-
公开(公告)号:CN113399451A
公开(公告)日:2021-09-17
申请号:CN202110843939.4
申请日:2021-07-26
Applicant: 辽宁工程技术大学
Abstract: 本发明公开了一种固化与修复铅锌尾矿的方法,属于尾矿固化技术领域,所述方法为将铅锌尾矿进行分层固化,在每层铅锌尾矿中注入微生物菌液和胶结液,之后静置、干燥,本发明不仅能固定铅锌尾矿颗粒,还能有效解决铅锌尾矿的重金属污染问题,提高重金属离子的固定率。
-
公开(公告)号:CN113304731A
公开(公告)日:2021-08-27
申请号:CN202110635282.2
申请日:2021-06-08
Applicant: 辽宁工程技术大学
IPC: B01J20/24 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F103/10 , C02F101/20
Abstract: 本发明公开了一种微生物改性褐煤、制备方法及其应用,涉及矿山废水处理技术领域,所述制备方法,包括以下步骤:首先采用高压水热化学法对褐煤进行活化,然后用过硫酸铵/HNO3或过硫酸铵/H3PO4进行改性,煅烧处理后,添加球红假单胞菌,即得到微生物改性褐煤,本发明制备的微生物改性褐煤,比表面积大大增加,孔隙率大大增加,引入了稳定相结构,对Cu2+、Zn2+的吸附饱和容量可以达到55.125mg·g‑1和54.528mg·g‑1,化学吸附和物理吸附共存,同时微生物改性褐煤对金属离子的吸附具有较高的稳定性,可以直接应用于pH较低的环境中。
-
公开(公告)号:CN106180971B
公开(公告)日:2019-01-22
申请号:CN201610716067.4
申请日:2016-08-25
Applicant: 辽宁工程技术大学
IPC: B23K9/04 , B23K9/16 , B23K35/36 , B23K103/02
Abstract: 本发明公开了一种碳化钨铁基自熔合金堆焊材料及堆焊方法,所述堆焊材料为铁基自熔合金和20%‑30%重量份的碳化钨的混合物,堆焊层显微组织由多角形碳化钨和共晶组成。堆焊方法包括:将铁基自熔合金和碳化钨粉末在自动混料机中混合均匀;将混合粉末与水玻璃混合,冷压成形,得到涂层;将涂层涂敷在基体表面,放入烘箱烘干,然后在空气中自然冷却;利用二氧化碳气体保护焊作为热源,在基体表面堆焊所述混合粉末,堆焊层显微组织由多角形碳化钨和少量共晶组成。本发明克服了现有堆焊材料表面硬度和耐磨性差的问题,获得了高的表面硬度和耐磨性。
-
公开(公告)号:CN106180971A
公开(公告)日:2016-12-07
申请号:CN201610716067.4
申请日:2016-08-25
Applicant: 辽宁工程技术大学
IPC: B23K9/04 , B23K9/16 , B23K35/36 , B23K103/02
CPC classification number: B23K9/04 , B23K9/16 , B23K35/3601
Abstract: 本发明公开了一种碳化钨铁基自熔合金堆焊材料及堆焊方法,所述堆焊材料为铁基自熔合金和20%-30%重量份的碳化钨的混合物,堆焊层显微组织由多角形碳化钨和共晶组成。堆焊方法包括:将铁基自熔合金和碳化钨粉末在自动混料机中混合均匀;将混合粉末与水玻璃混合,冷压成形,得到涂层;将涂层涂敷在基体表面,放入烘箱烘干,然后在空气中自然冷却;利用二氧化碳气体保护焊作为热源,在基体表面堆焊所述混合粉末,堆焊层显微组织由多角形碳化钨和少量共晶组成。本发明克服了现有堆焊材料表面硬度和耐磨性差的问题,获得了高的表面硬度和耐磨性。
-
公开(公告)号:CN105385908A
公开(公告)日:2016-03-09
申请号:CN201510835641.3
申请日:2015-11-26
Applicant: 辽宁工程技术大学
Abstract: 一种含Mo-Be-Fe耐热铝铜合金及其制备方法。合金成分按照重量百分比Cu:6~7%,Mn:0.5~0.7%,Ni:0.5~0.7%,Cr:0.2~0.4%,Fe:0.2~0.3%,Be:0.3~0.4%,Mo:0.2~0.3%,V:0.2~0.3%,Ti:0.15~0.25%,B:0.01~0.015%,Ce:2.5~3%,La:1.5~2%,余量为Al和不可避免的杂质。制备方法:1)熔炼;2)浇铸;(3)进行固溶+时效处理。含Mo-Be-Fe耐热铝铜合金,通过多元合金化,调节合金成分范围,经热处理后显著提高合金的高温强度和高温持久性能,250℃瞬时抗拉强度高达到272~280MPa;200℃加热200小时抗拉强度为238~245Mp,250℃加热200小时抗拉强度为197~205Mpa。
-
公开(公告)号:CN108359856B
公开(公告)日:2019-11-19
申请号:CN201810297231.1
申请日:2018-03-30
Applicant: 辽宁工程技术大学
Abstract: 一种含Ni‑Be‑Mo高强耐热铝合金及其制备方法,属于金属材料工程领域;其铝合金的化学成分按照重量百分比为:Si:8.5~9.5%,Cu:1.5~1.7%,Ni:0.6~0.8%,Mn:0.2~0.3%,Be:0.1~0.2%,余量为Al和不可避免的杂质;制备方法:1)熔炼:按设定的合金成分重量配比熔炼后降温保温;扒去熔渣,加入复盖剂,然后分两次加入铝精炼剂精炼,撇渣,得到精炼金属熔液;2)浇铸:将精炼后的金属熔液浇注成铸坯;3)热处理:将将铸坯固溶处理和时效处理后,空冷至室温,制得含Ni‑Be高强耐热铝合金;其在室温的抗拉强度为395~405MPa,伸长率达到6.9~7.2%,在250℃的高温拉伸强度为270~278MPa。
-
公开(公告)号:CN104357714B
公开(公告)日:2016-04-20
申请号:CN201410621891.2
申请日:2014-11-07
Applicant: 辽宁工程技术大学
Abstract: 本发明属于金属材料工程领域,具体涉及一种铝硅合金及其制备方法。本发明的铝硅合金,其化学成分按照重量百分比为:Si 9.0--10.0%,Zn 1.0-2.0%,Mg 0.8-1.5%,Cu 0.5-1.5,Ni 0.8-1.2%,Sr 0.04-0.06%,Re 0.2-0.4%,余量为Al,其室温的抗拉强度为323~328MPa,伸长率达到5.3~5.5%,在200℃的高温拉伸强度为285~291Mpa,其制备方法是首先将纯铝加热至750-800℃,按设定的合金成分加入中间合金进行熔炼,然后将精炼金属熔液浇注成铸坯,对铸坯进行固溶处理和淬火,得到铝硅合金。本发明通过合金化方法增加了合金中强化相的数量,并弥散均匀分布,使合金具有较高的强度、塑性及耐热性能,本发明获得的铝合金铸造性能良好,无热烈倾向,气密性好,无气孔和缩孔倾向,强度、塑性高。
-
-
公开(公告)号:CN113461176A
公开(公告)日:2021-10-01
申请号:CN202110823939.8
申请日:2021-07-21
Applicant: 辽宁工程技术大学
IPC: C02F3/34 , C02F7/00 , C01B17/02 , C02F101/10 , C02F103/10
Abstract: 本发明公开了一种利用微氧共生反应器回收酸性矿山废水中单质硫的方法,属于酸性矿山废水中硫回收技术领域。本发明将麦饭石和玉米芯添加至SRB污泥中,通过包埋的方式得到稳定的碳源,从而提升SRB在处理AMD时的适应性,通过包埋麦饭石、玉米芯的生物颗粒以及SOB污泥,将AMD进水中的硫酸盐氧化为硫化物,最终还原为单质硫,并通过本发明中的微氧共生反应器对单质硫进行高效回收,得到的AMD中硫酸根的去除率可达到90%,单质硫的平均回收量最高可达每天每立方厘米1.7kg。
-
公开(公告)号:CN108559890B
公开(公告)日:2020-04-21
申请号:CN201810294216.1
申请日:2018-03-30
Applicant: 辽宁工程技术大学
Abstract: 一种含Ni‑Be高强耐热铝合金及其制备方法,属于金属材料工程领域;其铝合金的化学成分按照重量百分比为:Si:8.5~9.5%,Cu:1.5~1.7%,Ni:0.6~0.8%,Mn:0.2~0.3%,Be:0.1~0.2%,余量为Al和不可避免的杂质;制备方法:1)熔炼:按设定的合金成分重量配比熔炼后降温保温;扒去熔渣,加入复盖剂,然后分两次加入铝精炼剂精炼,撇渣,得到精炼金属熔液;2)浇铸:将精炼后的金属熔液浇注成铸坯;3)热处理:将将铸坯固溶处理和时效处理后,空冷至室温,制得含Ni‑Be高强耐热铝合金;其在室温的抗拉强度为391~396MPa,伸长率达到7.1~7.3%,在250℃的高温拉伸强度为265~271MPa。
-
-
-
-
-
-
-
-
-