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公开(公告)号:CN107828972A
公开(公告)日:2018-03-23
申请号:CN201711075061.4
申请日:2017-11-03
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明涉及到一种从高镁镍铁渣中分离回收结晶相的方法,隶属于冶金废渣综合回收利用领域。该方法以镍铁渣为原料,先进行富集镁的处理;得到由富镁镍铁渣和贫镁镍铁渣组成的混合物;然后将由富镁镍铁渣和贫镁镍铁渣组成的混合物破碎至10-100微米;然后进行磁选,将富镁镍铁渣和贫镁镍铁渣实现分离;进行磁选时,控制磁场强度为7000高斯至10000高斯。本发明简单易行,成本低廉,有利于镍铁渣中含量较多的氧化镁和二氧化硅的回收利用。使得镍铁冶金渣的大量利用成为可能,具有可观的社会经济效益。
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公开(公告)号:CN107513621A
公开(公告)日:2017-12-26
申请号:CN201710823202.X
申请日:2017-09-13
Applicant: 中南大学
CPC classification number: Y02P10/212 , Y02P10/242 , C22B7/04 , C22B7/001 , C22B26/22
Abstract: 本发明涉及到一种从镍铁渣中富集镁的方法,隶属于冶金废渣综合回收利用领域。本发明包括方案一和方案二,所述方案一为:以熔融的镍铁渣为原料,将熔融的镍铁渣的温度控制在1500-600℃后保温至少5min,冷却;得到富镁渣和贫镁渣。所述方案二为:以冷却的镍铁渣为原料,将冷却的镍铁渣加热至熔融后,降温至1500-600℃,保温至少5min,冷却;得到富镁渣和贫镁渣。本发明工艺简单,成本低廉,有利于镍铁渣中有价元素镁的富矿化,使得镍铁冶金渣的大量利用成为可能,具有可观的社会经济效益。
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公开(公告)号:CN107362661A
公开(公告)日:2017-11-21
申请号:CN201710827383.3
申请日:2017-09-14
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种气体净化装置及其应用,包括通过管道串联连接的除湿净化室、第一脱氧净化室、第二脱氧净化室和第三脱氧净化室,除湿净化室的入口与保护气体的气瓶连接;除湿净化室内部填装有硅胶除湿剂,第一脱氧净化室内部填装铜单质或铜基合金中的一种作为脱氧净化剂,第二脱氧净化室内部填装钼单质或钼基合金中的一种作为脱氧净化剂,第三脱氧净化室内部填装钛单质、海绵钛或钛基合金中的一种作为脱氧净化剂;第一脱氧净化室、第二脱氧净化室和第三脱氧净化室分别设有加热单元。本发明可对气体中的水蒸气和氧气进行吸附脱除,可以满足实验和生产中对于气氛环境的各项要求,并且具有操作简单、净化速度快、净化剂使用寿命长、成本低的特点。
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公开(公告)号:CN106872512A
公开(公告)日:2017-06-20
申请号:CN201611249037.3
申请日:2016-12-29
Applicant: 中南大学
IPC: G01N25/20
CPC classification number: G01N25/20
Abstract: 本发明为一种测试金属材料快速凝固行为及凝固热流的方法,通过采用真空泵和深度脱氧装置来调节和控制保护性气氛,利用感应线圈对金属材料样品进行加热熔化,再通过脉冲气压控制器向石英玻璃管内部通入惰性保护气体,将金属熔滴喷射到水冷却铜模的上表面,并通过高速摄像装置实时原位地捕捉金属熔滴凝固过程的变化图样,同时同步开启温度数据采集装置,采集并存储埋覆在冷却铜模正中心上下垂直位置两个热电偶的温度,待金属熔滴完全凝固之后,停止高速摄像装置和温度采集装置的工作,然后进行采集信息的分析与转化计算,从而获得反映金属材料凝固行为的图像以及凝固过程中热流的变化规律。本发明具有操作简单方便,稳定性好,测试成本低,检测效率高、结果形象直观,准确度高,适用范围广等优点。
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公开(公告)号:CN106645278A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201611031168.4
申请日:2016-11-22
Applicant: 中南大学
IPC: G01N25/20
CPC classification number: G01N25/20
Abstract: 本发明公开了一种快速浸入式金属凝固传热测试装置及该装置的应用方法,该测试装置包括机械系统、数据采集系统和气氛控制系统;所述机械系统包括一采用电加热的感应炉,一采用电机控制的浸入式铜模;所述数据采集系统包括位于铜模内的热电偶,以及外接的数据采集卡与计算机;所述气氛控制系统包括一容纳感应炉及铜模的保护气罩,一进出气管及一气瓶;所述机械系统和数据采集系统的关键部件均设置在气氛控制系统的气氛保护室内。本发明测试设备方法简单易行,且准确度高适用面广,可在实验室规模实现金属快速凝固过程的传热测试,从而替代工业生产上的直接测试,不影响正常生产,同时消耗小,测试成本低。
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公开(公告)号:CN106111928A
公开(公告)日:2016-11-16
申请号:CN201610470749.1
申请日:2016-06-24
Applicant: 中南大学
IPC: B22D11/111
CPC classification number: B22D11/111
Abstract: 本发明涉及一种新型含Mn、Al钢保护渣及其应用;属于钢铁连铸保护渣技术领域。本发明所述保护渣,以质量百分比计包括下述组分:CaO 24~43%、Al2O3 16~34%、SiO2 7~17%、MgO 2~5%、Na2O 6~12%、K2O 3~7%、F‑5~12%、BaO 2~8%、SrO 1~7%、MnO 1~3%、B2O3 1~5%C 0.8~2.1%。该保护渣具有熔点低、粘度低、玻璃性能好等特点。本发明所设计的保护渣适用于C质量百分含量在0.14~0.20%,Al质量百分含量在1.5~2.5%,Mn质量百分含量在21.5~25.0%范围内的含Mn、Al钢连铸。将本发明所述的保护渣应用于含Mn、Al钢板坯连铸生产过程中,能有效地降低渣钢反应以减缓其引起的保护渣性能的恶化,提高渣钢界面张力以防止卷渣,保证了保护渣良好的润滑和传热性能,实现弯月面位置均匀传热,能够浇注出表面质量优异的含Mn、Al钢铸坯。
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公开(公告)号:CN106041007A
公开(公告)日:2016-10-26
申请号:CN201610648132.4
申请日:2016-08-10
Applicant: 中南大学
IPC: B22D11/111
CPC classification number: B22D11/111
Abstract: 一种改进型汽车用中锰钢连铸中间包覆盖剂及其应用,本发明之改进型汽车用中锰钢连铸中间包覆盖剂,以质量百分比计包括下述组分:CaO 31~39%、SiO2 6~13%、Al2O3 16~24%、MgO 12~20%、Na2O 6~13%、Li2O 1~5%、C 0.5~1.5%、MnO 1.5~7%。本发明之中间包覆盖剂适用于中锰钢连铸过程。将中间包覆盖剂应用于连铸生产过程中,能够迅速熔化覆盖在整个钢水表面,很好地防止钢液二次氧化;具有较好的保温效果,可以减少钢水温度的损失;含碳量低,防止增碳;碱度高,能有效地吸收钢水中的夹杂物,以及有效抑制覆盖剂物性的变化。
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公开(公告)号:CN116713447A
公开(公告)日:2023-09-08
申请号:CN202310627428.8
申请日:2023-05-31
Applicant: 中南大学
IPC: B22D11/115
Abstract: 本发明公开了一种多通量永磁搅拌装置及方法,该装置包括套筒、永磁体、永磁体旋转机构、A托盘、B托盘、小车、环形行道、A伸缩杆、B伸缩杆和控制系统,所述套筒与永磁体嵌套装配,所述环形行道通过B伸缩杆支撑设置在套筒内部,所述A托盘通过A伸缩杆支撑设置在套筒内部,所述B托盘通过托盘旋转机构设置在小车上,所述小车与环形行道滑动装配。采用本申请的永磁搅拌装置,可同时进行多个熔体的永磁搅拌实验,可实现多元化多层次的永磁搅拌实验,结构简单,操作方便,易于维护,可广泛应用于冶金熔体永磁搅拌领域,也可用于实验研究领域,满足了实验室多元化研究永磁搅拌对熔体凝固、组织及性能等的影响,为之后的工业化应用打下基础。
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公开(公告)号:CN111531142B
公开(公告)日:2021-05-07
申请号:CN202010559089.0
申请日:2020-06-18
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种模拟双辊薄带连铸工艺过程的装置及方法,包括用于熔化金属的熔炼系统、位于熔炼系统上方的冷却基体组件、控制冷却基体组件升降以插入熔炼系统内熔化金属中的升降机构以及对冷却基体组件表面进行冷却的冷却系统,冷却基体组件包括平行并排设置的一对冷却基体,一对冷却基体之间留有用于模拟薄带连铸结晶辊辊缝的空隙,空隙内设有测温热电偶,还包括带动一对冷却基体相向运动的热轧系统以及连接在一对冷却基体之间的弹性复位件,冷却基体中设有冷却流道,测温热电偶和冷却系统均与温度采集系统连接。该装置可以模拟双辊的挤压过程和薄带的在线热轧过程,这对于提高钢薄带的表面质量和力学性能具有重要的指导意义。
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公开(公告)号:CN110484793B
公开(公告)日:2021-02-19
申请号:CN201910859989.4
申请日:2019-09-11
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种提高铝硅锰铁合金抗粉化性能的电脉冲处理方法,所述铝硅锰铁合金中各化学成分的质量百分含量为:Mn 49‑51%,Al 19‑21%,Si 17‑20%,Fe 5‑14%,余量为碳等杂质元素。合金制备过程包括以下步骤:(1)按设计组分称取各原料。(2)按照设计顺序加入各原料熔炼。(3)在所有原料融化时,关闭感应炉电源,同时将连接电脉冲电源的两根纯铁电极插入高温熔池,向熔池内施加高能量密度的脉冲电流。(4)电脉冲处理5‑10分钟后,冷却,得到铝硅锰铁合金。本发明所得产品中晶粒尺寸较小、合金组织致密、结构稳定,抗粉化性能优越,合金储存周期长。其符合炼钢用的脱氧剂的要求。
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