一种硫酸镍溶液氧化除钴的方法,在pH为4~7的硫酸镍溶液中引入无定型的金属氢氧化物及胶状的氟化镁或/和氟化钙作Co(OH)3晶核形成的诱导剂,搅拌加入双氧水等氧化剂,使其中的钴在室温下氧化沉淀析出,过滤得除钴渣和除钴后液,所得除钴渣进一步综合回收钴。本发明具有操作简单,除钴效果好,反应速度快,生产成本低等优点,适合粗硫酸镍溶液净化除钴的工业生产应用。
本发明提供了一种废旧三元锂电池正极材料回收循环利用工艺。本发明使用的正极片处理液,在材料成分上毒性极小,分离过程中能够有效的溶解粘结剂,使活性物质脱离出来,效率极高,溶解液易降解,对环境十分友好。另外,后续回收过程中,目前使用较多的是用有机萃取剂对有价金属进行萃取回收,使用的萃取剂对环境的污染严重,同时其萃取过程也十分复杂,本发明用的共沉淀法,避免了萃取剂的使用,直接合成前驱体也简化了回收的步骤,做到了节能环保。
本发明公布了一种冶金金属线材用环保除尘收卷装置,包括工作台,所述工作台的底部四角连接有立柱,所述工作台的右端开设有装配口,所述装配口内设有卷料架,所述工作台的顶部开设有纵向槽,所述纵向槽内转动连接有丝杆,所述丝杆的后端连接有驱动电机,所述驱动电机固接工作台外壁,所述丝杆的外壁螺接有螺母座,所述螺母座伸出纵向槽的上端连接有过线盒;本发明结构设计合理,避免卷料架出现一端堆积的问题,有利于保护工作环境的整洁,达到了良好的环保效果,便于在断电后进行尘杂的收集处理,有利于保障金属线材收卷的工作效率。
本发明涉及一种阴极铜铆接装置,包括由铆接主体、铆接上模、铆接下模、润滑系统、铆接支撑架组成的两个铆接机,其中铆接主体上设有铆接驱动装置,铆接上模和铆接下模分别设于铆接主体的上下方且位置互相对应,铆接主体上还设有连接喷油壶的润滑系统,铆接主体底部设有铆接支撑架,两个铆接机之间设有一个铆接导向杆,铆接导向杆侧面设有一个用于固定喷油壶的喷油壶框架。发明有益的效果是:本发明通过阴极自动剥片机组剥离后的阴极铜经链条输送至铆接装置进行铆接作业,铆接后将阴极铜AB两面铆接在一起,方便后序工位的转移和储存期间AB两面阴极铜相连而不分离,不进灰尘从而提高阴极铜的品质,利于实现剥片机组自动化进程。
本发明公开了一种阴极板的夹取装置,主要包括框架、外爪、外固定爪、内爪机构,框架上设置安装法兰板,安装法兰板固定在两块平行设置的前后侧板上,前后侧板两侧均固定连接有外侧板,外固定爪固定在外侧板的下端,内侧板固定在前后侧板之间,两个驱动单元安装座对称设置在安装法兰板左右两侧的前后侧板和外侧板上,用于固定安装驱动单元A,外爪固定在框架上,内爪机构安装在框架内。本发明提供一种结构简单、实用性好、易于控制的阴极板夹取装置,通过内爪和外爪的同时抓放来实现自动抓取,合理的机械爪设计能减少对阴极板的表面损伤,并能提高抓取效率,利于生产线的自动化,装置的结构可靠性好,有效防止阴极板表面破损。
本发明公开了一种废旧电池的粉碎筛选回收装置,包括固定箱,所述固定箱内壁的两侧之间固定连接有固定板,并且固定板上设置有漏料口,所述固定板顶部的两侧均固定连接有固定座,所述固定座的顶部固定连接有第一电机,所述第一电机的输出轴通过联轴器固定连接有第一皮带轮,并且第一皮带轮的表面通过皮带传动连接有第二皮带轮,所述第二皮带轮的背面固定连接有粉碎轮,本发明涉及环保技术领域。该废旧电池的粉碎筛选回收装置,解决了现在的废旧电池粉碎回收装置不能够快速的进行处理,降低了废旧电池的工作效率的问题,能够充分的对粉碎后的电池进行筛选,提高了筛选的质量,避免了过多的重复的步骤。
本发明提供了一种中毒碳分子筛的再生方法,其包括如下步骤:S100:酸洗:将中毒碳分子筛置于盐酸溶液中充分浸泡;S200:水洗:将酸洗后的中毒碳分子筛用清水漂洗2~3遍;S300:溶剂清洗:将水洗后中毒碳分子筛置于有机溶剂中充分浸泡;S400:调孔:将中毒碳分子筛置于氮气环境中在600~750℃下进行调孔。本发明得到的碳分子筛性能和质量均较高,实现了碳分子筛的重复利用,减少了资源浪费,保护了环境,避免了环境污染。
本发明公开了一种采用溶剂置换结晶法从水溶液中结晶硫酸镍的方法,包括以下步骤:(a)将硫酸镍混合溶液加入到结晶器中,在硫酸镍溶液中缓慢的加入低沸点的有机溶剂,边搅拌边滴加;(b)停止搅拌后,固液分离硫酸镍晶体和有机滤液;(c)洗涤硫酸镍晶体;(d)通过低温或真空蒸馏分离有机滤液,回收有机滤液中的有机溶剂;(e)步骤(d)中蒸馏的有机溶剂返回结晶器循环使用。本发明采用上述结构的一种采用溶剂置换结晶法从水溶液中结晶硫酸镍的方法,能够解决传统蒸发结晶高能耗、对设备腐蚀性要求高的问题,而且得到的结晶产物纯度高、酸夹带量少,整个工艺流程操作简单、分离效率高、设备投资低、运行成本低、环保无污染。
本发明公开了一种氢氧化钴盐高效洗杂方法。本发明采用的技术方案为:1)配氢氧化钴盐浆化液;2)在常温常压下,往氢氧化钴盐浆化液通入二氧化碳,进行搅拌反应,持续加入氢氧化钠,控制浆化液pH稳定在8~14;3)向反应液中加入碳酸钠进行搅拌反应;4)对反应液进行液固分离,得到一次滤渣和一次滤液;5)对一次滤液进行加热,得到含碳酸钙和碳酸镁沉淀的反应液;6)对反应液进行液固分离得到二次滤渣和二次滤液;7)所得的二次滤液返回生产系统进行调浆使用。本发明工艺简单,容易操作、所得产品质量成分稳定且纯度高、产品钴损耗低、脱镁率及脱钙率均能达到60%以上、大大减少生产用水、极大降低后续处理工艺消耗的成本。
本发明公开了一种钴铜废水萃取法处理装置,包括罐体、支脚、挡板、内桶和超声波振荡器,所述罐体底端的边缘位置处均匀设置有支脚,且罐体的一端的中间位置处安装有控制面板,所述罐体一侧的底端安装有出料管,且出料管上方的罐体上设置有出水口,所述罐体另一侧的底端设置有进水口,且进水口上方的罐体上设置有进水口,所述罐体底端的中间位置处固定有出液口,且罐体的顶端安装有置物腔。本发明通过安装有搅拌轴和搅拌扇叶,使用时将各种试剂由加料皿加入内桶中,搅拌扇叶对污水进行搅拌,让污水与试剂充分反应萃取效果更好。
本发明具体涉及一种皂化P204有机的方法。本发明的一种低成本高效皂化P204有机的方法,用含有与粗制金属氢氧化物相同金属元素的溶液和该粗制金属氢氧化物进行浆化处理,然后采用浆化后的粗制氢氧化物直接与P204有机皂化;反应完毕后进行过滤,分离得到皂化余液与皂化渣,将皂化余液静置分层得到负载待提取金属的有机相和金属混合溶液。本发明方法成本低、环境污染小,同时过滤速度快、分相时间短、渣率低、有效皂化率高。
本发明公开了一种锂离子电池正极下脚料中正极材料的回收方法,其包括以下步骤:将正极下脚料置于溶剂中,超声振动至正极材料从基材上剥离,收集所述的正极材料、干燥即可。本发明的回收方法操作简便,回收率高,成本低。本发明还公开了一种锂离子电池正极极片及其制备方法,该制备方法工艺简单,大大节约了资源和能源。
本发明涉及一种黄铜熔炼炉。黄铜熔炼炉,包括密闭炉体及其上的进料管和螺杆,进料管及螺杆的主体部分处于密闭炉体内,密闭炉体外的进料管上设置进料口,螺杆处于进料管内,螺杆内设置用于冲氮气的中空氮气通道,中空氮气通道的进气口处于密闭炉体外,中空氮气通道的出气口处于螺杆底部的非受力面上;密闭炉体的顶部设置锌气出口,密闭炉体的底部设置铜液出口,密闭炉体侧壁上设有调压观察口,调压观察口的下方设置密闭排渣口。该黄铜熔炼炉的优点是结构新颖,使用能耗低,可以高效的从黄铜中提取纯铜和纯锌。
本发明公开了一种从波峰焊产生锡渣中高效回收锡的方法,包括:将波峰焊产生的锡渣与碳质还原剂置于反应器中,在大气条件下加热反应,加热温度为850‑1050℃,保温时间为10‑30min,得到金属锡液;所述波峰焊产生的锡渣包括:金属锡和二氧化锡;二氧化锡包裹在金属锡的外层。所述方法简便、环保、可操作性强,锡的回收率高,得到的回收锡能够满足回用生产波峰焊锡基钎焊材料的要求。
本发明涉及一种分段除铁制备高纯硫酸钴和回收锗的方法,包括如下步骤:步骤1:钴合金原料常规浸出;将白合金粉料加入硫酸进行一段浸出;步骤2:氧化浸出;将一段浸出渣浆化后加入硫酸后鼓入氧气浸出;步骤3:一段除铁;将步骤1中得到的一段浸出后液升温后鼓入空气或加入双氧水除铁;步骤4:二段除铁:将步骤3得到的一次除铁后液再加入双氧水和纯碱二次除铁;步骤5:将步骤4得到的压滤液进行萃杂萃钴后得到硫酸钴液;步骤6:将步骤2得到的压滤液调pH后萃铜,再加纯碱沉锗。本发明可以得到电池级硫酸钴,同时回收了锗,俩段除铁的过程中,减少碱耗量,减少铁渣的处理量,同时实现了生产的延续性,降低生产成本,实现了钴、锗、铜的回收。
本发明提供一种从石煤钒矿提取高纯五氧化二钒的工艺。所述从石煤钒矿提取高纯五氧化二钒的工艺,包括以下操作步骤:S1、先将石煤矿破碎制粉,制粉过程中加入添加剂,并对矿粉进行筛分,制得石煤矿粉。本发明提供一种从石煤钒矿提取高纯五氧化二钒的工艺,通过运用浓硫酸与水的发热作用,使矿石中的钒得到浸出,代替传统的回转窑方式,在该过程中未使用煤炭作为能源动力,进而减少了碳排放和能源消耗,具备节能环保效果,同时离子交换中采用二级吸附,使得吸附率高达98%,大大提高了吸附率,另外整个工艺过程没有固废产生,所有矿渣全部用于制做加气混凝土砌块,大大提升了废料的回收率。
本申请公开了一种塔式连续流反应器及其应用,本发明的反应器顶部设有电机,电机连接有搅拌轴;反应器内由隔板将其分成多个反应室;隔板上设有多个升液孔和一个轴孔,搅拌轴通过轴孔延伸至反应器底部,液体通过隔板上的升液孔,从下到上依次经过反应器的每个反应室进行反应。在反应器中,每个反应室内均设有一层搅拌叶片,所有搅拌叶片连接到同一根搅拌轴上,电机带动搅拌轴转动,进而由搅拌轴带动搅拌叶片旋转;每个反应室内均安装有盘管换热器,可对每个反应室内的反应温度进行独立控制。本申请的装置占地面积小、成本较低、调控方便,可以应用在多种反应的连续生产场合。
本发明公开了一种钴中间品的处理方法S1酸溶浸出:将钴中间品加入水,配制成矿浆,搅拌中加入硫酸浸出,其中钴中间品成分如下:含钴26.90%,含铜1.58%,含锰3.99%,含钙1.62%,含锰4.09%,含铁5.09%;S2还原浸出:加入双氧水作为还原剂进一步浸出,后进行过滤,得到浸出液和浸出渣;S3除铁:向浸出液中加入碳酸盐调节矿浆,然后进行固液分离,得到除铁渣和除铁后液。本发明工艺简单,通过酸溶浸出、还原浸出、除铁三步骤实现。该工艺使用双氧水对浸出过程中难以浸出的Co3+进行还原,能快速有效的实现钴的浸出和铁的去除,无任何环境污染,属于清洁生产。双氧水的试剂成本相较于其他常用还原剂,价格较低,减小了生产成本。
本发明公开了一种自清洁废酸结晶分离装置,包括第一筒体、转轴、第二筒体、伸缩毛刷、滤袋、出液管、进液管和清洁管,所述第一筒体的一端设有第一筒盖,所述转轴穿过第一筒体的另一端固定在第二筒体的底板上,转轴由电机和齿轮驱动转动从而带动第二筒体在第一筒体内旋转,所述第二筒体还包括筒壁和第二筒盖,所述伸缩毛刷的刷毛抵住筒壁的底端,所述进液管穿过第一筒盖和第二筒盖与第二筒体内部相连通,所述出液管位于进液管之上且与第一筒体内部相连通,所述清洁管位于第一筒体的底端,所述清洗管上设有阀门,所述清洗管的侧壁设有若干个钩子,所述滤袋挂在钩子上,清洁和维修方便,可以快速有效收集体积不一的结晶,结晶收集率高。
本发明公开了一种取料方便的废电池回收设备,包括处理箱、设于所述处理箱内的加热桶、设于所述加热桶下方的破碎辊及设于所述破碎辊下方的研磨装置;所述处理箱内设有隔板,所述隔板将所述处理箱分隔成上腔室和下腔室,所述加热桶设于所述上腔室内,所述破碎辊和所述研磨装置设于所述下腔室内;所述处理箱顶部设有进料口,所述进料口上设有密封盖,所述进料口设于所述加热桶上方;所述加热桶一侧设有收集箱,所述收集箱一侧设有排料口,所述排料口内设有电磁阀,所述收集箱内设有排料装置;收集箱对废电池内的汞进行收集,收集后的汞通过排料口从收集箱内排出,通过排料装置配合排料口,避免汞滞留在收集箱内,便于将收集箱内的汞排放干净。
本发明涉及一种提纯装置,尤其涉及一种用于稀土料液的新型提纯装置。本发明要解决的技术问题是提供一种用于稀土料液的新型提纯装置。本发明提供了这样一种用于稀土料液的新型提纯装置,包括有提纯壳体、旋转搅拌排气装置、料液输送装置、管体、电加热器等;提纯壳体位于旋转搅拌排气装置上,料液输送装置位于旋转搅拌排气装置的左侧,提纯壳体的上方左右对称式设置有管体,管体的底部与提纯壳体的顶部通过焊接的方式连接,管体与提纯壳体相连通。本发明所提供的一种用于稀土料液的新型提纯装置,通过采用提纯壳体、旋转搅拌排气装置和料液输送装置相分离的结构,能够使工作人员很容易的对本装置进行维护维修,省时省力,节约企业资源。
本发明公开了一种物理冶金包覆法银氧化锡的制备方法,它以银粉、锡氧化物粉、添加物合金粉为原料,经过混粉、烧结、氧化工艺制备成添加物包覆的氧化锡粉,然后与银粉混合,制成银氧化锡粉末,后经经压锭、烧结、挤压,最后进行拉拔或轧制,制备成触点材料成品。该发明具有添加物分布均匀,氧化锡颗粒均匀稳定,保证了触点材料电性能均匀稳定,加工性能良好等特点。该发明工艺简单、适合大批量生产,制备的银氧化锡产品可广泛用于继电器、接触器以及断路器中。
本发明公开了一种稀土冶炼时使用的燃料投放装置,包括主箱体,所述主箱体内设有滑动腔,所述滑动腔底壁固定安装固定块,第三齿轮转动带动齿轮杆和第一锥齿轮转动,第一锥齿轮通过与第二锥齿轮啮合带动转动杆转动,通过凸轮的转动,使得移动板震动,将存料腔内的燃料通过出料口和挡板进入进料板内,然后液压泵启动通过液压杆使得滑动块向左移动,进料板在进入冶炼炉内部后,固定块通过空腔带动连接杆转动,使得进料板上的燃料掉落在冶炼炉内,无需工人在冶炼炉旁将燃料送入冶炼炉内,避免工人受到高温的伤害,也可以确保燃料被进料板送入冶炼炉深处,使得燃料可以更好的燃烧。
本发明涉及稀土元素的回收技术领域,公开一种利用高浓度氯化锌溶液提取稀土元素的方法,包括步骤:将含有稀土元素的固体原料与高浓度氯化锌溶液混合,搅拌后静置分离得到含有稀土元素的液相。本发明利用高浓度氯化锌作为质子酸从稀土二次资源中高选择性的溶解分离稀土元素,在溶解的同时实现分离,而与过渡金属元素几乎不反应,达到简化流程,减少过程化学物质消耗及废水排放的效果,对稀土元素的萃取率高,对钕的溶解率最高达99.98%,与传统盐酸全溶方法相比,具有运输方便、使用安全、没有挥发性气体排放等优点。
本发明涉及一种电积铜阳极液的净化除铁的方法,包括如下步骤:步骤1,准备萃原液,萃原液为含有铜和铁的硫酸溶液;步骤2,配制有机相,所述有机相含有P204和稀释剂;步骤3,将步骤1和2所述萃原液和有机相进行逆流萃取,得到负载有机相和萃余液;萃取流比为有机相与水相流量之比为10:1~1:1,萃取级数3~10级,每级的混合时间为3~10min,温度为15~55℃;步骤1中所述萃原液组成:铜浓度为35~40g/L,铁浓度≥3g/L,硫酸浓度为185~210g/L;步骤2中所述有机相组成:P204浓度为10%~40%,其余为稀释剂;步骤2中所述的稀释剂为260#溶剂油。本发明可以实现电积铜阳极液中铁离子的有效脱除,使阳极液中的铁离子含量降低至2g/L以下;大幅提高电积铜产品质量,确保阴极铜不再发生挂耳脱落现象。
一种回转强化固‑固转型反应进程方法回转强化湿法混合反应器,所述方法是使反应浆料从设有N个反应室的卧式回转强化湿法混合反应器的筒体的一端流入通过溢流逐一流经每一个反应室后,从筒体的另一端流出,筒体转动时利用研磨体在反应室内壁滚动和滑动,对浆料中的固体颗粒不断地擦搓和淘洗,及时地将新生的固体生成物从固体反应物表面清理,使固‑固转型反应得以持续顺行并有效强化。所述反应器,包括给料器、回转混合反应器、接液槽,给料器的输出接回转混合反应器的输入,回转混合反应器的输出接接液槽的输入。本发明过程连续,效率高,对固‑固转型反应强化效果好,结构简单,操作方便,适用于固‑固(液)转型反应的规模化工业生产。
本发明公开了一种高砷烟灰综合回收处理的方法。具体方法如下:对高砷烟灰采用两段浸出,两段浸出液进入旋流电解系统提取铜,经过两段深度脱铜,得到铜产品,然后进行脱砷得铜砷渣和硫酸锌溶液,脱砷渣采用碱浸、氧化结晶、预还原、旋流电解工艺生产出单质砷,而高压浸出渣中的铅、银,则用碳铵和氨水进行铅转化,使铅进入料液中,固液分离后得到含铅溶液用于回收铅,浸出渣则采用硫脲浸出得到含银溶液,通过置换得到银粉。本发明将高砷烟灰中的各种有价金属采用不同的工艺进行回收,同时这些工艺之间进行有机结合,使整个体系基本不产生废渣、废水、废气等,资源化程度高,工艺先进,回收率高,回收成本低廉,而且环保意义非常明显。
一种镍电解阳极液的除杂工艺,所述方法包括以下步骤:(1)镍电解阳极液含氯化铵浓度范围为30~300g/L、镍离子浓度范围为0.5~100g/L、铜离子浓度范围为0.5~10g/L、铁离子浓度范围为0.01~2g/L,取镍电解阳极液,加入硫化镍使其浓度范围为0.5~20g/L,控制温度20~70℃,磁力搅拌转速300~700r/min,搅拌10~120min后,过滤,滤液即为除铜后的镍电解阳极液;(2)向除铜后的镍电解阳极液加入氨水使其浓度为30~400g/L,搅拌1~20min,过滤后,得到除铁后的镍电解阳极液。该工艺具有工艺简单、原料简单易得、流程不引入其他杂质、除铜铁效果优异等优点。
本发明提供了一种复合碳分子筛的制备方法,其包括如下步骤:将沸石和烟煤混合均匀得到原料混合物;将所述原料混合物浸渍在氧化石墨烯的水溶液中一定时间后取出干燥得到第一中间产物;将所述第一中间产物粉碎至80目以下得到第二中间产物;将所述第二中间产物在惰性气氛中进行碳化处理得到第三中间产物;将所述第三中间产物进行活化处理得到第四中间产物;对所述第四中间产物进行调孔处理即得到所述复合碳分子筛。本发明的复合碳分子筛的制备方法中原料为沸石和烟煤,其将沸石和烟煤结合使用,在活化和调孔时沸石的存在能够控制烟煤形成的分子筛的孔径,从而得到孔径在0.28~0.40nm范围内的复合碳分子筛。
本发明提供了基于自动化滴定的在线检测装置和方法,所述在线检测装置包括滴定杯和输送单元,所述输送单元用于选择性地将样本、试剂和稀释液输送到所述滴定杯内;光源用于发出检测光,探测器用于接收穿过所述滴定杯内溶液的检测光;在不同工作阶段,所述输送单元向所述滴定杯内滴入不同的试剂;计算单元用于根据所述探测器传送来的电信号获得所述滴定杯内溶液在不同工作阶段的吸光度,以及用于根据滴入所述滴定杯内的试剂的量获得样本中待测物的浓度;判断单元用于判断在不同工作阶段的吸光度是否达到阈值,所述阈值至少为二个。本发明具有检测准确等优点。
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