碱煮黑钨渣还原熔炼回收有价金属的研究

来源 :稀有金属与硬质合金 | 被引量 : 0次 | 上传用户:agony2013
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采用还原熔炼工艺处理碱煮黑钨渣,以合金形式回收Fe、Mn、W、Sn、Nb有价元素,并分离As、Pb等有害元素.研究了还原剂(石墨粉)用量、熔炼温度和时间等对熔炼效果的影响.实验结果表明:在还原剂用量为16%、熔炼温度为1550℃、熔炼时间为120 min的条件下,碱煮黑钨渣中Fe、Mn、W、Sn、Nb元素的合金化率分别达到了88.67%、56.28%、98.23%、67.74%、84.72%,As、Pb、Bi基本进入烟尘.
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机械超材料因其具有传统材料所不具有的独特力学性能而受到学者的广泛关注.其独特新颖的性能与自身结构紧密相关,通过设计和制备不同的结构,能够使材料具有许多独特的力学性能.目前,制备工艺的发展和进步使得制备具有任意复杂微米或纳米结构的材料成为现实.本文综述了机械超材料领域中较为常见的几种性能:轻质高强、负泊松比、负可压缩性、负热膨胀性和超流体的研究进展,总结了机械超材料发展的限制因素,并对该领域的发展方向及研究重点进行了展望.
本文综述了石墨烯及其衍生物等增强相的应用范畴及适用区别,比较了金属基复合材料的不同制备方法,分析传统的制备方法之间的分类特点及应用方向,重点提出了工艺步骤灵活、可控性极高的新型制备石墨烯增强金属基复合材料的方法——激光增材制造技术.深入讨论了石墨烯及其衍生物作为增强相,给金属基复合材料中带来的力学、摩擦学、电学、金属耐腐蚀等性能方面的改变,比较了石墨烯及衍生物作为增强相对铝、镁、镍、铜、钛等金属基复合材料性能提高及改善程度以及在不同金属基复合材料中仍存在的增强相各种团聚、分散问题与金属基体的界面结合等及目
TiAl合金具有高熔点、低密度、高比强度和良好的高温抗氧化、抗蠕变等性能,在航空航天及汽车发动机等领域应用前景广阔.粉末热等静压技术能够实现复杂形状TiAl合金零件的一体化成形,并且获得的零件晶粒细小、成分均匀、力学性能优异.本文介绍了TiAl合金雾化粉末制备原理与粉末热等静压致密化技术,评述了对TiAl合金雾化粉末及经过热等静压和热处理后组织和性能的研究进展,分析了TiAl合金粉末热等静压技术当前存在的一些问题,并对该技术的未来发展进行了展望.
于真空管式炉内,以Bi2Te3为蒸发源,在蒸发温度560℃,保温时间2h的条件下,采用热蒸发法在涂有Au溶胶的石英基片上制备出了大量的碲纳米线.通过XRD、SEM、HRTEM等表征方法对碲纳米线的组织和微观形貌进行了表征与分析.结果表明:制备出的碲纳米线为沿(101)方向取向生长的三方单晶碲纳米线,直径在40~100 nm之间,生长机制符合气体-液体-固体(VLS)生长机制;蒸发源材料和Au溶胶是热蒸发法制备碲纳米线的关键因素.
钨基材料具有高熔点、高热导率、蒸气压低、氚滞留量低等优良性能,成为具有广阔应用前景的面向等离子体材料.由于其低温脆性、再结晶脆性和辐照损伤等方面的不足,限制了其在工程上的应用,成为国际核聚变材料界的研究热点.本文综述了钨基面向等离子体材料的研究现状,阐述了钨材料在4类粒子辐照下所引起的损伤和当前钨材料改善性能常用的4类手段,并对当下钨材料还需解决的问题进行探讨.
在纯V中分别添加质量分数5%的Al和5% Al-5Ti-1B(ATB)中间合金(晶粒细化剂)电弧熔炼形成V-5Al和V-5ATB合金铸锭.利用光学显微镜(OM)、扫描电镜(SEM)、X射线衍射仪(XRD)、透射电镜(TEM)和显微硬度仪等测试手段分析晶粒细化前后V-Al合金的显微组织和硬度变化.结果 表明:V-5ATB合金组织中析出长针状第二相TiB使晶粒尺寸明显减小,相比V-5Al合金,V-5ATB合金由于固溶、细晶和硬质TiB第二相等强化效应导致硬度提高.
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