本发明涉及一种转底炉快速还原含碳红土镍矿球团富集镍的新技术,红土镍矿经破磨、加入一定比例的碳质还原剂和复合添加剂与红土镍矿混磨,用球蛋成型机制成球团,在200~400℃干燥4~6H,采用转底炉进行快速还原,温度控制在950~1300℃,时间15~40MIN。还原焙烧后,进行粗破,然后进行湿法球磨,球磨时间1-3H,球磨后,采用窑床进行重选,重选获得的镍精矿采用3000~5000高斯的磁选机再进行选别,便得到高品位的镍精矿。本发明工艺流程短、原料适应性强、镍回收率高、环境友好,通过简单的生产工序就可以得到高品位的镍精矿。
本发明涉及一种含铜电子废料中有价金属的回收方法,属于危险固废冶炼和资源综合利用技术领域。本发明将含铜电子废料破碎至粒径为20‑30mm得到含铜电子废料颗粒,含铜电子废料颗粒进行无氧热解得到热解气、热解固体残渣和热解油,热解固体残渣、铜渣和助熔剂混合均匀得到混合物料;混合物料加入富氧顶吹炉进行富氧熔炼,同时喷吹富氧空气并控制富氧空气浓度,得到熔炼烟气、粗铜和炉渣,粗铜进行电解精炼提纯得到阳极泥,熔炼烟气依次经冷却、除尘、活性炭吸附、碱液吸收后排空。本发明方法有效回收了含铜电子废料的有价组分铜、金、银,并得到了富含贵金属的粗铜实现了有价金属的富集与回收,炉渣可做建筑材料,实现了含铜电子废料和铜渣的综合利用。
本发明涉及电极材料修复技术领域,尤其涉及一种废旧锂离子电池正极材料的修复方法。本发明提供了一种废旧锂离子电池正极材料的修复方法,包括以下步骤:在保护气氛下,将废旧锂离子电池正极材料、锂片、固体氧化剂和无水乙醇混合,进行修复,得到修复后的锂离子电池正极材料;所述修复的温度为20~70℃;所述废旧锂离子电池正极材料中的锂原子的物质的量与其它金属原子的总物质的量之比为(0.5~1):1,且不能为1:1。所述修复方法在常温下即可进行,且不需要严格控制锂用量。
本发明提供一种粗锡火法精炼的方法,先将粗锡熔体经离心机除铁、砷;凝析除铁、砷;加硫除铜后,再进行一次真空蒸馏除铅、铋、砷、锑;然后加铝除砷、锑,最后再经除残余铝工序,得到精锡。本发明提供的方法关键在于以真空蒸馏工序取代连续结晶机处理工序除铅、铋,降低工人劳动强度,大大减少了金属铝用量及渣(AlAs、AlSb)的产生量,提高了锡的直收率,对锡生产企业有巨大的环保效益、经济效益、安全效益。整个工艺过程安全可控,操作方便,所需设备简单,对原料普适性高,含锡成分不同的粗锡均能得到有效处理,锡直收率高,废渣产生量少。
本发明涉及一种综合回收高镁硅红土镍矿中有价金属的方法,属于冶金技术领域。本发明将高镁硅红土镍矿破碎至‑200目得到高镁硅红土镍矿粉,再将高镁硅红土镍矿粉与添加剂混合均匀并压制成圆柱状物料,然后将圆柱状物料置于温度为700~900℃条件下恒温处理40~60min,随炉冷却得到混合物料A;将混合物料A与还原剂混合均匀并压制成直径为10~30mm的物料片;将物料片置于真空炉内,抽真空至入内压力低于50Pa,以升温速率为3~5℃/min进行匀速升温至温度为650~900℃,然后再以升温速率为10~15℃/min进行匀速升温至温度为1300~1600℃并恒温处理0.5~4h得到镁蒸气和炉渣,镁蒸气冷凝结晶得到金属镁,炉渣随炉冷却至温度不高于100℃,取出炉渣;炉渣经磁选得到镍铁和钙硅化合物。
一种热态粗锡真空低能耗脱杂的方法,将锡还原熔炼炉产出的粗锡,放入受锡锅后,在受锡锅上罩上真空罩;将真空罩通水进行冷却,同时开启真空泵,将真空罩抽真空至100Pa以下,并保持0.5h~2h,利用还原熔炼炉产出粗锡的余热进行热态粗锡的真空蒸馏脱杂;关闭真空泵,卸压到常压后,关闭冷却水将真空罩从受锡锅上移除;将冷凝在真空罩上的挥发物取下,即得到脱杂的热态粗锡。本发明有效利用了还原熔炼产出粗锡的余热,实现As、Bi、Pb、Sb等杂质与锡的分离,杂质脱除过程能耗低,高效、环保。
本发明涉及一种红土镍矿熔融还原冶炼镍铁合金的方法,属于铁合金技术领域。首先将红土镍矿和块煤按照质量比(40~50):(1~2)混合均匀得到混合料,然后将混合料加入到预热器中,在温度为900~1100℃条件下干燥和预还原获得热矿粉;将热矿粉、粉煤和熔剂混合均匀后,在鼓入富氧热风、温度为1400~1600℃条件下熔融还原3~8h,反应完成后,即能获得镍铁合金和炉渣。与现有的焙烧还原熔炼法相比较,本方法同步实现预热和预还原,因此对工艺进行了优化,且在熔融还原的过程中鼓入富氧热风,降低了冶炼能耗。
本发明公开了一种流态化干燥及同步预还原红土镍矿的方法,将红土镍矿干燥和预还原两个工艺在同一个多级反应器内同时完成,实现红土镍矿的流态化干燥及同步预还原。利用还原性热风作为干燥介质和还原剂,由燃烧室产生,温度为900~1100℃,还原性热风中含有一定量的还原性气体CO、H2。红土镍矿经干燥立磨后依次进入多级反应器,通过还原性热风带动矿粉颗粒使其悬浮于反应器内,对红土镍矿进行同步干燥和预还原,产出热矿粉。采用本发明方法,红土镍矿中金属镍的预还原率为50~80%,金属铁的预还原率为30~60%,干燥后矿粉含水量在5%以下,干燥时间大幅度缩短。本发明能够缩短冶炼时间,降低冶炼能耗,提高系统产能,为红土镍矿的干燥和预还原提供了一种高效、节能的方法。
本发明公开了一种废旧锂离子电池制备高效PMS激活剂的方法,属于环境化工催化水处理技术领域,本发明方法是将回收的废旧锂离子电池置于质量浓度5‑15%的NaCl溶液中进行浸泡放电,放电结束后,在室温下进行干燥,将干燥后的废旧锂离子电池进行手工拆解,剥离获取正极材料;将正极材料用去离子水和无水乙醇分别洗涤2‑3次,放入烘箱中55‑65℃干燥12 h制得;本发明通过简单的制备方法得到PMS激活剂,达到以废治废的目的,该材料在常温、常压下催化降解水体中的卡马西平,有较强降解污染物的能力;同时避免了传统正极材料中贵金属Co的回收技术成本高、能耗大等问题;本发明方法简单易操作,适于工业化生产和市场推广应用。
本发明公开了一种连续处理含易挥发成分物料的装置,包括进料单元、加热单元、耙渣单元和收渣单元,进料单元可采用螺旋进料或推杆进料方式,加热单元设计为方形炉体,炉体下部留有出渣口,收渣单元下部设计有放渣口,侧边设置有捣渣口,顶部设计有可打开的观察窗,收渣单元与加热单元之间设计有管路连接,可实现整套反应装置作业期间的压强平衡。本发明可在常压和真空下处理含有低沸点、易造渣的物料,作业过程中气相流从加热单元侧边流出,产生的浮渣经耙渣进入收渣单元,显著提高了加热单元的作业周期,本发明结构简单,在工业上易于实现。
本发明公开了一种硫化矿冶炼烟气分级除尘制备高纯砷并联产硫酸的方法,其是将还原剂与抑制剂粉料经气泵与硫化矿冶炼烟气混合后一起通入高温干式电滤除尘装置中,在惰性气氛下经过高温干式电滤除尘,同时烟气中的砷组分还原为As2O3并升华为气态,其他有价金属和杂质被截留到高温干式电滤除尘装置中;气态As2O3经冷却转化为固体颗粒进入布袋除尘器获得白砷;进一步采用液相‑氯化还原法制备6N高纯砷;布袋除尘器过滤得到的烟气用于制备硫酸。本发明简化了铜冶炼烟尘的除砷步骤,避免了砷与其他杂质分离困难和含砷废水的产生,提高了砷的回收利用效率;同时,该法无需进行尾气处理,尾气用于制酸,不产生污染且具有经济效益。
一种红土镍矿的热压转化法。本发明涉及一种红土镍矿矿物分离的预处理方法。本发明的方法是将红土镍矿磨细后与硫化剂混合,然后将混合物与水调浆后加入到加压釜中,在硫化剂可发生歧化反应的温度和压力条件下加温、加压反应,与镍、铁有价金属元素生成单一硫化物或硫酸盐,再采用常规硫化镍矿选矿工艺浮选转化产物,得到硫化镍精矿和铁精矿。本发明具有工艺流程简单、能耗低、有价金属与脉石矿物易分离、有价金属集中的特点,可适应处理不同品位的红土镍矿资源,能综合利用红土镍矿中的镍和铁,有助于解决我国铁矿资源紧缺和镍资源奇缺的状况。
本发明涉及一种研究稀土回收的方法,属于稀土冶金技术领域。将CaO粉末,SiO2或Al2O3粉末,Gd2O3或Sc2O3或Sm2O3粉末,混合均匀配置成若干份;将得到的若干份粉末分别放到80%Pt‑20%Rh折叠信封状的箔片中,然后将80%Pt‑20%Rh折叠信封状的箔片分别放到刚玉舟中,在真空度为1×10‑3Pa下,再通0.016L/min氩气,分别在1773K或1873K下保温24h得到样品;将得到的样品放入冰水中进行淬火,然后把淬火样品嵌入到树脂中,进行磨平,抛光处理,进行EPMA分析测试;经过EPMA分析测试后,确定元素组成、相成分和相的微观结构,然后通过计算,利用热力学计算软件绘制出等温截面相图。本发明绘制出等温截面相图,从等温截面相图中可以清楚地解释该渣系中稀土元素的行为。
该方法以红土矿为原料,经过预处理,加入熔剂、还原剂后,在1450~1550℃下进行还原熔炼,保持温度反应45~60MIN,得到镍铁合金,所得合金含镍6~18%,炉渣含镍<0.05%,镍铁合金中杂质P<0.05%、C、SI、S等符合商品镍铁合金的质量要求。解决了红土矿用湿法处理镍回收率低、周期长、不利环保、综合效益差的问题,使低品位的红土矿得到合理利用,对改进和简化镍冶炼工艺、保护性开发镍资源及环境保护产生积极意义。
本发明公开了一种火花塞电极材料,是由重量百分比为90~98%∶10~2%的铱、铂元素组成的合金,还公开了一种制造此火花塞电极材料的方法,以及一种中心电极和/或接地电极的点火尖端采用此种电极材料的火花塞。火花塞电极材料具有良好的抗腐蚀性和低的点火电压,并具有高熔点、高温强度硬度和优良的延展性,还能有效改善铱在高温下的抗氧化能力;所提供的制造方法能将此种具有优良延展性的火花塞电极材料制成极细的丝材,以制造更细的火花塞点火尖端,从而产生更集中,能量更强,路线更稳定的火花;采用所述铱铂合金作为火花塞的电极点火尖端,即使是在发动机极高转速时的高温、高压下,火花塞依然能提供准时、强劲的火花。
本发明公开了一种大尺寸钌基合金溅射靶材及其制备方法,钌基合金靶材包括Al,Co,Cr等元素中的一种或几种,其余为Ru,钌基合金靶材为圆饼状,其直径不小于100mm,致密度不低于99.5%,且其中心区域与边缘区域的致密度差不超过0.3%,且Ru与其他合金元素形成的第二相均匀的分布在Ru基体相中。所述的钌基合金溅射靶材的制备方法,包括通过气体雾化法制备熔点偏低的脆性相钌基合金粉末,再通过气流磨处理该脆性相获得了细小均匀的合金粉末,最后经粉末烧结制备出直径尺寸在100mm以上的钌基合金靶材,本发明获得的合金靶材杂质含量低,致密度高且均匀,成份分布均匀,晶粒细小均匀,使用该靶材溅射成膜的厚度均匀性,性能稳定以及减少了溅射过程的异常放电现象等。
本发明涉及一种高氯含锡物料脱氯的方法,属于锡冶炼技术领域,本发明主要包括用水调浆、浸出液浸出、物料搅拌、固液分离四个步骤,浸出分离后的锡物料送去冶炼,浸出液循环后浓缩处理;本发明锡物料中氯得以有效脱除至1.5%以下,且部分杂质也得以有效脱除,不仅提高了锡物料的品位,还有效降低了氯对锡冶炼过程的影响。
本发明公开了一种湿法磷酸的生产方法,利用原有湿法磷酸装置的萃取反应槽、养晶槽及其尾气洗涤系统,反应槽闪蒸冷却器及其尾气洗涤系统,反应料浆过滤、洗涤系统等工序,来处理含SO2的气体与磷矿浆在烟气吸收反应装置内进行吸收反应后得到的料浆A,部分或全部替代原有湿法磷酸装置萃取反应槽的反应料浆来生产湿法磷酸。含SO2的气体在烟气吸收反应装置内与磷矿浆进行多级逆流吸收反应,氧化后得到料浆A;将料浆A送入原有萃取反应槽或反应槽闪蒸冷却器,补入硫酸,得到混合反应料浆,送入原有过滤洗涤系统,得到湿法磷酸和磷石膏。SO2烟气吸收反应装置的尾气以及其它相关尾气分别进入原有萃取反应槽或闪蒸冷却器尾气洗涤系统,吸收洗涤后达标排放。
本发明公开了一种冶炼烟气中铊的净化及回收方法及装置,属于大气污染技术领域。本发明以活性炭负载金属氯化物为催化剂,吸附并催化氧化冶炼烟气中剧毒的一价铊化合物;经过除尘处理后的冶炼烟气,通入装有催化剂的固定床反应器,气体中的一价铊化合物被催化剂捕捉并在催化剂表面发生氧化反应,其中重金属铊由高毒性,高迁移性的一价化合物转变为更易除去的氧化铊,并附着在催化剂表面;反应完成后的催化剂经过酸洗后电解,可以将铊回收,用于药物制备,电子器械原件制备,光学原件制备。本发明工艺简单,易操作,脱除回收铊效率高,成本低,能富集铊,实现烟气中铊的净化和回收,适于工业化应用和推广。
本发明公开一种陶瓷颗粒镶铸增强金属基耐磨复合板的制备方法,属于金属基耐磨复合材料制备方法技术领域。将陶瓷颗粒和合金粉末球磨混合均匀,将混合后的粉末通过压片装置以一定压力压制预制体并等压一段时间,将预制体棒在真空管式炉中烧结冷却后获得陶瓷颗粒预制体棒。将烧结后的预制体棒放置在铸形型腔内,与金属基体进行浇注复合,将冷却后的复合板进行热处理,获得含碳化物等复相组织的耐磨复合板。本发明提出的制备方法设计灵活、操作简便,适用于生产大批量形状复杂的铸件,可获得具有高硬度和高耐磨性的陶瓷颗粒增强金属基复合板。
一种混合助浸剂氰化浸金技术,属难选复杂金矿提金技术。其包括铋盐的制备,混合助浸剂的配制,在提金过程中需控制的技术条件。该混合助浸剂在碱性氰化液中有较大溶解性,能促进金矿石的溶解,克服单纯添加铅盐带来的不利影响,能处理更大杂质范围的难处理金矿,从而提高金的浸出率,降低浸出时间,适用于低品位复杂难选金矿石的浸出工艺。
本发明公开了一种在碳纸或碳布载体上采用物理气相沉积方法沉积铂、钌及La系稀土元素,所获得的多相催化剂。其制备方法是采用离子溅射源轰击铂、钌及La系稀土元素靶材,将铂、钌及La系稀土元素沉积到碳布、碳纸、碳黑基底上,制成La系稀土元素掺杂的碳载铂钌电极。本发明制备的Pt、Ru、La系多相电极晶粒呈纳米级,在碳布、碳纸、碳黑基底上分布均匀,比表面积高,电极载铂量≤0.05mg/cm2,是一种高效碳载铂系电催化剂的制备工艺,本制备方法简单快速,可在成卷的碳布、碳纸、碳黑材料上进行连续性的铂、钌及La系稀土元素沉积,可用于燃料电池电极的规模化制备。
本发明涉及一种钛硅物料制备太阳能级多晶硅的方法,属于钛硅物料高效资源综合利用技术领域。将钛硅物料中的碳脱除至0.1wt.%~2wt.%进行预处理过程;将经预处理的钛硅物料,采用真空蒸馏精炼除杂工艺除去易挥发的杂质;然后电磁定向凝固分离,获得3~4N高纯硅和杂质较高的钛硅合金;将得到的3~4N高纯硅加入合金化金属,得到合金化后的高纯硅;将得到的合金化后的高纯硅酸浸,获得5~6N的UMG‑Si颗粒;将得到的5~6N的UMG‑Si颗粒,采用真空蒸馏精炼除杂工艺除去易挥发的杂质;然后电磁定向凝固分离,获得6N的太阳能级多晶硅。本发明以钛硅物料为原料,结合现有的硅合金化提纯、湿法浸出、定向凝固等技术,制备出太阳能级多晶硅。
一种低品位复合型氧化镍矿浮选分类的方法,针对含镁高、镍品位低的复合型氧化镍矿,添加浸染状镍的活化剂、褐铁矿的抑制剂,通过脂肪酸浮选其中的含镍蛇纹石和浸染状镍,将矿石分类成含镍蛇纹石型氧化镍矿和含镍褐铁矿型氧化镍矿,再用火法冶炼含镍蛇纹石型氧化镍矿,用硫酸浸出含镍褐铁矿型氧化镍矿。该方法选冶结合,优势互补,高效回收利用目前无法处理的低品位复合型氧化镍矿资源,同时减少硫酸镁等废弃物的排放,具有良好的经济效益和环境效益。
本发明涉及一种电解精炼粗铅的电解液及电解方法,属于湿法冶金技术领域。该电解精炼粗铅的电解液,该电解液为甲基磺酸溶液体系,由甲基磺酸铅和游离甲基磺酸组成,其中Pb2+浓度为50~200g/L,游离甲基磺酸浓度为50~160g/L。将甲基磺酸铅及游离甲基磺酸组成的溶液体系电解液、待精炼的粗铅阳极板、阴极板放入电解槽中,然后通入直流电,并向电解液中添加动物胶、木质素磺酸盐、芦荟素和β-萘酚中的一种或任意几种混合物的添加物电解2~7天,产出阴极铅和阳极泥,阴极铅熔融和浇铸后得到国标1#铅锭,阳极泥经洗涤压滤后送贵金属提取工序处理。本发明采用全新的甲基磺酸溶液体系为电解液进行电解,具有环保优势显著的特点。
本发明属于锌的湿法冶金领域,特别是涉及一种高铁硫化锌精矿与高铁锌焙砂浸出渣联合浸出的方法。本方法步骤为:高铁硫化锌精矿与高铁锌焙砂浸出渣按质量比0.15:1~0.35:1混合,浸出剂为含硫酸160~190g/L的溶液,按每吨锌精矿再添加1~3kg木质磺酸钠,浸出液固比6~8mL/g,反应温度85℃~95℃,搅拌条件下反应2~4小时,将锌、铟、铜有价金属浸出,同时将Fe3+还原为Fe2+。本发明将传统的锌浸出渣热酸浸出与高铁浸出液还原工艺合并在一个过程完成,提高了有价金属的浸出率,同时实现Fe3+的高效还原,有利于后续提取锌、铜、铟,具有工艺流程短、清洁、高效、节能等特点。
银稀土合金包覆镍芯复合电极丝及其制造方法属于金属复合材料领域。本发明提供了一种电弧喷射雾化制备银镍稀土复合粉末用复合电极丝及其制备方法。复合电极丝由银稀土合金包覆镍芯构成,复合丝镍芯质量百分含量为10-60%、稀土质量百分含量为0.1-1%;复合丝制备方法是将经真空熔化好的银稀土合金液浇注于中心部位放有镍棒的铸模中得到直径80-90毫米圆形复合铸坯,复合铸坯经热挤压成6-8毫米直径的棒材,然后将复合棒材再冷拉拔为直径1.5-3毫米规格的复合电极丝。本发明有效克服了现有银镍稀土粉末冶金电接触材料制备过程中、机械混粉法制备银镍稀土混合粉末存在的缺点。
一种从锗精矿中回收铟锗的工艺方法,涉及湿法冶金技术领域,具体是一种从锗精矿盐酸蒸馏残液中采用双碱中和,然后再采用P204萃取法来回收铟的工艺方法。本发明的工艺包括锗精矿的氯化浸出及蒸馏、蒸馏残液的双碱中和、中和渣中铟的回收和锗回收等步骤。采用本方法铟的回收率可达到90.5~95.5%,蒸馏残液中锗的回收率可达到85.0~90.0%。
本发明涉及一种污酸中酸的资源化利用及砷的固化方法,属于有色冶金工业技术领域。将砷烟尘和污酸进行调浆,然后通入空气或氧气进行氧化浸出,控制浸出终点pH值,含砷浸出液进行常压臭葱石固砷。本发明采用含砷烟尘与污酸混合调浆—氧化浸出—臭葱石固砷的技术来处理污酸,为解决有色金属工业污酸资源化利用及砷的无害化处理提供了一种新思路,主要聚焦污酸中酸的高效利用与砷的无害化处理。以有色金属冶炼过程产生的含砷烟尘为中和剂,将含砷烟尘和含砷污酸进行同步处理,实现了污酸中酸的有效利用,同时得到的臭葱石晶体便于堆存,具有砷和酸分离彻底、处理成本低等特点。
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