一种亚包晶钢棒材表面细小裂纹控制的方法

    公开(公告)号:CN109877287B

    公开(公告)日:2020-05-08

    申请号:CN201910165444.3

    申请日:2019-03-05

    Abstract: 本发明涉及一种亚包晶钢棒材表面细小裂纹控制的方法。通过相图计算分析脆性温度区(LIT~ZDT)包晶反应体缩率(Γ)与钢液碳含量的关系,优选包晶反应体缩率小于0.004的碳含量为亚包晶钢冶炼时碳成分控制范围,并控制钢液中硫含量<0.005%;通过严格的精炼温度控制,保障连铸时钢液的过热度控制为15~25℃;连铸保护渣采用高碱度、高粘度、高熔化温度、高熔化速度和高结晶率的专用保护渣;连铸拉速控制根据包晶反应烈度确定,拉速≤0.002/Γ(m/min);结晶器冷却和二次冷却采用弱冷方式;结晶器锥度控制为1.15~1.25%/m;结晶器振动采用非正弦振动方式。该方法可较为圆满地控制亚包晶钢棒材表面细小裂纹,显著提高亚包晶钢棒材表面质量和合格率,降低生产成本。

    利用大蒜秸秆废弃物制作除氟复配吸附材料及应用方法

    公开(公告)号:CN109289784A

    公开(公告)日:2019-02-01

    申请号:CN201811231194.0

    申请日:2018-10-22

    Abstract: 一种利用大蒜秸秆废弃物制作除氟复配吸附材料及应用方法,属于净水材料领域。本发明采集大蒜秸秆废弃物,洗净晒干、粉碎、筛分,得到颗粒物;将颗粒物于水或者碱性溶液中,反复浸泡换水、沥干后;再于食品级无机酸或小分子量有机酸中浸泡,反复操作5轮之后,将处理得到的颗粒材料分为两份,一份烘干,另一份不烘干,将不烘干的颗粒材料浸泡于含有高价金属离子的水中,反复操作5轮之后,沥干后再烘干。两份不同的颗粒材料按照质量比1:1~10的比例进行均匀混合筛分成平均粒度为2mm粗细的颗粒物,即可得到能够一次性除氟的复配吸附材料。取含氟地下水,按照比例至少为1g/L或1kg/m3进行添加复配吸附材料,并予以搅拌分散,如此反应30分钟以后,即可获得脱氟达标的饮用水。

    一种功能梯度金刚石/铝复合材料封装壳体的制备方法

    公开(公告)号:CN113481402B

    公开(公告)日:2022-05-31

    申请号:CN202110649352.X

    申请日:2021-06-09

    Abstract: 本发明公开了一种功能梯度金刚石/铝复合材料封装壳体的制备方法,涉及金刚石/铝复合材料及其近净成形制备方法。具体步骤为:1、金刚石颗粒和铝粉按一定比例机械混合后压制成冷压坯料;2、将冷压坯料在液固分离模具系统中加热至液固混熔态;3、在压力的作用下液固混熔浆料完成充型过程,其中部分金属液相通过液固分离通道完成定向分离处理以调节腔体顶部金刚石所占体积比;4、剩余浆料在底端冷却系统作用下逐层凝固,在此过程中持续保压,最终制备金刚石/铝复合材料梯度封装壳体。壳体底部承载芯片部位金刚石含量高,热膨胀系数与芯片相匹配的同时具有高的热导率;墙体顶部金刚石含量低,保证与盖板材料的焊接相容性。

    一种处理六价铬废水的方法

    公开(公告)号:CN107935281B

    公开(公告)日:2020-11-17

    申请号:CN201711122654.1

    申请日:2017-11-14

    Abstract: 本发明涉及废水处理技术领域,提供了一种处理六价铬废水的方法,在含六价铬的废水中添加硫酸铅或氯化铅粉末,经过相转变过程得到固体渣,所述固体渣包括铬酸铅、硫酸铅或氯化铅;将所述固体渣用水调浆,然后加入硫化物进行溶解转化,得到混合溶液;过滤所述混合溶液得到硫化铅沉淀物,将过滤后的所述混合溶液蒸发结晶得到铬酸钠晶体。本发明的有益效果为:可以很好地改善现有的铬酸铅沉淀法净化处理含铬废水的工艺效果和沉淀产物的纯度,使得流程短、效率高,得到的铬酸盐晶体容易返回去循环使用;方法简单实用,应用前景广阔。

    一种处理六价铬废水的方法

    公开(公告)号:CN107935281A

    公开(公告)日:2018-04-20

    申请号:CN201711122654.1

    申请日:2017-11-14

    Abstract: 本发明涉及废水处理技术领域,提供了一种处理六价铬废水的方法,在含六价铬的废水中添加硫酸铅或氯化铅粉末,经过相转变过程得到固体渣,所述固体渣包括铬酸铅、硫酸铅或氯化铅;将所述固体渣用水调浆,然后加入硫化物进行溶解转化,得到混合溶液;过滤所述混合溶液得到硫化铅沉淀物,将过滤后的所述混合溶液蒸发结晶得到铬酸钠晶体。本发明的有益效果为:可以很好地改善现有的铬酸铅沉淀法净化处理含铬废水的工艺效果和沉淀产物的纯度,使得流程短、效率高,得到的铬酸盐晶体容易返回去循环使用;方法简单实用,应用前景广阔。

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