一种废钨渣中有价金属的回收方法

    公开(公告)号:CN115874054A

    公开(公告)日:2023-03-31

    申请号:CN202211662103.5

    申请日:2022-12-23

    摘要: 本发明涉及工业废弃物资源回收利用技术领域,尤其涉及一种废钨渣中有价金属的回收方法,包括:A)将第一部分废钨渣粉、造渣剂和金属助剂混匀后,进行冷等静压成型,得到第一坯体;所述造渣剂包括CaCO3和SiO2;所述金属助剂包括Fe、Co和Ni中的至少一种;B)在惰性气氛下,将第一坯体升温至1300~1600℃熔化成熔体,保温后,拔渣,得到稳定熔体;C)将所述稳定熔体降温,得到富集有价金属的合金铸锭。所述金属助剂配合特定组分的造渣剂,可以与其他原料组分和步骤较好的相互作用,有效减少渣相中有价金属残留,提高有价金属的回收率。

    一种废钨渣中有价金属的回收方法

    公开(公告)号:CN115927842A

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202211662088.4

    申请日:2022-12-23

    IPC分类号: C22B1/24 C22C1/03 B22F3/04

    摘要: 本发明涉及工业废弃物资源回收利用技术领域,尤其涉及一种废钨渣中有价金属的回收方法,包括:A)将第一部分废钨渣粉与造渣剂混匀后,进行冷等静压成型,得到母料坯体;造渣剂包括CaCO3和SiO2;将第二部分废钨渣粉、碳酸钙与金属助剂混均后,造粒,得到球坯体;B)在惰性气氛下,将母料坯体(或球坯体)升温至1300~1400℃熔化,在熔化后的熔体中加入所述球坯体(或母料坯体),继续升温至1400~1600℃熔化,拔渣后,得到稳定熔体;C)将稳定熔体降温,得到富集有价金属的合金铸锭。所述回收方法能调整渣相粘度,既促进了热还原反应,也提高了金属液滴沉降速率,减少渣相中有价金属残留,提高了有价金属回收率。

    一种钨铜材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN115971491B

    公开(公告)日:2024-10-15

    申请号:CN202211644382.2

    申请日:2022-12-20

    摘要: 本发明涉及一种钨铜材料及其制备方法,所述制备方法包括如下步骤:将钨压制坯、铜材与熔渗桥搭接摆放,所述钨压制坯和所述铜材间隔设置,所述熔渗桥分别与所述钨压制坯、铜材搭接;所述熔渗桥的熔点高于所述铜材;所述钨压制坯的钨含量为50wt%以上;熔渗处理所述搭接摆放的钨压制坯、铜材与熔渗桥;冷却后去除所述熔渗桥,得到所述钨铜材料。本发明提供的制备方法改善了钨骨架中铜熔渗率不足的缺陷,制备得到的钨铜材料具有均匀、高密度的优点;适用于航空航天、国防军工、电子信息、冶金以及机械加工等领域对钨铜材料的要求。

    丝材韧性评价方法及装置
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118883305A

    公开(公告)日:2024-11-01

    申请号:CN202410955546.6

    申请日:2024-07-17

    IPC分类号: G01N3/20 G01N3/02 G01N23/207

    摘要: 本申请提供了一种丝材韧性评价方法及装置,涉及材料分析技术领域。该方法包括:在目标丝材以待测点切向方向的垂直线为对称轴对称弯曲时,获取不同弯曲度下的待测点曲率K;从多个K中确定初始曲率K0、末端曲率K2及K0变化到K2之间的至少一个过渡曲率K1,K0和K2分别在目标丝材对称弯曲发生塑性变形之前和之后测得;采用X射线衍射法确定目标丝材的待测点于K0、K1和K2下的至少包括切向应力的应力;根据K0对应的待测点切向应力、K1对应的待测点切向应力以及K2对应的待测点切向应力之间的至少一项,确定目标丝材的韧性特征。本申请针对较细直径的丝材亦可精准表征丝材的韧性特征,以更全面、精确地评判丝材的质量。

    一种钨铜材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN115821187B

    公开(公告)日:2023-12-26

    申请号:CN202211643911.7

    申请日:2022-12-20

    IPC分类号: C22F1/18 C22C1/04 B22F3/04

    摘要: 本发明涉及一种钨铜材料及其制备方法与应用,所述制备方法包括如下步骤:对搭接摆放的钨压坯、铜镍合金与熔渗桥进行烧结熔渗处理,冷却后分离所述钨压坯与熔渗桥,得到所述钨铜材料;所述烧结熔渗处理包括至少3次热处理,所述热处理的温度为1250℃以下。本发明采用铜镍合金与间接熔渗方式配合,以及至少3次热处理,实现了钨压坯烧结与熔渗的同步进行,且制备温度较低,所得钨铜材料中铜分布均匀,具有较高的密度。

    一种朗缪尔探针结构及其制备方法

    公开(公告)号:CN117139630A

    公开(公告)日:2023-12-01

    申请号:CN202311345662.8

    申请日:2023-10-17

    摘要: 本发明涉及一种朗缪尔探针结构及其制备方法,所述朗缪尔探针结构包括沿径向方向,由内向外设置的钨探针、复合陶瓷管与隔热屏;所述复合陶瓷管与钨探针之间,以及复合陶瓷管与隔热屏之间分别独立地设置有铜基钎料层;所述复合陶瓷管包括陶瓷管以及设置于陶瓷管内外表面的过渡层;本发明提供的朗缪尔探针结构为一种钨探针‑铜基钎料层‑过渡层‑陶瓷管‑过渡层‑铜基钎料层‑隔热屏的结构,过渡层粉体中含有75wt%以上的钨成分,在制备过程中形成钨骨架,便于钎料熔渗到钨骨架中形成致密连接,同时具有润湿钨材料的效果。本发明提供的朗缪尔探针具有结构强度高、耐高热负荷能力强的优势。

    一种高比重钨合金粉末及其制备方法

    公开(公告)号:CN112692294B

    公开(公告)日:2022-12-09

    申请号:CN202011532526.6

    申请日:2020-12-22

    IPC分类号: B22F9/02 B22F9/04 B22F1/14

    摘要: 本发明提供了一种高比重钨合金粉末及其制备方法,属于3D打印材料领域。本发明在保护气保护下将金属粉末、成形剂和溶剂混合球磨,得到粉末颗粒尺寸为1.8~2.5μm、流速为3.0~3.5L/H并且固含量为75~85%的料浆,再将料浆进行离心喷雾干燥造粒,筛分,得到高比重钨合金粉末。本发明通过控制所得料浆满足上述三个指标,使所得高比重钨合金粉末的粒径为18~48μm,粒径18~40μm的球形粉末重量占比95%以上,霍尔流速≤8s/50g,球形度98%以上,松装密度为理论密度的30%~40%,实心率≥98%,适用于3D打印;进一步通过在保护气保护下进行球磨、离心喷雾干燥造粒以及筛分,控制所得高比重钨合金粉末的氧含量不高于60ppm。本发明工艺简单,投资和生产成本低,适于工业化生产。