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公开(公告)号:CN102719635A
公开(公告)日:2012-10-10
申请号:CN201210138510.6
申请日:2012-04-27
Applicant: 太原理工大学
Abstract: 本发明涉及一种高碳铬铁合金的固相脱碳方法,是针对铬铁合金含碳高的实际情况,采用微波固相脱碳技术,以碳酸钙粉为脱碳剂,以氮气为脱碳保护气体,在微波脱碳炉中进行脱碳,微波加热温度1100℃,加热时间120min,微波加热比功率为10kW/1kg,脱碳率可达到94%,获得的低碳铬铁合金粉用可压制成块状做冶炼使用,其中含有的CaO为良好的脱硫脱磷剂,脱碳过程产生的一氧化碳气体可进行回收利用,本方法无含铬冶金废渣排出,无废气、废渣、废水污染,是十分理想的高碳铬铁合金的固相脱碳方法。
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公开(公告)号:CN102703754A
公开(公告)日:2012-10-03
申请号:CN201210181988.7
申请日:2012-06-05
Applicant: 太原理工大学
Abstract: 本发明公开了一种高强度高导电性能Cu-Ni-Si基合金及其制备方法,属于铜合金材料技术领域,其特征在于Cu-Ni-Si-V合金的组分及其重量百分比为:Cu95.5~97.5%,Ni2.0~3.0%,Si0.5~1.2%,V0~0.3%,该方法的具体步骤为:将纯铜、纯硅、纯镍、纯钒按照配比在感应炉中熔炼并在金属模具中浇铸获得坯料。对热轧和冷轧变形处理后的坯料进行时效和固溶处理。实验结果表明:添加合金元素V对Cu-Ni-Si合金由明显的晶粒细化作用;且添加适量的V(0.086wt.%)可以大幅提高合金的导电性,同时只伴随硬度的微量下降,即将合金的综合性能从电导率41.4%IACS,硬度195.7Hv提高到电导率60%IACS,硬度值205Hv;且添加0.086wt.%V的合金析出的弥散细小的第二相体积分数是未添加V之前合金的两倍。
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公开(公告)号:CN100357457C
公开(公告)日:2007-12-26
申请号:CN200610012568.0
申请日:2006-04-04
Applicant: 太原理工大学
Abstract: 本发明为一种用计算机控制的微波双炉制取金属铬铁的方法,通过严格的组合配比,控制精选原料的纯度、粉碎、细磨、过筛、原料混合,搅拌、布料、炉体预热预还原、高温炼制、氮气保护、冷却、快速自动磁选提纯,得到高纯度金属铬铁,纯度可达95%,含铬量可达63-75%,含铁量可达24-36%,以铬铁矿粉为原料,以普通煤粉为熔炼还原剂,以石灰粉为熔剂,以氮气为保护气体,采用计算机控制微波双炉做炼制设备,用温度传感器摄取炉体温度信息,用计算机程序控制双炉炉体的熔炼转换、微波加热、液晶显示、故障报警、进料、出料,使炼制过程实现信息化、程序化、自动化,经快速自动磁选提纯产物,氮气保护冷却,有效的防止了产物氧化,左右双炉体转换炼制,互不影响,提高了效率,该方法工艺流程短,使用设备少,可大量使用储量丰富的铬铁矿粉,不污染环境,微波加热速度快、效率高、产收率稳定,是十分理想的制取高品质金属铬铁的方法。
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公开(公告)号:CN101519298B
公开(公告)日:2011-12-21
申请号:CN200910073799.6
申请日:2009-02-17
Applicant: 太原理工大学
IPC: C04B28/26 , B28B7/00 , B28C1/18 , B28C7/04 , B28B1/087 , B28B11/24 , B28D1/18 , B28B1/14 , C04B14/28 , C04B22/16 , C21B3/08
CPC classification number: C04B28/26 , C04B14/04 , C04B14/28 , C04B22/16 , C04B40/0067
Abstract: 本发明涉及一种不锈钢渣渗水膨胀冷却柱的制备方法,冷却柱是以石灰石为原料,以水玻璃为粘结剂,以氟硅酸钠为分散剂,以三聚磷酸钠为疏水剂,通过原料粉碎、混合、搅拌、模具冷固、振动成型、铣削嵌槽,制成强度好的渗水膨胀冷却柱,用同一材料制成定位板、支撑栅板,将冷却柱及定位板、支撑栅板镶装置于不锈钢渣罐内,喷水冷却、吸水后渗透到渣罐底部及周边,使钢渣大面积全方位吸水、渗水、膨胀、冷却,安全稳定可靠,渣罐车可拉至空旷地段冷却,此技术冷却效率高,冷却效果好,是十分理想的不锈钢渣的冷却处理技术,此技术也可用于其他钢渣的冷却处理。
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公开(公告)号:CN100575512C
公开(公告)日:2009-12-30
申请号:CN200810055364.4
申请日:2008-07-03
Applicant: 太原理工大学
IPC: C22B47/00
CPC classification number: Y02P10/212
Abstract: 一种锰矿粉的微波加热固态还原气化脱磷方法,它是针对锰矿粉含磷高的特点,采用一种全新的微波加热、固态还原、气化脱磷方法,在微波加热还原脱磷炉中进行还原脱磷处理,以锰矿粉为原料,以煤粉为还原剂,以石灰粉为脱磷造渣剂,以氮气为还原脱磷保护气体、通过原料精选、细化、混合、搅拌、布料,在密闭的微波还原脱磷炉中,在氮气气氛下,在还原脱磷坩埚中进行固态还原、气化脱磷,在1390℃高温下,在恒温保温静置20min时间内,使锰矿粉与煤粉、石灰粉发生化学反应,制成海绵锰铁粉,经冷却、细磨、干磁选提纯,使锰粉与磷及有害物质分离,海绵锰铁粉的产收率可达95%,脱磷率可达60-70%,锰的含磷率≤0.15%,锰矿粉的还原效果好、脱磷率高、工艺流程短、不污染环境,磷收集后还可再利用。
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公开(公告)号:CN100545315C
公开(公告)日:2009-09-30
申请号:CN200610048372.7
申请日:2006-09-27
Applicant: 太原理工大学
IPC: C23F17/00 , C23C10/28 , C23C10/02 , C23C24/04 , C22F1/08 , C21D1/26 , C23C10/00 , B24C1/00 , C23G1/00
Abstract: 本发明涉及一种纯铜基板材表面合金化的工艺方法,采用振荡式滚丸机,将镜面处理的纯铜基板材置于滚丸机的滚丸室内,用直径φ8mm的轴承合金GCr15滚丸,在氩气保护下,在3000次/min的频率振荡下,滚丸在滚丸室内作不规则循环跳动和转动,撞击镜面状的纯铜基板材表面,使轴承合金分子物理性渗入到纯铜基板材表面,直接一步法完成纯铜基板材表面的纳米化和合金化,合金化层与基体之间不存在界面,不会出现开裂、起皮、剥落等现象,合金化后表面含铬量可达8.51%,含铁量可达80.99%,表面强度、硬度大幅度提高,硬度可达3.2GPa,退火处理后,内部组织致密性更加稳定,此方法使用设备少,工艺流程短,不污染环境。
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公开(公告)号:CN100543157C
公开(公告)日:2009-09-23
申请号:CN200710139321.X
申请日:2007-08-30
Applicant: 太原理工大学
Abstract: 本发明为一种赤铁矿粉的微波焙烧干式风磁选的方法,它是针对湿式选矿的不足,采用的一种转动式微波炉焙烧、干式风磁选、提纯选矿技术,它是将采集的赤铁矿粉,在不使用水条件下,配以无烟煤粉,进行粉碎、细磨、过筛、混合、搅拌,微波炉700℃碳还原焙烧,产物粉末经冷却、细磨、磁选、提纯,最终制得铁含量高、纯度高的赤铁矿粉,此焙烧、风磁选方法不用水冲洗、过滤,不浪费水源,不污染环境,特别适宜无水源矿区的选矿,工艺流程短,微波炉焙烧、复合式干式风磁选机用计算机控制、液晶显示、传感器传递温度信息,是洁净式选矿技术,产收率可达93-95%,含铁量可达>71%,此选矿方法也可在褐铁矿、菱铁矿选矿使用。
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公开(公告)号:CN101121959A
公开(公告)日:2008-02-13
申请号:CN200710139321.X
申请日:2007-08-30
Applicant: 太原理工大学
Abstract: 本发明为一种赤铁矿粉的微波焙烧干式风磁选的方法,它是针对湿式选矿的不足,采用的一种转动式微波炉焙烧、干式风磁选、提纯选矿技术,它是将采集的赤铁矿粉,在不使用水条件下,配以无烟煤粉,进行粉碎、细磨、过筛、混合、搅拌,微波炉700℃碳还原焙烧,产物粉末经冷却、细磨、磁选、提纯,最终制得铁含量高、纯度高的赤铁矿粉,此焙烧、风磁选方法不用水冲洗、过滤,不浪费水源,不污染环境,特别适宜无水源矿区的选矿,工艺流程短,微波炉焙烧、复合式干式风磁选机用计算机控制、液晶显示、传感器传递温度信息,是洁净式选矿技术,产收率可达93-95%,含铁量可达>71%,此选矿方法也可在褐铁矿、菱铁矿选矿使用。
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公开(公告)号:CN102703754B
公开(公告)日:2014-03-26
申请号:CN201210181988.7
申请日:2012-06-05
Applicant: 太原理工大学
Abstract: 本发明公开了一种高强度高导电性能Cu-Ni-Si基合金及其制备方法,属于铜合金材料技术领域,其特征在于Cu-Ni-Si-V合金的组分及其重量百分比为:Cu95.5~97.5%,Ni2.0~3.0%,Si0.5~1.2%,V0~0.3%,该方法的具体步骤为:将纯铜、纯硅、纯镍、纯钒按照配比在感应炉中熔炼并在金属模具中浇铸获得坯料。对热轧和冷轧变形处理后的坯料进行时效和固溶处理。实验结果表明:添加合金元素V对Cu-Ni-Si合金由明显的晶粒细化作用;且添加适量的V(0.086wt.%)可以大幅提高合金的导电性,同时只伴随硬度的微量下降,即将合金的综合性能从电导率41.4%IACS,硬度195.7Hv提高到电导率60%IACS,硬度值205Hv;且添加0.086wt.%V的合金析出的弥散细小的第二相体积分数是未添加V之前合金的两倍。
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