冶金类有关知识
冶金学知识点
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冶金学知识点冶金学是研究金属和非金属材料生产加工的学科,涉及物质结构、属性及性能,用来制备材料并确定其在实际应用中的性能。
下面将介绍一些冶金学的基本知识点。
1. 金属结构金属是由原子或原子团构成的,原子排列比较规则,具有多晶结构和单晶结构。
多晶金属具有多个晶粒,而单晶金属具有一个连续的晶格结构。
金属的晶粒大小会影响材料的性能,例如晶粒细小的金属通常具有较高的强度和韧性。
2. 金属热处理金属热处理是指通过控制金属的加热和冷却过程,改变金属的组织结构和性能。
常见的热处理方法包括退火、正火、淬火、回火等。
通过热处理,可以提高金属的强度、硬度、韧性和耐磨性等性能。
3. 金属合金金属合金是由两种或两种以上的金属元素按一定的比例混合而成的材料。
金属合金可以改善单一金属的性能,例如提高强度、耐腐蚀性和抗磨损性等。
常见的金属合金包括不锈钢、铜合金、铝合金等。
4. 金属腐蚀金属在环境中会发生腐蚀现象,导致金属的表面和内部受损。
腐蚀可以是化学反应或电化学反应的结果,金属腐蚀会影响金属的外观和性能。
为了减少金属腐蚀,可以采取防腐措施,如镀层、涂层和合金化处理等。
5. 金属加工金属加工是指对金属材料进行塑性变形或切削加工,以获得所需的形状和尺寸。
金属加工方法包括锻造、压力加工、焊接、切削和热处理等。
不同的金属材料适用于不同的加工方法,可以根据需要选择合适的加工方式。
以上是关于冶金学的一些基本知识点,希望对您有所帮助。
冶金学作为一门重要的材料科学学科,对于现代工业生产和科研具有重要意义,希望大家能够加深对冶金学知识的了解,为相关领域的发展贡献力量。
钢铁冶金小知识
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钢铁冶金小知识1、钢中主要化学元素对钢性能的影响是什么碳(C):钢中含碳量增加,屈服点、抗拉强度和硬度升高,但塑性和冲击性降低,当碳量超过0.23%超过时,钢的焊接性能变坏,因此用于焊接的低合金结构钢含碳量一般不超过0.20%。
碳量高还会降低钢的耐大气腐蚀能力,在露天料场的高碳钢就易锈蚀;此外,碳能增加钢的冷脆性和时效敏感性。
硅(Si):在炼钢过程中加硅作为还原剂和脱氧剂,所以镇静钢含有0.15—0.30%的硅。
硅能显著提高钢的弹性极限,屈服点和抗拉强度,故广泛用作弹赞钢。
硅量增加,会降低钢的焊接性能。
锰(Mn)。
在炼钢过程中,锰是良好的脱氧剂和脱硫剂,一般钢中含锰0.30—0.50%。
锰能提高钢的强度和硬度,提高钢的淬性,改善钢的热加工性能,降低钢的焊接性能。
磷(P):一般情况下磷是钢中有害元素,增加钢的冷脆性,使焊接性能变坏,降低塑性,使冷弯性能变坏。
因此通常要求钢中磷含量小于0.045%,优质钢要求更低些。
硫(S):硫在通常情况下也是有害元素。
使钢产生热脆性,降低钢的延展性和韧性,在锻造和轧制时造成裂纹。
硫对焊接性能也不利,降低耐腐蚀性。
所以通常要求硫含量小于0.045%,优质钢要求更低些。
在钢中加入0.08-0.20%的硫,可以改善切削加工性,通带称易切削钢。
钒(V):钢中加入钒可细化组织晶粒,提高强度和韧性。
铌(Nb):铌能细化晶粒,还可改善焊接性能。
铜(Cu):铜能提高强度和韧性,缺点是在热加工时容易产生热脆,废钢中往往含铜较高。
铝(Al):铝是钢中常用的脱氧剂。
钢中加入少量的铝,可细化品粒,提高冲击韧性。
生铁和钢有什么不同?生铁和钢都是铁与碳的合金(另含有少量的Mn、Si、P、S等其它成分),通常以碳含量的多少来划分,一般含碳≤2%为钢,含碳>2%为生铁。
生铁和钢在性能上有很大的不同。
生铁具有很高的强度和硬度,但韧性和延展性很差,焊接性能也较差,性脆。
钢不仅具有较高的强度和硬度,而且具有较好的韧性和延展性。
冶金基础知识
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冶金基础知识冶金就是从矿石中提取金属或金属化合物,用各种加工方法将金属制成具有一定性能的金属材料的过程和工艺。
那么你对冶金了解多少呢?以下是由店铺整理关于冶金知识的内容,希望大家喜欢!冶金的主要技术火法冶金火法冶金是在高温条件下进行的冶金过程。
矿石或精矿中的部分或全部矿物在高温下经过一系列物理化学变化,生成另一种形态的化合物或单质,分别富集在气体、液体或固体产物中,达到所要提取的金属与脉石及其它杂质分离的目的。
实现火法冶金过程所需热能,通常是依靠燃料燃烧来供给,也有依靠过程中的化学反应来供给的,比如,硫化矿的氧化焙烧和熔炼就无需由燃料供热;金属热还原过程也是自热进行的。
火法冶金包括:干燥、焙解、焙烧、熔炼,精炼,蒸馏等过程。
湿法冶金湿法冶金是在溶液中进行的冶金过程。
湿法冶金温度不高,一般低于100℃,现代湿法冶金中的高温高压过程,温度也不过200℃左右,极个别情况温度可达300℃。
湿法冶金包括:浸出、净化、制备金属等过程。
1、浸出用适当的溶剂处理矿石或精矿,使要提取的金属成某种离子(阳离子或络阴离子)形态进入溶液,而脉石及其它杂质则不溶解,这样的过程叫浸出。
浸出后经沉清和过滤,得到含金属(离子)的浸出液和由脉石矿物绢成的不溶残渣(浸出渣)。
对某些难浸出的矿石或精矿,在浸出前常常需要进行预备处理,使被提取的金属转变为易于浸出的某种化合物或盐类。
例如,转变为可溶性的硫酸盐而进行的硫酸化焙烧等,都是常用的预备处理方法。
1、净化在浸出过程中,常常有部分金属或非金属杂质与被提取金属一道进入溶液,从溶液中除去这些杂质的过程叫做净化。
2、制备金属用置换、还原、电积等方法从净化液中将金属提取出来的过程。
电冶金电冶金是利用电能提取金属的方法。
根据利用电能效应的不同,电冶金又分为电热冶金和电化冶金。
1、电热冶金是利用电能转变为热能进行冶炼的方法。
在电热冶金的过程中,按其物理化学变化的实质来说,与火法冶金过程差别不大,两者的主要区别只饲冶炼时热能来源不同。
冶金基础知识
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冶金基础知识冶金是研究金属及其合金的物理和化学性质以及冶炼技术的科学。
作为一门古老而重要的学科,冶金在人类文明的发展中起到了至关重要的作用。
本文将介绍冶金的基础知识,包括冶金的历史、冶金的分类、冶金的工艺和冶金的应用。
一、冶金的历史冶金起源于人类远古时期的火器制作。
当时,人们掌握了制作火种、烧制陶器和冶炼金属等技术,极大地改善了生活条件。
随着时代的发展,人类对冶金的认识不断增强,各个文明古国都有自己的冶金工艺。
古埃及、古中国、古印度和古巴比伦等文明古国都能够独立进行铜、铁等金属的冶炼和加工。
二、冶金的分类根据冶炼的金属种类以及工艺方法的不同,冶金可以分为黑色冶金、有色冶金和特种冶金等几个大类。
1. 黑色冶金黑色冶金是指冶炼铁、钢和铁合金等黑色金属的过程。
黑色冶金主要包括铁矿的选矿、炼铁和炼钢等工艺。
其中,炼铁是从铁矿石中提取铁的过程,炼钢则是将铁与其他元素进行合金化的过程。
2. 有色冶金有色冶金是指冶炼铜、铝、镁、锌等有色金属的过程。
有色冶金的工艺主要包括选矿、熔炼和电解等。
选矿是从矿石中提取有用金属的过程,熔炼是将选矿得到的金属矿石进行加热分离和精炼的过程,电解则是利用电解法从金属离子中得到纯金属的过程。
3. 特种冶金特种冶金是指冶炼稀有金属及其合金的过程,如钨、钛、锍、铌等。
由于这些金属在自然界中含量较少,冶炼和提取过程相对复杂。
特种冶金通常包括冶金矿山的开采、选矿、萃取和精炼等环节。
三、冶金的工艺冶金的工艺是指冶金过程中的关键步骤和方法,包括矿石的选矿、冶炼和精炼等环节。
1. 选矿选矿是将含有金属矿石中富集的有用成分分离出来的过程。
矿石中的有用成分和废石往往存在着密切的物理和化学性质差异,通过物理和化学方法进行分离。
常用的选矿方法有磁选、重选、浮选和电选等。
2. 冶炼冶炼是将矿石中的金属含量提取出来,并将其转化为金属的过程。
通常通过高温加热和还原剂的作用,将金属氧化物还原为金属。
冶炼的方法不同,可以采用高温熔炼、火法炼炉、电解和化学还原等。
有色冶金基础知识
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有色冶金基础知识有色金属是指除银、金、铜、铁、锡、铅、锌外的其他常见金属,包括铝、镁、钼、钛、锆等。
有色冶金则是对这些金属的加工技术和生产工艺的总称。
本文将介绍有色冶金的基础知识。
常见有色冶金金属铝铝是一种轻质、耐腐蚀的金属,在汽车、飞机、建筑以及汽车轮毂等方面有广泛应用。
铝的生产主要采用电解法,其生产原料是氧化铝。
镁镁是一种轻质、强度高、耐腐蚀的金属,在航空、汽车、轻工业等方面有广泛应用。
镁的生产主要采用热法,其生产原料是氧化镁和电石。
钼钼是一种高熔点、高硬度的金属,在航空、航天、核能工业等方面有广泛应用。
钼的生产主要采用电炉法,其生产原料是精炼的硫酸铵和可焙烧的铁铜矿。
钛钛是一种低密度、高强度、耐腐蚀的金属,在航空、医疗、核工业等方面应用广泛。
钛的生产主要采用克鲁萨法或氯化法,其生产原料是高纯度的钛酸钠。
锆锆是一种耐腐蚀、高强度的金属,在航空、医疗、核工业等方面应用广泛。
锆的生产主要采用熔盐电解法,其生产原料是氯化锆。
有色冶金的加工技术挤压挤压是制造圆形、方形、六边形等各种材质的型材的一种常用生产工艺。
挤压设备主要由挤压机、模具和冷却装置组成。
拉伸拉伸是制造各种材质的线材、棒材、管材等的一种常用生产工艺。
拉伸设备主要由拉伸机、钢丝牵引机、锻造机等组成。
锻造锻造是制造金属件的一种常用生产工艺。
锻造分为自由锻造、模锻和预精锻等多种方式。
锻造设备主要由锻压机、模具等组成。
轧制轧制是制造板材、带材、管材等的一种常用生产工艺。
轧制设备主要由轧机、轧辊等组成。
有色冶金的生产工艺电解法电解法是将金属离子在特定条件下通过电解析出金属的一种生产工艺。
铝、镁等有色金属的生产主要采用电解法。
热法热法是通过高温还原或氧化等方式来生产金属的一种生产工艺。
镁、钼等有色金属的生产主要采用热法。
克鲁萨法克鲁萨法是将钛酸钠通过氯气氧化转变为氯化钛,并在高温条件下还原而制得的一种生产工艺。
钛的生产主要采用克鲁萨法。
氯化法氯化法是将金属氯反应生成金属的一种生产工艺。
冶金工程知识概述
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冶金工程知识概述冶金工程是一门关于金属材料的加工与应用的学科,它涉及到金属材料的提取、制备、加工、性能评估等方面。
本文将对冶金工程的基本知识进行概述,包括冶金工程的定义、发展历史、主要分支和应用领域等内容。
一、冶金工程的定义冶金工程是一门研究金属材料的加工与应用的学科,其目的是通过改变金属材料的组织结构和性能来满足不同工程领域的需求。
冶金工程主要包括金属材料的提取、制备、加工和性能评估等方面。
二、冶金工程的发展历史冶金工程作为一门学科,其发展历史可以追溯到古代。
在古代,人们通过熔炼和锻造等方法,将天然金属提取出来,并加工成各种实用工具。
随着社会的发展,冶金工程逐渐成为一门独立的学科,并在工业革命时期得到了迅猛发展。
在工业革命时期,冶金工程得到了前所未有的发展。
人们发明了高炉、转炉等先进的冶炼设备,使得金属材料的生产效率大大提高。
同时,冶金工程的理论研究也取得了重要进展,为冶金工程的发展奠定了坚实的基础。
三、冶金工程的主要分支冶金工程是一个综合性学科,涉及到多个分支领域。
以下是冶金工程的主要分支:1. 冶金物理化学:研究金属材料的相变规律、热力学性质和反应动力学等方面的知识。
2. 冶金原理与工艺:研究金属材料的提取、制备和加工工艺,包括熔炼、铸造、锻造、挤压等工艺过程。
3. 材料加工与表征:研究金属材料的加工方法和技术,包括金属的切削、焊接、热处理等加工过程,以及对材料性能进行测试和表征的方法。
4. 金属材料与工程应用:研究金属材料的性能评估和应用,包括金属的力学性能、耐腐蚀性能、导热性能等方面的研究。
四、冶金工程的应用领域冶金工程的应用领域非常广泛,涵盖了各个工程领域。
以下是冶金工程的一些主要应用领域:1. 金属材料工业:冶金工程在金属材料的生产和加工方面发挥着重要作用,包括钢铁、有色金属等行业。
2. 汽车工业:冶金工程在汽车制造中起着关键作用,包括车身结构、发动机部件等方面的材料选择和加工。
3. 航空航天工业:冶金工程在航空航天领域的应用非常广泛,包括航空发动机、航天器结构材料等方面的研究和应用。
钢铁冶金学知识点总结
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钢铁冶金学知识点总结一、钢铁冶金学概述钢铁是一种重要的金属材料,广泛用于建筑、机械、汽车、电子、航空航天等行业,对于国民经济的发展起着至关重要的作用。
钢铁冶金学是研究如何通过冶炼和加工原料来生产各种类型钢铁的学科。
本文将系统地介绍钢铁冶金学的相关知识,涉及原料、冶炼工艺、合金设计、热处理等内容。
二、原料1. 铁矿石铁矿石是钢铁冶金的原料,常见的有褐铁矿、赤铁矿、磁铁矿等,其中以赤铁矿和磁铁矿为主要产状。
从原料稀缺角度来看,赤铁矿资源相对较丰富,但使用赤铁矿需要高温还原,而且其资源储量日益减少。
而磁铁矿则容易熔化,且熔点低,深受炼铁企业的喜爱。
2. 焦炭和燃料焦炭是冶金煤炭经高温干馏后得到的一种多孔性炭质燃料,是高炉炼铁的原料之一。
燃料也是冶金中常用的燃烧材料,其中包括煤、焦炭、天然气等。
3. 废金属资源钢铁冶金中还需要利用废钢、废铁等废弃金属资源进行熔炼,以提高资源利用率,降低能源消耗。
三、冶炼工艺1. 高炉冶炼高炉是一种用于生产铁水、生铁或合金铁的设备。
高炉内的冶炼过程较为复杂,主要包括炉料下料→还原→熔融→炉渣→收得铁水等步骤。
2. 炼钢炉冶炼炼钢炉冶炼采用的设备主要有转炉炼钢炉、电弧炉、氧气顶吹炼钢炉和底吹熔融锅炉等,是将生铁或铸铁通过熔化、脱碳、脱磷、分别半湿废气、装料等工艺,生产出合格钢的过程。
4. 电炉冶炼电炉冶炼是利用电能将废钢、废铁、生铁等熔化成合格的熔铁或合金。
其主要特点是能耗低、操作简便、保护环境等。
四、合金设计1. 合金元素合金元素是各种金属或非金属元素的混合物。
在钢材中,合金元素可以显著改变钢的组织和性能。
主要的合金元素有碳(C)、锰(Mn)、钒(V)、铬(Cr)、钼(Mo)、镍(Ni)、铜(Cu)、钛(Ti)等。
2. 合金设计合金设计即根据钢材的使用要求和生产条件,选取合适的合金元素和比例,调整钢的成分和组织结构,以获得理想的性能和工艺性。
3. 合金设计的原则合金设计应根据具体用途确定设计要求。
冶金专业的知识点总结
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冶金专业的知识点总结1. 冶金原理冶金原理是冶金学的基础,包括材料的结构和性能、金属材料的晶体学、相变规律和固溶体理论等内容。
通过研究冶金原理可以了解材料的组织结构和性能,为材料的改性、加工和应用提供理论基础。
2. 冶金矿物学冶金矿物学是研究矿石和矿石中的矿物成分、物理性质、化学性质及其对冶金过程的影响的学科。
它是冶金学的基础,对于冶金工艺的选择、优化和改进具有重要的指导意义。
3. 冶金冶炼冶金冶炼是将矿石中的有用金属提取出来的过程,包括熔炼、浸出、氧化焙烧、化学反应等多种冶金工艺。
冶炼技术的发展和改进对于提高金属回收率、降低生产成本、减少环境污染具有重要意义。
4. 冶金提纯冶金提纯是对金属进行提纯处理,去除杂质,改善金属的纯度和性能。
提纯方法包括火法、湿法、电解、蒸馏等多种技术,不同的金属和不同的杂质适用不同的提纯方法。
5. 冶金合金合金是由两种或两种以上的金属或者非金属加工而成,具有优良的性能,可以满足特定的使用要求。
冶金合金包括结构合金、功能合金、特种合金等多种类型,广泛应用于航空、航天、电子、医疗、汽车等领域。
6. 冶金材料冶金材料是指由金属和非金属组成的各种工程材料,包括金属材料、非金属材料、复合材料等。
冶金材料的性能与组织结构密切相关,通过合理的材料设计和加工工艺可以获得优良的材料性能。
7. 冶金热加工热加工是通过变形加工来改变金属材料的形态和性能的技术,包括锻造、轧制、挤压、锻打等多种工艺。
热加工是冶金材料加工的重要方法,可以提高材料的塑性、韧性和强度。
8. 冶金化学冶金化学是研究金属及非金属材料的化学性质与变化规律的学科,包括金属氧化还原反应、金属的挥发性、金属的溶解度等内容。
冶金化学对于理解金属材料的性能和应用具有重要作用。
9. 冶金工艺冶金工艺是针对特定金属材料的生产过程,包括冶金装备、工艺流程、生产管理等内容。
冶金工艺的发展和改进对于提高生产效率、降低生产成本、提高产品质量和市场竞争力具有重要意义。
有色冶金基础知识
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有色冶金基础知识有色冶金基础知识1. 有色金属是指除铁、钢之外的金属。
2. 铜是最重要的有色金属之一,它具有良好的导电性、热传导性、可锻性、延展性和耐腐蚀性。
3. 铝是第二重要的有色金属,它具有轻质、良好的导电性、热传导性、可加工性和抗腐蚀性。
4. 铅是一种柔软的有色金属,具有低熔点和高密度,广泛用于电池、铅笔、润滑油等制造。
5. 锌是一种重要的有色金属,用于制造大量的合金、电池和防腐剂。
6. 镍和钴是作为铁和钢的合金元素存在的有色金属。
镍用于制造不锈钢、合金钢和合金铜等合金材料。
钴用于制造合金钢、磁性材料和工具。
7. 稀有金属是指在地壳中含量极少的金属,如金、银、铂、铪、钛、锆等。
它们的价值较高,广泛用于珠宝、电子、航空航天、医药等领域。
8. 铜的提炼工艺主要有火法和冶金法两种方法。
冶金法是用电解的方式将铜从矿石中分离出来。
火法是将矿石加热,使金属氧化物还原成金属。
9. 铝的提炼工艺主要有电解和金属热还原法两种方法。
用电解的方法可以将氧化铝还原成铝,金属热还原法是用碳的还原能力将氧化铝还原成铝。
10. 铅的提炼工艺主要有火法和氧气底吹法两种方法。
火法是将铅矿石加热并加入化学试剂进行分离。
氧气底吹法是将含铅材料放在炉子底部,利用氧气将铅分离出来。
11. 锌的提炼工艺主要有电解和氧化冶炼法两种方法。
电解法是将锌盐溶液在电极上还原成锌。
氧化冶炼法是将锌矿石加热并与氧化剂反应,将锌分离出来。
12. 镍和钴的提炼工艺主要有火法和氧化冶炼法两种方法。
火法是将含镍或含钴的材料在高温下加热并分离出金属。
氧化冶炼法在高温下将镍或钴从矿石中还原出来。
13. 稀有金属的提炼工艺依赖于它们的特殊性质。
常用的方法包括化学分离、物理分离和各种冶金技术。
稀有金属的价格因其稀有性质而较高。
14. 有色金属母材的加工方式主要有铸造、锻造、挤压和轧制等。
不同的加工方式可获得具有不同性质的金属材料。
15. 有色金属的用途广泛,包括建筑、电子、汽车、航空航天和医药等领域。
有色冶金基础知识(二篇)
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有色冶金基础知识1铸造铝合金(1)铝合金的性能及应用铸造铝合金的密度比铸铁和铸钢小,而比强度则较高。
因此在承受同样载荷条件下采用铝合金铸件,可以减轻结构的重量,故在航空工业及动力机械和运输机械制造中,铝合金铸件得到广泛的应用。
铝合金有良好的表面光泽,在大气及淡水中具有良好的耐腐蚀性,故在民用器皿制造中,具有广泛的用途。
纯铝在硝酸及醋酸等氧化性酸类介质中具有良好的耐蚀性,因而铝铸件在化学工业中也有一定的用途。
纯铝及铝合金有良好的导热性能,放在化工生产中使用的热交换装置,以及动力机械上要求具有良好导热性能的零件,如内燃机的汽缸盖和活塞等,也适于用铝合金来制造。
铝合金具有良好的铸造性能。
由于熔点较低(纯铝熔点为660.230C,铝合金的浇注温度一般约在730~750oC左右),故能广泛采用金属型及压力铸造等铸造方法,以提高铸件的内在质量,尺寸精度和表面光洁程度以及生产效率。
铝合金由于凝固潜热大,在重量相同条件下,铝液的凝固过程时间延续比铸钢和铸铁长得多,放流动性良好,有利于铸造薄壁和结构复杂的铸件。
(2)铸法铝合会的分类、牌号铝合金按照加工方法的不同分为两大类,即压力加工铝合金和铸造铝合金(分别以YL和ZL表示)。
在铸造铝合金中又依主要加入的合金元素的不同而分为四个系列,即铸造铝硅合金、造铝铜合金、铸造铝镁合金和铸造铅锌合金(分别以ZL1xx,ZL2xx,ZL3xx和ZL4xx表示),在每个系列中又按照化学成分及性能的不同而分为若干牌号。
表3中列出了铸造铝合金国家标准所包括的几种铝合金的牌号。
表3铸造铝合金的牌号见表2铸造铜合金铸造铜合金是工业上广泛应用的一种铸造合金材料。
铜基合金因具有良好的对淡水、海水及某些化学溶液的耐蚀性能而大量用于造船及化学工业。
铜基合金又由于具有良好的导热性及耐磨性,故也常用于制造各种机器上承受重负荷及高速运转轴的滑动轴瓦轴套等。
铸造铜合金分为两大类,即黄铜与青铜。
黄铜是以锌为主加合金元素的铜合金。
冶金知识
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冶金建设知识1.冶金定义:一门研究如何经济地从矿石或精矿和其他原料中提取金属,并经过加工处理使之适用于人类的科学。
可分为采矿、选矿、冶炼、金属加工。
2.金属分类:有色金属和黑色金属。
3.黑色金属:铁、铬、锰。
4.冶金方法:火法冶金、湿法冶金、电冶金(电热及电化学)。
5.冶金工艺流程:流程①铁矿石-选矿厂-烧结(球团)厂-炼铁厂(高炉)最终产出铁合金、生铁、副产品(炉尘、炉渣、煤气)备注:富矿可直接送至高炉,贫矿需经选矿厂筛选为精矿粉;烧结及高炉冶炼还需添加辅料矿(石灰石、白云石等)及焦炭等。
流程②废钢、铁矿石及辅料-炼钢厂(电炉、转炉)-(钢水)-连铸成坯-各种型材。
6.冶金建设组成:铁矿开采工程、焦化工程、烧结工程、炼铁工程、炼钢工程、连铸钢工程、板材轧钢工程、管材轧钢工程、型材轧钢工程。
7.焦炭:在高炉冶炼中主要作为发热剂、还原剂和料柱骨架,燃烧产生的CO 及自身的固定碳是铁矿石的还原剂。
8.焦化过程:洗煤、配煤、炼焦及产品处理。
9.焦化产品:焦炭、焦炉煤气10.烧结定义:烧结是粉矿造块的重要方法之一。
例如高炉炼铁前常将贫铁矿经选矿得到的铁精矿、富铁矿经破碎、筛分后得到的粉矿,和熔剂、燃料以及生产中回收的含铁粉料等按适当比例配合,加水制成颗粒状的含铁混合料,平铺在烧结机上,经点火抽风烧结成块,制成烧结矿。
通过烧结可以改善原料的冶金性能。
烧结矿已成为重要的高炉原料,在有色和稀有金属冶金中,常用烧结法来分解矿石。
将金属矿石与石灰、纯碱或其他盐类(如氟硅酸钾、硫酸钠等)混合加热、烧结,使之呈半熔状态,加速分解反应,从而有利于浸出。
又如铝矿石与纯碱、石灰等烧结后,可用稀碱液浸出铝酸钠;锆英石与氟硅酸钾烧结后,可用稀盐酸浸出氟锆酸钾。
11.生铁:含碳量在1.7~4.3%范围内的铁碳合金。
12.炼钢生铁:含硅量在0.6~1.7%范围内的生铁。
13.铸造生铁(灰口铁):含硅量在1.75%以上的生铁,通常占生铁总产量的10%左右。
冶金知识点

答:定义:直接还原铁是一中固态的低温还原产品,因为还原失氧而形成的孔隙未熔化而封闭,在显微镜下观察,其形似海绵而称为海绵铁。特点:1含碳低;2生产过程中未经软熔的直接还原铁空率很高,由于还原失氧而形成的;3具有很高的活性,这是由于低的含碳量和高空率造成的,暴露于大气中易于再氧化,即直接还原铁中的金属铁与大气中的氧和水蒸气发生反应。
22.风口理论燃烧温度的定义。
答:在于周围环境绝热的条件下,所有由燃料和鼓风带入的显热及其碳素燃烧放出的化学热,全部传递给燃烧产物——炉缸煤气,这是煤气所达到的温度成为理论燃烧温度。
23.如何改善块状带的透气性?
答:首先提高焦炭和矿石的强度,减少入炉料的粉末。其次大力改善炉料粒度组成,为了改善料柱透气性,应缩小同一级粒度范围的粒度差,提高粒度均匀性,使△P减小。
31散料的形状系数:形状系数表示散料粒度与圆球粒度不一致的程度,以等体积圆球表面积与物块表面积之比来表示。
32高压操作:炉顶煤气剩余压力高于300kPa为高压操作。
1.人造富矿包括烧结矿,球团矿。
2.天然铁矿石的种类有磁铁矿,赤铁矿,褐铁矿,菱铁矿。
24.车间平面布置形式。答:1一列式布置,2并列式布置,3岛式布置,4半岛式布置。
25.软水闭路循环冷却系统工作原理。答:软水闭路循环冷却系统是一个完全封闭的系统,用软水作为冷却介质,软水由循环泵送往冷却设备,冷却设备排出的冷却水经膨胀罐送往空气冷却器,冷却水由冷却设备带来的热量经空气冷却器散发于大气中,然后再经循环泵送往冷却设备。
28硫负荷:冶炼一吨生铁由各种入炉原料带入的硫的含量的总和。
29高炉有效容积利用系数:在规定时间内,每m3有效容积平均每昼夜生产合格铁水的吨数,它表明高炉技术操作水平和管理水平。
钢铁冶金原理知识点总结
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钢铁冶金原理知识点总结钢铁冶金是一门专门研究金属材料制备和性质改善的学科。
钢铁是一种重要的金属材料,在工业生产和日常生活中有着广泛的应用。
掌握钢铁冶金原理对于材料工程师和金属材料从业者来说是非常重要的。
在这篇文章中,我将对钢铁冶金的一些重要知识点进行总结。
1. 钢铁冶金的历史背景钢铁冶金的历史可以追溯到几千年前的古代,人类开始使用铁器制品,进行熔炼和鍮制的技术。
随着工业的发展,钢铁冶金技术得到了不断的改进和发展,出现了许多新的制备和处理方法,同时也推动了金属材料从原始水平到今天的发展。
通过对钢铁冶金的历史背景进行了解,可以更好地理解钢铁冶金的发展和变革。
2. 钢铁冶金的基本原理钢铁是铁与碳的合金,具有优良的机械性能和耐磨性,是一种重要的结构材料。
在钢铁冶金中,主要包括炼铁、钢水处理、热处理和表面处理等主要工艺。
炼铁是指将原料(铁矿石、焦炭、石灰石等)加热熔化,在熔融状态下去除杂质,得到高纯度的铁。
钢水处理是指将熔化的铁与合金元素混合调整成符合要求的合金成分,通过控制温度和化学成分来调整钢的性能。
热处理是指通过加热和冷却过程来改变钢的物理和化学性能,提高其机械性能和耐腐蚀性。
表面处理是指通过对钢材表面进行化学处理或机械加工,提高其表面硬度和耐磨性。
这些基本原理是钢铁冶金学的基础,掌握这些知识对于进行钢铁冶金工艺设计和材料性能改善具有重要意义。
3. 钢铁材料的组织结构钢铁是由铁和碳组成的合金,除此之外还含有少量的合金元素,如锰、硅、磷、硫等。
钢铁的组织结构主要包括铁素体、珠光体、贝氏体和马氏体等组织。
铁素体是最基本的组织结构,其性能最差,珠光体比铁素体的性能要好,贝氏体和马氏体比珠光体的性能更优越。
通过对钢铁材料的组织结构进行研究,可以更好地理解钢铁材料的性能和应用。
4. 钢铁冶金中的煅烧技术煅烧是指将金属矿石或精矿通过高温加热而非完全熔化的过程,通过煅烧可以去除矿石中的挥发性物质和硫、砷等杂质,在矿石中得到合金的金属。
有色冶金基础知识(三篇)
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有色冶金基础知识有色冶金是指指除了铁和钢之外的金属冶炼和加工过程。
有色冶金包括众多的金属,如铜、铝、铅、锌、镍、锡、钴等。
这些金属在冶金领域具有重要的应用价值,广泛用于建筑、交通、能源、电子等行业。
下面将介绍有色冶金的基础知识。
1. 有色金属的特点:相对于黑色金属,有色金属具有以下特点:(1) 密度低:有色金属的密度一般较低,例如铝的密度为2.7g/cm³,铜的密度为8.9 g/cm³,远远低于铁的7.9 g/cm³。
(2) 导电性好:有色金属具有较好的导电性能,例如铜是常用的导电金属,用于制造电线、电缆等。
(3) 导热性好:有色金属的导热性能也较好,例如铝是常用的散热材料。
(4) 耐蚀性好:有色金属具有良好的耐腐蚀性能,广泛用于化工、海洋等腐蚀性环境下。
(5) 良好的可塑性和可加工性:有色金属具有较好的可塑性和可加工性,易于成型和加工。
2. 有色金属的冶炼过程:有色金属的冶炼过程主要包括选矿、矿石破碎、浮选、熔炼和精炼等环节。
(1) 选矿:根据矿石中矿物的性质和含量,通过选矿工艺分离出有用的矿石。
(2) 矿石破碎:将选矿后的矿石进行机械破碎,以便进一步提高矿石的可浮选性。
(3) 浮选:利用物理、化学方法将矿石中的有用矿物与非有用矿物分离,得到含有目标金属的精矿。
(4) 熔炼:将精矿通过熔炼的方式得到金属,熔炼过程需要根据金属的化学性质和熔点确定适当的熔炼条件。
(5) 精炼:对于某些金属,需要进行进一步的精炼以去除杂质,提高金属的纯度。
3. 常见有色金属的冶炼工艺:(1) 铝冶炼:主要采用电解法和熔炼法两种方法。
电解法广泛用于纯铝的生产,而熔炼法适用于高纯度的铝合金的制备。
(2) 铜冶炼:采用火法、电解法和湿法等多种方法进行冶炼。
火法包括熔炼炉法和闪速熔炼等,电解法主要用于生产高纯度的电解铜。
(3) 锌冶炼:主要采用熔炼法和电解法两种方法。
熔炼法包括石灰冶炼法和硫化法等,电解法适用于生产高纯度的锌。
冶金技术面试知识点总结
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冶金技术面试知识点总结一、金属材料的分类和特性1. 金属材料的分类金属材料主要包括有色金属和黑色金属两大类。
有色金属包括铜、铝、铅、锌、镍、镉、锡等;黑色金属包括铁、钢、铬、锰、钨、钴等。
2. 金属材料的特性金属材料的特性主要包括导电性好、导热性好、可塑性好、硬度高等。
二、金属材料的生产工艺1. 铸造工艺铸造工艺是将金属熔化后浇注到模具中,使之冷却凝固成型的工艺过程。
主要包括重力铸造、压力铸造、石膏铸造等。
2. 锻造工艺锻造工艺是通过加热金属材料,然后利用锻锤或压力机进行塑性变形,使金属成型的工艺过程。
主要包括自由锻造、模锻造、冷锻造等。
3. 轧制工艺轧制工艺是通过轧机对金属进行连续塑性加工,使之成型的工艺过程。
主要包括热轧、冷轧等。
4. 焊接工艺焊接工艺是利用熔化金属将两个或多个金属材料连接在一起的工艺过程。
主要包括气焊、电弧焊、激光焊等。
5. 热处理工艺热处理工艺是通过控制金属的加热、保温和冷却过程,改变金属的组织与性能的工艺过程。
主要包括退火、正火、淬火、回火等。
三、金属材料的性能测试1. 金属材料的拉伸性能测试拉伸性能测试是指对金属材料的抗拉强度、屈服强度、延伸率等性能进行测试的过程。
2. 金属材料的硬度测试硬度测试是指对金属材料的硬度进行测试的过程。
主要包括洛氏硬度测试、巴氏硬度测试、维氏硬度测试等。
3. 金属材料的冲击性能测试冲击性能测试是指对金属材料的冲击韧性进行测试的过程。
主要包括冲击试验机、落锤冲击试验机等。
四、金属材料的加工工艺1. 金属材料的切削加工切削加工是指利用刀具对金属材料进行切削的加工过程。
主要包括车削、铣削、钻削、刨削等。
2. 金属材料的压力加工压力加工是指利用压力将金属材料进行塑性变形的加工过程。
主要包括冲压、锻造、挤压、滚压等。
3. 金属材料的热加工热加工是指通过加热金属材料,然后进行塑性变形的加工过程。
主要包括热轧、热拉、热挤等。
五、金属材料的表面处理1. 金属材料的镀层处理镀层处理是指在金属表面覆盖一层具有特定性能的金属或合金的过程。
有色冶金基础知识
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有色冶金基础知识有色冶金是指除了铁和钢之外的金属冶炼和加工工艺。
它包括铜、铝、镍、锌、锡、铅、钴、锑等金属的冶炼与加工。
这些金属通常具有较好的导电性、导热性、韧性和耐腐蚀性,因此在电子、航空航天、汽车、建筑等行业中有广泛的应用。
了解有色冶金的基础知识对于从事相关行业的人来说是非常重要的。
下面是有关有色冶金基础知识的文本,共计____字。
一、铜的冶炼与加工铜是一种非常重要的有色金属,其冶炼与加工技术非常成熟。
铜的冶炼主要是通过冶炼矿石、烧炼、电解等工艺来提取。
冶炼矿石主要有硫化铜矿、氧化铜矿和混合矿。
铁酸盐法、火法冶炼法和湿法冶炼法是常用的冶炼工艺。
铜的加工主要包括轧制、拉拔、挤压和铸造等工艺。
二、铝的冶炼与加工铝是一种轻质、强度高、导电性和导热性好的金属,广泛应用于航空航天、汽车、电子等领域。
铝的冶炼主要是通过冶炼铝矾土或赤铁矿来提取,常见的冶炼工艺有卤素法和金属热还原法。
铝的加工主要包括轧制、拉伸、锻造和挤压等工艺。
三、镍的冶炼与加工镍是一种重要的有色金属材料,广泛应用于化工、船舶、核能等领域。
镍的冶炼主要是通过冶炼镍矿石来提取,冶炼工艺主要有其他金属还原法、氯化法和硫化法等。
镍的加工主要包括冷加工和热加工两种,冷加工包括冷轧和冷拉伸,热加工包括锻造和挤压。
四、锌的冶炼与加工锌是一种蓝白色的有色金属,具有良好的抗腐蚀性能。
锌的冶炼主要是通过冶炼锌矿石来提取,常见的冶炼工艺有电炉法、湿法冶炼法和水法冶炼法等。
锌的加工主要包括冷加工和热加工两种,常见的工艺有冷轧、压铸和热镀等。
五、锡的冶炼与加工锡是一种白色的有色金属,具有良好的耐腐蚀性和焊接性能。
锡的冶炼主要是通过冶炼锡矿石来提取,常见的冶炼工艺有火法和湿法冶炼法。
锡的加工主要包括轧制、拉拔和压铸等工艺。
六、铅的冶炼与加工铅是一种灰白色的有色金属,具有高密度和良好的延展性。
铅的冶炼主要是通过熔炼铅矿石来提取,冶炼工艺主要有炼铅焠炉法和铅鼓风炉法等。
有色冶金基础知识
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为提供必要的温度, 需加入燃料燃烧,并送入空气或富氧空气。粗金属或金 属富集物由于与熔融炉渣互溶度很小和密度差异而分层得以分离。
富集物有锍、黄渣等,他们尚需进一步吹炼或用其他方法处理才能得到金属。
熔炼可分为:
和
。
04、火法冶金
熔炼
氧化熔炼 以氧化反应为主的的熔炼过程,如硫化铜、镍矿物原料的造锍熔炼、锍的吹炼、 硫化锑精矿鼓风炉熔炼等。主要反应:
常用过滤器有回转筒真空过滤机、带式过滤机、 板框式过滤机等。
05、湿法冶金
溶液净化
结晶法: 物质从溶液、熔融物或蒸气中以晶体状态析出的过程。在湿法冶金中,结晶操作主 要是从溶液中析出晶体。 物质从溶液中结晶析出主要依赖于它的过饱和度,产生过饱和度的方法可分为降温、 蒸发、真空和盐析结晶四种。 1、降温结晶将溶液冷却使之变为过饱和溶液而发生结晶的过程。 2、蒸发结晶在常压或减压下蒸发溶液以除去部分溶剂,使之变为过饱和溶液而发 生的结晶过程。 3、真空结晶溶液在真空和外界绝热的条件下闪急蒸发,由于部分溶剂移除和固溶 剂快速蒸发时吸收热量则造成溶液冷却的双重作用使溶液变为过饱和而发生的结晶 过程。 4、盐析结晶向溶液中加入溶解度大的盐类,以降低被结晶物的溶解度,使之达到 过饱和而发生的结晶过程。
是以盐作溶剂浸出有价金属的过程。如硫化矿用硫酸铁浸出铜:
CuS+Fe2(SO4)3→CuSO4+2FeSO4+S 氯化钠浸出铅:
PbSO4+2NaCl→Na2SO4+PbCl2 PbCl2+2NaCl=Na2[PbCl4] 氰化钠浸出矿石中的金和银:
2Au+4NaCN+O2+2H2O=2Na[Au(CN)2]+2NaOH+H2O2 2Au+H2O2+4NaCN=2NaAu(CN)2+2NaOH
火法冶金知识点总结
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火法冶金知识点总结矿石的炼制1. 矿石的赋存形式:矿石通常以自然化合物的形式存在,例如氧化物、硫化物、碳酸盐等。
在火法冶金中,矿石需要经过破碎、磨砂等步骤,将其分解为可熔性的金属氧化物或硫化物。
2. 冶炼反应:在热学条件下,矿石中的金属元素与还原剂发生反应,生成金属和残余物质。
例如,金属氧化物与还原剂反应生成金属和氧化物废渣。
3. 冶炼过程:冶炼过程包括破碎、磨砂、焙烧、还原、熔炼等步骤。
其中,焙烧是将矿石在高温下加热,使其氧化物或硫化物转化为可还原的物质;还原是利用还原剂将金属氧化物还原为金属;熔炼是使金属在高温下熔化,从而分离出来。
4. 废渣处理:经过冶炼后产生的残余物质通常称为废渣,包括氧化物、硅酸盐、硫酸盐等。
废渣处理是冶炼工艺中重要的步骤,它可以通过浸出、冶金反应等方法,将废渣中的有用金属提取出来。
金属的提取1. 精炼方法:金属的提取通常经过两个阶段,首先是初步冶炼,然后是精炼。
精炼是将金属从含有杂质的金属锭中提取出来,使其达到一定的纯度。
2. 蒸馏:金属的蒸馏是一种常用的精炼方法,它利用金属的蒸汽压与杂质的蒸汽压的差异,将金属从其他材料中分离出来。
3. 微量金属的提取:某些金属存在于矿石中仅以微量的形式存在,对于这些金属的提取需要采用特殊的方法,例如电解法、浸出法等。
4. 金属的合金化:金属通常以合金的形式存在,合金是由两种或多种金属或非金属元素组成的材料。
合金化是利用合金的性质,改变金属的硬度、耐腐蚀性、电导率等特性。
火法冶金的应用1. 金属冶炼:火法冶金广泛应用于金属的冶炼过程,包括铁、铝、铜、铅、锌等金属的提取和精炼。
2. 金属合金的制备:火法冶金还可以用于金属合金的制备,包括不同金属之间的合金和金属与非金属之间的合金。
3. 废弃物处理:火法冶金可以用于处理工业废渣和废料,其中包括废弃的金属制品、矿石残渣等。
4. 环保技术:火法冶金在过程中产生的废气、废水等污染物,需要采用环保技术进行处理,以减少对环境的影响。
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/2005/12/29/45395A6759E75F58.html
昆明理工大学材料与冶金工程学院硕士生导师简介——张正富
/jczj/yjgc/
中南大学冶金科学与工程学院
/view/2347226.htm
中南大学冶金科学与工程
中南大学冶金科学与工程学院
国家精品课程-冶金原理
近年来冶金学院教师出版专著、教材、一览表
时间:2010-12-13 11:04:25 浏览次数:429
序号专著、教材名称出版社出版日期主著、主编1湿法冶金学中南大学出版社2002李洪桂
2锂离子电池中南大学出版社2002郭炳昆
3有色金属熔池熔
炼冶金工业出版社2002任鸿九
4铅锌冶金学科学出版社2002彭容秋5冶金设备基础中南大学出版社2003唐谟堂
6金属镁生产工艺
学中南大学出版社2003徐日瑶
7硅热法炼镁生产
工艺学中南大学出版社2003徐日瑶
8固体废物工程中国环境科学出
版社2003柴立元
9化学电源中南大学出版社2003郭炳焜李新海
10固体废物污染控
制与处理中南大学出版社2003
柴立元何德
文
11贵金属冶金学中南大学出版社2004卢宜源宾万达
12重金属冶金学中南大学出版社2004彭容秋
13再生金属冶金工
艺中南大学出版社2004
乐颂光鲁君
乐
14冶金分离科学与科学出版社2004张启修
工程
15锰冶金学中南大学出版社2004谭柱中鲁君乐等
16湿法冶金设备中南大学出版社2004唐谟堂17火法冶金设备中南大学出版社2004唐谟堂18铅冶金学中南大学出版社2004彭容秋19铜冶金学中南大学出版社2004彭容秋20镍冶金学中南大学出版社2005彭容秋21锡冶金学中南大学出版社2005彭容秋22锌冶金学中南大学出版社2005彭容秋23冶金原理科学出版社2005李洪桂
24贵金属冶金及深
加工产品中南大学出版社2005杨天足
25钨钼冶金冶金出版社2005张启修赵秦生
26防尘防毒安全知
识
中国劳动社会保
障出版社2005何德文吴超
27危险化学品废物
处理化学工业版社2005
王罗春何德
文
28环境影响评价学中南大学出版社2006柴立元何德文
29清洁冶金中南大学出版社2006任鸿九李洪桂30锑冶金物理化学中南大学出版社2006赵瑞荣石西昌31无污染冶金中南大学出版社2006唐谟堂等
32有色金属资源循
环理论与方法
中南大学出版社
2007
郭学益田庆
华
33现代铝电解冶金工业出版社2008刘业翔34环境影响评价科学出版社2008何德文等
35最新科技信息的
网络搜寻与利用
中国大百科全书
出版社2009刘业翔
36现代电化学中南大学出版社
2010龚竹青王志兴
37冶金环境工程科学出版社2010柴立元彭兵
38高纯金属材料冶金工业出版社2010郭学益田庆华/jx_jpkc.asp
中国矿业大学
化学性质:
铝是活泼金属,在干燥空气中铝的表面立即形成厚约50埃的致密氧化膜,使铝不会进一步氧
化并能耐水;但铝的粉末与空气混合则极易燃烧;熔融的铝能与水猛烈反应;高温下能将许多金属氧化物还原为相应的金属;铝是两性的,即易溶于强碱,也能溶于稀酸。
有关化学方程式
2Al +6HCl ==== 2AlCl3+ 3H2↑
2Al + 3H2SO4(稀)==== Al2(SO4)3+ 3H2↑
2Al + 2NaOH + 2H2O ==== 2NaAlO2+3H2↑
Al + 6HNO3(浓)==Δ==Al(NO3)3+ 3NO2↑+ 3H2O
Al + 4HNO3(稀)==== Al(NO3)3+ NO↑+ 2H2O
8Al + 30HNO3(再稀一点)====8Al(NO3)3+ 3N2O↑+ 15H2O
8Al + 30HNO3(极稀)====8Al(NO3)3+ 3NH4NO?↑+ 9H2O
8Al + 3Fe3O4==== 4Al2O3+9Fe
2Al(OH)3==Δ== Al2O3+3 H2O
Al2(SO4)3+ 6NH4·H2O ==== 2Al(OH)3↓+ 3(NH4)2S O4
Al2O3+ 6HCl=2AlCl3+ 3H2O
Al2O3+2NaoH+2H20====2NaAlO2+3H2O
Al2O3+ 2NaOH + 3H2O ==== 2Na[Al(OH)4]
AlCl3+ 3NaOH ==== Al(OH)3↓+ 3NaCl
Al(OH)3+ NaOH ==== Na[Al(OH)4]
Al2(SO4)3+ 6 NaHCO3==== 2 Al(OH)3↓+ 3 Na2SO4+ 6 CO2↑
NaAlO2 + HCl(少量)+ H2O ==== Al(OH)?↓+ NaCl
Al(OH)3+ 3 HCl ==== AlCl3+ 3 H2O
NaAlO2+ 4 HCl(过量)==== AlCl3+ NaCl + 2 H2O
2NaAlO2+ CO2(少量)+ 3 H2O ==== 2 Al(OH)3↓+ Na2CO3 强酸制弱酸
NaAlO2+ CO2(过量)+ 2H2O ==== Al(OH)3↓+ NaHCO3
NaAlO2+NaHCO3+ H2O====Al(OH)3↓+Na2CO3
AlCl3+ 3 NaAlO2+ 6 H2O====4 Al(OH)3↓+3NaCl
4Al+3O2====2Al2O3(点燃)。