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公开(公告)号:CN117210239A
公开(公告)日:2023-12-12
申请号:CN202311406071.7
申请日:2023-10-27
Applicant: 攀钢集团攀枝花钢铁研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种配煤炼焦添加剂制备及使用方法,涉及冶金技术领域,该方法包括如下步骤:准备定量的高灰劣质煤,并将对其进行干燥,且干燥完成后对其筛分至粒度小于1mm;将筛分后的高灰劣质煤置于容器中,加入吡啶试剂,获得第一溶液;其中,高灰劣质煤与吡啶试剂的质量与溶剂体积比为1:7~1:3;对第一溶液进行搅拌加热1~3小时;将加热完成后的第一溶液进行离心过滤,以获得滤液和固体残渣;将滤液配加3%入配合煤中进行炼焦配煤,以获得配合煤;将配合煤置于焦炉进行配煤炼焦,以获得高质量焦炭。
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公开(公告)号:CN119220810A
公开(公告)日:2024-12-31
申请号:CN202411348530.5
申请日:2024-09-26
Applicant: 攀钢集团攀枝花钢铁研究院有限公司 , 重庆大学
Abstract: 本发明属于钢铁冶金领域,尤其涉及一种钒钛球团矿的制备方法,包括以下步骤:a)将第一混合料进行造球,得到生球内核;随后在所述生球内核的表面包裹第二混合料,得到生球;所述第一混合料为超细粒级高钛型钒钛磁铁精矿和膨润土的混合料,所述第二混合料为超细粒级高钛型钒钛磁铁精矿、细磨高炉重力灰和膨润土的混合料;b)所述生球依次进行干燥、预热和焙烧,得到钒钛球团矿。该方法可以保证细粒级高钛型钒钛磁铁矿生产的球团在预热和焙烧时能够形成良好的气孔通道,保证预热和焙烧过程中的均匀氧化,提升球团矿抗压强度,稳定高炉原料条件,强化高炉冶炼。
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公开(公告)号:CN117737582A
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202311566074.7
申请日:2023-11-22
Applicant: 攀钢集团攀枝花钢铁研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种采用温轧加工方式制备的铌微合金化轻质高强钢,该铌微合金化轻质高强钢为包含有下述质量百分比计的化学成分的低密度温轧钢板,质量百分比的化学成分为:C:0.20%~0.32%,Si:0.20~0.40%,Mn:5.3%~6.5%,P≤0.015%,S≤0.006%,Als:3.3%~4.2%,Nb:0.010~0.035%,B:0.0010~0.0035%,N≤0.006%,其余元素是Fe及不可避免的杂质。该铌微合金化轻质高强钢的制备方法包括:冶炼工序、热轧工序、温轧工序和热处理工序。本发明提供一种加工性能相对好的铌微合金化轻质高强钢,其生产方法工序简单且利于塑性变形的同时抑制再结晶。
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公开(公告)号:CN117737580A
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202311566071.3
申请日:2023-11-22
Applicant: 攀钢集团攀枝花钢铁研究院有限公司
IPC: C22C38/02 , C22C38/06 , C22C38/38 , C22C38/26 , C21D6/00 , C21D8/02 , C23C2/06 , C23C2/40 , C23C2/20
Abstract: 本发明公开了一种高均匀延伸率780MPa级热镀锌双相钢,质量百分比的化学成分为:C:0.10%~0.16%,Si:0.35~0.65%,Mn:1.60%~2.10%,Cr:0.30~0.60%,Nb:0.010~0.030%,P≤0.016%,S≤0.012%,Als:0.02%~0.07%,N≤0.0060%,其余元素是Fe及不可避免的杂质。该高均匀延伸率780MPa级热镀锌双相钢的制备方法包括:冶炼工序、热轧工序、酸轧工序和热镀锌工序。本发明制备方法净化了铁素体改善铁素体的延展性,获得更低的屈强比和更佳的均匀延伸率。无Mo、Ni等贵重合金元素的添加,有利于控制成本。
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公开(公告)号:CN117186920A
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202311354847.5
申请日:2023-10-19
Applicant: 攀钢集团攀枝花钢铁研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种褐煤类胶质体组分提取及配煤生产焦炭的方法,涉及化工技术领域;该方法包括以下步骤:选取定量的褐煤,对褐煤干燥,干燥完成后对褐煤进行筛分,且筛分至粒度小于2mm;将筛分完成后的褐煤置于滤纸筒,再置于索氏抽提器中,在圆底烧瓶中加入四氢呋喃和吡啶混合试剂,其中,褐煤和混合试剂的质量与体积比为1:4‑1:8;将索氏抽提器置于圆底烧瓶中,进行加热萃取;萃取完成后将溶液过滤,并将过滤完成后的第一固定进行干燥,干燥完成后获得褐煤提取的类胶质体;其中,加热温度为350℃‑450℃;将类胶质体配加1%‑3%入配合煤中进行炼焦配煤;将配合煤置于焦炉进行配煤炼焦,生产焦炭并进行焦炭性能测定。
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公开(公告)号:CN117089697A
公开(公告)日:2023-11-21
申请号:CN202311064509.8
申请日:2023-08-21
Applicant: 攀钢集团攀枝花钢铁研究院有限公司 , 重庆大学
Abstract: 本发明涉及一种含锰球团矿的制备方法及高炉冶炼的方法,其包括:步骤a、对高锰块矿进行破碎、加水细磨以及烘干处理,得到高锰精矿;步骤b、将高锰精矿和膨润土按照预设比例均匀混合,得到混合料;步骤c、将混合料加入圆盘造球机并在滴水成球模式下得到球团核心;步骤d、基于球团核心控制加入圆盘造球机的水分比例和造球时间,使混合料的剩余混合料均匀外裹在球团核心的外层,得到含锰球团矿。本发明所述的方法改善了传统制备含锰球团矿的方式,提高了含锰球团矿的品质,得到符合高炉冶炼的性能标准的含锰球团矿。优化了高炉加入方式,提高了锰矿的利用效率,降低铁损,改善了高钛炉渣的冶炼。
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公开(公告)号:CN117034205A
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202310992135.X
申请日:2023-08-08
Applicant: 攀钢集团攀枝花钢铁研究院有限公司
IPC: G06F18/27 , G06F18/20 , G06F30/20 , G06F17/10 , G06F119/08
Abstract: 本发明公开了一种高炉冶炼铁水中温度敏感元素含量预测方法,属于高炉炼铁领域。该方法包括:基于单位质量生铁获得的风口前热量收入以及单位时间内在风口前燃烧的焦炭质量建立炉热指数模型;根据建立的炉热指数模型,分别计算多个出铁间隔期的炉热指数;基于计算出的多个出铁间隔期的炉热指数以及分别与多个出铁间隔期对应的下一次出铁的铁水中温度敏感元素含量,拟合得到铁水中温度敏感元素含量与炉热指数的关系曲线;步骤4:根据得到的铁水中温度敏感元素含量与炉热指数的关系曲线,基于计算出的炉热指数预测高炉后续的铁水中温度敏感元素含量。本发明提供的方法可以较为准确地预测铁水中温度敏感元素的含量。
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公开(公告)号:CN119187797A
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202411666943.8
申请日:2024-11-20
Applicant: 攀钢集团攀枝花钢铁研究院有限公司
IPC: B23K11/00 , B23K11/34 , B23K103/04
Abstract: 本发明公开了一种低成本980MPa级热镀锌双相钢热镀锌工序窄搭接焊方法,该方法将所述焊接选用衔接材和原料钢卷剪切后,使衔接材和原料钢卷的焊接面对齐并处于同一水平面上进行焊接,焊接后通过测量焊缝厚度、杯凸试验对焊缝质量进行检查;其中,按照公式计算所得的焊接电流、焊接速度、焊接压力、搭接量和焊接补偿量进行焊接。本发明的低成本980MPa级热镀锌双相钢热镀锌工序窄搭接焊方法获得具有良好质量的焊缝,确保了热镀锌工序的稳定、高效生产。
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公开(公告)号:CN117737410A
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202311531142.6
申请日:2023-11-16
Applicant: 攀钢集团攀枝花钢铁研究院有限公司 , 重庆大学
Abstract: 本发明公开了提高铁酸钙物相含量的钒钛烧结矿的制备方法,包括:步骤1:对预先烧制的添加剂进行细磨处理,细磨后的添加剂小于0.074mm粒度的部分占比60%以上;步骤2:对烧结用熔剂进行消化处理;步骤3:将钒钛磁铁矿、国内高粉、步骤1得到的添加剂混合均匀得到一次混合料;步骤4:将国内中粉、瓦斯灰、钢渣、烧结用熔剂、石灰石、焦粉、高炉返矿依次加入一次混合料中,并混合均匀,得到二次混合料;步骤5:将二次混合料高温烧结后,得到烧结饼;将得到的烧结饼依次进行粗破、落下处理和筛分得到钒钛烧结矿成品。本发明的提高铁酸钙物相含量的钒钛烧结矿的制备方法增加了钒钛烧结矿中优质粘结相铁酸钙含量,提高了钒钛烧结矿质量。
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公开(公告)号:CN117405714A
公开(公告)日:2024-01-16
申请号:CN202311414948.7
申请日:2023-10-27
Applicant: 攀钢集团攀枝花钢铁研究院有限公司
IPC: G01N23/2055
Abstract: 本发明提供了一种基于碳微晶体积的焦炭反应性表征方法,该方法包括选取某种焦样作为基础样品,将焦样置于烘箱中于110℃下烘干2h,并将焦样粒度破碎至200目以下;采用X‑射线衍射仪分析焦样,并获取其位于10~50°的衍射图谱;将衍射图谱进行分峰拟合,确立γ、π和100峰,其中γ、π和100峰分别对应的衍射角度为21°、26°和43°;采用经典谢勒方程计算焦样微晶结构参数:堆积高度(Lc)和横向尺寸(La);假设焦样微晶结构为多个多芳香环平行堆叠的斜六棱柱,求解其微晶体积;将求解的焦样微晶体积带入微晶体积与焦炭反应性的关系式,换算得到国标体系下的焦炭反应性。
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