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第二屆煤基固廢資源綜合利用技術交流會
推廣
釩鈦鐵礦同時生產(chǎn)低碳純鐵、硫酸氧釩、鈦白粉和高端海綿鈦的系統(tǒng)及方法

本發(fā)明屬于能源、冶金領域。具體地,本發(fā)明公開了一種釩鈦鐵礦同時生產(chǎn)低碳純鐵、硫酸氧釩、鈦白粉和高端海綿鈦的系統(tǒng)及方法。通過酸解分離工序?qū)︹C鈦鐵礦進行直接酸解,分離硫酸氧釩、硫酸氧鈦及鐵鹽晶體。硫酸氧鈦通過細粒水解生產(chǎn)硫酸法鈦白粉。硫酸氧鈦通過粗粒水解、流態(tài)化煅燒、流態(tài)化氯化、鎂熱還原制備高端海綿鈦。鐵鹽通過溶解凈化工序,得到鐵鹽溶液、溶解渣和凈化渣。通過高溫脫硫?qū)崿F(xiàn)溶解渣和凈化渣的資源化利用和硫循環(huán)。通過價態(tài)調(diào)整、電池煉鐵工序?qū)崿F(xiàn)純鐵制備,硫酸循環(huán)和氫氣、氧氣的回收利用。

標簽:
冶金技術
2025-06-26
礦石處理方法

本發(fā)明涉及一種提供適用于選礦工藝的精礦溶液的方法,該方法包括在高溫下使礦石與一種或多種金屬堿接觸的步驟。一種或多種金屬堿在高溫下可形成部分溶解或完全溶解礦石的超堿性介質(zhì)。通常,一種或多種金屬堿為堿金屬堿,優(yōu)選選自氫氧化鋰、氫氧化鈉、氫氧化鉀、氫氧化銣或氫氧化銫;或堿土金屬堿,優(yōu)選選自氫氧化鈣、氫氧化鋇或氫氧化鍶。一種或多種金屬堿在高溫下可形成部分溶解或完全溶解礦石的超堿性介質(zhì)。

標簽:
選礦工藝
礦石處理方法
2025-06-26
銻基負載吸附劑低堿耗解析方法

本發(fā)明提供了一種銻基負載吸附劑低堿耗解析方法,屬于濕法冶金領域。方法包括以下步驟:1)一段解析。向負載吸附劑的漿液中添加堿液,當pH穩(wěn)定到某一定值時過濾,濾液進行后續(xù)處理、濾渣返二段解析;2)二段解析。將濾渣再次調(diào)漿添加堿液調(diào)節(jié)pH值至8.0~9.5實現(xiàn)砷、銻、鉍的二段深度解析,濾液進行后續(xù)處理,濾渣為再生吸附劑返回吸附工序。通過上述控制策略,在第一段解析過程實現(xiàn)大部分吸附的砷、銻、鉍的解析,并且避免一段溶液進入緩沖pH區(qū)間,降低堿耗。在第二段進一步提高解析pH實現(xiàn)殘余砷、銻、鉍的深度解析,最終達到減少解析堿耗的目的,降低解析成本。

標簽:
濕法冶金技術
2025-06-26
濕法冶金中的除鐵方法

本發(fā)明提供了一種濕法冶金中的除鐵方法,屬于濕法冶金技術領域。本發(fā)明提供的除鐵方法通過在高壓反應中加入沉淀劑控制赤鐵礦的形成速度、以及采用特定的洗滌過程,既有利于提高赤鐵礦渣的純度,又降低稀土因夾雜而引起的損失。本發(fā)明采用的赤鐵礦法除鐵過程中未引入新雜質(zhì),降低了后續(xù)除雜難度及成本,提高綜合回收效益。同時通過赤鐵礦法除鐵得到的鐵渣為晶體結構,過濾性能好。得到的鐵渣為鐵紅粉,提高對鐵的利用率,增加經(jīng)濟效益。

標簽:
濕法冶金技術
濕法冶金
2025-06-26
傾斜中厚破碎礦體中深孔采礦方法

本發(fā)明公開了一種傾斜中厚破碎礦體中深孔采礦方法,屬于采礦技術領域。采場沿礦體走向布置,在水平方向上沿礦體走向?qū)⒅卸蔚V體劃分成數(shù)個采場,在垂直方向上將中段礦體又劃分成數(shù)個分段,采場整體回采方式采用分段礦房下向式回采方式,礦房結構采用菱形采場結構,在礦房的充填回風巷及鑿巖巷內(nèi)分別施工下向扇形中深孔、上向扇形中深孔進行落礦,出礦從分段的下盤出礦巷出礦。采用本發(fā)明采礦方法,克服了破碎礦體采礦效率低的難題,不僅采場生產(chǎn)能力大,而且還具有工藝簡單、安全高效以及采礦作業(yè)成本低的突出優(yōu)點。

標簽:
深孔采礦方法
采礦技術
2025-06-25
跟隨采礦工作面上升的裝配式天井構筑方法

本申請?zhí)峁┝艘环N跟隨采礦工作面上升的裝配式天井構筑方法,屬于采礦領域,其中,通過對中段礦體劃分采場,施工采場兩端的人行天井、拉底巷道及放礦漏斗底部結構,在拉底巷道內(nèi)進行出礦;在采場內(nèi)部靠近兩端間柱分別安裝第一層裝配式天井,裝配式天井由若干工字鋼橫梁和豎向擋板構成,工字鋼橫梁兩端通過錨桿固定在圍巖上,豎向擋板固定于工字鋼橫梁之間,形成方桶型空間;逐層安裝裝配式天井,安裝位置與采礦工作面同步上升;每層裝配式天井安裝完成后,進行爆破崩礦和出礦作業(yè),逐步向上層擴展安裝,直至安裝至采場頂部。

標簽:
采礦技術
采礦裝備
2025-06-25
深部巖體鉆探大曲率軌跡控制方法、裝置及存儲介質(zhì)

本發(fā)明屬于深部巖體鉆探取芯技術領域,其公開了一種深部巖體鉆探大曲率軌跡控制方法、裝置及存儲介質(zhì),解決現(xiàn)有技術中生成的鉆進曲線精度不高,不能進行準確的鉆進軌跡控制的問題。本發(fā)明將鉆進曲線以分段貝塞爾曲線進行描述,通過獲取實際鉆進過程中的路徑長度、角度、深度等數(shù)據(jù),以最小化鉆進路徑的實際長度和相對應貝塞爾曲線的弧長的誤差作為目標,通過優(yōu)化算法對鉆頭相對坐標進行迭代計算,從而對貝塞爾曲線上的控制點進行精確修正,使得貝塞爾曲線無限逼近真實的鉆探軌跡,最終提高生成的鉆進曲線的精度

標簽:
巖體鉆探取芯技術
探礦技術
2025-06-25
基于MAX相增強銅基復合材料的方法

一種基于MAX相增強銅基復合材料的方法,包括以下步驟:(1)粉末預處理;(2)高溫還原;(3)放電等離子燒結。本發(fā)明加入MAX相Ti4AlN3,以其高彈性模量、良好的高溫塑性和抗熱震性等性質(zhì),增強了銅基合金的力學性能;傳統(tǒng)球磨時,易在過程中產(chǎn)生大量熱量,且因銅質(zhì)地較軟導致銅粉產(chǎn)生團聚現(xiàn)象,使得到的粉末粒度較大,本發(fā)明以懸浮液的形式代替粉末,通過加入乙醇傳遞球磨產(chǎn)生的熱量,并隔絕空氣,使用十二烷基苯甲酸鈉作為分散劑,降低了粉體聚集成團的能力,加快了球磨進程;

標簽:
銅基復合材料
復合材料技術
鉬銅熱沉材料的制備方法

本發(fā)明公開了一種鉬銅熱沉材料的制備方法;其制備方法包括:步驟一、選取原料;步驟二、排列模板;步驟三、包裹模板;步驟四、澆筑銅漿料;步驟五、定型脫模;步驟六、氣氛燒結;本發(fā)明有益效果在于:本發(fā)明提供一種1?3型結構的鉬銅復合材料,可按照不同體積比和質(zhì)量比形成鉬銅聯(lián)通復合,其中1是鉬的聯(lián)通維度,3是銅的聯(lián)通維數(shù),最后得到鉬在三維結構聯(lián)通銅的金屬復合材料;解決鉬銅的成分比、體積比與理論值設計偏失的問題;實現(xiàn)鉬銅復合材料具有高致密度、性能一致性,且具有更好高熱導率、低熱膨脹系數(shù)、與更芯片匹配;

標簽:
鉬銅熱沉材料
鉬銅材料制備
增材制造梯度合金及其制備方法

本發(fā)明屬于金屬材料增材制造技術領域,具體涉及一種增材制造梯度合金及其制備方法,該合金包括合金基體、過渡層、熔覆層,過渡層位于合金基體與熔覆層之間,過渡層沉積于合金基體上,熔覆層沉積于過渡層上,過渡層由合金基體粉末和熔覆層粉末混合組成。本發(fā)明能夠顯著抑制打印裂紋的形核生長,使得熔覆層內(nèi)無裂紋,熔覆層與基體界面處無未熔合孔隙,提高熔覆層的結合效果。

標簽:
梯度合金
梯度合金制備
透光金屬材料及其制備方法與應用

本發(fā)明公開了一種透光金屬材料及其制備方法與應用。本發(fā)明的透光金屬材料包括包括第一金屬和第二金屬,所述第一金屬包括Pt、Pd、Ir或Ru中的至少一種,所述第二金屬包括銀。本發(fā)明中通過原子層沉積技術于第一金屬層表面制備第二金屬層,不僅可以實現(xiàn)銀材料的層狀生長形成第二金屬層、精準控制膜層厚度,而且在能夠?qū)崿F(xiàn)超低厚度下第二金屬層具有高連續(xù)性,所得材料的透光性能好。

標簽:
透光金屬材料
金屬材料制備
高韌性硬質(zhì)合金及其制備方法和應用

本發(fā)明屬于粉末冶金技術領域,具體涉及一種高韌性硬質(zhì)合金及其制備方法和應用,制備方法包括:將鎢粉進行高能球磨后得到處理鎢粉;將水溶性鑭鹽、鈰鹽、鉻鹽進行溶解后噴霧干燥,得到La?Ce?Cr復合粉;將處理鎢粉、二氧化鈦粉、鈷粉、La?Ce?Cr復合粉、碳粉混合,得到混合粉;將混合粉燒結得到合金粉;將碳化鎢、合金粉進行柔性混合,得到混合料;混合料壓制、燒結,得到高韌性硬質(zhì)合金。所述高韌性硬質(zhì)合金為板狀晶硬質(zhì)合金,其組織結構均勻,硬度HV10≥1620,斷裂韌性KiC≥24MPa·m1/2。

標簽:
硬質(zhì)合金
硬質(zhì)合金制備
復雜金精礦多元素綜合回收的方法

本發(fā)明屬于冶金技術領域,涉及復雜金精礦多元素綜合回收的方法,包括如下步驟:S1將復雜金精礦和輔料在富氧空氣氣氛中進行底吹熔煉獲得冰銅、底渣和煙氣;S2將冰銅和輔料在空氣氣氛中進行頂吹吹煉獲得粗銅、煙氣和吹煉渣;S3將粗銅與碳酸鹽在空氣氣氛下進行精煉,結束后,通入六氟化硫氣體在空氣氣氛下進行反應,反應結束后通入甲烷氣體在惰性氣氛下進行還原,獲得銅陽極板。

標簽:
金精礦回收
2025-06-23
低成本高強度的兩相鈦合金及其制造方法

本發(fā)明公開了一種低成本高強度的兩相鈦合金,其含有Ti和不可避免的雜質(zhì)元素,其還含有質(zhì)量百分含量如下的下述各化學元素:Al:5.3~6.3%,V:3.4~4.4%,Cr:0.5~1.4%,F(xiàn)e:0.6~1.4%。本發(fā)明還公開了一種兩相鈦合金的制造方法,其包括步驟:獲取原料,所述原料包括海綿鈦,鐵塊、鉻塊、鉻鐵合金、鋁釩合金以及金屬鋁;壓塊:將鋁釩合金、金屬鋁以及一部分海綿鈦混合后壓塊,以作為第一壓塊;將鉻鐵合金、鐵塊、鉻塊以及其余的海綿鈦混合后壓塊,以作為第二壓塊;布料:

標簽:
鈦合金制造
兩相鈦合金
銅包鐵粉制備高強高導粉末冶金銅鐵合金的方法

本發(fā)明涉及一種銅包鐵粉制備高強高導粉末冶金銅鐵合金的方法,屬于電化學及粉末冶金材料技術領域,包括以下步驟:S1鐵粉酸洗活化;S2銅源溶液配制;S3粉液混合置換;S4兩段式還原;S5粉末原料混合;S6原料壓制成形;S7燒結致密化;S8形變加工處理;S9高溫熱處理。該銅包鐵粉制備高強高導粉末冶金銅鐵合金的方法,制備出的銅包鐵復合粉包覆層組織均勻、致密性良好,相比于置換鍍銅法,表面未出現(xiàn)大量的疏松銅塊異質(zhì)分布,其次制備出的銅鐵合金坯錠氧含量低、燒結致密度高、成分均勻無偏析、晶粒尺寸細小

標簽:
粉末冶金銅鐵合金
粉末冶金加工
一步法冶煉輝銅礦得到粗銅的方法

本發(fā)明公開了一種一步法冶煉輝銅礦得到粗銅的方法,包括以下步驟:將輝銅礦、熔劑和還原劑加入冶煉爐中,在助燃氣體條件下充分反應得到冶煉爐粗銅和熔煉渣;將待貧化渣、燃料、熔劑、硫化劑和還原劑加入渣貧化爐中,在助燃氣體條件下充分反應得到銅鐵合金和貧化渣;將所述銅鐵合金、燃料、熔劑加入深吹爐中,在助燃氣體條件下充分反應得到深吹爐粗銅和吹煉渣。本發(fā)明采用一步法直接冶煉輝銅礦得到粗銅,產(chǎn)出的冶煉渣進行渣貧化過程,降低了冶煉成本、提高了冶煉效率,保障了銅的回收率。

標簽:
輝銅礦冶煉
輝銅礦
2025-06-23
氨吸收塔廢氣凈化排放控制裝置及其使用方法

本發(fā)明公開了一種氨吸收塔廢氣凈化排放控制裝置及其使用方法,包括處理罐,屬于廢氣處理技術領域,處理罐內(nèi)部上下分別設有兩個隔板,隔板上設有多個氣體通道,氣體通道周側(cè)設有環(huán)板,環(huán)板上設有壓板,兩個隔板之間設有分層板將處理罐分隔為兩個工作腔;處理罐上設有排放切換機構,排放切換機構連接壓板,壓板能夠在排放切換機構的帶動下轉(zhuǎn)動;處理罐內(nèi)部兩個隔板之間設有濾塵組件,濾塵組件分別設置在兩個工作腔中與多個氣體通道連通;處理罐上還設有收集組件和反吹組件,收集組件和反吹組件均與濾塵組件所在的兩個工作腔連通。

標簽:
廢氣凈化排放
廢氣處理裝置
粉末冶金設備及用于VVT系統(tǒng)中殼體鏈輪的制造方法

本發(fā)明涉及粉末冶金技術領域,公開了一種粉末冶金設備及用于VVT系統(tǒng)中殼體鏈輪的制造方法,包括主機、安裝在主機上的工作臺和上模具,所述工作臺上設置有安裝槽,所述安裝槽內(nèi)安裝有下模具。本發(fā)明通過將下模具設置為模槽和可活動的芯軸以及環(huán)狀底模,再設置脫模組件,能夠分別驅(qū)動芯軸和環(huán)狀底模活動后將壓制成型的毛坯件推送到下模具上方,實現(xiàn)快速穩(wěn)定的脫模,有利于對于具有卡合風險的特殊殼體鏈輪進行加工,同時通過設置下料組件,下料組件運轉(zhuǎn)時利用角鋼將毛坯件先抬起再移送,有利于實現(xiàn)自動化下料工作,且相比現(xiàn)有技術避免了毛坯件在工作臺上滑動,進而避免了粉末的損耗和揚起,節(jié)約了成本,更加安全環(huán)保。

標簽:
粉末冶金設備
礦山設備運行安全態(tài)勢評估方法及系統(tǒng)

本申請?zhí)峁┮环N礦山設備運行安全態(tài)勢評估方法及系統(tǒng),屬于礦山設備技術領域,在該方法中,通過實時采集并預處理礦山設備的傳感器數(shù)據(jù)、管理數(shù)據(jù)以及影像數(shù)據(jù),并通過構建礦山設備的傳感器數(shù)據(jù)、管理數(shù)據(jù)以及影像數(shù)據(jù)各自的權重,最后通過將礦山設備的傳感器數(shù)據(jù)、管理數(shù)據(jù)以及影像數(shù)據(jù)輸入動態(tài)風險評估體系,以得出礦山設備的安全態(tài)勢得分和風險等級。根據(jù)本申請的礦山設備運行安全態(tài)勢評估方法,通過對礦山設備進行全面、實時的監(jiān)測和評估,能夠在早期發(fā)現(xiàn)潛在問題,及時采取措施,有效預防事故發(fā)生,保障礦山生產(chǎn)安全。

標簽:
礦山設備運行安全態(tài)勢評估方法
2025-06-20
基于銅氨法制備的碳化硼/再生纖維素復合纖維及其加工方法

本發(fā)明公開了一種基于銅氨法制備的碳化硼/再生纖維素復合纖維及其加工方法,屬于纖維材料制備技術領域。銅氨溶液和植物纖維混合溶解后,再與碳化硼粉混合,得到碳化硼/纖維漿粕紡絲液,通過濕法紡絲工藝得到銅氨法制備的碳化硼/再生纖維素復合纖維。碳化硼/纖維素復合纖維主要基底為纖維素,能夠在自然環(huán)境中能被微生物分解,具有良好的可降解性,不會對環(huán)境造成長期的污染。纖維素的多孔結構使得氣體和水分能夠順利通過復合纖維,具有良好的透氣性和透水性。

標簽:
碳化硼
再生纖維素復合纖維
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