用于金属浇铸的流槽和利用返回料冶炼GH4169合金的方法

    公开(公告)号:CN113020552A

    公开(公告)日:2021-06-25

    申请号:CN202110588502.0

    申请日:2021-05-28

    Abstract: 本申请提供一种用于金属浇铸的流槽和利用返回料冶炼GH4169合金的方法。用于金属浇铸的流槽,包括流槽本体,流槽本体设置有进液端和出液端,进液端和出液端之间设置有用于容置金属液体的腔体,腔体内设置有至少一组用于抑制金属液体湍流运动的第一阻拦部件和第二阻拦部件。利用返回料冶炼GH4169合金的方法,包括:将GH4169合金的返回料进行预处理,所述预处理之后的返回料与新料进行熔炼、精炼和合金化处理;通过用于金属浇铸的流槽浇铸至铸模。本申请提供的流槽,能够有效阻拦渣料进入铸模,提高合金的纯净度;本申请提供的利用返回料冶炼GH4169合金的方法,能够充分利用返回料,降低合金生产成本。

    镍基高温合金真空感应熔炼过程中脱氮动力学的计算方法

    公开(公告)号:CN113779906A

    公开(公告)日:2021-12-10

    申请号:CN202111336225.0

    申请日:2021-11-12

    Abstract: 本发明提供了一种镍基高温合金真空感应熔炼过程中脱氮动力学的计算方法,涉及脱氮动力学计算技术领域。本发明提供了一种镍基高温合金真空感应熔炼过程中脱氮动力学的计算方法,通过利用COMSOL Multiphysics软件对磁场、湍流k‑ε流场、化学物理场及稀物质传递物理场进行耦合,在保证耦合正确性的前提下,对镍基高温合金的脱氮动力学进行仿真模拟计算,从而更为深刻地探究真空感应熔炼过程中脱氮反应的混合控制机理,且创新性地考虑了熔池流动对脱氮速率的影响,使脱氮动力学计算结果更为准确,为镍基高温合金VIM冶炼脱氮工艺方案设计提供理论指导和技术支持,对实现镍基高温合金材料的高纯净化目标具有重要意义。

    用于金属浇铸的流槽和利用返回料冶炼GH4169合金的方法

    公开(公告)号:CN113020552B

    公开(公告)日:2021-09-17

    申请号:CN202110588502.0

    申请日:2021-05-28

    Abstract: 本申请提供一种用于金属浇铸的流槽和利用返回料冶炼GH4169合金的方法。用于金属浇铸的流槽,包括流槽本体,流槽本体设置有进液端和出液端,进液端和出液端之间设置有用于容置金属液体的腔体,腔体内设置有至少一组用于抑制金属液体湍流运动的第一阻拦部件和第二阻拦部件。利用返回料冶炼GH4169合金的方法,包括:将GH4169合金的返回料进行预处理,所述预处理之后的返回料与新料进行熔炼、精炼和合金化处理;通过用于金属浇铸的流槽浇铸至铸模。本申请提供的流槽,能够有效阻拦渣料进入铸模,提高合金的纯净度;本申请提供的利用返回料冶炼GH4169合金的方法,能够充分利用返回料,降低合金生产成本。

    镍基高温合金真空感应熔炼过程中脱氮动力学的计算方法

    公开(公告)号:CN113779906B

    公开(公告)日:2022-02-11

    申请号:CN202111336225.0

    申请日:2021-11-12

    Abstract: 本发明提供了一种镍基高温合金真空感应熔炼过程中脱氮动力学的计算方法,涉及脱氮动力学计算技术领域。本发明提供了一种镍基高温合金真空感应熔炼过程中脱氮动力学的计算方法,通过利用COMSOL Multiphysics软件对磁场、湍流k‑ε流场、化学物理场及稀物质传递物理场进行耦合,在保证耦合正确性的前提下,对镍基高温合金的脱氮动力学进行仿真模拟计算,从而更为深刻地探究真空感应熔炼过程中脱氮反应的混合控制机理,且创新性地考虑了熔池流动对脱氮速率的影响,使脱氮动力学计算结果更为准确,为镍基高温合金VIM冶炼脱氮工艺方案设计提供理论指导和技术支持,对实现镍基高温合金材料的高纯净化目标具有重要意义。

    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

    Abstract: 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

    Abstract: 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

    Abstract: 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。

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