以氢氧化钙或氧化钙为钙源和苛化源,一步可以回收仲钨酸铵结晶母液中的钨和氨。通过分析工艺原理可行性后,实验结果验证了2 [Ca2+]/ [NH4+]计量比大于1以上,钨沉淀率高,溶液中铵根离子残留小于200mg/L以下。该工艺成本可控,工艺简单易操作。
本实用新型属于冶金设备技术领域,尤其为一种方便拆卸使用的冶金支座,包括第一支撑板,所述第一支撑板的一侧通过旋转轴活动连接有第二支撑板。该方便拆卸使用的冶金支座,第一支撑板和第二支撑板通过旋转轴折叠的方式,结构简单,操作方便,从而能够减少整个装置的体积,方便运输,而且折叠后通过连接杆与插孔相连接将第一支撑板和第二支撑板固定起来,使装置更加稳定,防止运输过程中散开对设备造成损坏,通过设置放置槽能够将支撑结构放置在放置槽中,也起到了减少装置体积的作用,从而解决了现有的花盆冶金支座体积较大,运输困难的问题,而且通过第二滑槽能够调节支撑结构的位置,能够扩大装置与地面的接触面积,提高装置的稳定性。
本实用新型公开了一种冶金机械生产防护装置,所述第一板体的两端分别滑动连接于箱体的内侧顶壁与底壁,所述第一板体的一侧固定连接有数量为两个的固定块,所述第一板体靠近固定块的一侧固定连接有第二杆体,所述第二杆体的一端固定连接有第三杆体,两个所述第一套筒滑动连接于第三杆体的外侧壁,两个所述第一套筒直接固定连接有第一弹簧,当箱体受到冲击时,第一板体会向内侧滑动,第一板体向内侧滑动挤压弹簧柱,由于第一板体会向内侧滑动,第一板体上的固定块铰接第三杆体,第三杆体铰接于第一套筒的外侧壁的原因,两个第一套筒会挤压第一弹簧,第一弹簧受到挤压发生弹性形变随之复原起到减缓冲击的效果。
本发明涉及一种自动调温烟化炉,包括炉筒、烟道和收尘装置,烟道的一端与炉筒的上部连通,烟道的另一端与收尘装置连通;炉筒包括炉筒本体、加料槽、入风口和清渣口,加料槽置于炉筒本体的一侧,入风口和清渣口由上至下依次排列在炉筒本体的另一侧;烟道包括烟道本体和集料斗,集料斗可自转的置于烟道本体的下端,与烟道本体连通;烟道本体内设置有可转动的扇叶;所述集料斗的出料口处设置有温度继电器,所述温度继电器与所述炉筒本体内设置的加热器连接。相对现有技术,本发明通过温度继电器自动控制加热器进行加热,自动调控温度,提升便利性。
本发明涉及一种提升物料利用率烟化炉,包括炉筒、烟道和收尘装置,烟道的一端与炉筒的上部连通,烟道的另一端与收尘装置连通;炉筒包括炉筒本体、加料槽、入风口和清渣口,加料槽置于炉筒本体的一侧,入风口和清渣口由上至下依次排列在炉筒本体的另一侧;烟道包括烟道本体和集料斗,集料斗可自转的置于烟道本体的下端,与烟道本体连通;烟道本体内设置有可转动的扇叶;炉筒内设置有锥形罩,锥形罩的内径由上至下逐渐增大。相对现有技术,本发明的锥形罩能使烟气的大颗料物料在锥形罩的阻挡作用下,返回炉筒中加热,提升物料利用率。
本发明涉及一种保温烟化炉,包括炉筒、烟道和收尘装置,烟道的一端与炉筒的上部连通,烟道的另一端与收尘装置连通;炉筒包括炉筒本体、加料槽、入风口和清渣口,加料槽置于炉筒本体的一侧,入风口和清渣口由上至下依次排列在炉筒本体的另一侧;烟道包括烟道本体和集料斗,集料斗可自转的置于烟道本体的下端,与烟道本体连通;烟道本体内设置有可转动的扇叶;所述集料斗上套装有对集料斗进行保温的保温套。相对现有技术,本发明能在烟道堵塞的情况下,对烟道的集料斗进行保温,使堵塞物不易硬化,使烟道顺畅,提高生产效率,避免了工人因进入烟道清淤而带来的工伤事故和罹患职业病的危险。
本发明涉及一种预热回收的烟化炉,包括炉筒、烟道和收尘装置,烟道的一端与炉筒的上部连通,烟道的另一端与收尘装置连通;烟道与收尘装置的连通处设置有过滤网;炉筒包括炉筒本体、加料槽、入风口和清渣口,加料槽置于炉筒本体的一侧,且处于烟道的下方,入风口和清渣口由上至下依次排列在炉筒本体的另一侧;烟道包括烟道本体和集料斗,集料斗可自转的置于烟道本体的下端,且集料斗处于加料槽的上方;收尘装置的下部通过输热管与加料槽连通,输热管内设置有向加料槽吹风的风机。相对现有技术,本发明能对收尘装置中的余热进行回收利用,并对加料槽内的矿料进行预热,降低能耗、烟化效率高。
本发明涉及一种环保烟化炉,包括炉筒、烟道和收尘装置,烟道的一端与炉筒的上部连通,烟道的另一端与收尘装置连通;炉筒包括炉筒本体、加料槽、入风口和清渣口,加料槽置于炉筒本体的一侧,入风口和清渣口由上至下依次排列在炉筒本体的另一侧;烟道包括烟道本体和集料斗,集料斗可自转的置于烟道本体的下端,与烟道本体连通;烟道本体内设置有可转动的扇叶;加料槽的进料口处设置有由塑料布制成的管道,管道可套住集料斗的出料口处。相对现有技术,本发明使得大颗料物料能顺利掉入加料槽内,从而流进炉筒本体内重新加热挥发,同时防止物料挥发气体无净化排出。
本发明公开了一种碱性熔炼分解辉钼矿的方法。(1)将50~200g辉钼矿、80~250g溶剂和10~50g硫酸盐混合均匀。(2)置于熔炼炉中在温度为400~1400℃,反应0.2~3小时。(3)以纯水作为浸出剂,按照液固比L/S=10?mL/1?g?在温度为20~90℃浸出1~3?小时,产物完全溶解,说明辉钼矿完全被分解,然后分步结晶析出晶体;所述熔剂为氢氧化钠、碳酸钠、碳酸氢钠、氢氧化钾、碳酸钾和碳酸氢钾中的一种或多种。所述硫酸盐为硫酸钠、硫酸钾和硫酸钙中的一种。本发明过程避免了含硫烟气的产生,减少工艺废水、废水、废渣排放,同时综合利用了辉钼矿中的钼、硫资源。
本发明涉及一种安全烟化炉,包括炉筒、烟道和收尘装置,烟道的一端与炉筒的上部连通,烟道的另一端与收尘装置连通;炉筒包括炉筒本体、加料槽、入风口和清渣口,加料槽置于炉筒本体的一侧,入风口和清渣口由上至下依次排列在炉筒本体的另一侧;烟道包括烟道本体和集料斗,集料斗可自转的置于烟道本体的下端,与烟道本体连通;烟道本体内设置有可转动的扇叶;集料斗的一侧设置有电磁加热器;电磁加热器通过时间继电器与电源连接。相对现有技术,本发明能在烟道堵塞的情况下,对烟道的集料斗进行加热,使堵塞物软化下流,使烟道顺畅,提高生产效率,避免了工人因进入烟道清淤而带来的工伤事故和罹患职业病的危险。
本发明涉及一种烟化炉,包括炉筒、烟道和收尘装置,烟道的一端与炉筒的上部连通,烟道的另一端与收尘装置连通;炉筒包括炉筒本体、加料槽、入风口和清渣口,加料槽置于炉筒本体的一侧,入风口和清渣口由上至下依次排列在炉筒本体的另一侧;烟道包括烟道本体和集料斗,集料斗可自转的置于烟道本体的下端,与烟道本体连通;烟道本体内设置有可转动的扇叶;集料斗的一侧设置有超声波发生装置,超声波发生装置向集料斗内发出超声波。相对现有技术,本发明使得大颗料物料能在气流缓冲过程中掉入集料斗内,提升大颗料物料收集率;使得集料斗内的大颗料物料震动,加快大颗料物料快速掉入加料槽内。
本发明公开了一种用固化柿子单宁回收电子垃圾中金的方法,它是将废旧电子垃圾粉碎后,加热到400-500℃,使部件中的大部分有机物分解除去,水洗过滤得含金固体,然后用王水将含金固体溶解得含金溶液;加入固化柿子单宁吸附材料,调节溶液的pH值为1-3,温度为15-40℃;动态吸附1-5h;动态吸附完成后,将含金滤液过滤,得到滤渣;将滤渣干燥后进行焚烧,回收单质金。本发明周期短:处理周期只需要1-5小时以内就可将三价金还原吸附,直接收率可达到99.85%,由于吸附时无需加热,提取时间短,因此大大降低能耗,无需高温:在室温下就可吸附,有利于工业化生产。
本发明涉及一种高效烟化炉,包括炉筒、烟道和收尘装置,烟道的一端与炉筒的上部连通,烟道的另一端与收尘装置连通;烟道与收尘装置的连通处设置有过滤网;炉筒包括炉筒本体、加料槽、入风口和清渣口,加料槽置于炉筒本体的一侧,且处于烟道的下方,入风口和清渣口由上至下依次排列在炉筒本体的另一侧;烟道包括烟道本体和集料斗,集料斗可自转的置于烟道本体的下端,且集料斗处于加料槽的上方;炉筒的一侧设置有鼓风机,鼓风机的出风口通过风管与炉筒的下部连通。相对现有技术,本发明能对炉筒进行鼓风,提升炉筒内的加热效率,提升矿物烟化比例,降低能耗。
本发明涉及一种除杂烟化炉,包括炉筒、烟道和收尘装置,烟道的一端与炉筒的上部连通,烟道的另一端与收尘装置连通;炉筒包括炉筒本体、加料槽、入风口和清渣口,加料槽置于炉筒本体的一侧,入风口和清渣口由上至下依次排列在炉筒本体的另一侧;烟道包括烟道本体和集料斗,集料斗可自转的置于烟道本体的下端,与烟道本体连通;烟道本体内设置有可转动的扇叶;所述集料斗的侧壁上设置有电生磁装置,所述电生磁装置与电源通过时间继电器连接。相对现有技术,本发明的时间继电器定时将电源的电能传输至电生磁装置,电生磁装置通电后产生磁场,电生磁装置磁吸集料斗内的铁质杂质。
本发明涉及一种便于调节温度的烟化炉,包括炉筒、烟道和收尘装置,烟道的一端与炉筒的上部连通,烟道的另一端与收尘装置连通;烟道与收尘装置的连通处设置有过滤网;炉筒包括炉筒本体、加料槽、入风口和清渣口,加料槽置于炉筒本体的一侧,且处于烟道的下方,入风口和清渣口由上至下依次排列在炉筒本体的另一侧;烟道包括烟道本体和集料斗,集料斗可自转的置于烟道本体的下端,且集料斗处于加料槽的上方;所述炉筒的侧壁上设置有红外测温仪,所述红外测温仪通过线路连接有处理器,所述处理器通过线路连接有显示器。本发明能对炉筒内的温度进行实时检测,通过显示器进行温度显示,便于作业人员进行及时调节温度,提升矿物的烟化效率。
本发明涉及一种防氧化烟化炉,包括炉筒、烟道和收尘装置,烟道的一端与炉筒的上部连通,烟道的另一端与收尘装置连通;炉筒包括炉筒本体、加料槽、入风口和清渣口,加料槽置于炉筒本体的一侧,入风口和清渣口由上至下依次排列在炉筒本体的另一侧;烟道包括烟道本体和集料斗,集料斗可自转的置于烟道本体的下端,与烟道本体连通;烟道本体内设置有可转动的扇叶;炉筒的一侧设置有氮气发生装置,氮气发生装置向所述炉筒内输送氮气。相对现有技术,本发明的时间继电器定时将电源的电能传输至氮气发生装置,氮气发生装置通电后产生磁场,氮气发生装置磁吸集料斗内的铁质杂质。
本发明公开了一种全回收废旧锂离子电池并实现金属分离的方法,将废旧锂离子电池芯粉碎,将所得黑色粉末加入空气焙烧,所得焙烧渣加入氨性溶液浸出,收集滤渣和滤液,滤液为含锂镍钴的液体;对所得滤液加热蒸发,收集蒸发的气体,返回氨浸工序,对蒸发后的液体过滤,收集滤渣,得到镍钴混合氢氧化物、氢氧化镍或氢氧化钴;再将滤液加热结晶,收集并干燥结晶产物,得到碳酸锂。该方法同时回收了废旧电池中的正极材料和负极材料,并实现了铁、锰、锂和镍钴的分离,回收过程没有二次污染,工艺流程短,成本低。
本发明公开了一种全回收废旧锂离子电池正负极材料的方法及装置,所述方法是将废旧锂离子电池芯粉碎,将所得黑色粉末加入空气于一段煅烧炉煅烧;一段煅烧所产生的气体送入二段煅烧炉的内室与外壳的环隙空间,一段煅烧渣送入二段煅烧炉和甘蔗渣或秸秆渣混合后,于惰性气体下煅烧;对二段煅烧产物进行磁选,得到混合物1为镍、钴、铁氧化物或镍、钴、铁金属;加水溶解锰锂混合物2,过滤,对所得滤液蒸发,得到碳酸锂;所得滤渣进行碳酸化得到碳酸锰。该方法仅通过两步就实现了正极材料中锂、镍钴和锰的分离,同时回收了废旧电池中的正极材料和负极材料,综合利用了回收过程的热能,比现有湿法处理废旧锂离子电池的工艺流程更短,成本更低。
本发明公开了一种同时处理高铁和高镁含量红土矿的常压浸出方法,包括以下步骤:筛分高铁含量矿与高镁含量矿;将高铁含量矿加硫酸浸提,得浸出渣A和浸出液B;向浸出液B中加入高镁含量矿,浸提,得浸出渣C和浸出液D;对浸出渣C进行磁选,磁性部分E作为铁产品回收,非磁性部分F与浸出渣A合并用于回收硅产品;取部分浸出液D送入净化回收工序,另一部分返回高铁含量矿浸出工序,进行下一轮浸出周期;重复4~5次浸出周期,将最后一次浸出周期得到的浸出液I全部送入镍、钴、铝和镁回收工序。本发明所述方法,成本低,酸耗量低,镍钴浸出率高,实现了铁、硅与镍钴的高效分离和回收利用,实现了无酸液排放。
本发明公开了铬铁冶炼炉渣综合再利用工艺,属于冶金废渣综合利用领域。采用化学方法,经加酸加碱处理工艺流程,能够将炉渣中的物质提取直接生产高附加值的系列化工产品。处理过程无二次污染,无“三废”排放,清洁、环保、节能。炉渣处理量大,成本低,综合利用率高,回收的产品品质好,价值高,市场需求量大。该工艺能够极大的推动循环经济发展。
本发明适用于表面改性技术领域和生物医疗材料及制备技术领域,提供了一种医用高熵合金复合强化层及其制备方法。该高熵合金复合强化层是通过等离子固态表面冶金技术沉积于金属基材表面的高熵合金沉积层,制备方法:将金属基材和高熵合金源极靶材置于等离子固态表面冶金设备中;通过等离子固态表面冶金设备将高熵合金源极靶材通过固态表面冶金步骤渗镀沉积于所述金属基材的表面形成高熵合金沉积层。本发明所提供的一种医用高熵合金复合强化层及其制备方法,利用等离子固态表面冶金技术的结合力强、表面改性效率高、成本低、可适应各种复杂工件形状等技术优势,提高医用植入体材料的耐磨性、耐腐蚀性、稳定性和生物相容性。
本发明公开了一种新型真空高压铜铬系触头材料的制备方法,它是将冶金熔炼的铜-铬合金,利用激光束快速扫描铜-铬合金表面,进行表面重熔,制备出晶粒细小,均匀弥散的呈颗粒状铬合金的新型触头材料。采用该方法制作的铜铬系触头致密度高,均匀性好,结合强度高,杂质含量低,能有效地提高真空开关的可靠性。
本发明涉及一种铬铁液相法一次性制造铬化合物多行业新产品工艺,以冶金产品为原料制造铬化合物、铁系颜料、硅新材料、光伏新材料、新能源的化工新材料技术领域。该发明工艺先进,节能环保,无废渣、无废气、无废水排放。无需高温高压,以铬铁为原料液相法一次性生产出铬化合物、颜料、新能源、新能源硅碳电池材料等产品,形成一系列新的高端产业链,彻底改变了原有铬铁用途单一,生产单纯的局面;改变了原有铬酸盐化合物焙烧生产产生高污染对环境危害大的落后的生产工艺,使铬化合物的生产走上节能环保,高效益的发展之路;极大的拓展了铬铁行业多元化发展和应用领域,大大增强了企业国际竞争力,促进国家产业优化升级和发展,具有重要意义。该工艺符合现代绿色经济发展的要求,具有很好的企业经济效益、化境效益和社会效益。
本发明公开了一种Ni‑Sn系金属间化合物及其制备方法和应用。该Ni‑Sn系金属间化合物的制备方法包括:将Ni粉和Sn粉的球磨混合粉末压制成型后,再进行真空熔炼,以获得Ni‑Sn系金属间化合物。通过将Ni粉和Sn粉进行压制,使得Ni和Sn的相对位置能够固定,进而Ni和Sn在真空熔炼时,Ni和Sn能够充分进行反应,避免了在反应过程中生成Ni‑Sn金属间化合物的阻挡层,影响Ni和Sn的继续反应。因此,将熔炼获得高纯度的Ni‑Sn金属间化合物再次球磨等方式能够破碎粉末形态的Ni‑Sn金属间化合物。该方法结合了粉粉末冶金法和机械合金化法,克服了单一方法的不足和局限性,反应完全,成分单一,易于规模化生产。
本发明涉及一种碳素铬铁液相法制取铬酸酐和重铬酸盐工艺,以工业冶金产品为原料制造铬化合物、铁系颜料、硅新材料、光伏新材料、新能源的化工新材料技术领域。该发明工艺先进,节能环保,无废渣、无废气、无废水排放。无需高温高压,以铬铁为原料液相法一次性生产出铬化合物、颜料、新能源、新能源硅碳电池材料等产品,形成一系列新的高端产业链,彻底改变了原有铬铁用途单一,生产单纯的局面;改变了原有铬酸盐化合物焙烧生产产生高污染对环境危害大的落后的生产工艺,使铬酸酐、重铬酸盐、铬化合物的生产走上节能环保,高效益的发展之路;极大的拓展了铬铁行业多元化发展和应用领域,大大增强了企业国际竞争力,促进国家产业优化升级和发展,具有重要意义。该工艺符合现代绿色经济发展的要求,具有很好的企业经济效益、化境效益和社会效益。
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