一种电炉炼钢含铅锌粉尘的综合回收利用方法

    公开(公告)号:CN107460327A

    公开(公告)日:2017-12-12

    申请号:CN201710633305.X

    申请日:2017-07-28

    Inventor: 栗克建

    Abstract: 本发明提供了一种电炉炼钢含铅锌粉尘的综合回收利用方法,包括:将含铅锌粉尘制成球团,在高温下进行还原焙烧,使铅锌被还原成单质且以气态形式挥发,含铁物料则形成熔融块,从而使铅锌与含铁物料分离;收集含铅锌的气体和粉尘,并通过氧化和冷却得到粗氧化铅粉末和粗氧化锌粉末;收集脱铅锌的含铁物料并通过速冷、粉碎和磁选得到铁原料;将粗氧化铅粉末、粗氧化锌粉末再次置于回转窑中进行高温烧结,再经过氧化和冷却得到高纯度的精氧化铅粉末、精氧化锌粉末;精氧化铅粉末、精氧化锌粉末先与盐酸反应得到氯化铅和氯化锌,氯化铅和氯化锌再与碳酸钠反应最终得到碳酸铅和碳酸锌。本发明工艺简单、铅锌回收率高、整体资源回收利用率高。

    一种从工业废弃物中回收的粗氧化锌的精炼方法

    公开(公告)号:CN107416890A

    公开(公告)日:2017-12-01

    申请号:CN201710676156.5

    申请日:2017-08-09

    Inventor: 栗克建 尹在宏

    CPC classification number: C01G9/02 C01P2006/80

    Abstract: 本发明公开一种从工业废弃物中回收的粗氧化锌的精炼方法,按以下步骤进行:将粗氧化锌粉末和酒精溶液混合制成粗氧化锌浆体,磁选去除粗氧化锌浆体内的含铁杂质,蒸发去除磁选后的粗氧化锌浆体内的酒精溶液得到粗纯氧化锌粉末,按质量比计算,在每100份所述粗纯氧化锌粉末中加入8-12份氯化物后进行氯化焙烧,氯化焙烧结束后进行氧化焙烧,得到的固体粉末即为高纯度氧化锌,采用本发明通过磁选除铁,再加入合适量的氯化物得到的氧化锌纯度高达99.9%以上,克服了一直以来粗氧化锌高纯度化工业中难以跨越的95%的技术难关,进而在含锌废弃物的再资源化事业领域,取得了巨大的效果,非常符合当下经济环保的主旋律。

    通过磁性能定量测量奥氏体不锈钢塑性变形量的方法

    公开(公告)号:CN107238655B

    公开(公告)日:2020-11-20

    申请号:CN201710533101.9

    申请日:2017-07-03

    Inventor: 栗克建

    Abstract: 本发明公开一种通过磁性能定量测量奥氏体不锈钢塑性变形量的方法,首先对塑性变形初期的奥氏体不锈钢进行磁性能测试,得到初始饱和磁化强度值Ms1;其次对奥氏体不锈钢进行塑性加工,测定不同加工时间下的实时饱和磁化强度值Msn;最后对奥氏体不锈钢继续进行塑性加工,当加工到极限时,测定最大饱和磁化强度值Msm。根据以上测定值定量计算奥氏体不锈钢塑性变形量ΔS。采用本发明的磁性能定量测量奥氏体不锈钢塑性变形量的方法的显著效果是:依据奥氏体不锈钢塑性变形过程中的磁性能变化,能准确、快速、定量测定奥氏体不锈钢塑性变形量,相较于传统的相变化分析方法测定塑性变形量,具有高效、准确、低成本的优点。

    利用含氧化钙工业粉尘提炼电炉制钢粉尘中锌的方法

    公开(公告)号:CN107760882B

    公开(公告)日:2018-09-21

    申请号:CN201710940830.6

    申请日:2017-09-30

    Abstract: 本发明公开一种利用含氧化钙工业粉尘提炼电炉制钢粉尘中锌的方法,首先对工业粉尘进行成分分析,根据分析结果,对工业粉尘进行配料,制备脱盐材料,控制该脱盐材料中氧化钙的质量百分含量≥52.5%;再将电炉制钢粉尘、还原剂和所述脱盐材料混合后制成组合物,将该组合物投入反应窑中,通入空气,高温还原,升华得到气态锌单质,将气态锌单质引出回收,并得到副产物氯化钙。采用本发明显著效果是:将钢铁厂烧结工业粉尘用于电炉制钢粉尘的提炼,电炉制钢粉尘中的锌几乎能得到完全回收,生产成本更低;控制脱盐材料中氧化钙的质量百分含量≥53.8%时,可避免窑壁内粘附物快速增长,从而延长生产周期,提高设备使用寿命。

    一种不锈钢及其制备方法与应用
    16.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117551925A

    公开(公告)日:2024-02-13

    申请号:CN202311400984.8

    申请日:2023-10-26

    Abstract: 一种不锈钢及其制备方法与应用,以质量分数计算,首先将5‑30%的含铜铜粉末和70‑95%的不锈钢粉进行机械合金化处理获得合金粉末,然后将所述合金粉末进行热压烧结获得含铜不锈钢块体,将该含铜不锈钢块体进行渗氮处理得到表面具有氮化层的不锈钢,本发明利用机械合金化处理,将铜粉均匀混合不锈钢粉末,细化粉末粒度,并结合快速热压烧结,进一步抑制晶粒的生长,形成超细晶不锈钢,利用Cu离子的扩散杀菌的特性,使得不锈钢具有抗菌性,最后对其进行低温等离子渗氮处理,显著提高其表面硬度,改善了获得的不锈钢的综合力学性能,对拓展其应用范围有显著的效果。

    高强度金属材料氢脆敏感性试验装置和评价方法

    公开(公告)号:CN116399721A

    公开(公告)日:2023-07-07

    申请号:CN202310624569.4

    申请日:2023-05-30

    Abstract: 本发明公开了一种高强度金属材料氢脆敏感性试验装置,包括溶液槽,该溶液槽内设有样品夹具,该样品夹具上设有断裂测试区;所述样品夹具上方设有下压组件,所述下压组件的工作部朝向所述断裂测试区。还公开了一种氢脆敏感性评价方法,主要是对金属样品发生氢脆断裂后的端面进行分析,测量断裂端面的最大、最小氢扩散深度、断裂端面的总面积、氢扩散面积;再由此计算金属样品的氢脆敏感性系数。采用本发明的显著效果是,可通过电化学法加速对金属样品的充氢过程,实时监控金属样品的断裂过程;并对氢脆敏感性进行量化分析表达,便于研究人员更直观的分析材料的氢脆性能。

    利用含氧化钙工业粉尘提炼电炉制钢粉尘中锌的方法

    公开(公告)号:CN107760882A

    公开(公告)日:2018-03-06

    申请号:CN201710940830.6

    申请日:2017-09-30

    CPC classification number: C22B19/30 C22B7/001 C22B7/02

    Abstract: 本发明公开一种利用含氧化钙工业粉尘提炼电炉制钢粉尘中锌的方法,首先对工业粉尘进行成分分析,根据分析结果,对工业粉尘进行配料,制备脱盐材料,控制该脱盐材料中氧化钙的质量百分含量≥52.5%;再将电炉制钢粉尘、还原剂和所述脱盐材料混合后制成组合物,将该组合物投入反应窑中,通入空气,高温还原,升华得到气态锌单质,将气态锌单质引出回收,并得到副产物氯化钙。采用本发明显著效果是:将钢铁厂烧结工业粉尘用于电炉制钢粉尘的提炼,电炉制钢粉尘中的锌几乎能得到完全回收,生产成本更低;控制脱盐材料中氧化钙的质量百分含量≥53.8%时,可避免窑壁内粘附物快速增长,从而延长生产周期,提高设备使用寿命。

    一种炼钢粉尘资源回收过程中铅锌氯化物分离方法

    公开(公告)号:CN110938744A

    公开(公告)日:2020-03-31

    申请号:CN201911166868.8

    申请日:2019-11-25

    Abstract: 本发明公开了一种炼钢粉尘资源回收过程中铅锌氯化物分离方法,首先将回转窑中反应得到的含有氯化铅和氯化锌的气态混合体引入水平分离管,向所述水平分离管内通风;再在水平分离管的出口端水平设置温控管,该温控管包括靠近水平分离管出口端的高温段和远离水平分离管出口端的低温段,控制所述高温段的温度为400~450℃,控制低温段的温度为250~300℃;最后在所述高温段和低温段的正下方分别设置接料斗,将所述接料斗的开口端分别与所述温控管连通,从而在高温段的接料斗内收集得到氯化铅,在低温段的接料斗内收集得到氯化锌。采用本发明的显著效果是,可将回转窑回收的氯化锌和氯化铅混合体,直接分选得到纯度较高的氯化铅和氯化锌,以节省后续处理工序。

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