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在磁选分离出的黄铜矿颗粒中未发现磁黄铁矿和方黄铜矿这类磁性矿物的微细包体。为了研究这种因素,测定了在加热时黄铜矿的磁性变化。试验是用马列耶夫斯克多金属矿石获得的铜精矿进行的。煅烧温度为2~4℃。试验结果表明,黄铜矿的磁化系数随煅烧温度的升高而增大(见表1)。显微镜观察表明,加热后的黄铜矿并未形成新的矿物。这样,通过提高变质矿区的矿物磁化系数,可以分离出含磁性黄铜矿的矿石,并将它们单独。 无锡征图钢业有限公司 热轧精密钢管用连铸圆管坯板坯或初轧板坯作原料,经步进式加热炉加热,高压水除鳞后进入粗轧机,粗轧料经切头、尾、再进入精轧机,实施计算机 控制轧制,终轧后即经过层流冷却和卷取机卷取、成为直发卷。直发卷的头、尾往往呈舌状及鱼尾状,厚度、 宽度精度较差,边部常存在浪形、折边、塔形等缺陷。其卷重较重、钢卷内径为760mm。将直发卷经切头、 切尾、切边及多道次的矫直、平整等精整线后,再切板或重卷,即成为:热轧钢板、平整热轧钢卷、纵切带等产品。热轧精整卷若经酸洗去除氧化皮并涂油后即 成热轧酸洗板卷。(1)合理选材。对精密复杂模具应选择材质好的微变形模具钢(如空淬钢),对碳化物偏析严重的模具钢应进行合理锻造并进行调质热,对较大和无法锻造模具钢可进行固溶双细化热。
天然气里含有95.3%CH0.3%CO4.4%N2。由于在高炉冶炼中还原剂利用程度几乎相同,约45%,风口 还原态势计算,是根据冶炼钒生铁和炼钢生铁的氢和碳氧化物的总量来进行的。结果表明,在提高含碳乳化液用量和降低天然气消耗(其比例为1:1)两种冶炼制度下,风口 的还原态势在降低。当然,在提高含碳乳化液比例时,这样的降低会减小,这是在两种情形下依方案6计算确定的。计算表明,更能接受的方案是在一定的比例下,含碳乳化液用量是天然气用量的1.2~1.3倍。
(2)模具结构设计要合理,厚薄不要太悬殊,形状要对称,对于变形较大模具要掌握变形规律,预留余量,对于大型、精密复杂模具可采用组合结构。 (3)精密复杂模具要进行预先热,消除机械过程中产生的残余应力。 (4)合理选择加热温度,控制加热速度,对于精密复杂模具可采取缓慢加热、预热和其他均衡加热的方法来减少模具热变形。 (5)在保证模具硬度的前提下,尽量采用预冷、分级冷却淬火或温淬火工艺。 (6)对精密复杂模具,在条件许可的情况下,尽量采用真空加热淬火和淬火后的深冷。 (7)对一些精密复杂的模具可采用预先热、时效热、调质氮化热来控制模具的精度。 (8)在修补模具砂眼、气孔、磨损等缺陷时,选用冷焊机等热影响小的修复设备以避免修补过程中变形的产生。 另外,正确的热工艺操作(如堵孔、绑孔、机械固定、适宜的加热方法、正确选择模具的冷却方向和在冷却介质中的运动方向等)和合理的回火热工艺也是减少精密复杂模具变形的有效措施。
为有效福建某铅锌尾矿中的硫铁矿,在工艺矿物学研究的基础上,陈享享等确定采用简便易于工业化的全硫浮选工艺流程。针对被石灰的该低品位难选硫铁矿,采取了、清洁的分散组合活化的方法对其进行强化活化,使硫品位由8.41%提高到了33.15%、硫率达到81.11%,使硫铁矿得到了较好的,环境效益和经济效益显着。覃伟暖等通过对高锡多金属硫铁矿的矿石性质特点与生产工艺设备的分析、考察研究,对原生产工艺设备和工艺条件进行技术改造,锡金属率由改造前的5.19%提高到了7.41%,锡金属率提高了2.22%,硫的率也从39.2%提高到84.36%,年增产约2万t硫精矿,取得了较好的经济效益。 分析认为:加渣精粉后,加矿石量减少,喷溅减轻,可能与钢水收得率增加有关;实际渣精粉含铁量高于化验量,且增量不多符合实际。3使用渣精粉炼钢 转炉直接装入含水量4%~6%的渣精粉时,必须先加渣精粉和废钢,后兑铁水。以利水蒸汽的蒸发。防止兑铁水时从炉口喷溅。如果能将渣精粉烘干后再用,将能解决此问题。转炉炼钢使用渣精粉时,化渣稍快,易形成泡沫渣。4结论在第二炼钢厂采用渣精粉直接入转炉炼钢,每炉采用渣精粉500kg,折(Fe)量为245.7kg。
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