本发明涉及煤炭处理技术领域,具体地说,涉及一种用于高硫煤脱硫的煤炭微生物脱硫工艺。其包括以下步骤:步骤一,将原煤粉碎至粒度不大于10mm;步骤二,对经步骤一处理后的原煤进行酸洗,控制PH值在1.5~2.0之间;步骤三,利用微生物对经步骤二处理后的产物进行处理;步骤四,分离浸出液,从而获取脱硫煤;步骤一和步骤二在一粉碎酸洗设备中进行。本发明便于实现且操作简单。
本发明提供一种电子工业固废三苯基氧膦无害化处理系统。所述电子工业固废三苯基氧膦无害化处理系统包括以下步骤:S1:固废三苯基氧膦+5倍氯仿溶解;S2:过专用金属螯合树脂吸附柱;S3:吸附层析液MVR浓缩蒸;S4:浓缩物乙醇溶解重结晶精制。本发明提供的电子工业固废三苯基氧膦无害化处理系统通过采取逆向吸附由下而上进料,溶液循序渐进地通过树脂,使树脂有充分时间作用于溶液而达到充分吸附目的,由于树脂比重较轻,通过逆向多极吸附去除三苯基氧膦中金属离子,使之再生能循环使用,不但降低了生产成本,也可大大减轻处理工业固废带来的环保压力,可一次性除去电子业清洗剂三苯基氧膦中的多种金属离子。
本发明公开了一种由废旧锂离子电池再生制备暴露{010}晶面的片状单晶三元电极材料的方法,首先将回收的废旧三元锂离子电池放电、拆解,分离得到正极片,经碱浸预处理等得到三元电极材料粉体,接着将电极材料进行机械破碎或电化学破碎,然后将收集得到的破碎三元材料粉体与含锂熔融盐混合进行补锂煅烧,最终得到再生的暴露{010}晶面的片状单晶三元电极材料。这种暴露{010}晶面的片状单晶具有有序的内部原子排列,有利于锂离子在晶体内部的扩散,提高了单晶三元电极材料结构的稳定性。本发明由废旧锂离子电池三元电极材料所制备的暴露{010}晶面的片状单晶三元电极材料具有优异的电化学性能,为废旧锂离子电池三元电极材料的回收与循环再利用提供了一种经济有效的途径。
本发明涉及铁矿石选矿技术领域,且公开了一种采用磁铁矿精矿制备超纯铁精矿的选矿方法,包括以下步骤;步骤一,对原矿石进行粗碎、中碎和细碎处理,并对中碎和细碎处理后得到的矿粉进行筛分、筛分后的大颗粒矿粉返回至中碎工序继续处理;步骤二、将步骤一中筛分出的小颗粒矿粉送入研磨设备内进行研磨处理,对研磨后的矿粉进行打散和磁选处理;步骤三、将步骤二中磁选处理后的粗粒精矿,用上料设备输送至风力选矿装置内进行风力选别分级。该采用磁铁矿精矿制备超纯铁精矿的选矿方法及装置,可以提高对矿粉的分级选别效率,有效减小细粒磁选时的负荷,还可以简化选矿工艺流程,有效降低选矿时的用水量以及选矿设备的基建成本。
本发明公开了一种从碲化铋基半导体废料中同步回收铋和碲的方法,属于资源回收技术领域。本发明的一种从碲化铋基半导体废料中同步回收铋和碲的方法,该方法是将碲化铋基半导体废料溶解到含BiCl3的BiCl3‑MCln混合熔盐中,然后进行电解即可在电解用阴极和阳极表面同步回收得到铋和碲两种金属。采用本发明的技术方案可以对碲化铋基半导体废料中的铋和碲进行同步回收,且该回收工艺极其简单,所得产物纯度高,无污染。
本发明提供一种碳热还原方式回收废旧锂离子电池黑粉中有价金属并制备碳酸锂产品的方法,涉及废旧锂离子电池回收技术领域。本发明操作步骤简单,通过在二氧化碳气氛环境下进行废旧电池的碳热还原,首创性的克服了现有技术中的不足:提升碳的强化去除和可溶性碳酸锂的生成,有利于废锂电池有价金属的高效回收;在实现金属回收制备碳酸锂产品的同时循环利用二氧化碳,减少排放量,无大量的三废产生,能耗成本低,产品价值高,具有可观的经济效益,对废旧电池回收行业提供重要的指导依据。
本发明公开了一种从钨铼合金废料中分级分离和回收金属铼的方法,其基本原理是:在一定温度下,在流动空气中对含钨铼的废料进行氧化,利用钨和铼的氧化物挥发温度的不同实现钨和铼的初步分离,再进一步根据碳对钨和铼还原温度的不同,通过碳对钨氧化物的选择性还原,实现从铼氧化物气体中除去钨的目的,最终对铼氧化物气体进行氨水吸水并结晶,干燥氢还原,得到高纯铼粉。本发明的方法工艺流程短、成本低、钨铼分离效率和铼回收率高、所得铼粉纯度高,适用于含铼量较少、钨和铼难分离的钨铼合金废料,批量生产可以得到纯度≥99.9%的高纯铼粉。
本发明公开了一种铜基多金属冶炼渣处理用破碎装置,包括破碎箱,所述破碎箱的上侧四角处设置有弹性柱,所述弹性柱的上端设置有筛选箱,所述筛选箱的一端设置有加料口,所述筛选箱的另一端设置有出料口,所述破碎箱的一端设置有进料口,所述出料口滑动安装在进料口的内侧,所述筛选箱的下侧固定连接有振动电机,所述筛选箱的内侧设置有第一筛选网板,所述第一筛选网板的下侧设置有第一接料板;通过设计的筛选箱,在使用时通过筛选箱内的第一筛选网板进行筛选,从而把符合要求的冶炼渣滤下收集,把较大的冶炼渣排入破碎箱内破碎,且在破碎时通过振动均匀加料可以避免出现一次加料过多而堵塞的现象。
本发明涉及一种吸附拦截油水分离去油装置及其工艺,所述的一种吸附拦截油水分离去油装置,包括单个反应釜,反应釜上部的侧面设有进液口,反应釜的顶部设置有反冲液出口,反冲液出口旁侧设置有排气口,反应釜上部位于进液口对侧的上方设置排油口,反应釜下部位于进液口的下方设置出液口,反应釜的底部设置有排污口,反应釜内由上往下依次平行设有空气腔体、油聚集区、进液区、油水分离区、吸附拦截层、挡板、固液分离区,所述的吸附拦截层直接与油水分离区相接,所述的排油口的下段与油聚集区平行布置,所述的空气腔体位于排油口上方,所述的进液区与进液口平行布置,所述的固液分离区位于出液口上方。
本发明公开了一种从废弃荧光粉中提取稀土元素的方法,属于资源回收技术领域。本发明的具体步骤如下:(1)将氯化铝与氟化锂粉末进行准确称量并混合均匀,得到混合卤化物;(2)将废弃荧光粉过筛,去除其中的大颗粒杂质,得到杂质含量低的荧光粉废料;(3)将混合卤化物加热熔化,然后向卤化物熔融盐中加入荧光粉废料,并在600~1100℃下反应5~10h;(4)反应后对所得反应产物进行澄清分离,分别得到固体残余物和熔盐,固体残余物为荧光粉中未与卤化物熔盐反应的组分,而熔盐即为稀土卤化物-氯化铝-氟化锂的混合物。本发明中的氯化铝能选择性地与废弃荧光粉中稀土氧化物反应,氟化锂能改善熔盐的物理性质,并能有效提高铈与铽的提取率。
本发明公开了一种钕铁硼废料中稀土元素的回收方法,属于稀土资源回收技术领域。本发明包括以下步骤:(1)将氟化铝粉末与冰晶石粉末按照质量比1:1~1:10混合均匀,得到冰晶石-氟化铝混合物;(2)将钕铁硼废料破碎成粒度为4~6mm颗粒后埋覆于冰晶石-氟化铝混合物中;(3)将埋覆有钕铁硼废料的冰晶石-氟化铝混合物置于电炉中,并于900~1200℃温度下反应3~12h;(4)将反应所得产物进行固液分离,分别得到固体残余物和熔盐,固体残余物为废钢,熔盐即为稀土氟化物-冰晶石-氟化铝的混合物。本发明中的氟化铝能选择性地将钕铁硼废料中未氧化的稀土元素提取出来,而冰晶石能较好地溶解已经氧化成氧化物的稀土,因此稀土的回收率大大提高。
本发明涉及电池技术领域,公开了一种从镍钴镁溶液萃取分离镍、钴、镁的方法,用于镍含量为50~100g/L、钴含量为5~20g/L、镁含量为3~15g/L的镍钴镁混合溶液,包括以下步骤:(1)萃取钴镁;(2)一步洗镍;(3)二步洗镁;(4)三步洗镁;(5)反萃钴;本发明实现了在洗镍和洗镁的过程中保证硫酸镍产品、硫酸钴产品中的杂质含量满足电池材料用的要求的同时,减少了镍、钴的损失,而且产品质量好,镍、钴收率高,工艺流程简单,成本低,纯净硫酸镍溶液、纯净硫酸钴溶液,经除油、结晶步骤后即可得到电池材料用的硫酸镍产品和硫酸钴产品。
本发明公开了一种扩散渗析回收碱用有机–无机杂化阳离子交换膜及其制备方法和应用。本发明的扩散渗析膜,由有机相和无机相组成,所述有机相为聚乙烯醇(PVA),所述无机相为硅醇和烷氧基硅烷的混合物;该离子交换膜的水含量为38–105%,离子交换能力为0.30–2.10mmol/g,碱渗析系数为0.010–0.025m/h,分离因子为11.3–33.5。由于本发明直接引入包含有离子交换基团的硅醇获得离子交换能力,因此,反应过程简单、可控;由于全部反应过程在水相进行,无需有机溶剂,反应过程绿色,环境友好;得到杂化阳离子交换膜,机械强度高、热稳定性高,并可应用于碱回收领域。
本发明涉及一种溶液中离子的交换和浓缩方法,该方法通过阴离子膜和阳离子膜的组合,提供离子转移的通道,实现溶液中物质的分离和离子的交换反应。在不同的置换溶液的作用下,实现海水淡化、废水的资源化、无害化处理;该方法可以广泛地应用于污水处理,工业生产过程中的离子浓缩、脱酸、脱碱、脱盐、盐水淡化过程中,以及钾盐的生产,酸碱盐之间的互相转化。
本发明公开了一种尾矿固化充填方法、充填材料、胶结剂及其制备方法和制备系统,属于采矿工程、建筑材料及固废资源化利用技术领域。本发明的尾矿固化胶结剂,该胶结剂以硅铝质渣浆、碱性渣‑工业副产石膏渣复合料浆以及碱性激发剂粉体为主要原料混合而成,各组分以干基计的重量百分比如下:硅铝质渣50~70%、碱性渣10~20%、工业副产石膏渣10~30%、粉状碱性激发剂5~10%。采用本发明的胶结剂用于矿山充填固化,可以有效克服使用干渣粉为原料时的颗粒团聚难分散现象,并提高所得充填体的致密性,同时相对于现有胶结剂材料,还能用于极细颗粒胶结,提高胶结体的强度。
本发明涉及一种溶液中离子的交换和浓缩方法,该方法通过阴离子膜和阳离子膜的组合,提供离子转移的通道,实现溶液中物质的分离和离子的交换反应。在不同的置换溶液的作用下,实现海水淡化、废水的资源化、无害化处理;该方法可以广泛地应用于污水处理,工业生产过程中的离子浓缩、脱酸、脱碱、脱盐、盐水淡化过程中,以及钾盐的生产,酸碱盐之间的互相转化。
本发明涉及一种全交换容量大的弱碱性苯乙烯系离子交换树脂及其制备方法和应用。本发明以苯乙烯、二乙烯基苯为反应单体,在水中通过悬浮聚合反应而制得中间产品白球。再将悬浮聚合反应所得中间产物白球和氯甲醚加入到反应釜中,反应得到功能基改性中间产物氯球。将氯球和二甲胺水溶液加入到反应釜中,在常压条件下反应制得新弱碱性苯乙烯离子交换树脂。本发明制备得到的弱碱性苯乙烯离子交换树脂,合成步骤简单,反应条件温和。该树脂具有再生效率高、交换容量大、抗污染能力强、机械强度好的优点。
本发明公开了一种基于废旧蓄电池的拆解加工工艺,包括如下步骤:将废旧蓄电池浸泡在氢氧化钠水溶液中,放电1‑2h,之后将放电后的废旧蓄电池外壳进行固定拆解,得到阳极电极栅板和阳极泥,以及阴极电极栅板,之后分别对其进行加工处理,通过在碱性条件下,以10%过氧化氢水溶液做强氧化剂,加压升温的条件下对阳极泥中的砷以及铅元素进行回收,不属于传统铅阳极泥处理的湿法和火法两类,不存在砷二次污染,解决了蓄电池阳极泥中含有铅、铋、铜、砷和贵金属等多种有价金属,传统铅阳极泥处理时包括湿法和火法两类,但是这两种方法在处理时,存在砷二次污染的技术问题。
本发明公开了一种高抗稳定性高的铝基复合轴承材料,由下列重量份的原料制成:铝85-90、铜5-8、钼3-4、镁1-2、硅0.5-1、聚四氟乙烯粉3-4、二硫化钼0.8-1.5、硬脂酸2-3、甲基纤维素0.6-1、石墨1-1.5、石灰膏1.5-2、氮化硼0.4-0.5、石棉绒1-2、油酸适量;本发明采用粉末冶金的方法制备,工艺简单,易操作,节约材料成本,具有良好的力学性能和具有较高的高抗稳定性,零件精度高,成型好,值得推广。
本发明涉及冶金生产技术领域,具体涉及一种利用废弃含铬钢球制备高铬球的节能熔炼工艺及其制得的高铬球。所述工艺包括对废弃含铬钢球进行电解分离,加料熔炼,热、冷轧,成型抛光等步骤;本发明提供的熔炼工艺实现难度低,有助于节约能源,制得的高铬球耐磨性能优良。
本发明提供了一种红土矿渣免烧砖及其制备方法,按重量百分比计,其原料组分包括:红土矿渣40-80份(以干料计),碱性激发剂5-10份,水泥5-15份,钢渣或矿渣粉料5-15份,其他无机固体渣0-15份。本发明所提供的上述红土矿渣免烧砖以红土矿渣为主料,以电石渣、钢渣、石灰、水泥等为辅料,通过压制或真空挤压而成。由于用冶金废料红土矿渣制砖,变废为宝,而且整个制砖过程免烧结,所以具有环保、节能等优点。
本发明公开了一种掺杂型CaFe2O4@α‑Fe2O3异质结复合光催化剂及其制备方法和应用,通过盐酸酸解转炉污泥,将转炉污泥中的Fe、Ca和Al、Mg、Mn等有价金属离子转移至酸解液中,滤去不溶物得到酸解液,加入一定量的草酸纳,得到混合溶液,混合溶液经水热反应、室温二次沉淀、短时热处理,制得产物。本发明产物的组成元素全部来自转炉污泥,无需添加任何化学试剂原料,从而突破了目前制备该材料的原料单纯依赖多种化学试剂的局限,在降低制备成本的同时,为冶金含铁尘泥的高附加值利用提供了新途径,其制得的催化剂具有良好的光催化活性和再生循环使用性,能有效应用于光催化降解废水中有机染料污染物。
本发明公开了一种高性能轴承及其制备方法,包括外层的钢套和内层的粉末冶金铜粉层,所述粉末冶金铜粉层中的各种粉末及其重量份含量分别为:铜粉60‑70份、锌5‑7份、钨3‑6份、镧2‑4份、铝6‑8份、碳化钒3‑4份、玉石粉4‑6份、聚四氟乙烯粉5‑7份、二茂铁炔酮5‑7份、树木灰烬6‑8份、氮化硼4‑6份、石墨6‑7份、石蜡5‑10份。本发明的高性能轴承强度高、承压力强、组织致密、微观结构良好,刚度、硬度、耐疲劳性能、耐磨性、自润滑性、抗拉强度优良。
本发明公开了一种耐候耐久加气砌块及其制备方法,其由以下重量份的原料制成:抛光砖废料33-47、矾矿尾渣21-33、菱镁石矿渣18-29、多孔陶粒14-26、陶瓷废料22-36、绢云母23-37、酪朊酸钠7-9、聚乳酸纤维11-19、冶金焦炭15-20、聚丙烯酸钠6-12、赤泥24-38、生石灰37-49、肌醇六磷酸酯2-4、超氧化钙4-7、水适量。本发明采用抛光砖废料、矾矿尾渣、菱镁石矿渣、陶瓷废料、聚乳酸纤维、冶金焦炭等原料制成的加气砌块耐候性和耐久性突出,耐老化开裂性优异,抗腐蚀能力强,长期暴晒、风吹雨打,不容易出现开裂,更不会降低强度,使用寿命长,应用范围广。
本发明公开了一种用于建筑外墙的加气砌块及其制备方法,其由以下重量份的原料制成:冶金废渣46-58、建筑废料37-49、泥灰岩24-38、钻井废泥浆18-32、烟囱灰22-34、氟石膏45-55、焦磷酸钾16-28、圆砾石24-36、铅锌炉渣19-37、聚乙烯醇12-19、多孔陶粒23-35、硼砂10-15、二氨基镁5-7、水适量。本发明采用冶金废渣、建筑废料、泥灰岩、钻井废泥浆、烟囱灰等原料制成的加气砌块综合性能优异,不仅具有优异的保温隔热和隔音吸音功能,还具有优异的力学性能、耐高温性能、抗震性能、抗开裂性能等优点,使用寿命长,市场前景大。
本发明公开了一种反光膜用耐溶剂耐候玻璃微珠及其制备方法,其由以下重量份的原料制成:硅砂34-46、海绿石?27-39、滑石18-34、堇青石16-28、冶金废渣24-38、硼化硅12-18、碳化钼10-15、硫酸锆8-16、磷酸二氢钾5-10、硝酸钠5-10、磺基丁二酸钠二辛酯4-8、十二烷基硫酸钠3-6、椰油酰二乙醇胺2-4、葡糖氨基葡聚糖3-5、添加剂7-13。本发明原料添加的海绿石、滑石、堇青石、冶金废渣等,可以显著提高玻璃微珠的耐日光老化和耐热老化,添加的硼化硅、碳化钼、硫酸锆等,不仅可以提高玻璃微珠的机械强度,还可以改善玻璃微珠的耐溶剂性、耐磨性和化学稳定性。本发明制得的玻璃微珠耐溶剂性好,耐候性强,折射率高,反光效果好,使用寿命长,应用范围广。
本发明公开了一种生产液体复合肥的方法,属于肥料生产领域。该方法利用生物质灰渣改质转炉钢渣,将改质后的转炉钢渣进行破碎磨细处理,磨细的改质钢渣加入稀硫酸或稀硝酸溶液中,通过搅拌使钢渣中的磷、钾元素选择性溶出,得到富含磷、钾的浸出液。然后将铝灰破碎磨细,添加到浸出液中,铝灰中产生的氨气被溶液中的硫酸或硝酸吸收,过滤后即可得到含有氮、磷、钾等元素的液体复合肥。本发明在生产过程中充分利用了冶金固废及电力工业产生的生物质灰渣,促进工业的可持续发展。利用硫酸或硝酸浸出冶金废渣,得到的除磷钢渣可以返回冶炼再利用,脱氮铝灰可以用来生产硫酸铝、铝粉等副产品,实现了冶金固废的高附加值利用。
本发明公开了一种生物质灰渣改质转炉钢渣除磷的循环利用方法,属于冶金资源再利用技术领域。该方法利用生物质灰渣对熔融转炉钢渣进行改质处理,之后将改质转炉钢渣破碎磨细,将磨细的转炉钢渣加入柠檬酸溶液中,在电动搅拌器作用下将转炉钢渣中的磷溶出,得到含磷滤液和除磷钢渣;将含磷的有机酸溶液用于液体磷肥,除磷钢渣干燥处理后用于冶金过程。钢渣中磷溶出率可达90%,而铁溶出率低于10%,有效避免了铁损;采用弱酸性的柠檬酸溶液,浸出处理对设备要求较低,避免了使用强酸处理带来的一系列成本和环境污染问题。
本技术涉及冶金领域,具体涉及一种冶炼烟尘湿式旋流初步分离装置。具体方案为:一级分离单元包括用于接收铜冶炼系统的白烟尘的浆化槽,浆化槽内置有搅拌叶棒;浆化槽的下部设置的输送管路设置输送泵向下游的分离单元泵送物料;二级分离单元包括旋流分离器,旋流分离器的入料口与输送泵下游管路相连,旋流分离器底部的沉砂嘴下方布置高铜渣槽,旋流分离器上部的溢流管将溢流液或下部的富集底流管将底流液向下游的分离单元输送。本装置可通过管线切换及设备适时调整,将烟尘中有价元素含量高、颗粒较大的部分初步分离出来并直接回收利用,而有价元素含量低、颗粒较细的烟尘浆液进入下道湿法分离工序,进一步进行有价元素的精细分离。
中冶有色为您提供最新的安徽有色金属湿法冶金技术理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!