本发明提供一种有色金属行业知识图谱构建方法,包括获取有色金属行业的数据,并从获取的有色金属行业数据中提取得到多个有色金属行业实体;根据获取的有色金属行业数据中的词语与语句的信息确定所述多个有色金属行业实体之间的关联关系;及根据所述多个有色金属行业实体及所述多个有色金属行业实体之间的关联关系,建立有色金属行业知识图谱。本发明还提供一种电子装置及存储介质。本发明实现构建有色金属行业的知识图谱,提高了相关知识的检索速度,节省了企业与有色金属相关的交易时间,提高了交易效率。
一种印刷线路板非金属粉料制备的复合材料及其制备方法,本发明属于高分子材料领域,本发明的提供一种印刷线路板非金属粉料制备的复合材料,所述的复合材料由如下重量份物质制备而成:聚丙烯(PP料)90‑100份、改性非金属粉料20‑40份、季戊四醇(PER)3‑7份、抗氧剂1010 0.5‑3份、钙锌稳定剂0.5‑2份、相容剂(MAH‑g‑PP)2‑8份和增韧剂(POE)0‑10份。本发明的有益效果在于,本发明的制备的复合材料拉伸强度、弯曲强度和冲击强度均均优于常规制备的复合材料。
本发明提供了一种富锰渣的制备方法。该方法包括以下步骤:将锰矿石加至侧吹浸没燃烧熔炼炉中,同时利用侧吹喷枪从侧吹浸没燃烧熔炼炉的侧部向熔池中喷入富氧空气、燃料及还原剂,使锰矿石在富氧空气、燃料及还原剂的作用下进行熔化还原,得到富锰渣。利用本发明上述方法制备富锰渣,缩短了工艺流程,取代了传统的烧结‑高炉设备,只需一台侧吹浸没燃烧熔炼炉便可满足生产要求,彻底消除了粉尘污染,改善了环境和减少了投资。同时,传统的烧结‑高炉工艺流程对锰矿粉粒度有严格要求,要求在0~6mm,而本发明的方法对粒度没有特殊限制,小于10cm便可。另外,采用本发明提供的方法制备富锰渣,提高了燃料利用率,节能效果好。
本发明公开了一种镍钴协同萃取剂及其用于镍钴与杂质萃取分离的方法,协同萃取剂包括吡啶基磷酰胺化合物和二烷基萘磺酸;以含镍钴协同萃取剂的有机相对含镍离子和/或钴离子及杂质金属离子的水溶液进行萃取,萃取有机相经过反萃取,即得脱除杂质金属离子的含镍离子和/或钴离子的溶液;该协同萃取剂能实现镍和钴的分离以及镍钴与杂质金属离子(如镁、锰、钙等)的有效分离,且具有选择性高,分相快等优点。
本发明公开了一种电路板粉碎回收装置,通过设置筛分仓、旋转体和旋转体内部的磁体,利用磁体产生的磁力将不受磁力吸附的非金属碎片和受磁力吸附的金属碎片筛分到两个不同的筛分通道中,从而在将电路板粉碎后实现金属和非金属的分离,该装置结构简单成本较低,且方便使用,本发明还通过设置限位槽、盖板、压动开关、第一凸块和第二凸块,在限位槽移动到旋转体底部时,将限位槽盖合,通过盖板上的筛选孔,使尺寸较小的金属碎片下落,尺寸较大的金属碎片继续随限位槽移动,通过传送带运输到粉碎机构中进行再次粉碎,保证能够将电路板粉碎完全。
本发明提供一种汽轮机高温铸件材料,由以下质量百分比的元素组成:C0.05~0.30%,Si0.05~0.80%,Mn0.10~1.60%,P≤0.050%,S≤0.020%,Cr8.00~12.00%,Co2.50~5.00%,W1.20~2.80%,Mo0.20~1.50%,V0.10~0.30%,Nb0.01~0.15%,Ni0.01~0.50%,Al≤0.040%,Ti≤0.040%,N0.010~0.060%,B0.001~0.030%,余量为Fe。本发明提供的一种汽轮机高温铸件材料,具有与现有铸件材料相同的室温强度、塑性和韧性,还提高了现有铸件材料的蠕变断裂强度。
本发明公开了一种具有废气净化功能的铝锭加工用熔炼炉,涉及废气净化技术领域。该具有废气净化功能的铝锭加工用熔炼炉,包括底座,所述底座的底部焊接安装有支撑腿,底座的顶部焊接安装于箱体,箱体内置第一隔板和第二隔板,第一隔板和第二隔板将箱体的内部依次分为提升仓、燃烧仓和残渣仓,提升仓的顶部焊接安装有固定块,固定块内置竖向螺纹杆和横向螺纹杆,竖向螺纹杆的数量为两组且呈平行排列。本装置通过降尘仓、雾化器、进水管、水箱、潜水泵、过滤装置和过滤板的配合使用使得装置具有废气过滤进化的功能,从而使得装置在熔炼铝锭的过程中产生的废气不会直接排放至大气中,从而一定程度上使得装置更加环保,绿色。
本发明公开了一种磁力搅拌式熔炼炉,包括机架、炉体、坩埚和搅拌装置,坩埚设于炉体中,搅拌装置包括第一伸缩装置、固定架、驱动装置、第二伸缩装置、弹性支撑件、转盘、磁铁、磁体、搅拌杆和搅拌体,固定架固定于第一伸缩装置上,其在第一伸缩装置的作用下上下运动,驱动装置和第二伸缩装置均固定于固定架上,驱动装置连接转盘且驱动转盘水平转动,磁铁偏心固定于转盘的下表面,弹性支撑件固定于第二伸缩装置上,其在第二伸缩装置的作用下上下运动,搅拌杆被弹性支撑件支撑,磁体固定于搅拌杆的上端,且被磁铁吸引,搅拌体固定于搅拌杆的下端。与现有技术相比,本发明具有良好的搅拌效果,避免了危险的发生,还能够实现搅拌力量的切换。
本发明涉及一种铜阳极泥合金炉炉衬砌筑的方法,包括以下三个砌筑阶段,先进行炉底砌筑,再进行炉身砌筑,最后进行锥顶砌筑。炉底砌筑阶段采用圆底弧面法砌筑,按照先隔热层后永久层再工作层的顺序砌筑,砌筑时控制砖缝≤1mm;炉身砌筑阶段,永久层和工作层采用耐火砖双层错缝湿砌,控制砖缝≤2mm;锥顶砌筑阶段,按先隔热层后工作层的方式进行砌筑,控制砖缝≤2mm;采用本发明方法可满足合金炉在高温熔体作业过程中具有更好的耐侵蚀性能,延长了炉衬使用寿命,减少了停车检修时长,提升了炉窑作业率,在同行业同类型炉窑领域有较好的推广应用前景。
本发明涉及一种用铜镍电镀合金废料制备碱式碳酸镍的方法,包括如下步骤:(1)混合铜镍电镀合金废料、酸和氧化剂,进行酸浸处理,过滤,得铜镍浸出液;(2)采用铜萃取剂对所述铜镍浸出液进行萃取,取萃余液;(3)调节所述萃余液的pH至4~5.5,搅拌2~5h后再加入还原剂,继续反应2~5h,过滤,得含镍滤液;(4)采用煤油萃取体系对所述含镍滤液进行逐级萃取,得含镍萃余液;(5)混合所述含镍萃余液、碳酸盐溶液和碱水,反应,取沉淀,洗涤,干燥。该方法能够从铜镍电镀合金废料中回收镍,实现铜镍电镀合金废料的回收再利用的同时,可以制备得到高附加值的碱式碳酸镍。
本发明公开了一种温和剥离电路板金镀层和分离回收基板中金属/非金属组分的方法;其包括步骤:1)取带有金镀层的电路板浸入CuCl2的乙腈溶液中加热搅拌浸出;2)浸出液旋转蒸发除去乙腈,向残留物加入去离子水,过滤干燥得到金沉淀;3)将电路板块和催化降解体系(乙腈‑ILs)置于反应釜内,反应后过滤得到玻璃纤维和铜箔;4)将滤液旋转蒸发除去乙腈,向残留物加入去离子水,过滤得到环氧树脂。本发明利用乙腈将“电路板镀金层的剥离”和“基板中金属/非金属组分的分离回收”两个过程有机结合,简化了废旧电路板基板整体回收的工艺路线,为绿色、高效的回收废旧电路板提供实践经验。
本发明涉及一种基于废旧锌‑锰干电池碳包的用途,用于制作超级电容器正极工作电极和组装混合式超级电容器,属于环保和综合应用技术领域。本发明还提供相应的正极工作电极和混合式超级电容器,本发明从废旧锌‑锰干电池中回收碳包,并作为正极工作电极材料,拓展了废旧锌‑锰干电池的用途。组装的混合式超级电容器,在0.5 A/g下循环2000圈,容量保持率(相对于首圈)高于80%,比能量保持高于14 W h/kg,对应的比功率为503 W/kg,高于现有技术的一般超级电容器性能。
本发明属于锂离子电池技术领域,具体涉及一种退役锂离子电池镍钴锰正极材料的回收方法。本发明回收方法包括:(1)将退役锂离子电池中镍钴锰正极材料粉碎获得晶种,所述晶种的粒径D50<500nm;(2)含镍源、钴源和锰源的混合溶液与晶种混合均匀,加入沉淀剂和络合剂进行共沉淀反应制得单晶镍钴锰材料前驱体;(3)将单晶镍钴锰材料前驱体与锂源均匀混合后煅烧,即可得到单晶正极材料。本发明在现有技术的基础之上,调控晶种的粒径并控制沉积过程,将退役锂离子电池中的镍钴锰多晶材料转变为电化学性能优异的镍钴锰单晶材料,可以更好地满足高性能电池开发的需求。
本发明涉及熔炼设备领域,更具体地说,是一种金属材料加工用熔炼装置,包括外壳、固定架、电热板和排料口,所述外壳的顶部固定连接有固定架,固定架的内部安装有升降板,固定架的内侧壁上安装有滑轨,升降板的两端嵌入滑轨内,升降板的上表面固定连接有第一伸缩机构,升降板的上表面固定连接有电机,电机的轴伸端固定连接有转轴,转轴的下端安装有升降架,转轴与升降架转动连接,升降架的内部安装有左搅拌轴、右搅拌轴,在熔炼过程中,利用搅拌棒搅动金属熔液,加快金属熔化速度,提高熔炼效率,利用筛板收集无法熔化的残渣,通过控制筛板升降,可以将残渣通过排渣口排出,十分方便,通过控制万向轮升降,可以方便地推动本装置移动位置。
本发明提供了一种湿法冶金萃取分离系统流失有机相在线回收工艺,该工艺包括产品水相中流失有机相回收工艺、废水相中流失有机相回收工艺和/或酸雾废气中流失有机相回收工艺;水相进入纤维球吸附塔和活性炭吸附塔中吸附水相中的有机物,吸附完成后需要再生时,采用二氧化碳超临界萃取再生纤维球和活性炭并回收吸附的有机物。本发明在湿法冶金萃取分离系统主要的有机相流失环节都采用了在线回收工艺,不仅保证了产品的纯度、去除了水污染和大气污染,回收了萃取剂,避免了频繁更换吸附材料,使生产过程更加稳定环保,显著提高了生产效率。本发明由于采用了超临界二氧化碳萃取技术,所回收的有机物没有发生化学变化完全可以返回系统再用。
本发明公开了一种废料回收用搅拌装置,包括底座,所述底座顶部的中轴处设置有搅拌箱,所述底座顶部的两侧均固定连接有支架,两个支架之间的顶部固定连接有支撑板,所述支撑板顶部的中轴处固定连接有第一电机,所述第一电机的输出端贯穿至支撑板的底部固定连接有搅拌杆。本发明通过设置底座、搅拌箱、支架、支撑板、第一电机、搅拌杆、搅拌叶、隔板、第二电机、转盘、传动杆、框架、支杆、齿板、活动柱、齿轮、连接板、活动块和连接杆的配合使用,解决了现有的搅拌装置在使用的过程中搅拌叶都是固定的,搅拌效果差的问题,该废料回收用搅拌装置,具备搅拌效果好的优点,方便了使用者的使用。
本发明属于铜冶炼设备技术领域,特别涉及一种风眼清洁设备及风眼清洁方法,钎杆在直线运动执行元件的作用下捅开封堵物,然后在转动驱动机构的作用下转动,钎杆转动时需在风眼内停留一定时长,由于钎杆的温度较低,风眼口处的黏着物在钎杆停留时受冷降温凝固,这样,即使钎杆在完成转动动作后退出,也能保证捅开孔洞的轮廓的可靠维持,从而能保证风眼的清洁效果与清洁效率。
本发明公开了一种废旧锂电池正极材料中有价金属的浸出方法和浸出体系。其中,所述废旧锂电池正极材料中有价金属的浸出方法,包括:将废旧锂电池经放电、破碎得到正极粉末;将丙二酸和葡萄糖的水溶液与正极粉末混合后浸出,得到浸出液。本发明以丙二酸‑葡萄糖混合溶液为浸出体系,该浸出体系可实现锂、镍、钴、锰的高效浸出,浸出率可达到99%以上。本发明所述浸出方法绿色环保无二次污染,浸出过程安全可控,浸出率高,具有较好的工业应用前景。
本发明涉及一种从钨钼废渣中回收多种金属的方法,包括以下步骤:将废渣与水混合,调浆浆化,浆化后经过压滤设备进行压滤,得到成滤渣料;将滤渣料经过烘干设备烘干得到烘干料,将烘干料放入破碎设备破碎,得到破碎料,将破碎料、水和碱性试剂加入调浆槽,得到调浆液,将调浆液加入高压氧浸设备内,加热加压进行反应,得到反应后物料,将反应后物料经固液分离设备,分离出液相和固相;向液相加入还原剂,产生沉淀,加水调浆后进行重选,得到铬的氢氧化物产品;重选后的剩余液相进行离子交换,得到钨产品;前述分离得到固相再分别回收铜盐、镍盐、钽和铌产品。该方法可以回收低品位钨钼废渣中多种有价值元素,具有较好的性价比。
本发明公开一种高温氧化物熔体的自由基测定方法,首先将待测的氧化物粉体按质量等分成两份,分别置于两个相同的截面为多边形的刚玉坩埚中并捣实,将所述两个刚玉坩埚均置于高温炉中,然后升温至1600℃以上,分别保温不同时间后淬冷;测量所述经不同时间保温的氧化物熔体在所述刚玉坩埚各个角处的相对平均高度差,若存在高度差则表明所述氧化物熔体在高温过程中产生了自由基,高度差越大表明该氧化物熔体在高温过程中产生自由基的越多。本发明提供的方法能测定高温氧化物熔体中的自由基,具有流程简单和易于操作的特点。
根据本发明,提供一种以单独回收包含在电子废弃物中的多种金属而对这样的废弃物进行处理的过程。所述方法的特征在于该方法包括一系列以下步骤:在适合于单独分离该废弃物的不同金属组分的条件下研磨该废弃物;将磨碎的该废弃物与液体混合以便形成悬浮液;重力分离该悬浮液以便将具有最高密度并且包含大多数金属的颗粒与具有最低密度的颗粒相分离;以及用密度计将包含大多数金属的该悬浮液分离以便得到多种悬浮液,这些悬浮液包含单独分离的金属。
本发明公开的一种含铜物料的顶吹协同处理方法,包括步骤:对非铜精矿性质含铜物料进行分类得到第一类非铜精矿性质含铜物料和第二类非铜精矿性质含铜物料并分别进行预处理,然后分别与铜精矿性质含铜原料进行混匀,得到第一混合料和第二混合料;当顶吹熔炼熔池高度达到第一高度时,将第一混合料和第二混合料错配加入顶吹熔炼熔池,进行顶吹熔炼后进行电炉澄清分离得到冰铜和炉渣。本发明通过合理控制冶炼温度、渣型、热平衡、冰铜品位以及非铜精矿性质含铜物料的粒度,达到提高非铜精矿性质含铜物料协同处理的目的;使得顶吹熔炼处理非铜精矿性质含铜物料能力得到明显提升,铜冶炼产出的中间物料实现产销平衡,降低生产成本,提高金属回收率。
本发明提供一种回收含溴烟气中Br2的装置及方法,包括有吸附柱、酸性气体脱除装置、Br2冷凝装置和液溴贮存装置;吸附柱的壳体内设置有超细纤维填料和压紧装置,超细纤维填料填充于壳体内;压紧装置包括有驱动单元和压板,驱动单元驱动压板压紧或者松驰超细纤维填料;设置有吸附系统和解吸系统;吸附系统包括有依次通过管路连接的吸附柱和酸性气体脱除装置;解吸系统包括有通过管路连接的吸附柱、Br2冷凝装置、液溴贮存装置和酸性气体脱除装置;管路设置有多个切换吸附系统或解吸系统的阀门。本发明的装置及方法具有吸附效率高、吸附剂再生周期长、适应实际生产、操作灵活的优点。
本发明涉及一种多组分金属物质的物理分离方法和装置,属于物质分离科学领域。将含有多组分金属及金属间化合物的原料加入真空电子束炉中的坩埚内,抽真空;采用电子束熔炼的方法进行加热,金属粒子被汽化,形成金属蒸汽;利用持续的射频空心阴极放电的方法,电离形成的金属蒸汽,使其形成低温等离子体;在等离子体周围施加正交的磁场,不同金属离子的质荷比不同,在相同的正交磁场内形成不同的路径,以此分离不同金属;在坩埚周围设置金属离子接收板,收集不同种类金属离子飞出后形成的金属粉末。整个过程是物理分离过程,环境友好,易于实现自动化工业生产。
本发明公开了一种复杂铅铋合金中深度除杂和富集贵金属的方法,包括:投料、反复除杂、终次除杂和分离得到贵金属合金。本发明所解决的技术问题是创新性的采用复杂铅铋合金深度除杂工艺技术,将复杂铅铋合金中铜镍及其他杂质去除,实现从除杂后的铅铋合金中应用连续真空蒸馏富集贵金属核心关键技术提取贵金属,得到的贵金属合金,贵金属品位极高,各种杂质元素含量尤其是Ni含量很低,并入卡尔多炉工序很容易进行氧化吹炼处理,得到合格银阳极板。
本发明涉及铜渣综合利用领域,具体涉及一种铜渣贫化‑侧顶复合吹炼还原一体炉。所述的铜渣贫化‑侧顶复合吹炼还原一体炉为贫化系统和还原系统相互串联的一体化设备,炉体为卧式炉体,包括炉体贫化区和炉体还原区。贫化剂通过贫化剂加料口加至炉体贫化区,在涡流搅拌的作用下,完成贫化反应,反应过程中燃料喷枪向炉体内喷吹富氧燃料,富氧燃料燃烧放热为熔体提供热量维持反应温度;贫化渣进入还原区后,造渣剂从造渣剂加料口加入,顶吹喷枪吹入富氧燃料,还原剂采用富氧空气携带通过侧部喷枪喷入。本发明提供了一种铜渣贫化‑侧顶复合吹炼还原一体炉,可实现铜渣中铜、铁有价组元高效回收,以及铜渣的高值化无渣化100%利用,同时实现了对铜渣余热协同利用。
本发明公布了一种提取铜合金中贵金属的方法,包括如下步骤:a、铜合金熔化;b、雾化;c、粉末脱水;d、氧化焙烧;e、酸溶贱金属;f、过滤;g、贵金属铝活化;h、酸溶铝金属;i、王水溶解贵金属,分步提取贵金属。本发明利用充分利用贵金属不易被空气氧化及不溶于一些单一强酸的特殊化学性质,用常规的化工单元操作有机组合,找到了有效提取铜合金中的贵金属,回收率高,经济效益好,不污染环境。
本发明公开了一种废旧锂离子动力电池的再利用方法,该方法是将废旧锂离子动力电池进行放电和切段预处理后,置于保护气氛下进行热解处理;热解处理过程中产生的挥发组分中回收热解油和热解气作为热解处理过程的燃料;热解处理过程中产生的热解残渣经过剪切式破碎后进行筛分,得到粗粒级物料、中间粒级物料和细粒级物料;粗粒级物料通过色选或重选分离出金属铜和金属铝;细粒级物料通过浮选分离正极活性物质和碳颗粒;该方法能够实现废旧锂离子动力电池中铝、铜、活性材料和石墨等得到充分回收,同时充分实现废物再利,降低能耗,减少环境污染,且流程简单、适用的电池种类广、金属及正负极活性物质等的回收率高。
一种废旧电路板中锌的回收方法,首先将废旧电路板经过破碎,粒径为0.08-1.2mm,使得电路板中的金属物质(铜、锌等)与非金属物质相互解离;然后将破碎后得到的混合物料经过高压静电分选,使金属部分与非金属部分分离,得到混合金属富集体;将得到的含锌混合金属富集体为原料,在真空炉中进行锌蒸发,最后锌蒸气在冷凝器上冷凝。通过本方法锌回收率达到90%以上,纯度达99%以上,混合金属中铜的含量上升至98%以上,由此锌从混合金属中分离出来,同时提高了铜的纯度,具有成本低、高效、无污染等特点。
本发明属于废旧锂离子电池回收领域,提供了一种从废旧锂离子电池中分离回收镍钴的方法,先从废旧锂离子电池拆解出正极材料,然后将正极材料放到有机酸与还原剂的混合液中进行浸泡,浸出液经过萃取操作,可以得到高镍溶液,再经洗涤及反萃段操作后,得到高钴溶液,实现从废旧锂离子电池中回收镍和钴。本发明所提供的从废旧锂离子电池中分离回收镍钴的方法,将废旧锂离子电池的回收与湿法冶金相结合,采用有机酸进行酸浸,更加的环保经济,在电池回收领域具有一定的环境效益与经济效益,该方法高效易行,安全可靠且二次污染小,避免了传统工艺中造成的二次污染问题,节约了回收成本,实现了资源的高效循环利用。
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