于双辊薄带连铸技术领域,涉及一种一体化设计稳定熔池液面波动的薄带连铸布流器。布流器上部为顶部敞口的梯形缓冲腔体结构,经连接处的出水孔过渡,下部收缩为变截面的矩形腔体。矩形腔体变截面扩大段有上下间隔分布的两块横向挡板,有利于收集上浮的夹杂物和减缓钢液流动速度。变截面矩形腔体下端两侧各布置有多个布流孔。布流器上下两部分均由耐火材料制成。钢液通过浸入式水口注入布流器时先经由梯形腔体缓冲作用,然后通过连接处的出水孔流入矩形腔体,在其中形成稳定液面后通过布流孔均匀流入双辊间熔池。本发明的技术方案解决了现有技术中存在的熔池液面波动的问题。本发明同时集布流和缓冲于一体,省却了缓冲器,从而缩短了工序。
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公开(公告)号:CN118064806A
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202410073845.7
申请日:2024-01-18
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明属于先进高强钢制造技术领域,具体涉及一种利用亚快速凝固锰微偏析带生产高强韧中锰薄带钢的方法。本发明首先将冶炼得到的钢水通过亚快速凝固技术浇铸成薄带样;然后将薄带样加热到热轧温度进行轧制;轧制完成后,将所得轧带水淬至室温;最后,将热轧带进行逆相变退火,退火处理后空冷至室温得到成品钢带。最终获得了兼具短流程与优良力学性能的中锰钢薄带。本发明利用适当参数的亚快速凝固配合优化的成分能有效避免了传统连铸中形成的会恶化性能的锰宏观偏析问题,并巧妙将其转化为对力学性能有益的锰微偏析带;这为在短流程的基础上进一步提高产品性能提供了必要条件。同时本发明工艺简单可控所得产品性能优良,便于工业化应用。
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公开(公告)号:CN118032597A
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202410164379.3
申请日:2024-02-05
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明提供一种原位观察熔渣溶解夹杂物动力学的测试方法,包括:选取预设质量的渣料,升温至预设温度融化渣料,然后保温预设时间后,向熔渣中加入预设质量的固态夹杂物颗粒;利用高清相机和显微镜确定熔渣的空间形状,并进行三维建模,获得固态夹杂物颗粒在熔渣中不同位置时的光线折射路径;再获得固态夹杂物颗粒在熔渣上表面的投影区域;对熔渣进行急冷,再对其进行固化处理,获得原位试样,然后对原位试样打磨、抛光直至剖面经过夹杂物,以确定固态夹杂物颗粒中心位置;根据投影区域、光线折射路径以及固态夹杂物颗粒中心位置,获得固态夹杂物颗粒的实际直径;本发明提供的测试方法获得固态夹杂物颗粒的实际直径准确性高。
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公开(公告)号:CN117821741A
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202311774574.X
申请日:2023-12-21
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明涉及一种高磷铁矿的低温还原制备铁粉及尾渣酸浸提磷的冶炼方法。本发明无需添加添加剂,只需将高磷铁矿、还原剂在球磨机中进行破碎;破碎后的产品压块进行低温还原得到富金属化产品。还原时控制还原温度为950℃‑1000℃;然后将富金属化产品简单破碎后,直接进行磁选,得到全铁含量大于等于85%、磷含量小于等于0.1wt%的还原铁粉。富磷尾渣经酸浸,中和沉淀出磷酸盐,其纯度在85%以上。本发明针对高磷铁矿矿石粒度细,还原难的特点,通过磨矿提高赤铁矿与还原剂活性,有效降低了还原温度,通过低温还原制备富金属化产品;同时,磁选提取富金属化产品中铁后再利用其高反应活性提取了尾渣中的磷元素,实现了高磷铁矿的综合利用。
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公开(公告)号:CN116555624A
公开(公告)日:2023-08-08
申请号:CN202310507810.5
申请日:2023-05-08
Applicant: 中南大学
IPC: C22C9/06 , C22C19/05 , C23C4/129 , C23C4/08 , C23C4/14 , C23C4/18 , C22F1/02 , C22F1/08 , C22F1/10 , C21D9/00 , C23C14/35 , C23C14/06 , C23C28/00 , B22D11/06
Abstract: 本发明涉及一种薄带连铸结晶辊套及其制备方法。所述结晶辊套为Cu‑Ni‑Be合金材质;结晶辊套上设置有由镍铬合金层和氮化钛层组成的复合涂层,其中镍铬合金层包覆于结晶辊套表面;所述氮化钛层附着于镍铬合金层上;所述镍铬合金层的厚度大于等于2mm;所述氮化钛层的厚度为3‑5微米。本发明首次尝试了采用Be含量为1‑5%的Cu‑Ni‑Be合金作为结晶辊套,配合设置在结晶辊套上的由镍铬合金层和氮化钛层构成的复合涂层,得到了磨损量小于等0.12g、峰值热流大于等于14.05MW/m2的且使用寿命远远高于现有技术的产品。本发明结构设计合理,成分选用科学,所得产品综合性能优越,制备工艺简单可控,便于大规模生产应用。
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公开(公告)号:CN116511439A
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN202310317136.4
申请日:2023-03-29
Applicant: 中南大学
IPC: B22D11/115 , G01K7/02 , G01N25/00 , G01N25/20
Abstract: 本发明公开了一种结晶器永磁搅拌方坯初始凝固坯壳制备实验装置与方法,该装置,包括控制系统、坩埚、对坩埚进行加热的加热炉、对坩埚内钢液实现永磁搅拌的永磁搅拌模块、结晶器以及与结晶器匹配的拉坯模块,所述结晶器配套有结晶器铜模,所述控制系统分别与加热炉、永磁搅拌模块和拉坯模块电连接。本申请的装置与方法,能够模拟结晶器在不同永磁搅拌条件下的方坯初始凝固坯壳制备,具有结构简单,维护简便,成本低廉,磁场模式多元化的优点,提高了铸坯质量的可调控性,改善了铸坯质量。可用于研究结晶器永磁搅拌对方坯初始凝固坯壳的影响,用于探究不同钢种最佳的结晶器永磁搅拌条件,为结晶器永磁搅拌的工业化应用提供指导。
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公开(公告)号:CN116399899A
公开(公告)日:2023-07-07
申请号:CN202310675569.7
申请日:2023-06-08
Applicant: 中南大学
Abstract: 一种熔滴亚快速凝固高通量测试基底及使用方法,包括高通量熔滴凝固平台、温度采集装置和冷却室,冷却室的顶面设有冷却片形成高通量熔滴凝固平台,冷却室可带动高通量熔滴凝固平台绕其中心轴旋转,高通量熔滴凝固平台上、以旋转中心为对称轴均匀划分为多个测试区,所述高通量熔滴凝固平台内安装有温度采集装置,所述温度采集装置在每个测试区设置有至少一个温度监测点,本装置高通量熔滴凝固平台分为多个测试区,在不更换高通量熔滴凝固平台的前提下,通过高通量熔滴凝固平台的旋转与温度采集装置的配合,能够快速的将金属熔滴在不同测试区上进行亚快速凝固,并且取得温度数据。
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公开(公告)号:CN115815548A
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202211427764.X
申请日:2022-11-15
Applicant: 中南大学 , 湖南华菱湘潭钢铁有限公司
IPC: B22D11/111 , B22D11/108
Abstract: 本发明公开了一种大方坯连铸结晶器保护渣及其制备方法和应用。该保护渣包括CaO,SiO2,Al2O3,Na2O,F‑和C;其中,还包括少量的MnO和1~8%的B2O3。该保护渣基于原料各组分间的协同作用,在不改变渣膜层分布比例的前提下,同步控制保护渣的传热性和润滑性。该保护渣通过将原料熔融,急冷破碎后与补充碳材料和粘结剂共同制粒,即得;该方法所采用的原料来源广泛,其中含有大量的固废材料,在保障产品质量的同时,还实现了“以废治废”的技术目的。基于本发明所提供的保护渣可有效协调润滑铸坯和控制转热之间的关系,在大方坯中碳含硫钢连铸过程中起到了良好的保护效果,有效改善了铸坯的表面质量。
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公开(公告)号:CN115446279A
公开(公告)日:2022-12-09
申请号:CN202211085432.8
申请日:2022-09-06
Applicant: 中南大学 , 湖南华菱湘潭钢铁有限公司
IPC: B22D11/22 , B22D11/055 , B22D2/00
Abstract: 本发明公开了一种圆倒角结晶器角部温度场热模拟装置及应用。结晶器结构的改变包括:小方坯倒角采用1/4圆弧,圆倒角半径为5~25mm,结晶器铜模厚度为5~20mm,倒锥度为0.1~0.5%,冷却水槽为内部空腔。本发明涉及的热模拟装置中,与钢水接触的铜板面包括一个圆倒角面和与圆倒角面接触的两个平面。在圆倒角面和平面分别排列两列热电偶,实时监测热模拟过程中弯月面附近及铜模温度的变化。本发明涉及的方法可以精确测量不同圆倒角结晶器角部温度数据。
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