國外硫酸法鈦工廠的用礦狀況一般按TiO2含量低可分為a.TiO2含量71%~85%的酸溶性鈦渣(一般南非產的酸溶性鈦渣TiO2含量較高,加拿大、挪威產的較低);b.酸溶性鈦渣與鈦鐵礦的混合礦(TiO2含量6%~7%);c.普通鈦鐵礦(TiO2含量45%~59%)。我國硫酸法鈦工廠的用礦類型歸于c類。表1為鈦工廠(不含我國)的用礦類型的份額。注:含鐵金紅石的鈦精礦中TiO2>57%,(CaO+MgO)<.6%、P<.45%的產品作為一級品。
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未來,日本要使鋼材生產技術于世界,保持產品的競爭力,毫無疑問必須進一步開發作為鋼水質量控制技術后手段的二次精煉工藝。作為二次精煉技術的發展方向,首先必須對以往的各種技術做進一步的發展和提高。也就是說,必須開發可以降低生產成本的廉價精煉工藝和精煉技術;必須開發可以增加精煉功能,用于生產高功能鋼材的高純度、高潔凈鋼水的精煉工藝;必須開發環境友好型精煉工藝技術。
雙金屬復合耐磨鋼板由低碳鋼板和合金耐磨層兩部分組成,抗磨層一般占總厚度的1/3-1/2。工作時由基體提供抵抗外力的強度、韌性和塑性等綜合性能,由耐磨層提供滿足工況需求的耐磨性能。
耐磨鋼板合金耐磨層和基體之間是冶金結合。通過專用設備,采用自動焊接工藝,將高硬度自保護合金焊絲均勻地焊接在基材上。復合層數一層至兩層以至多層,復合過程中由于合金收縮比不同,出現均勻橫向裂紋,這是耐磨鋼板的顯著特點。

因為有了這種同步關系,即使由于慣量、加減速時間常數不同、負載波動而造成的主軸轉動的角度或Z軸移動的位置變化也不影響加工精度,因為主軸轉角與Z軸進給是同步的,在攻絲中不論任何一方受干擾發生變化,則另一方也會相應變化,并永遠維持線性比例關系。如果我們用剛性攻絲加工螺紋孔,可以很清楚地看到,當Z軸攻絲到達位置時,主軸轉動與Z軸進給是同時減速并同時停止的,主軸反轉與Z軸反向進給同樣保持一致。正是有了同步關系,絲錐夾頭就用普通的鉆夾頭或更簡單的專用夾頭就可以了,而且剛性攻絲時,只要刀具(絲錐)強度允許,主軸的轉速能提高很多,4r/min的主軸速度已經不在話下。
耐磨層主要以鉻合金為主,同時還添加錳、鉬、鈮、鎳等其它合金成份,金相組織中碳化物呈纖維狀分布,纖維方向與表面垂直。碳化物顯微硬度可以達到HV1700-2000以上,表面硬度可達到HRc58-62。合金碳化物在高溫下有很強的穩定性,保持較高的硬度,同時還具有很好的抗氧化性能,在500℃以內完全正常使用。

各種優質鋼、合金鋼對成分的要求更為嚴格,化學成分不符合要求不能保證合金鋼性能。所以有些特殊鋼規定必須真空精煉或電渣重熔提純,以保證鋼的潔凈。力學性能包括工藝性能,是線材使用的直接的質量指標。力學性能通常包括屈服點、抗拉強度、伸長率及面縮率,有些鋼材要求沖擊韌性、低溫、高溫性能等。工藝性能主要指拉拔性能,即一次可達減面率或頂鍛開裂敏感性等。對性能的要求著重于均勻性,同鋼號、同批或同盤的性能越差越好。
耐磨鋼板具有很高耐磨性能和較好沖擊性能好,能夠進行切割、彎曲、焊接等,可采取焊接、塞焊、螺栓連接等方式與其他結構進行連接,在維修現場過程中具有省時、方便等特點,廣泛應用于冶金、煤炭、水泥、電力、玻璃、礦山、建材、磚瓦等行業,與其他材料相比,有很高的性價比,已經受到越來越多行業和廠家的青睞。
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原礦經過一段磨礦、弱磁選(.16T)-強磁選(.7T)拋尾工藝流程后,粗鐵精粉品位達到44.2%,根據礦石嵌布粒度特性,進行二段再磨,磨礦細度達到-.37mm占95%。相同磁感應強度情況下,不同磁選介質對礦石回收率不同,考慮磨礦細度較細,進行2次強磁選較細磁介質對比試驗,試驗結果見表5。從表5可見,二段再磨、2次弱磁選、2次強磁選試驗,1.5mm磁介質選別微細粒鐵礦的效果比2mm磁介質的效果理想。