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公开(公告)号:CN113151639B
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN202110180212.2
申请日:2021-02-08
IPC: C21C7/076 , B21B37/74 , B22D11/117
Abstract: 本发明涉及一种控制钢基体中非金属夹杂物变形能力的方法,根据现场不同的轧制温度范围和钢基体中非金属夹杂物不同成分,通过对不同温度下的多个不同成分体系下非金属夹杂物与钢基体的粘度比计算,确定多个不同成分体系下非金属夹杂物期望达到的目标成分和目标轧制温度,在精炼过程中通过对多个不同成分体系下的非金属夹杂物控制改变非金属夹杂物的成分,使非金属夹杂物的成分达到目标成分;同时由于不同成分的非金属夹杂物在不同温度下的粘度不同,因此,通过控制轧制温度为目标温度,本发明能够提升非金属夹杂物在整个生产过程中的变形能力,减少由于非金属夹杂物的变形而引起的钢材质量缺陷。
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公开(公告)号:CN112794332B
公开(公告)日:2022-05-24
申请号:CN202110038313.6
申请日:2021-01-12
IPC: C01B33/037 , C01B21/068
Abstract: 一种氮化‑净化去除冶金硅中硼杂质的方法,属于冶金材料领域。本发明向冶金级硅熔体中加入氮化剂,氮化剂的加入可将硅熔体中的硼杂质转化为氮化物颗粒,而后对氮化后的硅熔体施加电磁力将氮化物颗粒向硅熔体周围聚集,再将硅熔体和氮化物颗粒进行强制冷却并分离,并利用上述分离出的富含氮化物颗粒的多晶硅生产氮化硅;由于氮化物颗粒与硅熔体之间存在明显的导电率差异,因此在电磁力的作用下,氮化物颗粒会富集至熔体周围,从而实现硼杂质和硅熔体的有效分离;此外,将富含氮化物颗粒的多晶硅粉碎,加入氯化铵并在流动性N2气氛下氮化处理得到氮化硅产物;利用富含氮化物的多晶硅,实现资源的高效利用,提高技术经济性。
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公开(公告)号:CN112921147B
公开(公告)日:2022-02-22
申请号:CN202110084525.8
申请日:2021-01-21
Abstract: 本发明提供了一种铝脱氧钙处理钢热处理过程CaS析出抑制方法,涉及钢铁冶金技术领域,能够降低钢中CaS夹杂物的含量,进而降低夹杂物中CaS引起的轧制变形问题和钢材点蚀缺陷,提高钢产品质量;该方法通过控制钢中S、Als含量和夹杂物CaO/Al2O3比值抑制铝脱氧钙处理钢在热处理过程中夹杂物由钙铝酸盐向CaS的转变,实现CaS含量的控制;包括:S1、评价S含量,偏高时,降低S含量并退出,否则进入下一步;S2、评价CaO和Al2O3的质量比,小于标准时,提升CaO并退出,否则进入下一步;S3、评价Als含量,偏高时,减少Al的加入量并返回S1,否则退出。本发明提供的技术方案适用于钢铁冶炼过程。
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公开(公告)号:CN113172206A
公开(公告)日:2021-07-27
申请号:CN202110382349.6
申请日:2021-04-09
Abstract: 本发明公开了一种基于电流变化的结晶器内钢液流场测量方法,属于钢铁冶金炼钢技术领域。本发明的一种基于电流变化的结晶器内钢液流场测量方法,将插钉竖直插入钢液中,同时记录电流表和电压表的示数,对于同一插钉对应电流表取数值最大和最小示数,并记录对应电阻的位置,该处钢液的液位波动H为最小电流对应电阻长度与对应等效电阻的长度的差值;该处钢液的流速方向为最大数值电流对应电阻的位置指向最小电流对应电阻的位置,大小为ν=0.624d‑0.696ΔH0.567,其中d为插钉的直径,ΔH为最小电流对应电阻长度与最大电流对应电阻的差值;该方法可实时测量结晶器内钢水液面波动和钢液流速,且可同时测量结晶器内不同位置流场情况,测量结果更能体现结晶器内流场分布情况。
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公开(公告)号:CN113155872A
公开(公告)日:2021-07-23
申请号:CN202110382984.4
申请日:2021-04-09
IPC: G01N23/046 , G01N23/18
Abstract: 本发明公开了一种连铸坯内部质量无损定量检测方法,属于连铸坯质量检测技术领域。包括:从连铸坯待检区域如沿内弧到外弧切取一组合适尺寸试样,根据试样尺寸和检测分辨率选用一定能量X射线对钢样进行断层扫描;通过计算机三维重构软件对扫描数据进行分割、重构,得到试样中内部缺陷的三维形貌、体积和空间分布等信息;根据缺陷的体积和圆球度确认缺陷种类,进而获得不同种类内部缺陷在连铸坯中的变化,实现连铸坯内部质量无损定量评估。该方案对所检测试样表面质量没有要求,无需对钢样进行预处理,同时检测时不会破坏试样,可快速无损定量地检测到连铸坯不同种类内部缺陷的三维形貌、圆球度、体积和空间位置分布以及连铸坯体积致密度变化。
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公开(公告)号:CN112794364A
公开(公告)日:2021-05-14
申请号:CN202110038280.5
申请日:2021-01-12
IPC: C01G31/02
Abstract: 本发明公开了一种两级熔融结晶分离五氧化二钒的方法,属于化工、材料技术领域。本发明将冶金级五氧化二钒在高压环境下先加热至熔融状态,并在高压环境下分别进行一级结晶和一级过滤得到一级结晶产物和一级过滤液,之后将上述一级过滤液进行二级结晶和二级过滤得到二级结晶产物和二级过滤液,最后将上述二级过滤液冷却后得到低熔点五氧化二钒;使用冶金级五氧化二钒为原料进行两级熔融结晶精炼,整个过程不使用其他熔剂,避免了其他熔剂造成的二次污染;分阶段去除五氧化二钒中的高熔点和低熔点杂质,达到了高效、清洁、节能提纯的目的;高压环境下进行一级结晶和一级过滤提高五氧化二钒的纯度及收得率。
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公开(公告)号:CN108588340A
公开(公告)日:2018-09-28
申请号:CN201810496239.0
申请日:2018-05-22
Applicant: 北京科技大学
IPC: C21C7/076
Abstract: 本发明公开了一种低温精炼制备低铝钙杂质硅铁合金的冶炼方法,属于冶金精炼技术领域。使用的精炼渣包括Fe2O3、SiO2、Al2O3、CaO、CaF2,渣金比取0.1~0.5,并执行以下步骤:先熔炼硅铁合金15分钟,再将精炼渣覆盖在硅铁合金表面熔炼15分钟,然后在1300℃~1600℃下精炼20~60分钟;反应过程中,充入氩气保护(流量100mL/min),防止硅铁合金在精炼过程中被氧化。本发明中,冶炼温度为1300℃~1600℃,精炼时间为20~60分钟,能够保证硅铁合金处于液态,杂质能够更好地去除,进而能够满足低铝钙杂质硅铁合金的质量指标达到Al<0.2%,Ca<0.005%的预定要求。
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公开(公告)号:CN105349875B
公开(公告)日:2018-02-27
申请号:CN201510704009.5
申请日:2015-10-27
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明一种具备钙处理效果的新型低成本硅铁合金及其制备方法,该合金主要成分包括硅、铁和少量的铝和钙和不可避免的杂质,铝和钙总量占合金总质量的质量百分数为1‑3%。该方法将硅石和焦炭按照设计要求的比例称取加入,根据加入炉料中焦炭中的Al2O3和CaO的含量,添加一定量的CaO,使炉料中的Al2O3和CaO的质量比例控制在1:1‑1.7。该方法工艺简单,成本低,即对原料中的Al含量没有严格控制要求,即对硅石和焦炭级别不再有严格的限制,通过提高硅铁炉渣中CaO含量会使炉渣黏度降低,有利于排渣,在一定程度上有利于渣金分离,提高合金的收得率。省去硅铁的炉外精炼工序,节约了硅铁合金的生产成本,提高企业效益。
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公开(公告)号:CN105458203B
公开(公告)日:2017-06-20
申请号:CN201510982869.5
申请日:2015-12-23
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明涉及一种测量实际生产中结晶器液面波动及流场对称性的方法,具体步骤为:将根据结晶器和水口断面尺寸制作的单排或者多排钢钉板在实际浇注过程中水口两侧同时垂直插入结晶器液面,数秒后同时垂直提出,分别测量每个钢钉所粘金属块直径、金属块在钢钉两侧高度差以及金属块最高点至钢钉末端的距离,通过这些测量信息可以同时获得实际生产中结晶器液面三维轮廓、窄面至水口的钢液流速,通过多次在水口两侧同时插钉来分析浇注过程中结晶器液面三维轮廓、流速的波动值和平均值,并对比以水口中心线为中心的水口两侧钢液流动的对称性,从而达到确定结晶器液面的波动及流场的对称性。
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公开(公告)号:CN103691928A
公开(公告)日:2014-04-02
申请号:CN201310711253.5
申请日:2013-12-20
Applicant: 北京科技大学
CPC classification number: Y02P10/212
Abstract: 本发明属于铁水预处理和钢包冶炼用扒渣机技术领域,具体是给出了一种可伸缩式可调的扒渣板。其特征在于整个扒渣板由三块扒渣叶片组成。扒渣板完全打开后长度刚好为铁水罐口直径。中间的扒渣叶片为固定叶片,两边的扒渣叶片为活动叶片。扒渣过程中,扒渣叶片随着扒渣板沿液面运动,由完全闭合到完全打开,再到完全闭合,扒渣板边缘始终贴近铁水罐壁面。扒渣过程中无回流,一次操作即可完成扒渣,无需往复进行。本装置大大缩短操作时间,提高工作效率;扒渣效果好,无回流,且可扒除壁面附近熔渣;扒渣板损耗低,可节约成本;易在现有扒渣机基础上进行改造。
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