一种自旋往返式永磁搅拌装置与方法

    公开(公告)号:CN116851677A

    公开(公告)日:2023-10-10

    申请号:CN202310628042.9

    申请日:2023-05-31

    申请人: 中南大学

    IPC分类号: B22D11/115

    摘要: 本发明公开了一种自旋往返式永磁搅拌装置与方法,该装置包括套筒、永磁体、永磁体旋转机构、升降式支撑、行道、小车、托盘和控制系统,所述永磁体与套筒嵌套装配,所述行道通过升降式支撑设置在套筒内部,所述小车与行道往复滑动装配,所述托盘通过托盘旋转机构支撑设置在小车上,所述控制系统分别与永磁体旋转机构、升降式支撑、小车和托盘旋转机构电连接。本申请的装置与方法,结构简单,操作方便,维护简便,成本低廉,磁场模式多元化,提高了铸坯质量的可调控性,改善了铸坯质量。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。

    一种高纯镍板的短流程制备方法
    54.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116809880A

    公开(公告)日:2023-09-29

    申请号:CN202310924760.0

    申请日:2023-07-26

    申请人: 中南大学

    摘要: 本发明属于有色冶金技术领域,涉及一种高纯镍板的短流程制备方法。本发明设计了串联式双辊连铸机来实现金属镍从熔融态到铸态的转变,采用竖向布置的两组结构、材质完全相同但辊缝不同的凹型结晶辊对镍水进行连铸,后经冷却至热轧温度后进行热轧,进一步冷却后通过卷曲得到最终镍板。串联式双辊连铸机能保证镍水到镍板的快速转变,保证对镍板板型的控制;采用凹型结晶辊代替传统平直型结晶辊,提高镍水与结晶辊之间的换热面积,提升薄带晶粒细化程度,减少应力集中造成的表面缺陷;薄带截面具有弧度,弧度的存在为后续轧制提供了变形空间,能减少铸带表面开裂、凹陷等质量问题的出现;该方法具有流程短、生产效率高、能耗低和环境友好等优势。

    一种多通量永磁搅拌装置及方法
    55.
    发明公开

    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

    申请人: 中南大学

    IPC分类号: B22D11/115

    摘要: 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。

    一种以薄带连铸的方式生产纯镍板的方法

    公开(公告)号:CN116571572A

    公开(公告)日:2023-08-11

    申请号:CN202310611679.7

    申请日:2023-05-29

    申请人: 中南大学

    IPC分类号: B21B1/46 B21B1/26

    摘要: 本发明属于有色冶金技术领域,尤其涉及一种纯镍带材的短流程制备技术。本发明采用凹度为0.2‑0.3mm的凹型结晶辊对真空冶炼得到的镍水进行连铸,然后经冷却至热轧温度后进行热轧,热轧后降温至室温后再进行冷轧,最后再进行卷曲,得到产品。本发明通过将镍水直接浇注在具有特殊结构的结晶辊上来直接生产铸态薄带,配合后续的工艺,通过极短的流程得到质量优异的纯镍薄带。

    一种高磷铁矿的冶炼方法
    59.
    发明授权

    公开(公告)号:CN114606379B

    公开(公告)日:2023-07-18

    申请号:CN202210237672.9

    申请日:2022-03-10

    申请人: 中南大学

    摘要: 本发明涉及一种高磷铁矿的冶炼方法,特别涉及一种从高磷铁矿资源中实现磷铁同步富集的冶炼方法。本发明首创了通过磷铁同步富集于铁精矿中,然后高炉还原(非降低磷含量)+转炉热渣脱磷的工艺,首次实现了直接利用高磷铁矿为原料在制备合格钢铁的同时,实现P在渣中的有效富集,并避免了产生大规模钢渣的现象。本发明将高磷铁矿进行初步还原,得到富磷铁精矿;还原时控制还原温度为1150℃‑1400℃;然后将所得富磷铁精矿加入到高炉中进行冶炼得到高磷铁水和高炉冶炼渣;高磷铁水加入到转炉中冶炼,得到磷含量小于等于0.0095wt%的合格钢水和转炉渣。本发明工艺设计合理;实现了磷、铁的高效回收与利用,尤其是在确保铁高质量高效率的回收的同时,在产渣较少的情况下极大的提升了磷的回收率。

    一种稀土改性无氟脱硫精炼渣及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN116397074A

    公开(公告)日:2023-07-07

    申请号:CN202310336404.7

    申请日:2023-03-31

    IPC分类号: C21C7/064 B02C17/10

    摘要: 本发明公开了一种稀土改性无氟脱硫精炼渣及其制备方法和应用。将包括氧化硅、氧化钙、氧化铝和氧化铈在内的原料混合均匀后研磨,依次进过煅烧和破碎,即得;所述氧化钙与氧化硅的质量比为5.6~6.0。该精炼渣通过研磨加煅烧工艺,对原料进行表面赋能,降低精炼渣的表面活化能,并提升精炼渣的纯度。该精炼渣基于各组分间的协同作用,通过控制碱度和稀土氧化物的添加量,有效提升钢液中硫化物的传质系数和硫容,并将主要硫化物MnS改性为Ce2S3,进一步提高钢材品质。该精炼渣具有成本低廉,便于存放和对环境友好等优点,在钢铁精炼领域有着重要的应用前景。