金川集团股份有限公司是我国主要钴产品生产加工企业,年产量占全国产量的20%以上,近年来,公司通过对现有钴生产流程工艺条件的优化、部分工序实施技术改造等途径,有效提高了生产控制水平,经济技术指标明显提升,生产成本进一步降低,产品质量长期保持稳定,增强了钴产品的竞争力。
本实用新型公开了一种处理废旧印刷电路板的装置,以解决现有装置不能使印刷线路板中的有机物得不到充分的燃烧分解,生产过程产生剧毒的二恶因和含碳烟尘的问题。该装置由撕碎机、流态化焚烧炉、水冷却器、旋风除尘器、布袋除尘器、活性碳吸附塔、碱液吸收塔、排风机依次连接而成。方法是将废旧印刷电路板破碎成一定粒度后,加入流态化焚烧炉中,利用废旧印刷电路板板基上的无机物燃烧产生的热量维持生产的运行。流态化焚烧炉产生的烟气经水冷却器急冷,进入收尘和吸收系统,可以从根本上杜绝二恶因和溴、汞对环境的危害。
本发明涉及一种整体汽包装置,用于蒸汽回转干燥机,设置在该蒸汽回转干燥机的出料端,包含:一汽室,与该干燥机的换热装置连通,该汽室内由隔板分割为若干分区;一蒸气分配装置,分别与该干燥机的蒸气管路和该汽室连通;一凝液回收装置,一端设置在该汽室内部且具有若干凝液回收口,另一端向外延伸与该干燥机的凝液管路连通,该凝液回收装置与该汽室的每个该分区通过该凝液回收口连通,当该汽室随该干燥机旋转时,至少一该分区内凝液在重力作用下通过该凝液回收口流入该凝液回收装置。本发明还涉及一种蒸汽回转干燥机。
本发明公开了一种回收废旧电路板中铜的浸出液的制备方法,该方法包括以下步骤:将甲基咪唑溶解稀释于溶剂1中得到溶液1,将溶质溶解于溶剂2中得到溶液2,在40~120℃恒温水浴以及搅拌环境中,将溶液2缓慢滴加溶液1中,在氮气保护下回流反应8~24h,将反应产物抽滤洗涤、干燥,得到离子液体中间体;将离子液体中间体溶解于蒸馏水中,往蒸馏水中缓慢滴入质量分数为98%的H2SO4溶液,在40~120℃下搅拌反应8~24h,将反应产物旋转蒸发除去蒸馏水后干燥得到目标离子液体;将去除焊锡的电子元件和氧化剂、酸性离子液体混合,在40~100℃恒温水浴、搅拌环境中反应0.5~24h,将反应产物过滤后所得滤液为浸出液。本发明对环境友好,浸出液可重复使用,铜的浸出率更高,工艺简单。
本发明公开了一种检测火法冶炼喷枪水冷安全技术的装置及其检测方法,在喷枪保护套的冷却水进口和出口分别安装流量计,如果两个流量计数值相等则不漏水、安全,如果进口流量计数值大于出口流量计数值则漏水,应赶快采取措施停止冶炼工作,防止爆炸事故发生,本发明解决了目前仅通过人工观察法来检测存在的干扰因素多、不可靠,及时性差、安全隐患大的问题。通过流差法来检测喷枪是否漏水,灵敏度高、及时性强、更加快速、安全、可靠。
利用废锰酸锂净化制酸尾气并回收锰锂的方法,其步骤为:将废锂离子电池进行放电、拆解获得废正极片,废正极片经焙烧、水溶解、过滤获得废锰酸锂;废锰酸锂与硫酸钠混合后球磨,球磨产物装入吸收装置;制酸尾气先经过转化后再通入吸收装置,吸收装置出来的符合排放标准的气体排至大气,吸收装置中的混合物取出用水浸出,再向溶液中加入碳酸钠溶液后过滤,滤渣中补充碳酸锂后球磨、压紧、焙烧,重新获得电化学性能良好的锰酸锂正极材料。滤液经结晶处理后获得硫酸钠。
本发明公开了一种处理废旧印刷电路板的装置和方法,以解决现有装置不能使印刷线路板中的有机物得不到充分的燃烧分解,生产过程产生剧毒的二恶因和含碳烟尘的问题。该装置由撕碎机、流态化焚烧炉、水冷却器、旋风除尘器、布袋除尘器、活性碳吸附塔、碱液吸收塔、排风机依次连接而成。本方法将废旧印刷电路板破碎成一定粒度后,加入流态化焚烧炉中,利用废旧印刷电路板板基上的无机物燃烧产生的热量维持生产的运行。流态化焚烧炉产生的烟气经水冷却器急冷,进入收尘和吸收系统,可以从根本上杜绝二恶因和溴、汞对环境的危害。
本发明实施例是关于一种废催化剂中钼回收方法,该方法包括:分别对所述废催化剂与碳酸钠进行研磨,并将研磨后的所述废催化剂与所述碳酸钠搅拌混合;将混合后的所述废催化剂和所述碳酸钠放入真空电阻炉中进行焙烧得到焙烧产物,其中,焙烧温度为140~200℃;对所述焙烧产物采用蒸馏水进行浸出得到浸出液和浸出渣的混合物;将所述浸出液和所述浸出渣的混合物进行分离得到浸出液。上述废催化剂中钼回收方法,一方面使用了真空技术,工艺流程简单、工艺周期较短从而使得工艺能耗降低,另一方面,工艺过程中的添加物相对无害、钼回收率高,且对于废催化剂进行钼回收后的废渣成分无明显的破坏,不会影响后续其他离子的回收,也不会造成二次污染,较为环保。
废锰酸锂与制酸尾气协同治理并回收锰锂的方法,其步骤为:将废锂离子电池进行放电、拆解获得废正极片,废正极片经焙烧、水溶解、过滤获得废锰酸锂;废锰酸锂与硫酸钾混合后球磨,球磨产物装入吸收装置;制酸尾气先经过转化后再通入吸收装置,吸收装置出来的符合排放标准的气体排至大气,吸收装置中的混合物取出用水浸出,再向溶液中加入碳酸钾溶液后过滤,滤渣中补充碳酸锂后球磨、压紧、焙烧,重新获得电化学性能良好的锰酸锂正极材料。滤液经结晶处理后获得硫酸钾。
从锰酸锂正极材料的废锂离子电池中回收金属的方法,其步骤为:将废锂离子电池进行放电、拆解或收集正极边角料、正极残片,获得废正极片,废正极片经焙烧、水溶解、过滤获得废锰酸锂粉末;将废锰酸锂粉末与硫酸氢钾按一定比例混合后焙烧,焙烧产物用水浸出,然后向溶液中加入碳酸钾溶液后过滤,滤渣中补充一定量的碳酸锂后将其球磨、压紧、放入电阻炉中焙烧,重新获得锰酸锂正极材料。滤液用硫酸调整成分并进行结晶处理后获得的硫酸氢钾能够被再次利用。
锰酸锂废锂离子电池中正极活性材料的再生方法,其步骤为:将废锂离子电池进行放电、拆解或收集正极边角料、正极残片,获得废正极片,废正极片经焙烧、水溶解、过滤获得废锰酸锂粉末;将废锰酸锂粉末与焦硫酸钠按一定比例混合后焙烧,焙烧产物用水浸出,然后向溶液中加入碳酸钠溶液后过滤,滤渣中补充碳酸锂后将其球磨、压紧、放入电阻炉中焙烧,重新获得锰酸锂正极材料。滤液用硫酸调整成分后进行结晶处理获得硫酸氢钠。
锂离子电池正极材料锰酸锂废料的再生方法,其步骤为:将废锂离子电池进行放电、拆解或收集正极边角料、正极残片,获得废正极片,废正极片经焙烧、水溶解、过滤获得废锰酸锂粉末;将废锰酸锂粉末与硫酸氢钠按一定比例混合后焙烧,焙烧产物用水浸出,然后向溶液中加入碳酸钠溶液后过滤,滤渣中补充一定量的碳酸锂后将其球磨、压紧、放入电阻炉中焙烧,重新获得锰酸锂正极材料。滤液用硫酸调整成分并进行结晶处理后获得的硫酸氢钠能够被再次利用。
废锂离子电池中锰酸锂正极活性材料的修复再生方法,其步骤为:将废锂离子电池进行放电、拆解或收集正极边角料、正极残片,获得废正极片,废正极片经焙烧、水溶解、过滤获得废锰酸锂粉末;将废锰酸锂粉末与焦硫酸钾按一定比例混合后焙烧,焙烧产物用水浸出,然后向溶液中加入碳酸钾溶液后过滤,滤渣中补充碳酸锂后将其球磨、压紧、放入电阻炉中焙烧,重新获得锰酸锂正极材料。滤液用硫酸调整成分后进行结晶处理获得硫酸氢钾。
本发明涉及一种熔化脱硫‑烟化挥铟回收铅银渣中铟的方法。将铅银渣与焦炭混合、干燥后加入熔化炉,控制条件进行熔化脱硫和还原挥发锌、铅、镉,反应后的熔体转入烟化炉;烟化炉配入焦炭,控制条件进行氧化挥发铟。烟气经余热利用后进入各自的收尘系统收集烟尘;收尘后熔化炉烟气送制酸系统制酸,烟化炉烟气采用离子液脱硫装置处理。熔化炉的富锌烟尘返湿法炼锌系统;烟化炉的富铟烟尘作为提取铟原料外销。烟化炉的水淬炉渣作为生产建材原料外销。本发明实现低价值锌、铅、镉和高价值铟选择性分段挥发,金属回收率高,对湿法炼锌行业固废的减量化、资源化和无害化具有重要意义。
液模锻浸渗制备耐磨耐蚀高强度铜及铜合金结构件的方法,其步骤为:(1)配料,(2)预涂层的制备:选取镍基合金粉末与粘结剂混合均匀,均匀涂抹在模具型腔内壁;粘结剂采用热塑性有机粘结剂;(3)预涂层的预热:将步骤(2)所得预涂层进行预热,将模具及其型腔内的镍基合金粉末预涂层一起预热;(4)合金熔化:将步骤(1)所得到的铜及铜合金配料搅拌混合,采用真空高温熔化,得到熔融状金属铜及铜合金液;(5)液态模锻浸渗成型:铜及铜合金熔液浇注温度为1100℃~1250℃,模具及其型腔内镍基合金粉末预涂层预热温度为200℃~300℃;把铜及铜合金熔体浇入模具,凸模下行加压,冷却至室温顶出;获得铜及铜合金结构件。
本发明涉及电加热炉的加热组件,具体为一种还原蒸馏炉加热组件及加工方法,其目的在于提供一种既能完全满足生产工艺需要,又解决了还原蒸馏炉加热元件使用寿命短,易损坏等缺陷的一种还原蒸馏炉加热组件。本发明由辐射套管1和电热丝2组成,其主要原理在于,由铬钇锝合金构成的电热丝2通电发热,通过由多晶硅构成的辐射套管1快速辐射散热,完成炉内的升温。相比现有技术,其有益效果在于,不仅可以有效防止脱落的氧化铁皮使电热丝短路,而且加热效率高、加热温度均匀、耐腐蚀、抗氧化、导热系数大、加热温度高、热震稳定性强、易安装、使用寿命长,大大提高生产效率,减少消耗,节约能源,降低了生产成本,也可用于其它行业的加热炉。
一种熔化‑烟化法高效回收铅银渣中银的方法,其步骤为:(1)将铅银渣按其中铁、钙、镁的含量配入熔剂和焦炭,混合后干燥;(2)混合料加入熔化炉内,进行熔化和还原挥发锌作业,反应后的熔体熔融状态转入烟化炉;(3)按烟化炉中熔体按其中有价金属的含量,配入硫化剂和焦炭;(4)控制烟化富氧浓度、反应温度、反应时间及鼓风量,进行熔融硫化改质和挥发银作业;(5)熔化炉和烟化炉产生的烟气进入各自的收尘系统,收集氧化锌烟尘和富银烟尘;(6)烟化炉中的炉渣和熔体分别水淬;(7)收集烟尘后的烟气汇合后进入烟气处理系统;(8)氧化锌烟尘返湿法炼锌系统,水淬熔体返火法炼铅系统,富银烟尘提取银。
本发明公开了一种高含铜、无偏析的耐腐蚀、防污、高塑性多主元合金的制备方法,选用多主元FCC相高熵合金为初始合金,基于高熵提高互溶度,利用粉末冶金方法获得充足扩散,实现5~20wt%Cu在固溶体结构中均匀分布,解决了Cu在FCC相高熵合金中晶界偏析问题。本发明操作简单、可控,制备的材料兼顾高于75%的塑性、优异的耐蚀性和防污性能,在海洋工程领域具有重要应用前景。
本发明公开了一种含硫自润滑高熵合金,该自润滑高熵合金的成分为MxCoCrFeNiSy,M为Al、Ti、Mo、V、Nb、Mn、W、Zr中的一种或几种,其含量的原子比例x为0~2,S元素的原子比例y取值为0.05~3,其他元素的原子比例均为0.5~1.5。本发明还公开了该自润滑高熵合金的制备方法。本发明公开的含硫自润滑高熵合金兼具良好的力学性能和宽温域(室温~800℃)自润滑性能,并且成本低,可靠性高,可用于贫油、高温、重载等工况中难以采用常规油脂润滑的机械设备上,在冶金、矿山、能源、汽车、军事工业和核工业等领域具有良好的应用前景。
本发明涉及一种发热材料组合物及配制工艺,以及所制成的一次性发热鞋垫。以普通硅藻土、焙烧硅藻土、普通焦炭、活性炭、甘油、食用盐、普通自来水、还原铁粉、还原锰粉为原料,在一定条件下配制而成。本发明选料合理、发热时间长、安全可靠、成本较低、不产生硬结块现象。其配制工艺简短、热利用率高。所制成的一次性发热鞋垫以尼龙衬布、牛皮纸、泡沫制成,泡沫之间为发热材料,其结构简单,使用方便,不会使材料污染渗漏,且成本较低,使用时揉搓或震荡即可发热,给人们带来极大方便,具有较高推广应用价值。
本发明公开一种电子废物的无害化利用处理系统及处理方法,该系统包括备料系统、热解系统、浇铸机、供氧系统、烟气净化系统,备料系统包括拆解装置、废物贮存库、称重装置、传送装置、物理破碎,废物贮存库贮存废印刷电路板、废液晶屏,所述热解系统包括氧气斜吹旋转转炉、加料器;处理方法:1)收集废印刷电路板、废液晶屏、废杂铜、废铁并分别加以贮存;2)备料称重配料混合,破碎,送入加料器中;3)加料;4)还原熔炼;5)倾渣;6)吹炼;7)扒渣铸锭;8)出炉及合金板浇铸。有益效果是:熔炼、还原和精炼可都在同一个熔炉内完成,无需外加熔炉;产出可堆放的惰性炉渣;d)能完全密闭,满足环境要求。
一种高导热超微孔炭砖及其制造方法属于炭素耐火材料制造技术领域。将不同粒级的高温处理的无烟煤、人造石墨碎、二种非炭质添加剂配成干料;再加入粘结剂中温煤沥青进行混捏制得糊料之后,进行成型、焙烧、加工而成。本发明使用创新的原料组成与添加剂的工艺配方、合理的焙烧制度和利用先进的加工设备,生产出既具有高导热性能,又具有超微孔性能的大型炼铁高炉、大型矿热炉用耐火内衬炭砖,满足大型炼铁高炉、大型矿热炉长寿命的需要。
本发明提供了一种提高电极/接头石墨化度的方法,具体步骤包括如下:(1)在常温下,将纳米级硅粉分散到天然石墨粉中得到粉料;(2)混捏:依次加入骨料石油焦、粉料和氧化铁粉,干混15‑20分钟后,加入粘结剂改性沥青和硬脂酸,在150‑170℃混捏40‑45分钟;(3)焙烧成型、浸渍;(4)石墨化:最高温度为2200‑2500℃。本发明通过将纳米级硅粉先分散到天然石墨粉中,使添加剂均匀分散到电极或者接头本体糊料中,在混捏过程中纳米级硅粉会因为体积膨胀而提高糊料均质性,在焙烧过程中,纳米粉料提高了制品的体积密度和耐压强度,消除对制品最终目标值的影响。本发明石墨化度提高了3‑6%,电极/接头电阻率降低了10‑25%,弹性模量控制在10‑15Gpa,耐压强度提高了100‑120%。
本实用新型公开了一种水淬溜槽装置及一种熔融渣水淬系统,属于冶金设备领域,解决了传统的水淬溜槽水淬过程中寿命短的问题。水淬溜槽装置包括槽体和溜管,在槽体一端设有槽头,槽头为空腔体,槽头上连接有进水管,槽体内设有分隔板,分隔板将将槽体分隔成内腔和外腔,分隔板上设有多个过水孔,外腔上设有进水口和排污口,槽头与槽体的连接处设有分水板,分水板上设有多个与内腔相通的分水孔。熔融渣水淬系统包括熔炼炉和渣池,还包括水淬溜槽装置、水泵,熔炼炉与溜管相接,内腔另一端与渣池相接,水泵的输出端分别与进水管和进水口相连。在两路水的作用下熔体冷凝呈粒状并在槽体内呈悬浮状态,防止溶体直接冲刷槽体,明显延长槽体的使用寿命。
本发明涉及一种高强韧耐磨高熵铜合金,其特征在于:该合金采用熔炼方法或粉末冶金方法制成,其成分为(CuMnNi)1‑xMx;所述Cu、Mn、Ni三种元素的含量接近等原子比,其原子比为0.7~1.3;所述M是指Zn、Sn、Al、Pb、Be和P元素中的一种或几种;所述x为M的质量百分数,其取值范围为0~45%。本发明具有优异的强度、硬度、塑性、韧性和耐磨性,从而克服了常规耐磨铜合金在其耐磨性和塑韧性之间难以达到综合平衡的矛盾,是重载、高温和强冲击等苛刻工况中应用的齿轮、蜗轮、蜗杆、轴瓦、导轨和轴套等耐磨零部件的最佳候选材料,在矿山冶金、航空航天、汽车、能源和装备制造等领域具有广泛的应用前景。
本发明公开了一种熔融锌脆化回收镍基单晶高温合金废料的方法,属于冶金领域。该方法首先采用真空密封技术将镍基单晶高温合金与锌以质量比为1:4~1:10封装于石英管中,在温度为900~1400℃的真空熔炼炉中加热4~10h,炉冷至温度为100~150℃后取出试样。经锌脆化后的高温合金废料很容易破碎成粉末,可利用传统的湿法冶金工艺最大限度地回收高温合金废料中的金属元素。本发明解决了高温合金废料难破碎、难溶解的问题,增大了高温合金废料与浸出液的接触面积,从而提高高温合金的溶解速率和回收效率。
一种利用铝灰和微硅粉制备4A分子筛的方法,将铝灰在30~50℃下水洗,滤饼烘干后加入1~3倍质量的碱,混合后放入坩埚置于马弗炉中,在600~800℃下焙烧,得到铝酸钠熟料,配制成铝酸钠溶液;将微硅粉与1~2倍质量的碱混匀后置于马弗炉中,在550~750℃下焙烧得到硅酸钠熟料,配制成硅酸钠溶液;将铝酸钠溶液和硅酸钠溶液混合,调整硅铝比为1.0~3.0,在80~120℃下晶化预设时间,过滤烘干后得白色粉末,即为4A分子筛。本发明以固体废弃物铝灰和微硅粉为原料,反应过程中无副产物产生,最终产物4A分子筛在水处理、冶金、石化、医药行业有重要的作用,能实现固体废弃物的资源化利用。
本实用新型属于冶金技术领域,具体公开了一种氰化尾渣金属回收处理系统,包括原料仓、制浆单元、干燥单元、熔炼单元和烟尘处理单元,制浆单元包括搅拌槽和储水罐;干燥单元包括喷雾干燥塔,喷雾干燥塔与搅拌槽相连;熔炼单元包括熔炼炉,熔炼炉上设有进气口、进料口和出气口,进料口用于接收熔炼辅助料以及喷雾干燥塔出料端导出的物料,出气口与喷雾干燥塔相连;烟尘处理单元包括一级换热器和二级换热器,一级换热器、二级换热器均与进气口连通,二级换热器冷凝水出水端与储水罐相连。本方案充分利用熔炼炉的高温烟气烘干物料,换热后的热空气为熔炼炉提供助燃风,析出的冷凝水还可辅助制浆,整个系统实现能量和资源的循环利用,节约了能源。
本发明涉及一种用于电解铝阴极槽整体筑炉技术的冷捣糊料。该冷捣糊料成分重量百分比为:电锻无烟煤或冶金焦0%‑50%、人造石墨粉0%‑25%、改质沥青粘结剂16%‑23%、红柱石11.4%‑68.5%、氧化铝3.6%‑21.5%。本技术优点为:解决冷捣糊整体筑炉工艺中烧结时膨胀率不够、烧结后电阻率不高、抗侵蚀性不强的问题。在冷捣糊料添加红柱石和氧化铝,按不同比例整体构筑侧壁炉衬,焙烧后由电解槽底部至熔盐液面,形成自下而上焙烧体电阻逐渐增大的梯度变化,减少侧壁及横向电流量,增加电解电流效率,有效降低能耗;焙烧过程产生的体积膨胀,弥补了其他材料的收缩,裂纹减少,致密度提高;焙烧体中生成石墨和莫来石交错的网络结构,提高了炉衬的抗电解质侵蚀性能,降低了漏炉、炉穿的风险。
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