本发明提供了一种新型螯合纤维及其制备方法和在电子废弃物中对贵金属Au3+分离富集的应用,所述新型螯合纤维以聚丙烯腈纤维为母体,5‑氨基苯并咪唑酮为配体螯合而成。本发明的新型螯合纤维,其性能稳定、吸附容量大、选择性专一,对电子废弃物中的贵金属Au3+有很好的选择性吸附,对贵金属回收有重要意义。
本发明公开了一种废锂电池焚烧处理设备,包括所述机体内设有燃烧腔,所述燃烧腔前侧设有传动腔一,述燃烧腔下侧设有粉碎腔,所述燃烧腔下侧壁开设有与所述粉碎腔互通的导料槽,所述粉碎腔下侧设有收集腔,所述粉碎腔下侧壁开设有与所述收集腔互通的研磨槽,所述机体上侧壁固设有净化器,所述净化器右侧壁固设有与所述燃烧腔互通的排气管一;本发明操作简便,制造成本低,可以通过两侧所述支撑板支撑垃圾燃烧,并通过所述刮板将灰烬刮下,可以通过所述粉碎轮一与所述粉碎轮二转动对灰烬进行粉碎,同时,通过所述研磨轮与所述研磨槽内壁滑动配合将灰烬研磨成粉末。
本发明公开了一种粗制钴/镍盐原料高效分离钴/镍镁锰的方法。本发明以粗制钴/镍盐为原料,浆化后加入催化剂,采用高温高压氢还原工艺,即通过对pH、催化剂、氢分压、温度、反应时间等关键点控制,反应完成后通过重选磁选实现钴/镍镁锰初步分离,所得粗钴/镍粉酸浸制备钴/镍浸出液,用P204萃取除杂后,经树脂除镁得到脱镁钴/镍液,或经进一步萃取除杂及树脂除镁深度除杂后得到高纯钴/镍产品液。本发明的方法脱镁率可达99%以上,脱锰率可达99%以上,具有工艺简单,成本低,流程短,脱镁、锰率高等特点。
本发明公开了一种钴湿法冶炼废渣低温焙烧处理方法。本发明首先将钴湿法冶炼废渣进行破碎,加入添加剂混料,进行低温焙烧,焙烧后产物经水浸后压滤得到浸出渣,浸出液先加入还原剂将溶液中Fe3+还原为Fe2+得还原后液,然后控制合适的温度、pH及反应时间向溶液中加入催化剂和沉淀剂净化回收有价金属钴镍铜,净化后滤液冷却结晶得到七水硫酸亚铁副产品。相比较于未处理的钴湿法冶炼废渣,本发明使得废渣渣减量率达到65%以上、硫减量率达到93%以上,且渣中的硫含量由7~12%降到2%左右。通过本发明实现了低成本钴湿法冶炼废渣的渣减量和硫减量,同时回收有价金属,实现了钴冶炼废渣的综合处置。
一种从废旧三元锂电池中回收锂的方法,涉及到锂离子电池回收技术领域。先将锂电池放入饱和盐水中放电完全,物理拆解分离得到涂覆有正极材料的集流体,再进行超声振荡分离得到含锂的正极材料,经氧化焙烧除碳等杂质后在微波辐射加热搅拌下用草酸溶解分离其中的锂,正极材料中的锂转化为可溶于水的草酸锂,而其他杂质如镍钴锰等的化合物都难溶于水,碳酸盐沉淀锂得到纯的锂盐;溶出锂的滤饼配入配方比例的镍、钴、锰和锂的盐后经球磨焙烧制成活性三元正极材料。本发明提供了一种工艺简单、反应时间短、环境友好、成本低、回收率较高的回收提纯方法。
本发明公开了一种从含砷酸性溶液中选择性脱砷的方法。本发明包括如下步骤:含三价铁离子和三价砷离子的酸性溶液加入清洁氧化剂进行氧化还原,控制溶液的电位为350‑450mV,得到氧化后的溶液;接着调整溶液pH值为1.5‑2.8;然后升温至60‑80℃进行搅拌沉淀,过滤分离得到沉淀物和沉砷后液;所述的酸性溶液,三价砷离子的浓度为0.30‑1.0g/L,三价铁离子的浓度为4.0‑6.0g/L,酸性溶液的pH为0.8‑1.3。本发明在低pH值条件下实现砷酸铁的形核长大,从而实现砷与反应溶液体系的分离;本发明实现了含砷溶液中砷的脱除及其资源化,整个工艺过程中无有毒有害物质产生,不会对环境造成二次污染。
本发明公开了一种从报废锂电池中回收锂的装置和方法,包括有分离膜,该分离膜上设置有多道相互取向一致的微米通道,该微米通道的直接为10‑100um,所述的分离膜的一侧设置有与微米通道的入口端相通的原液区,该分离膜的另一侧设置有与微米通道的出口端相连的分离区,所述的微米通道的内壁上设置有一段阴离子交换膜,该阴离子交换膜的外表面与微米通道的内腔相连通,所述的分离膜的相对于原液区的一侧设置有第一电极,分离膜的相对于分离区的一侧设置有第二电极,该第一电极和第二电极用于产生覆盖于微米通道场强方向从分离区向原液区的场强,所述的阴离子交换膜上设置有第三电极。本发明的优点是只需要百微米级孔径要求,减少操作压力和制造难度,从而降低了分离成本并有助于产业推广。
本发明提供一种废旧电池正极材料回收稀溶液中提取锂的方法,包括以下步骤:将含锂的正极材料回收稀溶液中的锂离子沉淀得到锂盐沉淀,将所述锂盐沉淀制备成锂盐浆料后,与强酸型阳离子交换树脂进行离子交换,然后将离子交换后的树脂中的锂离子置换至含锂溶液中,最后将所述含锂溶液中的锂离子沉淀,得到锂盐。在本发明的方法中,磷酸锂浆料与树脂进行交换后得到的磷酸溶液可作为原料继续使用,离子交换完的树脂用强酸再生后得到可循环使用的再生树脂和富锂溶液,进一步得到使用范围更广的碳酸锂产品;制备锂盐的溶液可继续回到体系中继续提锂。至此,整个工艺形成一个无污染,能耗低,成本低,锂回收率高的闭环锂稀溶液处理体系。
本发明公开了一种高浓度钴铁浸出液的掺钴高压钴铁分离方法。本发明采用的技术方案为:含钴铜铁原料经硫酸浸出,制得高浓度钴铁浸出液;高浓度钴铁浸出液稀释到设定浓度后,加入含钴化合物,充分搅拌均匀,得到钴铁分离前液;钴铁分离前液打入密闭高压设备,以纯氧制造高氧分压环境,在搅拌、气扰和液体流动的综合作用下充分反应;钴铁分离后液采用浓密+压滤+离心进行液固分离,所得固体即为氧化铁粉,所得液体经SO2还原后返回前端,作为高浓度钴铁浸出液的稀释液,或进入萃取系统作为萃钴原液。本发明可实现钴铁浸出液的元素快速分离,所得氧化铁粉杂质含量低,可作为铁精矿粉外售,在减轻环保压力的同时,能够实现资源的充分综合利用。
本发明公开了一种镍钴湿法冶炼废渣资源化的处理工艺。本发明包括以下步骤:镍钴湿法冶炼废渣加入具有还原性和可燃性的添加剂进行混合,该添加剂在回转窑窑内的高温反应带形成还原气氛,使镍钴湿法冶炼废渣中的铁氧化物发生还原反应;其镍钴湿法冶炼废渣中的钴镍发生复盐分解和还原反应形成钴镍单质和钴镍氧化物,并经过水淬降温和磁选得到铁精矿;硫酸盐发生分解反应和还原反应,析出硫氧化物随烟气进入脱硫系统中。本发明解决了镍钴湿法冶炼废渣的处置问题,并回收有价值富集钴镍的铁精矿,实现了铁渣资源化及有效益环境保护;利用原系统产生的镍盐或钴盐作为脱硫剂,降低了脱硫成本,同时减少镍盐或钴盐浸出过程辅料的消耗。
本发明公开了一种锂离子电池正极材料的回收修复方法,包括:放电、拆解、分拣:将锂离子电池完全放电后,拆解分拣出正极极片,将正极片清洗干燥;加热搅拌:将正极极片与氢氧化锂和溶剂混合加热搅拌;蒸发干燥:加热搅拌处理后的样品中将铝箔分离后得到含活性物质的悬浊液,搅拌蒸发干燥,得混合物;高温煅烧:将干燥所得混合物高温下煅烧,得到修复的铝掺杂的正极材料。该方法通过锂元素补充直接修复正极材料,并在工艺过程中有效利用铝箔掺杂提高正极材料性能,不仅有效避免了前期额外除铝的步骤,缩短工艺流程,减少正极材料损失,且避免了传统火法回收回收率低、能耗高和污染重,以及湿法回收工艺流程繁琐复杂的缺点,有效降低回收成本。
本发明公开了一种利用聚乙二醇‑柠檬酸混合溶剂选择性浸出钴酸锂电池中金属成分的方法,包括以下几个步骤:1)将聚乙二醇和柠檬酸在加热条件下混合搅拌形成均一的混合溶剂;2)获取钴酸锂电池废料;3)电池废料加入到步骤1)制得的混合溶剂中,充分搅拌加热进行浸出;4)加水稀释,过滤出3)步骤后溶液中的不溶杂质,得到浸出液,对废旧电池中的金属成分进行回收。本发明采用聚乙二醇‑柠檬酸溶剂浸出钴酸锂电池中金属成分,具有选择性浸出钴、锂的特点,无需在预处理阶段剥离集流体铝箔和铜箔,浸出率高,选择性好,经济性好,对环境友好,具有较高的工业化推广价值。
本发明涉及稀土元素的回收技术领域,公开了一种稀土元素的提取方法、低共熔溶剂及其制备方法,将含有稀土元素的固体原料与低共熔溶剂按照固液比为1:5~1:100,在20~100℃下搅拌混合1~60h,经分离得到含有稀土元素的液相,再对液相后处理获得稀土元素。本发明的低共熔溶剂包括如式(1)所示的氢键受体和羟基羧酸、多元醇或多元酸的氢键供体,该低共熔溶剂可以从含有稀土元素的原料中高选择性溶解稀土元素,且几乎不溶解稀土二次资源中的过渡金属元素,在溶解的同时实现分离,稀土元素提取效果好;其制备方法为将氢键供体和氢键受体按照1:1~10混合,在50~100℃下混合至均一相即可,制备方法绿色,高效。
本发明涉及电子垃圾处理烟气中的金属提炼技术,具体公开了基于物理化学法提取电子垃圾处理烟气中金属的方法,该方法可以在电子废物处理过程中的烟尘中提取贵重金属,烟道粉尘可以含有很多种重金属,如金、银、铜和铁。本发明将烟尘粒径分为大于600μm和小于600μm的两种尺度,然后进行600μm以下的烟尘首先通过磁选法分离烟尘中的铁元素,在化学浸出处理过程中,利用非磁性分离方法即硝酸溶液对进行铜和其他贵金属成分的浸出提取,通过化学处理过程是在各种酸溶液中回收铜和各种贵金属。
一种无污染处理含铜铅银物料的方法,本发明将含铜铅银物料经过破碎或喷雾碎化后,在硝酸溶液中加入双氧水氧化浸出,浸出渣水洗后回收其它贵金属,浸出液依次加入氯化钠、硫酸钠和碳酸钠分别回收银、铅和铜三种有价金属,溶液用硝酸调整pH,然后蒸发结晶产出硝酸钠产品,各工序中产出的含氮氧化物的水蒸汽,用含有双氧水的水溶液吸收后返回氧化浸出过程,实现整个生产过程无污染和零排放。本发明硝酸消耗大幅度降低,铜、铅和银的浸出率都达到98%以上。
本发明公开了一种诱导式抑制电积酸雾装置及工艺,该装置包括极板和酸雾框板组;极板左右侧面分别设有左隔离网和右隔离网,且左隔离网和右隔离网分别与极板左右侧面之间留有间隙;极板顶部左右两侧分别设有左隔离带和右隔离带,且左隔离带和右隔离带分别位于左隔离网和右隔离网的上方位置;酸雾框板组包括外框、内框和隔膜布,隔膜布通过内框嵌设在外框内,而极板连同左隔离网、右隔离网、左隔离带和右隔离带一并插设在内框中,且左隔离带和右隔离带均与隔膜布相连。本发明提供的诱导式抑制电积酸雾装置及工艺能够从根源上避免电积过程中酸雾形成,从而消除酸雾污染,还能实现清洁化生产。
本发明涉及新能源材料与技术领域,尤其涉及一种从氯硅烷加工副产物中提取细硅粉的方法及应用,在氯硅烷加工副产物中加入低沸点溶剂和/或低沸点低官能度氯硅烷进行洗涤,过滤,即得细硅粉产品。该方法得到的细硅粉在含硅锂离子电池电极材料和含硅超级电容器电极材料中的应用。本发明的提取方法所得细硅粉产物的金属组分含量低,可避免电极材料的短路现象,适用于锂离子电池负极材料的制备,本发明从氯硅烷加工副产物中提取细硅粉的方法,开拓了有机硅及多晶行业副产细硅粉的新用途,解决了有机硅、多晶硅行业里最大的危险固废的无害化处理问题。
本发明公开了一种离子液体——1‑甲基‑3‑(4‑二乙酰氧基碘苯甲基)咪唑氯盐及其制备和应用。所述1‑甲基‑3‑(4‑二乙酰氧基碘苯甲基)咪唑氯盐的结构如下所示:
本发明公开了镍钴萃余液的除铁设备及除铁方法,所述除铁设备包括氧化槽、一段除铁槽、一段压滤机、二段除铁槽、二段压滤机、除铁后液槽和稀释槽,氧化槽顶部一侧开设有萃余液入口,氧化槽顶部另一侧开设有镍盐或者钴盐的添加口,氧化槽下部的出液口通过管道与一段除铁槽进液口连通,一段除铁槽下部的出液口通过管道与一段压滤机的入液口连通,一段压滤机的出液口通过管道与二段除铁槽的入液口连通。利用粗制氢氧化镍自身氧化性质,在除铁工艺中既是氧化剂又是有价矿料,实现了除铁工艺氧化剂消耗零成本,同时由于自身浸出过程中消耗酸,也大大降低了后续中和水解除铁所用中和剂的消耗量,成本效益显著。
本发明涉及有色金属的回收,特别是从熔铸锌渣中提取高纯度锌的工艺。将熔铸锌渣铸为阳极板,以纯铝板为阴极,在电解液中电解,最终在阴极板上得到高纯度的锌,所述的电解液中每升含有1~3mol的氨、1~3mol的氯化铵、0.075~0.3g的添加剂以及40~60g的锌离子,每升电解液中所述添加剂组成为0.05~0.2g明胶与0.025~0.1g十二烷基苯磺酸钠的混合物。将熔铸锌渣直接熔铸成锌渣阳极板,采用Zn-NH3-NH4Cl-H2O体系进行电解精炼制备高纯锌,大大缩短工艺流程,节约能耗,降低投资成本;得到的阴极锌纯度高(≥99.9%),且容易剥离,劳动强度低,降低了阴极板的损耗;电解液可以循环利用,对环境无污染。
本发明公开了一种选择性富集Pd的聚单宁酸纳米管材料及其在废胶体钯中提纯回收Pd的应用和制备方法,涉及贵金属回收技术领域。该聚单宁酸纳米管材料以姜黄素为模板制造,通过单宁酸在其表面的氧化自聚后,移除模板姜黄素,获得具有选择性还原贵金属Pd并将其富集在表面的,具有中空单壁结构的聚单宁酸纳米管TA‑NTs,溶解的贵金属pd离子在聚单宁酸纳米管上的沉积通过一个简单的绿色还原过程实现,而其他杂质金属如FeNiCunPbSn等电镀工艺中常见的金属离子不会在该材料表面富集,是一种具有选择性还原贵金属Pd的生物质基管状新材料,该材料可简化胶体钯中贵金属回收工艺,并提高整体工艺过程的绿色化。
本发明涉及催化剂中金属回收技术领域,为解决现有技术下缺少同时回收催化剂中铂、铜和锰的方法的问题,公开了一种豆腐炸鸡及其制作方法,一种从TiO2‑ZrO2载体载铜锰铂催化剂中回收有价金属的方法,该方法将废TiO2‑ZrO2载体载铜锰铂催化剂在含氧气氛中进行焙烧,使其中的有机物杂质以二氧化碳形式去除;接着将所得焙烧产物在盐酸体系进行一次浸出和二次浸出将铜、锰和铂有价金属进入溶液中,从而达到将铜、锰和铂与TiO2‑ZrO2载体分离的目的,其中二次浸出时使用氧化剂;然后依次分离提纯回收浸出溶液中的铂、铜和锰。该方法能有效分离并回收金属铜、锰和铂,方法可靠,操作简单,成本低,操作环境友好、安全。
本发明涉及一种高效抑制电积酸雾的阴阳极板结构及其实现方法,包括导电棒和阴阳极板,在导电棒和阴阳极板的外面包覆有屏蔽罩构成单极板整体密封结构,阴阳极板的两端面与屏蔽罩之间各设置有一层隔离网用于使得屏蔽罩与阴阳极板之间形成一定间隙,并通过一组非金属的紧固螺栓将屏蔽罩、隔离网和阴阳极板固定连接在一起。本发明的有益效果为:本发明是通过抑制电积过程中阴阳极酸雾的形成和溢出,从根本上解决酸雾污染问题,达到消除环境污染,实现清洁生产的目的。同时,还减少了溶液中酸和有价金属的损耗,具有一定的经济效益。
本发明公开了一种从黄铜矿中提取铜的溶剂冶金方法,包括以下步骤:(a)将黄铜矿干燥后研磨;(b)将研磨好的所述黄铜矿与三氯化铁溶液加入至浸出槽中,在搅拌的条件下浸出;(c)浸出结束后对混合溶液进行过滤,固液分离得到浸出液和含硫浸出渣;(d)将所述浸出液直接电积得到铜板和电积贫液;(e)步骤(d)中将所述电积贫液中的Fe3+/Fe2+分离,得到再生的三氯化铁溶液和含Fe2+溶液;(f)所述再生的三氯化铁溶液回到浸出槽中循环使用。本发明采用上述结构的一种从黄铜矿中提取铜的溶剂冶金方法,整个工艺具有流程操作简单、无净化过程、铜浸出率高、浸出剂再生循环使用、运行成本低、环保无污染等优点。
本发明提供了一种从电子废弃物中回收多种金属的方法。该方法为:电子废弃物经粉碎后,通过硝酸液浸取溶解多种金属成分进入溶液;利用聚联吡啶功能高分子材料处理所得溶液,铜、铅、镍等有色金属富集并分离;残渣分别经盐酸、王水浸取后,过滤直接分离塑料组分;利用含有杂原子的导电功能高分子材料或该导电功能高分子与石墨烯的复合材料处理所得到的溶液,富集并还原贵重金属离子,再经高温熔炼后获得高纯度的贵重金属。与现有技术相比,该方法能够实现对多种有色金属,如铜、铅、镍、锡等,以及贵重金属金、银、铂、钯、汞等的逐次、有序的回收,大大提高了回收金属的数目与回收利用效率,充分实现了电子废弃物的有效再利用。
本发明涉及一种利用高炉瓦斯灰制备氧化锌的方法,所述方法为:将高炉瓦斯灰、还原剂和土壤混合均匀后进行制粒;然后将得到的颗粒进行焙烧;焙烧时产生的烟气进行沉降后回收沉降后烟气中的氧化锌产品。本发明利用加土塑形技术,降低了能源消耗,提高了产品品质,实现了对高炉瓦斯灰中锌元素的高效回收,其中,锌的回收率>90%,氧化锌产品的品位>50%,所得产品中铁含量只有4‑5%。此外,本发明采用了还原气氛热气流循环利用技术,将烟气净化后的还原热风加压输送至回转窑循环利用,增加炉腔的还原气氛,提高单质金属锌和金属铁的产量,同时实现了对热量的充分利用,降低了回转窑中的燃煤消耗,具有良好的经济效益和应用前景。
本发明公开了一种复配型离子液体浸金剂及浸金方法。所述的复配型离子液体浸金剂由离子液体、水和二氯异氰尿酸钠按物质的量比1:10‑100:0.01‑1混合制成;所述离子液体为1‑丁基‑3‑甲基咪唑氯盐、三丁基甲基氯化铵或四丁基氯化膦。本发明提供了一种基于所述的复配型离子液体浸金剂的浸金方法,所述浸金方法包括:(1)制备复配型离子液体浸金剂;(2)将含金样品加入步骤1)得到的复配型离子液体浸金剂中,充分搅拌使金浸出。本发明的复配型离子液体浸金剂能用于浸出金,该浸金剂环保,使用成本低,浸金条件温和、速度快且具有高提取率。所述浸金方法具有高效、绿色环保、可持续的特点。
本发明公开了一种基于离子液体的浸金剂及浸金方法。所述基于离子液体的浸金剂是由1‑甲基‑3‑(4‑二乙酰氧基碘苯甲基)咪唑四氟硼酸盐、离子液体和水按照物质的量比1:1‑20:20‑140的比例混合制成,所述的离子液体为含卤素阴离子或双腈胺根离子的离子液体。本发明提供了一种基于离子液体的浸金方法,所述浸金方法包括:1)制备所述的基于离子液体的浸金剂;2)将含有贵金属的样品加入步骤1)得到的浸金剂中,充分搅拌使贵金属浸出。本发明的浸金剂绿色环保、兼具良好的氧化性和配位能力,能浸出金、钯、铂、铑等贵金属,浸金速度快且提取率高。
本发明公开了一种低钼萃余液钼回收生产钼酸铵及沉钼剂循环再利用的方法,该方法包括提供一种沉钼剂将低钼含量的含钼萃余液中沉淀出钼酸盐;以该钼酸盐沉淀物作为原料经过氨浸、净化除杂、离子交换、酸沉、过滤等,制备出四钼酸铵产品,以四钼酸铵为原料,通过重结晶方法制备出附加值更高的七钼酸铵产品;在以钼酸盐沉淀制备四钼酸铵和七钼酸铵的过程中,将沉钼剂以硫酸锰的形式回收,该硫酸锰可以再次用作含钼萃余液的沉淀剂加以循环使用。本发明提出的方法,可以将含钼萃余液中的钼有效回收,并将其生产符合国家标准的钼酸铵产品以及沉淀剂的重复利用,实现含钼萃余液的环保高价值利用。
本发明涉及一种从废旧印刷线路板中提取金属铜的方法,它包括以下步骤:(a)将废旧印刷线路板的表面层从其基板上分离;(b)以所述表面层为阳极、钛板为阴极、硫酸铜溶液为电解液,连接直流电源后形成断路的电解池;(c)调节阳极和阴极的间距为2~12cm、直流电源电压为1~5V、硫酸铜溶液的温度为25~50℃,接通电路电解0.5~5h,收集阴极上得到的铜即可。以表面层为阳极、钛板为阴极、硫酸铜溶液为电解液形成电解池,并精确控制电解参数,能够在阴极上得到高纯度额铜,可直接用于工业生产;而且使用的硫酸铜溶液可以循环使用,不会对环境造成二次污染,由于废旧电路板无需进行破碎,不仅简化了电解工艺,还使非金属材料如玻璃纤维的性质没有遭到损害。
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