本发明属于冶金提纯技术领域,特别涉及一种高纯硒的制备方法。本发明提供了一种高纯硒的制备方法,包括以下步骤:将粗硒渣进行调浆,得到硒泥浆;所述粗硒渣中Se的质量百分含量为60~95%;将所述硒泥浆进行pH值调节后加入氧化剂至氧化电位,依次进行沉淀反应和过滤,得到初级硒;所述氧化电位为400~700mV;将所述初级硒进行熔炼,得到硒熔体;将所述硒熔体进行真空蒸馏,得到高纯硒。实施例测试结果表明,使用本发明提供的方法可以直接由粗硒渣得到的高纯硒,实现了粗硒渣中杂质元素的高效脱除;高纯硒纯度达到99.9996%;方法工艺简单、易于操作和掌握。
本发明公开一种Mo纳米颗粒增强银基电触头材料的制备方法,在真空条件下,将纳米球形Mo粉加入到熔化的银熔体中,并通过电磁搅拌后浇注,获得Mo纳米颗粒增强银基电触头的锭坯,采用挤压后拉拔或轧制制备成丝材或带材;该方法的最大优点在于可通过现有的设备进行熔炼,前期投入少;而且Mo以颗粒形式均匀分布在银基体中,从而使得该Ag‑Mo电触头材料与传统的粉末冶金电触头材料相比,其耐电磨损性、延展性、耐电弧侵蚀性均好于传统电触头材料。
本发明涉及一种铅还原炉产出的高砷铅锌烟尘硫酸浸出时抑制砷化氢气体的方法,属于有色金属冶金技术领域。本发明通过在还原炉上升段设置二次风口,并连续鼓入空气且控制烟气中氧气含量,使挥发的砷、铅、锌等金属蒸汽氧化,以控制烟尘中的金属单质量;将高砷铅锌烟尘用清水调浆后,只进行一段弱酸浸出,并控制加入的稀酸浓度、浸出过程及终点pH值,浸出矿浆液固分离后,滤液回收锌,滤渣返强化熔炼炉回收铅。本发明方法可使高砷铅锌烟尘中砷、锌等氧化完全,收尘脱硫尾气NOx含量符合排放标准,可防止烟尘中被金属氧化物包裹的少量金属单质与浸出的砷形成高浓度砷化氢气体逸出,滤渣Zn≤8.00%,锌、铅分离好。
本实用新型涉及一种可伸缩溜槽,属于冶金生产设备领域,本实用新型包括熔锌炉、轴承、转动轴、上溜槽支撑架、上溜槽、电动推杆支撑架、电动推杆、电动小车、伸缩溜槽,万向轮,二层平台,1#合金炉,一层平台,2#合金炉;所述熔炼炉底部开设有放锌口;上溜槽与伸缩溜槽平行设置,伸缩溜槽在电动推杆的带动下可沿上溜槽延长线方向伸缩;上溜槽在电动下车的带动下可以转动轴为中心互相运动,从而实现溜槽在1#合金炉和2#合金炉之间的转动;本实用新型,用一个溜槽可以满足向两台合金炉溜送锌液的需求,且在溜送锌液后,只需要收缩溜槽,即可进行合金炉的倾倒,占用空间较少,且操作简单,且有效节省了人力。
本发明涉及一种用于熔炼、冶金等行业,一种能爬坡转弯双钢包高温铅液运送电动轨道车总成,包括:车体平台(1)、转向架(2)、驱动轮(3)、辅助轮(4)、电机减速机(5)、传动轴(6)、钢包支座(7)、钢包(8)、钢包安装座(9)、电气控制系统(10)、行走轨道(11)等,本组件具有能耗更低、输送效率更高、寿命更长、使用更简便、更易维护等优点。
本发明涉及一种微波加热预煅烧含碳锰矿石的方法,属于微波冶金和锰铁合金冶炼技术领域。首先将含碳锰矿石破碎至5~80mm、碳质还原剂粉碎至50~200目,然后将含碳锰矿石、碳质还原剂混合均匀得到混合物料;将混合物料在750~950℃的微波条件下保温20~50min获得水分除尽、碳酸盐分解率和高价锰氧化物还原热态物料。本方法首先采用微波加热预煅烧的方法将含碳锰矿石中的高价锰氧化物还原,然后再结合现有技术中的锰铁合金熔炼炉(高炉或矿热炉)还原反应制备得到锰铁合金。
本发明涉及一种选择性氧化-还原法回收砷锑烟尘中砷、锑的方法,属于有色冶金技术领域。首先选择性氧化回收砷:向砷锑烟尘中通入氧化性气体,在温度为400~800℃反应20~90min,在此过程中对As2O3挥发烟气进行收集,反应完成后获得二次含锑物料;然后还原回收锑:向上述步骤获得的二次含锑物料中加入还原剂,在温度为800~1000℃条件下反应30~180min,即能获得粗锑。本发明充分利用低温下三氧化二砷易挥发、四氧化二锑不易挥发的特点,对砷锑烟尘进行选择性氧化,并挥发分离脱除砷,再进行还原熔炼获得粗锑,工艺简单,具有较好的工业应用前景。
本发明提供了一种天然气喷枪,属于冶炼设备技术领域,所述的天然气喷枪包括富氧喷枪、天然气喷枪、富氧空气管、天然气管和电磁切断阀。本发明设置天然气喷枪,采用天然气作为还原剂和燃料,同时设置富氧喷枪,通入富氧强化熔炼,碳量排放低,会影响环境,而且不会产生大量冶金渣。而且,该喷枪采用天然气作为还原剂和燃料,含灰分较低,不会挤占炉床,床能力高。采用天然气作为还原剂和燃料,气体不会堵塞喷枪,维修大大降低,无需要增加制备系统,减少投资。本发明适用于清洁能源的还原剂和燃料的供送。
本发明涉及一种制备氧化铝/铝硅基复合材料的方法,属于固体废弃物资源化和复合材料技术领域。首先将铸造粉尘制备成石英粉,废铝制品依次经过除杂压制成铝块、熔炼除渣、超声波雾化制成铝粉,然后在氩气保护下,将石英粉和铝粉按配比经球磨混合均匀,其中铸造粉尘为10~30%,废铝制品为70~90%,以上比例为质量百分比,最后压制成预制块,预制块经烧结后待冷却到15~30℃时取出;将上述步骤得到的烧结并冷却后的预制块在320~350℃、50~100MPa条件下热压5~10min,即制备得到氧化铝/铝硅基复合材料。本方法采用原位反应粉末冶金制备氧化铝/铝硅基复合材料,实现废弃铝制品和铸造粉尘的再生利用。
本发明公开了一种细粒级富钛料的回收利用方法,属于冶金技术领域。解决了现有技术中细粒级富钛料难以应用于熔盐氯化,也难以直接再次返回沸腾氯化炉使用的问题。本发明包括:1.对四氯化钛收尘渣进行选矿作业,得到富钛料精矿;2.对富钛料精矿进行干燥后打散;3.将打散后的富钛料精矿输送到钛渣冶炼电炉中;4.对钛渣冶炼电炉进行补温,实现细粒级富钛料的熔融与重组;5.当炉内温度达到钛渣冶炼的正常生产温度后,向钛渣冶炼电炉中添加钛精矿和还原剂进行熔炼,得到铁和钛渣;6.将铁和钛渣排出钛渣冶炼电炉;7.将钛渣进行破碎、筛分、研磨和分级,得到符合沸腾氯化炉使用要求的富钛料。本发明实现了细粒级富钛料的回用,节约资源,降低生产成本。
本发明提供一种陶瓷颗粒增强钢铁基网状复合材料的制备方法,通过用粉末烧结将硬质陶瓷颗粒和合金粉的混合物烧结成条状块或用粘结剂粘结将硬质陶瓷颗粒和合金粉的混合物粘结成条状块;将条状块拼接成相应的网状结构,或者将条状块经过拼接和叠加形成网状立体骨架结构;采用常规砂型铸造或消失模铸造,熔炼基材金属材料,将其浇注入型腔中,室温冷却凝固,经清砂处理,即得到陶瓷颗粒增强钢铁基网状复合材料。所得网状复合材料充分发挥了陶瓷颗粒硬质相的高耐磨性能和钢铁基的良好韧性,调控方便,工艺可靠,解决了复合材料反应不完全,增强相颗粒分布不均匀,增强相界面污染弱化等难题,可广泛应用于矿山、电力、冶金、煤炭、建材等耐磨领域。
本发明涉及一种菱镁矿真空碳热还原制备金属镁的方法,采用真空冶金的方法,以煤为还原剂或添加氟化钙为催化剂,控制炉内压力20~700PA、升温至500~700℃,保温20~50MIN,使物料完成热分解及焦结过程;再升温至1300~1500℃的条件下还原熔炼40~60MIN,得到块状金属镁。在不同条件下,同一真空炉内完成原料分解焦结、碳热还原,流程简单;原料价格低廉、易得;金属镁块结晶良好;整个反应过程在真空中进行,减少了对环境的污染。
一种复合材料内盖的铸造方法,涉及铸造方法,特别是在输送渣浆中,易磨损过流件的复合材料铸造方法。首先采用中频感应炉熔炼金属母体材料形成金属液,将碳化钨和高碳铬铁混合颗粒均匀预置在内盖磨损表面,然后合箱、抽气浇注,在浇注系统真空度为0.04~0.06MPA下进行浇注。本发明所制备的过流件的工作面或冲击面为碳化钨颗粒增强复合材料,非工作面为灰铸铁、低铬铸铁、球墨铸铁或35铸钢,具有优异的抗冲击磨损性能;复合材料层与金属母体的界面、以及复合材料层中WC颗粒与基体的界面呈良好的冶金结合,WC颗粒分布均匀。
本发明涉及一种基于熔铜的碎杂铜检验方法,属于化学、冶金技术领域,本发明包括1)取样:待检验碎杂铜物料翻混扒平,取水分样,测定水分;取品质样;2)熔铜:将品质样烘干,称取2.0kg样品熔炼,将铜锭、熔渣分离并称量;3)铜锭制样:a.铜锭每锭钻取5个点,取样量不少于200g;b.将铜屑收集根据样量分批次研磨,每次研磨30s,直至全部过20目标准筛,然后用40目标准筛分筛上筛下,分别称量筛上、筛下样量,分别对应装袋,记录数据,计算百分比N锭筛上、N锭筛下;4)熔渣制样:熔渣经研磨,全部过180目标准筛,然后将样品混均、分装;5)检验。本方法制成的样品一致性高,具有代表性,样品粒度合格且均匀,可实现碎杂铜物料的准确检验,分析准确性、精密度高。
本发明提供一种铜基复合材料的制备方法,将碳纳米材料进行酸化处理并冷冻干燥后,均匀分散到水溶液中,超声搅拌得到碳纳米材料分散液;将碳纳米材料分散液加入到钨盐溶液中得到混合液,进行超声雾化后通入到喷雾热解炉中进行分解和煅烧,得到包覆WO3的NCM复合粉体,通过还原得到包覆W的NCM复合粉体,与真空熔炼后的铜或铜合金进行混合压铸,制备得到铜基复合材料;该方法解决了传统粉末冶金材料孔隙率较高和压铸工艺难以加入和均匀分散增强体的问题,取两者之长补两者之短,制备出的铜基复合材料具有致密度高、导电率好,以及高温稳定性突出等特点,并且适合工业化大批量生产制备。
本发明提供一种消失模铸造陶瓷颗粒增强钢铁基复合材料的制备方法,通过将硬质陶瓷颗粒与熟化后的泡沫珠粒按任意比例混合均匀,再将混合物填入模具的固化模腔中进行固化以制作增强体均匀分布其中的泡沫模;然后按常规消失模方法造型,在型腔中放置所得泡沫模,再熔炼基材金属材料至浇注温度后,将其浇注入型腔中,室温冷却凝固,经清砂处理,即得到硬质陶瓷颗粒在基材金属中弥散分布的陶瓷颗粒增强钢铁基复合材料。本发明的制备方法操作简便,整体性能高,成品率高,无论是整体增强还是局部增强,均可直接做成各种金属基复合材料零部件,无需二次加工,适合大规模工业化生产,能广泛应用于矿山、电力、冶金、煤炭、建材等耐磨领域。
本实用新型涉及一种喷枪万向调节装置,属于有色冶金工业设备领域,本实用新型主要包括两个水平支架、两个倾斜支架、旋转球、喷枪;所述水平支架水平固定;所述倾斜支架包括上部竖直段、中间倾斜段和固定弧,所述两个倾斜支架分别与两个水平支架可滑动连接;所述两个固定弧弧面相对分别固定在两个倾斜支架的底端;所述旋转球可旋转地固定在两个固定弧之间,旋转球的球心处开设有喷枪通孔;所述喷枪穿过喷枪通孔插入回转窑窑体或熔炼炉内;本实用新型可实现喷枪的前后、左右、上下等方位移动,实现对回转窑内不同区域进行温度调节的目的。
本发明公开一种富银金蒸硒渣浸出分离有价金属的方法,属于湿法冶金和二次资源回收利用领域。本发明所述方法在硫酸体系,过氧化氢和氧气存在条件下进行浸出,反应结束后固液分离,硒、碲和铜被氧化进入酸性浸出液,铅和贵金属留在酸性浸出渣;常压下硒碲铜的浸出率分别达到88.89%、84.93%、89.87%,加压条件下分别可达到93.97%、99.83%、92.65%。本发明通过加入氧气抑制了H2O2的分解,提高了硒碲的浸出率,实现了硒碲铜与贵金属的分离,同时降低了反应的剧烈程度,工艺流程简单,操作方便;分离得到的含硒碲铜的溶液再进行还原、净化等分别用于回收硒、碲、铜;含贵金属和铅渣送去熔炼回收贵金属和铅。
本发明涉及一种回收废旧电路板中有价金属的方法,属于冶金技术领域。首先将废旧电路板置于真空炉中热解,热解完成后获得热解渣;将热解渣加入石灰石熔剂和还原剂焦炭,熔炼获得阳极铜,阳极铜经铸锭后作为阳极;以阳极铜作为阳极、钛板为阴极进行电解精炼,即能在阴极获得阴极铜,在电解过程中产出富含贵金属的阳极泥;将阳极泥加水进行浆化,加水、调酸后在通入压缩空气或氧气浸出,将浸出矿浆进行固液分离后获得浸出液和贵金属富集的浸出渣,向浸出液中加入铜粉获得碲和硫酸铜。本发明在初次处理过程中采用真空热解的方法,对非金属、铅锡焊料以及热解渣进行了有效分离。
本实用新型公开了一种浮选氧化锌精矿的浸出渣处理装置,涉及冶金工程技术领域。本实用新型包括回转窑,回转窑的一侧外壁上通过进料管固定连接有进料箱,进料箱内设置有粉碎组件,粉碎组件包括第一转轴、粉碎辊和第一伺服电机,回转窑的另一侧外壁上设置有循环组件,循环组件包括第一回流管、循环风机和第二回流管,循环风机的进风端固定连接有第一回流管,循环风机的出风端固定连接有第二回流管。本实用新型通过利用粉碎组件和循环组件,通过粉碎组件中的粉碎辊对浸出渣进行破碎,增加了进出渣的受热面积,从而提高了对浸出渣的焙烧效果,同时通过循环组件中的循环风机使得转筒内的尾气回流到进料罩内对浸出渣进行预热,节约了能源。
本实用新型涉及冶金制铝领域,具体的讲是铝灰烧结法协同脱除氧化铝母液中有机物的装置,包括回转窑、旋风分离器、冷却机,回转窑一端为窑头,另一端为窑尾,窑头的出料口通过冷却管与冷却机的进料口连接,窑尾的出料口通过尾气回收管与旋风分离器的进料口连接,回转窑倾斜设置,窑头位于窑尾下方,窑头的燃料进口与燃料管连接,窑头的空气进口与输风管连接,窑尾的生料进口与生料管连接,生料管位于窑尾内的一端设置有喷头。解决了现有去除氧化铝中有机物的结晶法、氧化法、焙烧法、离子交换法、苛化法等,这些方法有均存在添加物消耗成本高、操作困难不易实现、不易过滤排出、再生困难、回收效率低的问题。
本发明属冶金化工领域,具体涉及一种非晶质硫化镍钼矿氧化转化浸出镍钼的方法。技术方案为:将细磨后的非晶质硫化镍钼矿与水调浆,加入压力釜中,通入工业氧气并升温反应,压力为0.8MPa~2.0MPa,温度为110℃~200℃,将镍和钼转化为硫酸盐溶解进入溶液,通过矿浆过滤得到含硫酸镍和硫酸钼酰的浸出液。本发明充分利用非晶质硫化镍钼矿具有比表面面积大、活性高的特点,在不外加酸的条件下,直接将胶状硫化物氧化转化为硫酸和硫酸盐,实现镍钼浸出,工艺流程短,不需要传统的焙烧,无有害烟气污染,过程清洁、试剂消耗少、金属浸出率高。
本发明涉及冶金制铝领域,公开了铝灰烧结法协同脱除氧化铝母液中有机物的方法和装置,其技术要点是:先将生料浆通过生料管导入回转窑中,将天然气和空气分别通过燃料管和输风管导入回转窑中,进行烧结反应,再通过冷却管将烧结反应得到的熟料导入冷却机中,最后将冷却机冷却后的熟料通过输送机送入球磨机中,再胚乳氧化铝蒸发母液进行再次烧结,完成去氧化铝母液有机物,可以安全有效处理铝灰中惰性铝灰,使铝灰中铝的总回收率达到95%以上,整体有机物回收率在85%以上,解决了现有去除氧化铝中有机物的结晶法、氧化法、焙烧法、离子交换法、苛化法等,这些方法有均存在添加物消耗成本高、操作困难不易实现、再生困难、回收效率低的问题。
本发明涉及一种从含钼镍黑色页岩中分离钼镍的方法,属于冶金化工技术领域,其特征在于:将含钼镍黑色页岩破碎磨细后,在压力釜内用稀酸和氧化剂进行氧压浸出,过滤后得到含钼、镍浸出液和浸出渣;浸出液经萃取和不同反萃剂反萃后分别得到钼酸铵和硫酸镍溶液。本发明省去了传统流程中的焙烧工序,避免了SO2等烟气对环境的污染;通过氧压酸浸出,直接转化和溶解含钼镍黑色碳质页岩中的钼和镍生成硫酸钼酰((MoO2)SO4)和硫酸镍(NiSO4)进入溶液而富集,较好的实现了钼镍的分离提取,是一种强化转化的清洁生产技术,且其主体工艺不受矿物组成的变化而制约。
一种SnO2-C复合物及制备和作为锂离子电池核壳负极材料的应用,属于冶金粉末材料及制备方法和应用。本发明复合物为2~4微米的小球,且小球为20~30纳米小颗粒组成的纳米团聚体。制备是以甘油和乙醇为溶剂醇解Sn盐,在一定温度下复合物形貌随时间改变,再高温焙烧得到。本发明作为锂离子电池核壳负极材料的应用可逆容量最高为630mAh/g,循环100次≥590mAh/g,比容量保持在84%,且工艺简单、成本低、具有工业化生产前景。
本发明涉及一种微波‑超声波联合用盐酸浸出铬铁矿制备高铬产品的方法,属于微波冶金与铬铁矿技术领域。将铬铁矿破碎至粒度为200目以下得到铬铁矿粉;将得到的铬铁矿粉按照液固比为2~3:0.5~1mL/g加入浓度为11.6~12.4mol/L盐酸溶液,在微波功率为1000~1500g/W条件下升温400~600℃,并在超声功率为100~180W、超声频率为20~28KHz条件下保温浸出20~60min,浸出完成后进行过滤、干燥后得到浸出渣;将得到的浸出渣粉粹至粒度为200目以下,然后加入浸出渣质量75~100%的硅铁合金还原剂混合均匀,在微波功率1000~1500g/W下,在温度为1100~1450℃恒温微波焙烧10~40min得到高铬产品。本发明工艺简单、流程短,可操作性强,成本较低。
本发明涉及一种含钼镍黑色页岩中钼镍的分离方法,属于冶金化工技术领 域。本方法工艺为:先将含钼镍黑色页岩破碎磨细后,加入碱性物料调浆,在 压力釜中氧压碱浸出,过滤后得到含钼浸出液和含镍浸出渣,一段含钼浸出液 经沉钼处理即得钼酸铵;然后对一段浸出渣硫酸调浆,压力釜中二段氧压酸浸 出,过滤后得到含镍浸出液和二段浸出渣,二段含镍浸出液经净化除铁、蒸发 浓缩得到硫酸镍。本发明无焙烧工序,避免了SO2等烟气对环境的污染;通过 两段氧压浸出,有利于钼和镍生成钼酸钠和硫酸镍进入不同溶液而富集,可较 好分离和回收钼、镍,并得到合格尾渣,是一种强化转化的清洁生产技术,且 其主体工艺不受矿物组成的变化而制约。
本发明涉及湿法冶金技术领域,具体公开了一种采用三段浸出法提取低品位锗富集物(Ge≤1%)中锗的方法,即将低品位锗富集物经过两次硫化钠溶液浸出后,再用一次硫酸‑氟化铵溶液浸出,将第一次硫化钠浸出液和第三次硫酸浸出液混合后,用浸出液调节溶液的pH到3‑4,再加入三氯化铁溶液沉淀锗,并用氨水溶液调节pH值至碱性沉淀回收锗,再将得到的含锗沉淀物在500℃下焙烧得到高品位的锗精矿,第二次硫化钠浸出液作为下一次浸出时的第一次浸出液使用。采用本发明的锗提取方法,解决了低品位锗富集物中锗提取的技术难题,总浸出率达到95.16%以上,锗沉淀率达到99.2%以上,避免了直接氯化法提取低品位锗富集物时锗回收率低、提取成本高、环境影响大等问题。
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