基于电磁感应的磁铁矿无碳烧结方法

    公开(公告)号:CN110527825A

    公开(公告)日:2019-12-03

    申请号:CN201910861614.1

    申请日:2019-09-12

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明提供基于电磁感应的磁铁矿无碳烧结方法,包括S1原料准备:原材料为钒钛磁铁矿和添加料,往钒钛磁铁矿中加入适量的添加料,然后将钒钛磁铁矿与添加料进行混料;S2对S1中的混料进行压球;S2焙烧:将S2得到的压块在电磁感应炉内进行热处理,在一定的焙烧条件下进行焙烧,对加热完毕的烧结矿料进行空冷。通过采用电磁感应烧结,不用配碳,可以减少C、S等氧化物的排放,减少环境污染。通过采用压球工艺,相比现有的烧结工艺,可以增大反应物接触面积,提高反应物的反应性和成品,降低了烧结的返矿率,减少了能量消耗,节约能源,降低成本。

    一种W-WSi2功能梯度材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN106011716B

    公开(公告)日:2019-02-26

    申请号:CN201610381120.X

    申请日:2016-06-01

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明提供了一种W‑WSi2功能梯度材料及其制备方法,该W‑WSi2功能梯度材料的制备方法以钨金属为基体,通过热浸镀硅的方法使得Si原子在W基体中扩散,得到Si、W含量呈梯度变化、且在金属钨基体表面形成梯度层的W‑WSi2功能梯度材料,具有梯度层形成速度快、制备时间短、梯度层厚度可控的特点;该W‑WSi2功能梯度材料由金属钨基体向材料外表面方向的梯度变化规律为:金属W材质的基体层、W5Si3材质的过渡层、WSi2材质的中间层以及WSi2与Si混合材质的表层,由过渡层、中间层和表层构成梯度层,其功能梯度层与基体结合紧密,材料整体具有很高的抗弯强度、抗拉强度和良好的高温抗氧化性能,使用寿命长。

    干法离心粒化法制备钒渣粉末

    公开(公告)号:CN106755661B

    公开(公告)日:2018-12-21

    申请号:CN201611153065.5

    申请日:2016-12-14

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明涉及干法离心粒化法制备钒渣粉末,包括如下步骤,S1:对熔融状态转炉钒渣进行离心得到高温钒渣颗粒;S2:对所述S1得到的高温钒渣颗粒采用室温空气进行换热,收集换热后的钒渣颗粒,并收集换热后的热空气;S3:对所述S2得到的换热后的钒渣颗粒进行研磨,得到的钒渣粉末。钒渣非常坚硬,直接用破碎机进行破碎,能量消耗大,且破碎设备的使用寿命很低。干法离心粒化法直接将熔融状态转炉钒渣粒化成粒径0.5~3mm的钒渣颗粒,取代传统的大块钒渣破碎机破碎工序,不但能够得到尺寸更加细小的渣粒,同时能够大大降低能耗。

    一种基于含钛高炉渣碳化提钛处理的碳化钛制备方法

    公开(公告)号:CN106044771B

    公开(公告)日:2018-06-19

    申请号:CN201610381122.9

    申请日:2016-06-01

    Applicant: 重庆大学

    CPC classification number: Y02P20/124

    Abstract: 本发明提供了一种基于含钛高炉渣碳化提钛处理的碳化钛制备方法,以含钛高炉渣为原料,通过研磨、成球后,通过加热至1100~1300℃使得甲烷分解为氢气和炭黑,进而还原、碳化得到碳化钛粗品,再对碳化钛粗品进行磨细处理、除杂即可得到较为纯净的碳化钛产品,其流程简单易操作,并且由于甲烷分解得到氢气和活性很高的炭黑,氢气和含钛高炉渣发生气固反应,还原效率高,同时高活性的炭黑也极大的提高了碳化效率,使得整体反应效率提高,并降低了碳化温度,并且还将反应得到的尾气回收用作对密闭式碳化炉加热的气体燃料供给,从而有效的降低了能耗,更好地利用了现有含钛高炉渣资源,提高了含钛高炉渣的附加值,具有很好的工业应用价值。

    转杯离心粒化制备铝粒的方法

    公开(公告)号:CN107470645A

    公开(公告)日:2017-12-15

    申请号:CN201710726441.3

    申请日:2017-08-22

    Applicant: 重庆大学

    CPC classification number: B22F9/10

    Abstract: 本发明涉及转杯离心粒化制备铝粒的方法,该方法采用粒化设备制备铝粒,该设备主要包括对熔融状态的铝液进行粒化的旋转粒化系统、将粒化飞溅出来铝滴冷却的空气冷却系统、对下落的铝粒进行收集的金属颗粒收集结构和对冷却铝滴的热空气进行收集的气体收集系统;该方法首先加热铝锭,得到熔融状态的铝液,然后调整驱动电机,使得转杯达到目标转速,再将铝液注入转杯中,开始粒化,得到铝粒。本发明方法由于选择了多孔转杯和恰当的转速,从而尽可能地保证得到的绝大部分铝粒粒径为4~8mm。

    一种利用电流实时监测炉渣泡沫化程度的实验装置及方法

    公开(公告)号:CN104931556B

    公开(公告)日:2017-10-27

    申请号:CN201510361671.5

    申请日:2015-06-26

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明涉及一种利用电流实时监测炉渣泡沫化程度的实验装置及方法,该实验装置包括输气装置、反应装置、温度控制装置、电流检测装置和数据分析装置;通过温度控制装置使反应装置的温度恒定在反应温度范围内,电流检测装置用于检测反应装置内炉渣泡沫不同高度对应的实时电流,数据分析装置通过电流表的读数反映坩埚内炉渣发泡的高度。该检测方法利用前述实验装置,得到炉渣的高度和电流值之间的线性关系式,从而可以根据电流表测量的电流值实时得到坩埚内炉渣的高度。该方法操作简单、成本低廉、数据可靠、可以较为广泛的用于炉渣泡沫化的测量和研究。

    一种强化转炉钒渣钙化提钒的方法

    公开(公告)号:CN105886786B

    公开(公告)日:2017-10-20

    申请号:CN201610295574.5

    申请日:2016-05-06

    Applicant: 重庆大学

    CPC classification number: Y02P10/234 Y02P10/242

    Abstract: 本发明公开了一种强化转炉钒渣钙化提钒的方法,包括以下步骤:工业选铁后的含钒渣作为原料进行破碎,然后磁选得到钒渣细粉;再将所述钒渣细粉进行球磨活化得到活化钒渣;然后将活化钒渣配加粉末状含钙化合物粉混匀得到配钙混料;然后将配钙混料在氧化焙烧炉中氧化焙烧,再空冷并破碎,得到焙烧熟料;将焙烧熟料在弱酸溶液中浸出得到含钒浸出液,所述含钒浸出液用于后续净化提钒。本方法能够降低转炉钒渣氧化焙烧温度,提高焙烧熟料中钒的浸出率。

    干法离心粒化法制备钒渣粉末

    公开(公告)号:CN106755661A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201611153065.5

    申请日:2016-12-14

    Applicant: 重庆大学

    CPC classification number: Y02W30/543 C21B3/06 C21B3/08

    Abstract: 本发明涉及干法离心粒化法制备钒渣粉末,包括如下步骤,S1:对熔融状态转炉钒渣进行离心得到高温钒渣颗粒;S2:对所述S1得到的高温钒渣颗粒采用室温空气进行换热,收集换热后的钒渣颗粒,并收集换热后的热空气;S3:对所述S2得到的换热后的钒渣颗粒进行研磨,得到的钒渣粉末。钒渣非常坚硬,直接用破碎机进行破碎,能量消耗大,且破碎设备的使用寿命很低。干法离心粒化法直接将熔融状态转炉钒渣粒化成粒径0.5~3mm的钒渣颗粒,取代传统的大块钒渣破碎机破碎工序,不但能够得到尺寸更加细小的渣粒,同时能够大大降低能耗。

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