一种基于氢等离子体喷吹的高温合金返回料纯净化冶炼方法

    公开(公告)号:CN117965927B

    公开(公告)日:2024-06-21

    申请号:CN202410386271.9

    申请日:2024-04-01

    IPC分类号: C22C1/02 C22B9/05 C22B9/22

    摘要: 本申请提供一种基于氢等离子体喷吹的高温合金返回料纯净化冶炼方法,涉及冶金领域。该方法包括:将回收的同一牌号高温合金返回料加入真空感应炉,将等离子体火炬从真空感应炉顶部伸进炉膛并下降至高温合金返回料的上方20‑50cm处,抽真空送电熔化;开始送电至形成熔池前,利用等离子体火炬向所述高温合金返回料表面喷吹氩气;熔池形成至完全熔清阶段,改为喷吹富氢气体和氩气的混合气体;精炼过程同时采用电磁搅拌或底吹搅拌使熔体内部钢液不断翻滚至表面;精炼结束后,取样检测熔体化学成分,根据目标产品补加金属原料,获得成分合格的金属液;将金属液浇入溜槽,然后浇铸得到铸锭。本申请提供的方法,提高合金材料的纯净度。

    一种多层钾离子凝胶电解质及其制备方法

    公开(公告)号:CN117430832B

    公开(公告)日:2024-03-05

    申请号:CN202311752380.X

    申请日:2023-12-19

    摘要: 本发明属于钾离子电池材料技术领域,具体为一种多层钾离子凝胶电解质及其制备方法,将2‑羟基‑2‑甲基丙烯酮和乙氧基化三甲基丙烯酮三丙烯酸酯均匀混合,随后加入一定钾离子电解液并均匀混合,得到凝胶聚合物电解质前驱体,利用紫外线固化得到光固化凝胶电解质,最后将光固化凝胶电解质浸入聚偏氟乙烯‑六氟丙烯共聚物丙酮混合透明溶液得到多层钾离子凝胶电解质。本发明生产周期短,成本低,操作简单。制备的多层钾离子凝胶电解质具有较高的离子电导率、较好的界面稳定性和离子传输性能,可以在钾离子电池领域得到广泛的应用。

    氟化物熔盐体系中在石墨材料上化学镀制备碳化钼涂层的方法

    公开(公告)号:CN116835581A

    公开(公告)日:2023-10-03

    申请号:CN202310828222.1

    申请日:2023-07-07

    IPC分类号: C01B32/21 C04B41/50

    摘要: 本申请提供一种氟化物熔盐体系中在石墨材料上化学镀制备碳化钼涂层的方法,涉及涂层领域。该方法包括:将NaF、AlF3、MoO3、Al2O3和反应容器进行干燥,然后将NaF、AlF3置于反应容器中,再放入反应装置中在200‑250℃条件下进行保温;将反应装置抽真空,然后通入惰性气体,升温至500‑550℃,再次抽真空、通入惰性气体进行保温;升温至800‑1050℃,将MoO3、Al2O3加入到反应容器中得到熔盐;将预处理后的石墨材料置于熔盐中。本申请提供的方法,使用氟化物体系熔盐,具有良好的热稳定性、流动性、宽的液态工作范围、高的活性元素的溶解能力,相对传统氯化物/硼化物熔盐体系具有众多优势。

    高强钢及其制备方法和应用
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116815067A

    公开(公告)日:2023-09-29

    申请号:CN202310573323.9

    申请日:2023-05-19

    摘要: 本申请提供一种高强钢及其制备方法和应用,涉及冶金领域。高强钢,以质量百分比计算,由以下成分组成:C:0.06%‑0.09%,Mn:1.5%‑2.1%,Ti:0.02%‑0.16%,Alt:0.03%‑0.035%,N:0.001%‑0.003%,S≤0.008%,P≤0.015%,其余为Fe和不可避免的杂质元素。高强钢的制备方法,包括:将原料依次进行转炉冶炼、LF精炼、RH精炼、连铸和轧制,得到所述高强钢。高强钢的应用,用于制造汽车本申请提供的高强钢,通过单一的Ti元素提升产品强度,替代了常规的通过复合添加Nb元素和Ti元素提升强度的的成分设计,降低了产品的合金添加成本。

    一种连铸中间包卷渣行为的评价方法

    公开(公告)号:CN115879834B

    公开(公告)日:2023-05-12

    申请号:CN202310195203.X

    申请日:2023-03-03

    摘要: 本发明提供一种连铸中间包卷渣行为的评价方法,包括:获取连铸中间包的结构参数和工艺参数,根据相似原理建立对应的中间包水模型;进行中间包水模型卷渣实验,得到不同实验条件下卷渣行为的视频数据集;对视频数据集进行标定与划分;基于YOLO目标检测算法建立渣液位置和尺寸的识别模型并训练;验证识别模型的准确性;再次进行中间包水模型卷渣实验并得到实验过程视频;使用已验证的识别模型对实验过程视频进行检测,得到中间包水模型内渣液的数量,以及进入到结晶器内渣液的数量和其中大于预设尺寸的渣液的数量;基于上述统计结果对实际中间包卷渣行为进行评价。本发明能够对中间包卷渣行为进行有效评价,为后续作业提供充分的参考和依据。

    电弧炉高效脱磷控制方法和应用

    公开(公告)号:CN113718083B

    公开(公告)日:2022-04-05

    申请号:CN202111036286.5

    申请日:2021-09-06

    IPC分类号: C21C5/52 C21C7/064

    摘要: 本发明提供了一种电弧炉高效脱磷控制方法和应用,涉及电弧炉炼钢技术领域。该控制方法通过针对不同生产数据(例如钢液温度)设置不同的冶炼模式,并结合所选定的冶炼模式动态调节各种工艺参数,当脱磷进程接近冶炼终点时,根据上一冶炼模式在线测量并采集的生产数据计算接近冶炼终点时的脱磷反应的平衡常数和活度积,通过判断脱磷反应的平衡常数和活度积的相对大小确定是否进入冶炼终点“回磷”抑制模式以及脱磷冶炼是否结束;该控制方法可以在电弧炉冶炼周期内,实时动态调整相关工艺参数,在保证熔池搅拌效果的同时,有效控制钢液温度变化速度,实现电弧炉钢液磷含量的实时动态调整,及时控制钢液“回磷”,从而实现电弧炉高效深度稳定脱磷。