一种稀土钢连铸用水口涂层及其制备方法

    公开(公告)号:CN114716850A

    公开(公告)日:2022-07-08

    申请号:CN202210437424.9

    申请日:2022-04-22

    Inventor: 吴伟 智建国 赵博

    Abstract: 本发明公开了一种稀土钢连铸用水口涂层及其制备方法,属于耐火材料技术领域,解决了目前稀土钢连铸过程中,水口结瘤堵塞的问题。一种稀土钢连铸用水口涂层,涂层组分为镁铝氧化物和稀土氧化物,镁铝氧化物和稀土氧化物的质量比为83.3‑94:1.98‑10;镁铝氧化物为MgO·Al2O3或以MgO·Al2O3为主,含有微量MgO;稀土钢为含稀土铈和/或镧的钢,稀土氧化物的种类与稀土钢中的稀土种类相同。本发明的水口涂层可以减少稀土钢连铸过程中浸入式水口的结瘤,使得浸入式水口的更换频次平均减小50%以上,保证了稀土钢连铸的顺行。

    一种冶炼稀土钢的精炼渣及其稀土损耗控制方法

    公开(公告)号:CN114703338A

    公开(公告)日:2022-07-05

    申请号:CN202210252665.6

    申请日:2022-03-11

    Abstract: 本发明公开了一种冶炼稀土钢的精炼渣及其稀土损耗控制方法,属于钢铁冶金技术领域,解决了现有稀土钢冶炼过程中稀土元素收得率低的问题。一种冶炼稀土钢的精炼渣成分以质量百分数计为CaO:55‑65,SiO2:5‑8,MgO:11‑15,Al2O3:15‑24,FeO+MnO<0.5,Ce2O3+La2O3:0.1‑2.9,CaO/SiO2:8.0‑11。本发明通过对稀土加入后最容易与稀土反应的钢包顶渣和中间包覆盖剂成分的设计入手,优化钢包顶渣成分,获得最小的稀土耗损量,本发明的精炼渣及其控制方法,使得从精炼到连铸过程中收得率在40%以上,较现有的稀土收得率提高8%多,降低了生产成本50元/吨钢。

    一种钒铁连续氮化装置及其工艺

    公开(公告)号:CN113122796B

    公开(公告)日:2024-11-22

    申请号:CN202110528562.3

    申请日:2021-05-14

    Abstract: 本发明公开一种钒铁连续氮化装置及其工艺,该装置包括依次水平设置的气体罐、进料台、物料间支撑台和出料台;所述进料台上水平设置有第一气缸,所述第一气缸一端通过连接通道与所述气体罐连接,所述第一气缸另一端的推杆末端安装有垂直设置的推板,所述推板远离所述第一气缸的一端依次并列设置有多个进料板,所述进料板上用于放置物料块;所述物料间支撑台上固定设置有两端开口的物料间,所述物料间内设置有氮化区间。基于本发明上述装置的钒铁连续氮化工艺,可以自动加料并且能够预热,能够连续制备,缩短了预热时间,实现了整个氮化装置的自动化控制。

    一种高铬型钒钛铁水转炉提钒冶炼方法

    公开(公告)号:CN118879975A

    公开(公告)日:2024-11-01

    申请号:CN202410922727.9

    申请日:2024-07-10

    Abstract: 本发明涉及一种高铬型钒钛铁水转炉提钒冶炼方法,属于钢铁冶金技术领域,解决了转炉提钒冶炼高铬型钒钛铁水钒渣粘稠、流动性差、带铁量大,以及半钢冶炼成本高、周期长的技术问题。一种高铬型钒钛铁水转炉提钒冶炼方法,包括:步骤S1、将高铬型钒钛铁水,或含钒生铁块和高铬型钒钛铁水兑入氧气顶吹转炉;步骤S2、开始供氧吹炼后,含氧化铝材料按照总量6.1~13kg/t装入量的比例分批次加入,在开吹后180s内加完;同时根据炉内温度变化,铁氧化物材料按照总量16.0~28.0kg/t装入量的比例分批次加入;步骤S3、供氧吹炼280~360s后出钢,半钢冶炼结束。通过本发明的方法,使得钒渣的熔化温度大幅降低,增加了提钒转炉熔池的流动性。

    一种稀土钢冶炼用钢包耐火材料及其制作方法

    公开(公告)号:CN114671668B

    公开(公告)日:2023-03-17

    申请号:CN202210242457.8

    申请日:2022-03-11

    Abstract: 本发明公开了一种稀土钢冶炼用钢包耐火材料及其制作方法,属于耐火材料技术领域,解决了目前稀土钢冶炼过程中,稀土对耐火材料的侵蚀从而造成稀土的损耗的问题。一种稀土钢冶炼用钢包耐火材料,钢包包括炉体1和渣线2,炉体1耐材为镁钙稀土材质,渣线2耐材为镁碳稀土材质,稀土为CeO2和La2O3的一种或两种。本发明的钢包可以有效减少稀土钢在冶炼过程中对钢包耐火材料的侵蚀,吨钢耐火材料侵蚀量由通常的0.3~0.6kg降低至0.15kg以下,对于净化钢液,减少钢中外来夹杂物有明显的效果。采用本发明的钢包可以抑制稀土钢中稀土元素与耐火材料的反应,减少稀土损耗量,提高稀土元素收得率7%以上。

    一种含稀土耐蚀钢及控制稀土含量和存在形态的方法

    公开(公告)号:CN114672728B

    公开(公告)日:2022-10-11

    申请号:CN202210242460.X

    申请日:2022-03-11

    Abstract: 本发明公开了一种含稀土耐蚀钢及控制稀土含量和存在形态的方法,属于转炉、电炉生产稀土耐蚀钢的技术领域,解决了现有耐蚀钢生产中稀土元素收得率低以及易于生成稀土氧化物和稀土氧硫化物的问题。一种含稀土耐蚀钢,耐蚀钢的化学成分按照重量百分比为:C≤0.12%、Si≤0.75%、Mn≤1.5%、Ni:0.12~0.65%、Cr:0.30~1.25%、Cu:0.20~0.55%、P≤0.025%、S≤0.008%,以及Ce和La之中的一种或两种,Ce+La:0.01~0.2%,其余为Fe及不可避免的杂质;稀土化合物在钢中主要以硫化物的形式存在。本发明的钢材在大气腐蚀环境下使用寿命较普通碳素钢提高50%以上,使得稀土收得率在40%以上,较现有的稀土收得率提高20%,降低了生产成本50元/吨钢。

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