一种空心电极熔炼制备超细金属粉末的方法

    公开(公告)号:CN112296343B

    公开(公告)日:2023-05-26

    申请号:CN202010921752.7

    申请日:2020-09-04

    IPC分类号: B22F9/08 B22F1/05 B22F1/065

    摘要: 本发明提供了一种空心电极熔炼制备超细金属粉末的方法。通过通电起弧对具有通孔的自耗电极进行熔炼,在熔炼过程中,从通孔通入惰性气流,从而得到金属熔滴;在熔炼的同时,对金属熔滴进行雾化,然后冷却得到超细金属粉末。本发明采用自制的具有通孔的自耗电极进行熔炼制备金属粉末,通过从自耗电极的空心中通入氩气,以解决电极熔炼过程中的吸气问题,并能够有效隔绝空气,形成良好的气体保护层,克服因各种因素导致金属熔滴中夹杂物增多的问题。同时自耗电极的自转及氩气流的冲击,有助于减小金属熔滴的体积,从而减小金属粉末粒度。本发明制备工艺简单、金属粉末粒度小且纯度高。

    一种空心电极熔炼制备超细金属粉末的方法

    公开(公告)号:CN112296343A

    公开(公告)日:2021-02-02

    申请号:CN202010921752.7

    申请日:2020-09-04

    IPC分类号: B22F9/08 B22F1/00

    摘要: 本发明提供了一种空心电极熔炼制备超细金属粉末的方法。通过通电起弧对具有通孔的自耗电极进行熔炼,在熔炼过程中,从通孔通入惰性气流,从而得到金属熔滴;在熔炼的同时,对金属熔滴进行雾化,然后冷却得到超细金属粉末。本发明采用自制的具有通孔的自耗电极进行熔炼制备金属粉末,通过从自耗电极的空心中通入氩气,以解决电极熔炼过程中的吸气问题,并能够有效隔绝空气,形成良好的气体保护层,克服因各种因素导致金属熔滴中夹杂物增多的问题。同时自耗电极的自转及氩气流的冲击,有助于减小金属熔滴的体积,从而减小金属粉末粒度。本发明制备工艺简单、金属粉末粒度小且纯度高。

    一种高拉速连铸机的冷却方法及冷却装置

    公开(公告)号:CN111014597A

    公开(公告)日:2020-04-17

    申请号:CN201911293354.9

    申请日:2019-12-16

    发明人: 周建安 李数

    IPC分类号: B22D11/055 B22D11/124

    摘要: 本发明公开了一种高拉速连铸机的冷却方法及冷却装置,包括一次冷却工序和二次冷却工序、通过一次冷却工序向结晶器冷却模块通入高压水进行冷却;通过二次冷却工序向连铸辊道通入高压水进行冷却;一次冷却工序和二次冷却工序的冷却水出水管流出的热水通过冷凝器冷凝后通过冷凝水回用管进入供水箱作为循环水进行重复利用;本发明将3~600MPa的高压水通入结晶器冷却模块和连铸辊道的各个零件内部的方式进行冷却,由于水压较高,水流速度块,能够很快带走辊道及钢坯表面的温度,因此冷却效果好,因此辊道系统受高温影响较小,钢坯质量稳定;冷却水回用处理工序大大减少了冷却所需的水量,降低了水资源的浪费。

    一种钢板防热辐射涂层制备方法

    公开(公告)号:CN110629216B

    公开(公告)日:2022-04-26

    申请号:CN201910857010.X

    申请日:2019-09-11

    发明人: 周建安 李数 王宝

    IPC分类号: C23C24/04 C23C4/134 C23C4/18

    摘要: 本发明公开了一种钢板防热辐射涂层制备方法,是将金属粉末分散于极性表面活性剂溶液中形成金属粉末乳液,然后通过冷喷涂法或等离子体喷涂法涂覆至热轧钢板表面,并在热轧钢板的高温作用下使金属粉末熔融后固化成膜。本发明的防热辐射涂层具有成膜物质表面光滑、附着力强且具有良好的防热辐射、耐高温性能;同时本发明通过喷涂法制备防热辐射涂层后无需加热便可固化成膜,可大大节省能源;且喷涂工艺操作简单、可靠性高、膜层厚度简单可控、对环境无污染、对操作人员无损害,具备广阔的应用前景。

    一种高拉速连铸机的冷却方法及冷却装置

    公开(公告)号:CN111014597B

    公开(公告)日:2021-04-23

    申请号:CN201911293354.9

    申请日:2019-12-16

    发明人: 周建安 李数

    IPC分类号: B22D11/055 B22D11/124

    摘要: 本发明公开了一种高拉速连铸机的冷却方法及冷却装置,包括一次冷却工序和二次冷却工序、通过一次冷却工序向结晶器冷却模块通入高压水进行冷却;通过二次冷却工序向连铸辊道通入高压水进行冷却;一次冷却工序和二次冷却工序的冷却水出水管流出的热水通过冷凝器冷凝后通过冷凝水回用管进入供水箱作为循环水进行重复利用;本发明将3~600MPa的高压水通入结晶器冷却模块和连铸辊道的各个零件内部的方式进行冷却,由于水压较高,水流速度块,能够很快带走辊道及钢坯表面的温度,因此冷却效果好,因此辊道系统受高温影响较小,钢坯质量稳定;冷却水回用处理工序大大减少了冷却所需的水量,降低了水资源的浪费。

    一种钢板防热辐射涂层制备方法

    公开(公告)号:CN110629216A

    公开(公告)日:2019-12-31

    申请号:CN201910857010.X

    申请日:2019-09-11

    发明人: 周建安 李数 王宝

    IPC分类号: C23C24/04 C23C4/134 C23C4/18

    摘要: 本发明公开了一种钢板防热辐射涂层制备方法,是将金属粉末分散于极性表面活性剂溶液中形成金属粉末乳液,然后通过冷喷涂法或等离子体喷涂法涂覆至热轧钢板表面,并在热轧钢板的高温作用下使金属粉末熔融后固化成膜。本发明的防热辐射涂层具有成膜物质表面光滑、附着力强且具有良好的防热辐射、耐高温性能;同时本发明通过喷涂法制备防热辐射涂层后无需加热便可固化成膜,可大大节省能源;且喷涂工艺操作简单、可靠性高、膜层厚度简单可控、对环境无污染、对操作人员无损害,具备广阔的应用前景。

    一种冶金包用耐火材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN110423127B

    公开(公告)日:2022-04-26

    申请号:CN201910699219.8

    申请日:2019-07-31

    发明人: 周建安 杨健 李数

    摘要: 本发明公开了一种冶金包用耐火材料及其制备方法,所述冶金包用耐火材料按重量份包括:致密烧结刚玉颗粒50‑60份、致密烧结刚玉细粉10‑15份、发泡珠光砂细粉5‑30份、活性氧化铝微粉3‑10份、电熔镁砂微粉5‑10份、氧化镁微粉1‑5份、有机硅憎水剂0.2‑0.5份。制备步骤包括:采用有机硅憎水剂对发泡珠光砂细粉进行憎水改性,然后将各原料先干混再湿混,将湿混好的浇注料经振动加压成型、养护和烧结,得到所述冶金包用耐火材料,其中在烧结过程中吹扫惰性气体,提高显气孔率。本发明提供的冶金包用耐火材料气孔率高且均匀,具有良好的热震稳定性、高吹通率、使用寿命显著延长。

    一种冶金精炼废渣脱硫处理方法
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110527822A

    公开(公告)日:2019-12-03

    申请号:CN201910699218.3

    申请日:2019-07-31

    发明人: 周建安 李数 王宝

    IPC分类号: C22B1/10 C01B17/74

    摘要: 本发明公开了一种冶金精炼废渣脱硫处理方法,将冶金精炼废渣粉体与硫铁矿粉混合后,通过氧化焙烧进行脱硫,并对脱硫后剩余的渣料和产生的气体进行回收利用;其中,回收的渣料可用作冶炼助熔剂,回收的气体经净化、干燥、转化和吸收可制得成品硫酸;通过上述方式,本发明能够提高冶金精炼废渣粉的脱硫率,实现对冶金精炼废渣粉的高效脱硫及循环利用,并且通过对氧化焙烧产生的气体进行收集和再处理,制得了成品硫酸,既避免了其直接排放造成的污染,又提高了资源的整体利用率。

    一种冶金包用耐火材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN110423127A

    公开(公告)日:2019-11-08

    申请号:CN201910699219.8

    申请日:2019-07-31

    发明人: 周建安 杨健 李数

    摘要: 本发明公开了一种冶金包用耐火材料及其制备方法,所述冶金包用耐火材料按重量份包括:致密烧结刚玉颗粒50-60份、致密烧结刚玉细粉10-15份、发泡珠光砂细粉5-30份、活性氧化铝微粉3-10份、电熔镁砂微粉5-10份、氧化镁微粉1-5份、有机硅憎水剂0.2-0.5份。制备步骤包括:采用有机硅憎水剂对发泡珠光砂细粉进行憎水改性,然后将各原料先干混再湿混,将湿混好的浇注料经振动加压成型、养护和烧结,得到所述冶金包用耐火材料,其中在烧结过程中吹扫惰性气体,提高显气孔率。本发明提供的冶金包用耐火材料气孔率高且均匀,具有良好的热震稳定性、高吹通率、使用寿命显著延长。

    一种石斛花精油的提取方法
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110643433A

    公开(公告)日:2020-01-03

    申请号:CN201910880756.2

    申请日:2019-09-17

    IPC分类号: C11B9/02

    摘要: 本发明公开了一种石斛花精油的提取方法,将石斛花用水浸泡后进行破壁处理,使其细胞充分破碎后进行冷冻干燥,收集冷凝器排出的液体并分离油层,获得部分石斛花精油;再用溶剂或超临界CO2对冷冻干燥得到的干燥物料进行萃取,并旋蒸除去溶剂,将其与所述部分石斛花精油混合,得到全部石斛花精油;通过上述方式,本发明能够充分提取石斛花中的挥发性物质,获得纯度较高的石斛花精油,并加快提取速率,提高精油的提取率,且提取工艺简单,原料利用率高。