本实用新型公开了一种氧化铈分离提纯用的隔膜电解槽,该隔膜电解槽包括反应室(1)、隔膜(2)、阳极(3)和阴极(4),反应室(1)内安装两片隔膜(2),反应室(1)被分隔成三室,两侧的为阳极室(5),中间的为阴极室(6),阳极室(5)内安装阳极(3),阴极室(6)内安装阴极(4),阳极(3)和阴极(4)连接直流稳态电源。本实用新型通过隔膜电解氧取代化学氧分离提纯氧化铈,节能降耗,高效环保,分离提纯效果好,还防止锰离子等的二次污染。
一种精确调整靶位浓密机,包括油缸,油缸置于油缸座上,油缸两侧设有油缸耳座,油缸座下设有油缸活塞,油缸活塞下方设有连接方轴,连接方轴与行程板下方都设有连接板,两个连接板之间通过油缸耳轴连接,所述油缸上设有油缸行程座,所示油缸行程座上设有导向轮,油缸行程座的正上方设有接近开关座,接近开关座内由上到下依次设有三个接近开关,油缸行程座与接近开关座之间设有行程板,所述行程板对应三个接近开关处设有方孔;采用接近开关和方孔确定靶位,精确确定油缸行程位置,杜绝提靶速度不同,导致位置不准确;通过不同数量的接近开关可以确定不同限位,提高行程位置精确度。
本实用新型公开了一种直流式下料装置,包括管体,所述管体一端设置有安装环,所述安装环另一端设置有炉体连接管,所述炉体连接管一端外侧设置有第二连接环,所述管体一端外侧设置有第一连接环,所述第二连接环位于第一连接环一侧,所述第一连接环与第二连接环之间设置有密封垫,所述第二连接环与第一连接环连接处外侧设置有连接套,所述连接套外侧设置有转杆,所述管体顶端一侧设置有排气管,所述管体底端一侧设置有下料管,所述排气管底端位于下料管顶端,所述安装环一侧设置有密封门;通过在管体以及炉体连接管连接处加装连接套,方便了工作人员安装下料装置。
本实用新型公开了一种熔融硅微粉生产加工用提纯装置,包括箱体,所述箱体内部活动安装有滤网,所述滤网的上端中轴心位置开设有螺纹槽,所述箱体外部一侧固定安装有递进电机,所述递进电机的输出轴端固定安装有螺栓。本实用新型通过设置水泵,当水泵工作时,水泵将从滤网后方被过滤过的熔融硅微粉再次传输到滤网的右侧,从而可以再次进行过滤,从而达到循环过滤的效果,通过设置止回机构,当水泵通过水管想箱体内喷吐熔融硅微粉时,将顶开止回板,当水泵停止时,由于止回板没有对应的推力,将被弹簧拉回原位,并通过密封塞进行密封,从而达到防止箱体内部的熔融硅微粉通过水管回流的效果,从而达到止回的目的。
一种利用电氧化的有机萃取剂预处理装置,包括酸化水混合槽、电氧化酸化水制备装置、有机萃取剂纯化槽和有机相与水相静置分离槽;电氧化酸化水制备装置包括电解氧化槽,电解氧化槽底部设有搅拌装置,电解氧化槽的上部设有未氧化酸化水进口、下部设有处理后酸化水出口,电解氧化槽内设有圆柱状复合阳极和棒式阴极;酸化水混合槽上部设有循环酸化水进口和补充酸进口,下部设有酸化水出口;有机萃取剂纯化槽内设有搅拌装置,有机萃取剂纯化槽上设有纯化槽酸化水进口、有机萃取剂进口和混合相出口;所述的有机相与水相静置分离槽上部设有混合相进口和纯化分相后有机萃取剂出口、下部设有可循环酸化水出口。它结构设计简单合理,使用方便,氧化效率高,处理时间短。
本发明公开了一种铁粉除杂分级高效安全筛选设备,包括投料管、粉碎机、筛选箱、振动筛网、导板、回流管、固体传输泵、电磁轮、刮板、隔板、第一风选机、杂质出口端、一级铁粉出口端、二级铁粉出口端和三级铁粉出口端,所述的筛选箱顶端与投料管连通,投料管上安装粉碎机,筛选箱顶端内部倾斜设有振动筛网,振动筛网最低端与回流管连接,振动筛网下方倾斜设有导板,导板最低端下方设有电磁轮,电磁轮一侧下方设有隔板,电磁轮另一侧刮板,隔板外侧设有第一风选机,筛选箱底端设有一级铁粉出口端、二级铁粉出口端、三级出口端。本发明方便筛选的进行,提高工作效率,分级分选出不同颗粒的铁粉从不同出口端分级落下,使用方便,利于推广。
本发明公开了氯化氢尾气高效回收利用装置及方法,属于废气回收处理技术领域。为解决回收过程中能耗大、能源无法循环使用导致节能效果差的问题,蓄水箱的正面设置有循环水泵,蓄水箱内部可以对循环的冷却水进行换热制冷,从而继续使用,外接设备对冷却水换热的同时可以将余热进行回收,提高了余热能源的回收率,固定环与旋转环之间为可旋转连接,旋转扇叶的中转轴与连接架固定连接,旋转环的底部设置有导风斗,导风斗的外壁上设置有侧纹,导风斗旋转带动氯化氢尾气运动使得可以更加充分的对废气进行回收处理,提高处理的效率和效果,通过废气的流动带动旋转扇叶自动旋转,在提高了废气回收效果的同时避免了能耗的增加。
本发明涉及一种用复合萃取剂从钛氯化烟尘和熔盐氯化渣中提取钪的方法,属于稀土金属技术领域。所述复合萃取剂其具体组分的重量百分比为:5%~35%的P350,15%~45%的TBP,5%~35%的仲辛醇,5%~35%的煤油;所述方法通过二次浸取、萃取、硝酸反萃、草酸沉淀及灼烧即得高纯度氧化钪。本发明的提取方法采用一次直接水浸,焙烧后二次盐酸浸取来提高浸出率,钪浸出率超过96%,同时减少使用酸,便于工业化生产,钪总回收率高,钪总回收率超过85%。
本发明是一种5-乙基-2-壬酮的制备方法,其特征在于:正丁醛在氢氧化钠或氢氧化钾的催化下,自身缩合反应生成2-乙基-2-己烯醛;以碱金属或碱土金属的氢氧化物为催化剂,在有机碱溶剂中,2-乙基-2-己烯醛与丙酮发生交叉缩合反应生成5-乙基-3,5-壬二烯-2-酮;反应后除去催化剂氢氧化物,蒸馏出过量的丙酮和有机碱溶剂,得到5-乙基-3,5-壬二烯-2-酮;在钯/碳催化下5-乙基-3,5-壬二烯-2-酮加氢得产物5-乙基-2-壬酮。本发明方法只需三步反应就可得到产物,比目前反应步骤最少的羟醛缩合反应法(四步)少一步催化加氢反应,反应选择性高,副反应少,节省了生产成本,原料价廉易得,反应条件容易实现,产品收率高、质量好,适合于工业化生产。
本发明公布了一种从钕铁硼磁材废料中萃取回收钴元素的简便化工业方法,其包括物料氧化、优溶浸出、萃取除铁和萃取收钴、钴元素回收和化合物制备等步骤。本发明技术结合当前国内钕铁硼废料综合利用产业中普遍采用的稀土回收工艺,利用胺类萃取剂与稀土离子不发生反应的特性,按照“萃少余多”的方式,在进行稀土萃分之前通过胺类萃取剂分离出浸出液中的铁离子和钴离子,从而达到回收钴元素的目的。基于本发明的技术方案,萃取除铁和萃取收钴采用一致的萃取体系,流程衔接合理,过程简单,生产过程中的操作方便。
本发明是一种从稀土渣中浸出回收稀土元素的方法,以硫酸水溶液为溶浸液,以稀土渣经过湿法球磨后的矿浆为粉渣浆,将稀土渣粉渣浆与溶浸液混合注入反应釜中;将反应釜密封,通入氧气将反应釜内空气排出后,关闭排气阀;反应釜在压力0.6-1.0MPa、温度140℃-180℃下搅拌浸出,浸出结束后排出物料,固液分离,浸出液调pH至4-5后,采用萃取方法回收稀土元素,或者加入适量的碳酸钠采用沉淀方法制得碳酸稀土混合物。本发明回收稀土渣中稀土元素的方法简单,原材料价格低廉,生产成本低,便于稀土渣的规模化消纳和工业生产,具有可观的经济效益、社会效益、环保效益和生态文明效益。
本发明涉及吸附剂技术领域,具体来说是一种吸附剂活性炭颗粒的制备方法,先采用石焦油制备中间体,然后将中间体、K2CO3和Ca(OH)2混合后干燥,再进行致孔,得到吸附剂活性炭颗粒。颗粒炭吸附剂以K2CO3和Ca(OH)2为双活化剂,实现了廉价制备高比表面积的吸附剂活性炭颗粒,解决了因使用常规KOH作为活化剂产生的技术缺陷。
本发明公布了一种从钕铁硼磁材废料中回收Co元素的简便化工业方法,其包括物料氧化、优溶浸出、氧化水解、钴元素回收和化合物制备等步骤。本发明的技术路线设计,巧妙的将Co元素所具备的变价特性,以及二价Co和三价Co的稳定性差异结合在一起。根据本发明技术,可以将Co回收的工艺环节与国内钕铁硼废料回收行业现有的回收稀土装置线之间实现流程匹配和技术集成。在技术目标方面,遵循了同一原则,基于物料氧化、优溶浸出和氧化水解的工艺步骤,在整个流程的前端实现了对Co元素的有效截留和回收,同时也确保了浸出液体系在后续工序不存在Fe、Co元素的干扰,有利于萃分稀土的工艺实现。
本发明采用3-(N,N-二烷基胺丙基)三烷氧基硅烷为有机硅烷偶联剂,5-氯甲基水杨醛为特定功能化试剂,通过化学反应在硅胶表面上引入季铵阳离子和水杨醛,进而转化为表面上携带季铵阳离子和水杨醛肟的功能化硅胶,作为金属离子的固相萃取剂。本发明提供的表面含有季铵阳离子和水杨醛肟的硅胶萃取剂具有高亲水性,能够快速选择性螯合吸附水溶液中的重金属离子,并兼有阴离子的快速交换特性。
本发明是一种盐酸浸出氧化镍矿回收镍钴锰铁的方法,该方法先将氧化镍矿进行球磨得矿粉;然后向矿粉中加入矿粉添加剂;再使用盐酸对矿粉混合物进行浸出处理,得到氧化镍矿的盐酸浸出液;向盐酸浸出液中加入氧化剂进行处理获得钴氧化物和锰氧化物的共沉淀,向滤液中加入氧化钙或氢氧化钠进行处理,获得含镍和铁的混合物沉淀。本发明方法工艺设计合理,可操作性强,可有效地利用矿产资源,可以实现大规模工来化生产;实现了氧化镍矿盐酸浸出液中镍、钴、锰和铁共4种元素的回收利用;节约了生产成本。
本发明是一种7-(4-乙基-1-甲基辛基)-8-羟基喹啉的合成方法,其特征在于,在溶剂中,在碱催化下,以8-羟基喹啉与卤代烯烃发生Williamson合成反应生成8-[4-(5-乙基-2-壬烯)]氧基喹啉,苯基烯丙基醚在此反应温度下发生Claisen重排,由苯基烯丙基醚发生分子内重排生成7-(4-乙基-1-甲基辛烯基)-8-羟基喹啉;所述的卤代烯烃选自3-氯-5-乙基-2-壬烯,3-溴-5-乙基-2-壬烯,3-碘-5-乙基-2-壬烯;然后在钯/碳催化下,7-(4-乙基-1-甲基辛烯基)-8-羟基喹啉加氢得最终产物7-(4-乙基-1-甲基辛基)-8-羟基喹啉。本发明产品收率高、质量好,适合于工业化生产。
本发明是一种氧化镍矿焙烧浸出回收镍钴锰铁的方法,该方法先将氧化镍矿进行球磨得矿粉;然后向矿粉中加入矿粉添加剂;成球焙烧后再使用水或者稀盐酸对焙烧矿料进行浸出处理,得到氧化镍矿的浸出液;向浸出液中加入氧化剂进行处理获得钴氧化物和锰氧化物的共沉淀,向滤液中加入氧化钙或氢氧化钠进行处理,获得含镍和铁的混合物沉淀。本发明方法工艺设计合理,可操作性强,可有效地利用矿产资源,可以实现大规模工来化生产;实现了氧化镍矿浸出液中镍、钴、锰和铁共4种元素的回收利用;节约了生产成本。
本发明的公布了一种对钕铁硼废料进行前处理-酸浸出的简便化方法,其是利用钕铁硼金属间化合物的吸氢和氢碎特性,在对钕铁硼废料进行加氢的情况下,自动引发废料中合金的膨胀爆裂而使得废料粉化;继而,在完全不脱氢或者不完全脱氢的情况下进行给氧焙烧,废料将进一步引发破碎而成为细粉,并在其它诸多有利因素的共同影响下,废料中Fe元素能够十分简便的充分转化为三价铁。基于上述前处理工艺,一方面,酸浸出的优溶选择性会显著提高,另一方面,由于废料细粉化程度高,合金内部存在大量的微裂纹,酸溶浸出时间也可以大幅度缩短。该方法具有工艺流程简便、工艺条件温和、资源和能源效率高、具备清洁生产特性的特点。
本发明公开了一种含镍铁混合溶液针铁矿沉淀铁的方法。它将含硫酸镍、硫酸铁混合溶液缓慢加入到Fe3+≤1g/L的溶液中,搅拌的情况下,控制反应温度20~80℃,PH2.5~4.0,Fe3+会生成针铁矿沉淀,此化学沉淀过滤性能较好,易于洗涤,能够实现铁镍完全分离。沉淀出的针铁矿含铁较高,可以作为粗铁矿出售。该工艺其生产规模可大可小,应用广泛,工艺路线简单,投资小,能耗低,不污染环境,镍铁分离效果好,操作简便,生产成本低,为硫酸镍、硫酸铁混合溶液沉淀铁实现镍铁分离,铁回收利用提供了极为有效且经济适用的途径。
本发明公布了一种基于钕铁硼废料生产的稀土掺杂尖晶石型铁氧体磁粉及制备方法。该尖晶石型铁氧体的结构式为AB2O4,结构式A位上的非铁替换元素全部或部分来源于钕铁硼废料,结构式B位上的掺杂替换元素全部或部分来源于钕铁硼废料。本发明的生产工艺充分利用了钕铁硼废料湿法冶金回收稀土元素的过程中大量产生、并且一直未能体现应有资源价值的“二次工艺废弃物”。从技术方案的实现上,本发明技术与目前已经产业化的钕铁硼废料资源化回收稀土工艺流程实现“无缝对接”,围绕二次废弃物的资源利用掺杂替换对尖晶石磁体的性能提升、以及工艺实现的简便性等方面实现了有机的、合理的结合。
本发明公布了一种基于钕铁硼废料生产的高性能永磁铁氧体预烧料及制备方法。该铁氧体预烧料为六角晶系铁氧体结构,并通过稀土元素和Co等非稀土元素进行联合离子替换。预烧料中Fe元素全部来源于钕铁硼废料;用作联合离子替换的各金属稀土元素全部或部分来源于钕铁硼废料。本发明的生产工艺充分利用了钕铁硼废料湿法冶金回收稀土元素的过程中大量产生、并且一直未能体现应有资源价值的“二次工艺废弃物”。从技术方案的实现上,本发明技术与目前已经产业化的钕铁硼废料资源化回收稀土工艺流程实现“无缝对接”,围绕二次废弃物的资源利用、离子替换对磁体的性能提升、以及工艺实现的简便性等方面实现了有机的、合理的结合。
一种红土镍矿湿法冶金含镁废水综合处理装置,包括用于含镁废水蒸发结晶的蒸发室和浸出槽,蒸发室内设有换热器,换热器的进水口通过管道与浸出槽的下部相接,换热器的出水口通过管道与浸出槽的上部相接,浸出槽的底部设有清洗室,蒸发室的底部装有离心装置,离心装置通过中水管道与清洗室的上部相接,清洗室的下部通过废水回流管道与浸出槽的上部相接。本实用新型通过设换热器,利用浸出反应释放的能量,减少蒸发浓缩的能耗,不再额外消耗燃料提供热能,且减少了不必要的装置,避免热量的散失;设中水回用管道,用于清洗浸出后的固体物料,使得浸出效率更高,设废水回流管道,循环利用水资源,减少水资源的浪费,保证良好的浸出效果。
本实用新型是一种红土镍矿湿法冶金使用的磨粉浸出一体式生产装置,包括筒体和机架,筒体两端通过轴承安装在机架上,筒体外壁上的齿轮传动装置与筒体外的驱动装置相连,筒体内填装有硅石球,在筒体的内壁上设有环氧玻璃钢隔离层,环氧玻璃钢隔离层上铺设有由楔型硅石砖构成的圆环形衬层,楔型硅石砖通过胶泥与环氧玻璃钢隔离层相连。本实用新型是利用湿式球磨这一技术特性,在筒体中按制浆浓度、酸矿比加入红土镍矿原矿石、水和酸,将矿石破碎、制浆、酸浸出这三个过程在本装置中同时进行,从而减少了工艺过程,节省了设备投资和能耗,提高了生产效率。
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