[go: up one dir, main page]

RU2318885C1 - Способ получения металлосодержащей добавки для легирования металлов - Google Patents

Способ получения металлосодержащей добавки для легирования металлов Download PDF

Info

Publication number
RU2318885C1
RU2318885C1 RU2006121314A RU2006121314A RU2318885C1 RU 2318885 C1 RU2318885 C1 RU 2318885C1 RU 2006121314 A RU2006121314 A RU 2006121314A RU 2006121314 A RU2006121314 A RU 2006121314A RU 2318885 C1 RU2318885 C1 RU 2318885C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
metal
slag
copper
containing additive
alloying
Prior art date
Application number
RU2006121314A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Николаевич Дьяченко
Роман Иванович Крайденко
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Томский политехнический университет
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Томский политехнический университет filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Томский политехнический университет
Priority to RU2006121314A priority Critical patent/RU2318885C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2318885C1 publication Critical patent/RU2318885C1/ru

Links

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P10/00Technologies related to metal processing
    • Y02P10/20Recycling

Landscapes

  • Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)

Abstract

Изобретение может быть использовано для получения легирующей металлосодержащей добавки. В способе получения металлосодержащей добавки медеплавильный шлак смешивают с бифторидом аммония в пропорциях 100-120% от стехиометрического количества, необходимого для взаимодействия с оксидом кремния и сульфидами металлов, содержащимися в указанном шлаке, полученную шихту нагревают до температуры 400-500°С и выдерживают при этой температуре до полного отделения кремния и серы в виде летучих гексафторосиликата аммония и сероводорода. Изобретение позволяет использовать в качестве металлосодержащей добавки шлаки медеплавильного производства.

Description

Изобретение относится к области химической технологии неорганических веществ и может быть использовано в тех случаях, когда в металл необходим ввод добавки, повышающей пластичность, прочность, твердость, жаростойкость, износостойкость и пр.
Известен способ получения металлосодержащей добавки из отдельных компонентов [RU 2186856]. Композиционная добавка для выплавки легированных сталей содержит железоуглеродистый сплав и оксидный материал. Железоуглеродистый сплав содержит легирующие элементы и металлические элементы - восстановители в количестве 0,05-20% и 0,2-15% соответственно. Оксидный материал содержит оксиды легирующих элементов, которые входят в состав железоуглеродистого сплава в количестве 1-98%, и металлические элементы - восстановители в количестве 0,5-15%. В качестве металлических восстановителей используют элементы, сродство которых к кислороду равно и/или больше, чем у углерода, например В, Si, Ti, Al, Zr, Mg, Ca, Ba, РЗМ и/или их смеси. В качестве легирующих элементов шихта может содержать хром, марганец, бор, ванадий, кремний, титан, алюминий, редкоземельные металлы, вольфрам, молибден, кобальт, никель, медь и/или их смеси. Недостатком этого метода является высокие требования к компонентам.
Известен способ переработки медеплавильного шлака [RU 2195508]. Медеплавильный шлак перерабатывают путем многостадийной плавки при 1320-1350°С с получением двухфазного расплава - медно-железного сплава и обедненного шлака. На первой стадии проводят карбидотермическую плавку шихты, содержащей компоненты при следующем соотношении: исходный шлак: восстановитель (кокс): известь 1:(0,18-0,2):(0,23-0,25). Затем обедненный шлак сливают. На последующих стадиях осуществляют цементационную плавку с введением в расплав исходного шлака при соотношении исходный шлак: медно-железный сплав (3-5): цементационную плавку повторяют 5-6 раз до достижения содержания меди в сплаве 15-18%. Обедненные шлаки со всех стадий цементационной плавки объединяют и подвергают карбидотермическому восстановлению получением безмедистого чугуна и отвального шлака, обеспечивается создание безотходной технологии с получением кондиционных товарных продуктов: медно-железного сплава, безмедистого чугуна и отвального шлака, повышение содержания меди до 15-18% в медно-железном сплаве; снижение энергозатрат и улучшение технологических показателей процесса дальнейшей переработки медно-железного сплава; высокое содержание железа (30-33%) в обедненных шлаках, способствующее их дальнейшей переработке в безмедистые чугуны с содержанием железа 90-95%; получение отвального шлака с минимальным содержанием ценных компонентов (5-7% железа и менее 0,1% меди), пригодного для получения шлаковаты и цемента; улучшение экологической обстановки за счет обеспечения возможности переработки отходов производства не только текущей выдачи, но и твердых отходов. Недостатками способа является высокая энергоемкость и экологическая не безопасность.
Известен способ получения металлосодержащей добавки для легирования стали ванадиевым шлаком [RU заявка №2004133868, 2006.04.20], выбранный в качестве прототипа. Способ включает металлизацию ванадийсодержащего рудного сырья в шахтной печи с использованием в качестве восстановителя горячих восстановительных газов, поступающих из газификатора с жидкой ванной, где с одновременным получением газа производятся ванадийсодержащий полупродукт и ванадийсодержащий шлак, последующую подачу компонентов шихты: металлизованного сырья, ванадийсодержащих полупродукта, а также металлургического скрапа в дуговую электропечь для выплавки стали, отличающийся тем, что перед подачей в электропечь ванадийсодержащий полупродукт поступает в агрегат деванадации для окисления ванадия с получением рафинированного полупродукта и ванадийсодержащего шлака, после чего компоненты шихтовых материалов: рафинированный полупродукт (30-70%), металлизованное сырье (15-50%) и металлургический скрап (10-30%) подают в электропечь, при этом в электропечи вначале проплавляют рафинированный полупродукт и металлургический скрап, сливают металлургический шлак и на полученный расплав подают и проплавляют металлизованное сырье до получения стали, ванадийсодержащий шлак, полученный при деванадации ванадийсодержащего полупродукта, а также не использованное для выплавки стали металлизованное сырье, полученное в шахтной печи, используют как товарную продукцию.
Задачей настоящего изобретения является разработка нового способа применения шлака медеплавильного производства в качестве металлосодержащей добавки для легирования металлов.
Исходный состав медеплавильного шлака:
Элем. Al Si K Са Ti Fe Cu Cr Ni Pb Zn O S
% (масс) 4,76 16,32 0,69 14 0,08 26,44 0,64 0,48 0,08 0,05 0,03 33,26 3,17
Согласно заявленному способу производят смешение предварительно измельченого продукта с бифторидом аммония и последующую прокалку смеси в интервале температур 400-500°С. При охлаждении газовой фазы выделяется твердый продукт - десублимат, представляющий собой гексафторосиликат аммония и тетрафторид титана. Десублимат является сырьем для получения оксида кремния высокой чистоты, оксида титана и бифторида аммония. Удаление избыточной серы, представленной в медеплавильных шлаках сульфидами кальция, меди, свинца, цинка, железа, достигается использованием бифторида аммония. Способ включает смешение медеплавильного шлака с бифторидом аммония и последующую прокалку смеси в интервале температур 400-500°С. Количество используемого бифторида аммония составляет 100-120% от стехиометрического. Реакции взаимодействия компонентов медеплавильного шлака с бифторидом аммония идут согласно следующим формулам:
CaS+NH4F·HF=CaF2+NH3+H2S;
Cu2S+NH4F·HF=2CuF+NH3+H2S;
PbS+NH4F·HF=PbF2+NH3+H2S;
ZnS+NH4F·HF=ZnF2+NH3+H2S;
FeS+NH4F·HF=FeF2+NH3+H2S;
SiO2+3NH4F·HF=(NH4)2SiF6+NH3+2H2O;
Al2O3+3NH4F·HF=2AlF3+3NH3+3H2O;
Fe2O3+3NH4F·HF=2FeF3+3NH3+3H2O;
TiO2+2NH4F·HF=TiF4+2NH3+2H2O;
NiO+NH4F·HF=NiF2+NH3+H2O;
CaO+NH4F·HF=CaF2+NH3+H2O;
CuO+NH4F·HF=CuF2+NH3+H2O;
2KOH+NH4F·HF=2KF+NH3+2H2O;
Cr2O3+3NH4F·HF=2CrF3+3NH3+3H2O;
PbO+NH4F·HF=PbF2+NH32О;
ZnO+NH4F·HF=ZnF2+NH32О.
В результате реакций получаются фториды исходных элементов, выделяются газообразный аммиак, вода и фтороводород. Из аммиака и воды при конденсации в жидкостном абсорбере может быть получен NH4OH. A H2S идет на стандартную утилизацию. Растворив полученные фториды, мы отделяем в твердом виде фторид кальция, алюминия, железа и свинца, которые могут быть подвергнуты дальнейшей переработке. Раствор, содержащий фториды калия, меди, хрома, никеля и цинка, подвергаем аммиачному гидролизу с выделением в твердом виде гидроксидов, с последующим получением оксидов, калия, меди, хрома, никеля и цинка, данная смесь может служить металлосодержащей добавкой для легирования металлов. Из раствора можно регенерировать бифторид аммония.
Преимущество использования шихты из медеплавильных шлаков перед металлсодержащими добавками, изготовленными из отдельных компонентов, заключается в экономической выгоде, т.к. при изготовлении металлосодержащих добавок используются готовые металлические порошки, а в данном случае используется смесь металлов, полученная в результате первичной переработки рудного материала и являющаяся отходом производства.
Пример 1
Шлак медеплавильного производства в количестве 30 г, содержащий оксиды, сульфиды металлов и оксид кремния, смешивали с 90 г бифторида аммония и нагревали до температуры 400°С. Выдерживали в течение 0,5 часа, происходило сублимационное отделение кремния в виде гексафторосиликата аммония и удаление серы в виде сероводорода. Фториды металлов растворяли в воде, в раствор добавляли аммиачную воду. После осаждения гидроксидов металлов под действием аммиачной воды их из раствора отделяли фильтрацией, прокаливали при 200°С для получения оксидов металлов, являющихся металлосодержащей добавкой. Полученную металлосодержащую добавку массой 10 г. вводили в расплав железа массой 150 г. Проводили сравнение сплава с исходным материалом и определили, что жаростойкость увеличилась на 20%, износостойкость - на 17%, пластичность - на 12%.
Пример 2
Отличается от примера 1 тем, что реакцию взаимодействия медеплавильного шлака с бифторидом аммония проводили в изохорических условиях (в автоклаве) при температуре 400°С. При этом уменьшается потеря бифторида аммония за счет испарения и увеличивается скорость процесса.
Пример 3
Отличается от примера 1 тем, что реакцию взаимодействия медеплавильного шлака с бифторидом аммония проводили при недостатке бифторида аммония, что предотвращало загрязнение техногенного силиката бифторидом аммония, а после окончания реакции смесь нагревали до 400°С.

Claims (1)

  1. Способ получения металлосодержащей добавки для легирования металлов, отличающийся тем, что медеплавильный шлак смешивают с бифторидом аммония в пропорциях 100-120% от стехиометрического количества, необходимого для взаимодействия с оксидом кремния и сульфидами металлов, содержащимися в указанном шлаке, полученную шихту нагревают до температуры 400-500°С и выдерживают при этой температуре до полного отделения кремния и серы в виде летучих гексафторосиликата аммония и сероводорода.
RU2006121314A 2006-06-15 2006-06-15 Способ получения металлосодержащей добавки для легирования металлов RU2318885C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006121314A RU2318885C1 (ru) 2006-06-15 2006-06-15 Способ получения металлосодержащей добавки для легирования металлов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006121314A RU2318885C1 (ru) 2006-06-15 2006-06-15 Способ получения металлосодержащей добавки для легирования металлов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2318885C1 true RU2318885C1 (ru) 2008-03-10

Family

ID=39280904

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006121314A RU2318885C1 (ru) 2006-06-15 2006-06-15 Способ получения металлосодержащей добавки для легирования металлов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2318885C1 (ru)

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU145755A1 (ru) * 1961-06-22 1961-11-30 Б.В. Лебедь Способ переработки отвальных шлаков медеплавильных заводов
EP0428410A2 (en) * 1989-11-16 1991-05-22 Nissan Chemical Industries Ltd. Process for producing ammonium silicofluoride or silica
SU1420962A1 (ru) * 1986-06-05 1996-09-27 Государственный научно-исследовательский институт цветных металлов "Гинцветмет" Способ переработки медьсодержащих шлаков
RU2097321C1 (ru) * 1996-02-20 1997-11-27 Институт химии Дальневосточного отделения РАН Способ получения гексафторсиликата аммония
RU2186856C1 (ru) * 2001-03-20 2002-08-10 Общество с ограниченной ответственностью "НПМП Интермет-Сервис" Композиционная шихта для выплавки легированных сталей
RU2195508C1 (ru) * 2001-05-31 2002-12-27 Закрытое акционерное общество "Производственно-творческое предприятие "Резонанс" Способ комплексной переработки шлаков медеплавильного производства
RU2004133868A (ru) * 2004-11-19 2006-04-20 Региональное Уральское Отделение Академии Инженерных Наук им. А.М. Прохорова (RU) Способ бескоксовой переработки ванадийсодержащего рудного сырья с получением легированной ванадием стали, горячих мметаллизованных окатышей и ванадиевого шлака

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU145755A1 (ru) * 1961-06-22 1961-11-30 Б.В. Лебедь Способ переработки отвальных шлаков медеплавильных заводов
SU1420962A1 (ru) * 1986-06-05 1996-09-27 Государственный научно-исследовательский институт цветных металлов "Гинцветмет" Способ переработки медьсодержащих шлаков
EP0428410A2 (en) * 1989-11-16 1991-05-22 Nissan Chemical Industries Ltd. Process for producing ammonium silicofluoride or silica
RU2097321C1 (ru) * 1996-02-20 1997-11-27 Институт химии Дальневосточного отделения РАН Способ получения гексафторсиликата аммония
RU2186856C1 (ru) * 2001-03-20 2002-08-10 Общество с ограниченной ответственностью "НПМП Интермет-Сервис" Композиционная шихта для выплавки легированных сталей
RU2195508C1 (ru) * 2001-05-31 2002-12-27 Закрытое акционерное общество "Производственно-творческое предприятие "Резонанс" Способ комплексной переработки шлаков медеплавильного производства
RU2004133868A (ru) * 2004-11-19 2006-04-20 Региональное Уральское Отделение Академии Инженерных Наук им. А.М. Прохорова (RU) Способ бескоксовой переработки ванадийсодержащего рудного сырья с получением легированной ванадием стали, горячих мметаллизованных окатышей и ванадиевого шлака

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN112430740B (zh) 一种利用钙盐和锰盐协同焙烧钒渣强化钒铬分离的方法
CN104141025A (zh) 电铝热法钒铁浇铸脱铝的方法
CN115820979B (zh) 一种钼精矿直接合金化方法
CN1050387C (zh) 制造含镍的铁合金或镍合金钢的方法
EP3143169B1 (en) A method of converting copper containing material
FI94538C (fi) Menetelmä nikkelihienokiven ja metallisoituneen kiven valmistamiseksi
KR102282018B1 (ko) 탈산과 탈황능력 및 강의 조직을 치밀하게 하는 능력이 우수한 주강 및 제강용 복합탈산제 및 그 제조방법
RU2318885C1 (ru) Способ получения металлосодержащей добавки для легирования металлов
JPH10330822A (ja) 産廃からの有価金属の回収方法
JP5473815B2 (ja) 酸化スラグの再利用方法及びリサイクルスラグ
RU2455379C1 (ru) Способ выплавки низкоуглеродистых марганецсодержащих сплавов
US1835925A (en) Smelting process
RU2410449C1 (ru) Способ переработки титаномагнетитового концентрата
CN106591580A (zh) 一种低含量钨矿制备钨铁合金的新方法
CN101775531B (zh) 镍钼铜合金及其制备方法
RU2398907C2 (ru) Способ получения высокопроцентного ферротитана
CN102605182A (zh) 一种炉外法70#高钛铁的生产方法
CN114672657A (zh) 冶炼高洁净度热作模具钢的电渣重熔方法
RU2374349C1 (ru) Способ выплавки ванадийсодержащих сплавов
CN118854110B (zh) 一种用于超细废杂铜颗粒熔炼的助熔剂、制备方法及使用方法
RU2549820C1 (ru) Способ алюминотермического получения ферросплавов
RU2310694C2 (ru) Способ получения ферроникеля
EP4090777B1 (en) Liquid feed for a basic oxygen furnace
RU2385352C2 (ru) Способ доменной плавки титаномагнетитового сырья
CN112593040B (zh) 一种转炉提钒冷却剂及其应用

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20080616