一种高钨高钴铸态镍合金的低偏析控制及塑性提升方法.pdf
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一种高钨高钴铸态镍合金的低偏析控制及塑性提升方法.pdf
本发明提供了一种高钨高钴铸态镍合金的低偏析控制及塑性提升方法。合金基本组成包括:25~45wt.%的钨,15~25wt.%的钴,余量为镍和不可避免的残余元素。合金采用真空感应炉熔炼方式,通过熔炼过程从底部到顶部依次按Ni→Co→W顺序合理布料,同时电磁搅拌5~15min,浇铸过程控制浇铸温度在1500~1560℃,采用风冷(50~400m
一种高钨高钴的镍合金铸锭均匀化工艺.pdf
本发明提供了一种高钨高钴的镍合金铸锭的均匀化处理工艺,属于金属材料技术领域。合金的基本组成包括:25~45wt.%的钨,15~25wt.%的钴,余量为镍和不可避免的杂质。对高钨高钴的镍合金进行均匀化处理:将高钨高钴的镍合金铸锭装入热处理炉,装炉温度≤600℃;加热升温至1150~1250℃,控制升温速度10~80℃/h;在1150~1250℃保温≥24h;将热处理后的铸锭随炉冷却到700℃以下,再空冷到室温。通过该工艺处理的高钨高钴的镍合金铸锭,消除了成分偏析,组织均匀,可改善热加工塑性,且声速可达552
一种高钨高钴的镍合金高纯净度细晶棒料的制备方法.pdf
一种高钨高钴的镍合金高纯净度细晶棒料的制备方法。合金组成为:25~45wt.%的钨、15~30wt.%的钴、余量为镍。采用真空感应熔炼方式,浇铸后将高钨高钴的镍合金铸锭加热至1150~1250℃,保温后锻造。锻造采用径向拔长与轴向镦粗交替的反复变形路线,每火次变形量15~35%,将中间每火次锻造后的坯料进行回炉保温,回炉保温时间30~120min;终锻温度≥1000℃,末火次的锻造变形量≥25%。本发明制备的高钨高钴的镍合金棒材,氧含量≤30ppm,硫含量≤20ppm,声速可达5015m/s。本发明采用热
一种优质高钨高钴镍合金材料及其制备方法.pdf
一种优质高钨高钴镍合金及其制备方法。合金组成包括:25~45wt.%的钨,15~30wt.%的钴,0.01~0.10wt.%的碳,0.005~0.20wt.%的金属锆,余量的镍和不可避免的杂质。采用真空感应炉熔炼方法制备,制备流程为:配料→装料→熔化→精炼→微调成分→浇铸。真空感应炉真空室抽真空至真空度<40Pa,送电化料,期间保持真空度<40Pa;全熔后进入精炼期,真空度<1Pa,精炼10~90min;精炼结束后降温至钢水表面结膜,充氩至5000~20000Pa,加入金属锆,搅拌2~10min;调整钢水
一种使用高镁低钴溶液除镁生产钴溶液的方法.pdf
本发明涉及一种使用高镁低钴溶液除镁生产钴溶液的方法,主要针对镁含量20‑50g/L,钴含量10‑30g/L的高镁低钴溶液,包括有机皂化、萃取、洗镁、反萃四个步骤,工艺流程短、加工成本低;同时,本发明能在萃取的过程中,既保证钴溶液中镁含量达标,又能保证其余杂质元素满足生产钴产品的要求,同时萃余液中除镁元素外其余杂质含量低。本发明实现了高镁低钴溶液中回收钴生产高附加值的钴溶液,同时可以产出低杂质的镁溶液副产品,达到了钴镁同时回收的目的。此外,本发明在反萃得到钴溶液之后还包括再生和水洗步骤,实现了对萃取有机的循