熔体直接发泡制造闭孔型泡沫铝的方法

    公开(公告)号:CN1320710A

    公开(公告)日:2001-11-07

    申请号:CN01106207.X

    申请日:2001-02-27

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 一种熔体直接发泡制造闭孔型泡沫铝的方法,包括原料熔化,加发泡剂搅拌,发泡,切割成型等工艺步骤,本发明在原料熔化后加入了金属钙、金属镁做增粘剂以增加熔体粘度,加入的发泡剂是未经处理的TiH2粉高速搅拌时间为5~20分钟,亦可加入处理后的TiH2粉做发泡剂,高速搅拌时间为2~10分钟,发泡温度为540℃~650℃,发泡结束后移出发泡炉,冷却降温,切割成材,本发明工艺条件稳定,操作控制准确,制出的泡沫铝产品孔径均匀,孔壁光亮,可生产不同密度,不同孔径的泡沫铝产品。

    一种炼锡硫渣的处理工艺
    12.
    发明授权

    公开(公告)号:CN109797288B

    公开(公告)日:2021-10-26

    申请号:CN201910098870.X

    申请日:2019-01-31

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明提供一种炼锡硫渣的处理工艺,解决现有工艺存在的一些不足。最终使炼锡硫渣中的有价金属元素Sn、Cu综合回收,并脱除S等杂质元素。采用的工艺流程主要分为三个部分:首先,将炼锡硫渣进行物理分离,物理分离采用研磨、筛分的方法,得到筛上和筛下两部分物料,其中筛上主要为金属,金属可直接返回熔炼系统,筛下硫渣进行下一步氧化焙烧处理;其次,将筛下硫渣进行氧化焙烧,氧化焙烧将渣中的金属及金属硫化物最终完全氧化为稳定氧化物并在此过程脱硫;此后,将氧化焙烧得到的焙砂进行硫酸浸出,浸出过程使Cu进入浸出液,Sn进入浸出渣,从而达到铜锡分离的目的;最后,分别对浸出后的浸出液和浸出渣回收处理,得到硫酸铜和氧化锡的产品。

    二次焙烧制备高温低钠氧化铝的方法

    公开(公告)号:CN107935007B

    公开(公告)日:2020-11-13

    申请号:CN201711203952.3

    申请日:2017-11-27

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明公布了二次焙烧制备高温低钠氧化铝的方法,具体步骤如下:首先,将工业氢氧化铝进行预焙烧;其次,对预焙烧后的原料在添加脱钠剂的条件下进行研磨,之后洗涤数次,烘干;接着,对上述烘干后的原料在添加抑制剂的条件下进行二次焙烧;最后,将二次焙烧后的原料在添加助磨剂的条件下进行细磨,即可制得低钠、细晶、高分散的氧化铝产品。该法具有流程短、能耗低、易于操作等优点,易于实现工业化生产,为制备高纯超细氧化铝提供了一个新的工艺路线。

    废耐火材料预处理碳热还原制取铝硅铁合金的方法

    公开(公告)号:CN110129506B

    公开(公告)日:2020-08-04

    申请号:CN201910400443.2

    申请日:2019-05-15

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明提供了废耐火材料预处理碳热还原制取铝硅铁合金的方法,将废耐火材料、废阴极炭块和纸浆干粉均匀混合并制成粉末,然后将混合料压制成球团并进行高温真空蒸馏,使得废耐火材料和废阴极炭块中的氟化物挥发,进而与废耐火材料和废阴极炭块分离,同时废阴极炭块中的氰化物被分解;再将蒸馏渣粉碎并与粉煤灰进行配料及混合,在电弧炉内以废阴极炭块中的固定碳为还原剂高温还原以氧化铝和氧化硅为主的物料进而制备一定成分的铝硅铁合金;同时在高温还原过程中完成铝灰中氮化铝的分解和废阴极炭块中氰化物的全部分解,在同一个工艺中实现多种危废、固废的综合利用。

    以废耐火材料为原料空心电极送料制取铝硅铁合金的方法

    公开(公告)号:CN110016565A

    公开(公告)日:2019-07-16

    申请号:CN201910404104.1

    申请日:2019-05-15

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明提供一种以废耐火材料为原料空心电极送料制取铝硅铁合金的方法,以废耐火材料为原料,以铝电解槽废阴极炭块为还原剂,以粉煤灰为添加剂来调节原料中的铝含量、以硅藻土废渣为添加剂来调节原料中的硅含量,在电弧炉内高温还原以氧化铝和氧化硅为主的物料进而制备一定成分铝硅铁合金;采用空心电极输送粉状物料,可以强化整个电弧炉冶炼过程,促进氧化物的还原和氟化物的挥发,尤其是加速有毒物质氰化物的分解,以及物料中氟化物、氯化物和碱金属的挥发与回收,提高生产效率,降低生产成本,在同一个工艺中实现多种危废、固废的综合利用。

    一种高致密度铁酸镍超细晶陶瓷材料的制备方法

    公开(公告)号:CN108373326A

    公开(公告)日:2018-08-07

    申请号:CN201810468757.1

    申请日:2018-05-16

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 一种高致密度铁酸镍超细晶陶瓷材料的制备方法,包括以下步骤:(1)准备铁酸镍纳米粉作为原料,或者与五氧化二钒粉末/二氧化锰粉末混合作为混合原料;(2)加入粘结剂混合均匀,再筛分≤74μm的部分;(3)通过冷等静压成型;(4)在真空条件下以10~30℃/分钟的速度升温至1150~1300℃,完成一次烧结,以50~100℃/分钟的速度降温至1050~1175℃,完成二次烧结,随炉冷却。本发明的方法能在普通的真空烧结炉实施,具有成本低、工艺和操作流程简单等优点。

    一种铝电解用金属陶瓷惰性阳极与金属导电杆的连接方法

    公开(公告)号:CN108330508A

    公开(公告)日:2018-07-27

    申请号:CN201810469322.9

    申请日:2018-05-16

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 一种铝电解用金属陶瓷惰性阳极与金属导电杆的连接方法,包括以下步骤:(1)将NiFe2O4基金属陶瓷惰性阳极在900~1000℃预烧结,然后表面钻孔;(2)将金属导电杆放入孔中,并放置填充料捣实;(3)在保护气氛条件下加热至1100~1200℃保温,随炉冷却。本发明的方法能够在惰性阳极与金属导电杆之间形成过渡层,具备足够的高温强度和导电性,并且能够给金属导电杆与阳极提供足够的膨胀空间,避免金属导电杆受热膨胀撑裂阳极。

    一种铝电解槽连续测温装置及其制造方法

    公开(公告)号:CN104359578B

    公开(公告)日:2018-01-02

    申请号:CN201410611463.1

    申请日:2014-11-04

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 一种铝电解槽连续测温装置及其制造方法,装置由测温热电偶、补偿导线、单片机和显示器组成;测温热电偶通过补偿导线与单片机连接;单片机与显示器连接;其中测温热电偶由热电极、绝缘材料、保护套管和接线盒组成。制造方法为:将热电极的工作端放入保护套管之中,热电极和保护套管之间用绝缘材料填充,热电极的冷端固定在接线盒上并与补偿导线连接;单片机两端分别与补偿导线和显示器连接;其中保护套管由注浆成型法制备而成。本发明的铝电解槽连续测温装置所使用的热电偶具有良好的抗热震性能,热导率高,热膨胀性小,能够在高温下耐熔盐腐蚀,耐电解质冲刷,且气、液、固三相界面处耐腐蚀性好,可长期地进行电解槽内的温度测量。

    一种铝电解槽连续测温装置及其制造方法

    公开(公告)号:CN104359578A

    公开(公告)日:2015-02-18

    申请号:CN201410611463.1

    申请日:2014-11-04

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 一种铝电解槽连续测温装置及其制造方法,装置由测温热电偶、补偿导线、单片机和显示器组成;测温热电偶通过补偿导线与单片机连接;单片机与显示器连接;其中测温热电偶由热电极、绝缘材料、保护套管和接线盒组成。制造方法为:将热电极的工作端放入保护套管之中,热电极和保护套管之间用绝缘材料填充,热电极的冷端固定在接线盒上并与补偿导线连接;单片机两端分别与补偿导线和显示器连接;其中保护套管由注浆成型法制备而成。本发明的铝电解槽连续测温装置所使用的热电偶具有良好的抗热震性能,热导率高,热膨胀性小,能够在高温下耐熔盐腐蚀,耐电解质冲刷,且气、液、固三相界面处耐腐蚀性好,可长期地进行电解槽内的温度测量。

    一种铝基复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN100467660C

    公开(公告)日:2009-03-11

    申请号:CN200710011417.8

    申请日:2007-05-25

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 一种铝基复合材料的制备方法,涉及金属基复合材料的制备技术,它针对现有制备技术,其产品气孔量大,严重影响复合材料性能,而公开一种铝基复合材料的制备方法,该方法是铝基合金在750℃完全熔化后向该合金加入其总量的0.15~0.35wt%的CeO2粉末搅拌合金化处理步骤,接此进行保温步骤,保温中向合金熔体内添加增强体搅拌步骤,接此将其送入真空炉中进行真空除气步骤,再浇铸制取铝基复合材料坯步骤,其中增强体是碳纤维作基体,表面要经过金属化处理,该处理是镀铜或镀镍或混合镀镍镀铜之一种,添加到铝合金熔体内增强体的量按所含碳纤维数量计算是占铝合金总量的3~5%,由该方法制得的铝基复合材料,基体晶粒细化,润湿性好,抗疲劳性能强,且工艺简单,易操作。

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