本发明提供一种外场强化铜阳极泥提取硒的方法,属于冶金技术领域。本发明通过将铜阳极泥和生石灰混合造粒,通过微波焙烧,得到焙烧料;焙烧料顺次经过碱液浸出、硫酸中和、盐酸酸化后过滤,得到过滤液;向过滤液中通入二氧化硫气体,在超声的辅助下反应后过滤即得到粗硒。本发明通过将铜阳极泥和生石灰混合造粒后微波焙烧,避免了传统焙烧烧结导致硒回收率低的问题,且减少了产生的硒烟气污染环境。通过超声辅助SO2还原出硒单质,进一步提高了硒的回收率,为铜阳极泥的综合处理提供了方向。
本发明公开一种直接用活性炭回收(Au(S2O3)23‑)的方法,属于湿法冶金、贵金属回收领域。本发明通过加入无机物硫氰酸盐、异硫氰酸盐、硫化物、硫氢化物及它们的混合物作为添加剂,使溶液性质发生改变,从而使未经改性的活性炭可直接用于硫代硫酸盐溶液中金的吸附。本发明不仅工艺简单,成本低,且有效解决了未改性的活性炭对Au(S2O3)23‑吸附能力低的问题;本发明不涉及活性炭的活化、改性、浸渍、焙烧等步骤,所用时间短,能耗投入低,对使用活性炭高效吸附硫代硫酸盐中的金具有重要意义。
本发明公开了一种以钒钛磁铁矿为原料制取高品位钛渣的方法,将钒钛磁铁矿直接还原‑熔分产出TiO2质量百分数大于60%的熔分钛渣,属于冶金技术领域。本发明的钒钛磁铁矿粗精矿经过细磨精选深度抛杂,利用有机粘结剂造球,干燥球团后进行还原焙烧得到金属化球团,金属化球团利用电炉高温熔分产出熔分钛渣,熔分钛渣再经磁选除铁得到高品位钛渣;本发明方法具有提高钛渣的品位,为后续硫酸制钛白提高优质原料,具有节约成本,减少污染的特点。
锌矿全湿法制取硫酸锌及活性氧化锌。本发明是一种以锌矿为原料,全湿法制取硫酸锌及活性氧化锌的化学冶金方法。本法以稀硫酸为浸出剂从锌矿石中浸出锌,漂白粉氧化,石灰乳调节pH值除铁、锰,絮凝剂吸附除硅、砷、铅,锌粉置换除铜、镍、镉等杂质,再以漂白粉二次氧化除尽微量铁及锰。净化液蒸发浓缩、冷却析晶制得成品硫酸锌;净化液碳化沉锌,焙烧活化制得成品氧化锌。伴生铅以精矿或铅盐形式回收;废液以硫酸铵锌复合化肥形式回收。
本发明涉及一种SiO2/VO2混合物直接电脱氧制备锂离子电池用硅钒负极材料的方法,属于有色金属冶金技术领域。以微纳米级SiO2和VO2粉末为原料研磨0.5~1h混合均匀得到混合料,向混合料中加入混合料质量40~60%的粘结剂聚乙烯醇,然后继续研磨0.5h后制备获得电解原料;将得到的电解原料在空气气氛、500~600℃的管式炉中焙烧3~5h后得到电解阴极;以石墨为阳极、电解阴极为阴极,以CaCl2‑xM熔盐体系为电解质,在槽电压2.6~2.8V下,控制电解温度650~1000℃、电解时间3~5h后,反应终止,待电解质熔盐冷却后,取出阴极处电解产物,经去离子水冲洗和干燥后,得到硅钒复合材料。本方法原料易得,工艺流程短。
一种微波脱硫等离子冶炼直接获取高冰镍的方法。该法革除了铜镍氧化矿传统冶金工艺中的转炉吹炼工序,采用微波脱硫等离子体冶金直接获取高冰镍和元素硫。该法生产的高冰镍品位高于传统工艺,在50~60%,熔炼效率高,基建投资省、渣含镍低,金属回收率高由于过程中基本上不产生二氧化硫,从根本上解决了对环境的污染。
本发明公开了一种铟锗提炼的前处理工艺,包括熔融、雾化、后处理步骤,具体包括:将含铟、锗的物料置于熔融池中以1260℃下将物料熔融成液态物料并保持液态物料温度在1210~1260℃;将保持温度为1210~1260℃液态物料通过导管导入雾化室进行雾化得到固体粉末;将雾化的到的固体粉末经过分筛,通过筛网的物料装入容器并密封包装供后续焙烧、水洗、酸处理以及干燥煅烧的提炼使用;未通过筛网的物料返回熔融步骤循环。本发明方法安全可靠,物料颗粒度小,有利于湿法冶金浸出,物料中In、Ge回收效率高。本发明采用雾化法处理含铟、锗物料的细化的前处理工艺,不仅安全性好,物料缺失少而且易于加工处理。
本发明涉及一种利用硅切割废料制备高纯硅的方法,属于固废资源利用和材料制备技术领域。本发明将硅切割废料、造渣剂和无氟无氯渣混合,在惰性气氛中进行造渣精炼,经渣硅分离后得到块状硅和无氟无氯残渣;以共晶Al‑Si、Ca‑Si或Mg‑Si合金为精炼剂,将块状硅与精炼剂混合后熔化形成过共晶的Al‑Si、Ca‑Si或Mg‑Si熔体,经定向凝固、区域熔炼或晶体生长法对过共晶Al‑Si、Ca‑Si或Mg‑Si熔体中的硅进行分离和提纯得到超冶金级硅和含少量杂质的共晶Al‑Si、Ca‑Si或Mg‑Si合金;将超冶金级硅经真空定向凝固去除Al、Mg或Ca等杂质得到纯度>99.999%的高纯硅。本发明通过回收处理硅切割废料制备高纯硅,同时产生的无氟无氯残渣和含少量杂质的共晶Al‑Si、Ca‑Si或Mg‑Si合金可以实现回收再利用。
一种从铟精矿中湿法回收铟、锗、铅、银、锌等有价金属的工艺方法,涉及湿法冶金技术领域,尤其是一种从铟精矿中湿法回收铟、锗、铅、银、锌等有价金属的工艺方法。本发明的方法包括铟精矿的氧化焙烧、硫酸氧化浸出、铟回收、锗回收和锌回收步骤。本发明的回收工艺,能高效回收铟精矿中的铟、锗、铅、银、锌等有价金属,实现了铟精矿的综合回收利用。
本发明是一种中低品位硫铁矿的综合利用的方法,其特征在于:将硫铁矿全层开采出来,直接进行粉碎,加入沸腾炉进行沸腾焙烧,得到二氧化硫气体和烧渣;含二氧化硫的气体用于生产硫酸或生产硫磺;烧渣磁选铁精粉后进行成份调整或直接进行成份调整,成份调整根据后续产品和熔融温度需要加入金属或非金属矿物进行调整,再根据调整成份后的烧渣中各氧化物碳热还原成单质金属所需碳单质质量,加入该质量的1.1~3倍还原剂,还原后产生冶金优质复合合金脱氧、脱硫剂。本发明解决了现有利用技术的环境污染难题;实现了中低品位硫铁矿的全层开采和循环综合利用。
湿法从高硅高碳钒矿中回收钒的方法,属于湿法冶金技术领域,针对高硅高碳且含有铝、硫、钙、铁、镁、钾等杂质的低品位钒矿,采用以下步骤回收钒:球磨磨矿,硫酸氧化浸出,将浸出液与浸出渣固液分离并将浸出渣洗至中性,加入铁粉将浸出溶液中的5价钒还原成4价钒,再用质量百分比为15%的P204+质量百分比为7.5%的TBP+质量百分比为77.5%的航空煤油混合溶液作为萃取剂,对1次硫酸浸出液中的4价钒进行萃取,用1mol/L的硫酸溶液对富钒的上述有机萃取相进行反萃取,将反萃取液再用氯酸钠进行氧化,使溶液中被还原成4价的钒再次被氧化成了5价钒,用氨水沉淀钒,钒沉淀渣烘干、焙烧等,可制得五氧化二钒含量在98%以上的产品。
本发明涉及湿法冶金技术领域,具体地说是一种从硅-锗合金废料中湿法回收锗的方法,采用碳酸钠-Na2O2熔融-磷酸中和-盐酸蒸馏回收锗,具体包括氧化焙烧、磷酸中和、蒸馏分离锗、二氧化锗制备等工艺步骤,用此工艺方法来处理硅-锗合金,锗的回收率可达到92%以上,且成本低,不污染环境。
本发明公开了一种冶炼性质好、碱度适宜的球团矿及其制备方法,属于冶金材料改性技术领域。所述球团矿的还原度指标为64.00~67.00%,是通过在铁精粉中按2.8~5.3%的用量添加粒度≤0.074mm的石灰石粉或白云石粉制成。所述制备方法包括粉碎、混合、造球及焙烧工序,将石灰石或白云石破碎至粒度为10~15mm,再粉碎成粒度≤0.074mm的粉末;将石灰石粉或白云石粉按2.8~5.3%的用量添加到铁精粉中混匀;将混合矿料的水分调整为8~9%,在圆盘造球机内造球;先将生球在200~960℃下干燥预热12~17min,然后在1250~1280℃下焙烧25~30min,冷却到常温即得成品球团矿。采用本发明所述方法制备的球团矿具有适宜的碱度,冶金性能好,有利于优化高炉炉料结构,降低高炉焦比,提高高炉产量,具有良好的推广应用价值。
本发明涉及一种稀土萃余废液回收制备氧化铁红的方法,属于湿法冶金综合回收技术领域。向稀土萃余废液中加入铁废料得到含Fe2+稀土萃余废液并混合保持24~72h;向得到的含Fe2+稀土萃余废液加入氢氧化钠溶液调节pH至5去除绝大部分Al、Ti杂质;将处理的含Fe2+稀土萃余废液加入H2O2溶液,将溶液中Fe2+氧化成Fe3+得到含Fe3+稀土萃余废液;将经处理的含Fe3+稀土萃余废液加入氨水调节pH至6,然后过滤得到沉淀,沉淀采用稀氨水进行洗涤后干燥;得到的沉淀在空气气氛下、温度为400~600℃条件下焙烧1~3h得到氧化铁红。本发明从稀土萃余废液中回收得到的氧化铁红Fe2O3含量大于国家标准一级品大于95%的要求,且整个过程中铁的总回收率大于90%。
本发明涉及一种氧化硅系高温红外辐射涂料及其制备方法。本发明一种高温炉窑内衬用红外辐射涂料,其成分以重量%计为:Fe2O35~15,Al2O310~20,MgO5~10,Cr2O35~10,余量为微硅粉,其制备方法是,将微硅粉应用于高温红外辐射涂料中。在微硅粉中添加Fe2O3、Al2O3、MgO和Cr2O3等金属氧化物,混和后在1200℃~1500℃温度下焙烧1~5h,破碎研磨后的80目筛下粉料可用于制备在高温下具有高辐射率的红外涂层原料。该氧化硅系红外辐射涂料可应用于1200℃以上的高温环境,其辐射率超过0.9,且抗热震性好,与炉窑内衬材料间的热匹配性能良好,达到国标要求,可应用于冶金、化工、机械、建材等行业。
本发明涉及一种消除沉降电炉里炉结的方法,属于有色冶金技术领域。将铜熔炼过程中产出的熔炼渣和锍的混合熔体送入沉降电炉进行渣锍的澄清分离,控制电炉中的熔体温度在设定范围内进行锍的沉降时,投入铁硫合金进熔池,铁硫合金是单质铁与硫化亚铁构成的合金,其中铁硫合金中铁61%~70%、硫25%~35%;铁硫合金的比重为5.3~7.0克/cm3,熔点为900~1300℃,粒度1~40mm。采用本发明的方法能保证沉降电炉的炉底炉结厚度控制在300mm以下,排渣口、排锍口畅通不堵塞;炉结熔解速度快,整体消除炉结。用生铁来消除炉结,会在炉结层产生深坑,不利整体消除炉结。
本发明涉及一种从含锗浸出液中制备高品位锗精矿的方法,属于湿法冶金技术领域,具体步骤为:将含锗浸出液pH值调至2.0~3.5,在50~70℃温度条件下,加入酸度为5.0~10.0g/L的单宁酸溶液,搅拌15~20min,过滤得到1号单宁锗渣;采用硫酸溶液对所述的1号单宁锗渣进行2~4段逆流洗涤,过滤得到2号单宁锗渣;将所述的2号单宁锗渣在80~100℃温度条件下,干燥4~8h,得到3号单宁锗渣;将所述的3号单宁锗渣在450~600℃温度条件下,焙烧3~5h,制得黑色的锗精矿。本发明方法可制得高品位的锗精矿,锗的回收率85.0%以上,锗精矿含锗>35.0%、含砷<1.0%;本发明方法优化了传统的工艺过程,流程简单,锗回收率高,易于操作,便于工业化生产。
本发明涉及一种湿法炼锌渣还原浸出过程中尾气回收利用的方法,属于湿法冶金技术领域。首先将锌冶炼工艺中锌精矿焙烧过程产生的含锌烟尘按照液固比为2~4:1L/kg加入洗水,然后机械活化制备活化矿浆,其中洗水中含量为锌10~20g/L、硫酸5~10g/L以及铜和铟;将得到的活化矿浆中吸收锌浸出渣二氧化硫还原浸出工艺过程排出的高纯SO2尾气,得到净化渣和可达标排放的尾气,净化渣作为含锌物料和还原剂返回锌浸出渣二氧化硫还原浸出工艺中。本发明实现了锌浸出渣二氧化硫还原浸出工艺过程SO2和终渣洗水的高效利用,避免了尾气排放,减少了环境污染。
本发明提供一种制备介孔二氧化硅材料的方法,它以生物发电厂的稻壳灰、冶炼企业的含SiO2烟尘、冶金硅厂的微硅粉及天然硅藻土矿物中的一种或几种为原料,磨细后,与摩尔浓度为0.5~4mol/L的盐酸溶液搅拌混合,再在40~60℃温度下处理2~4小时,分离出中间原料;再按中间原料∶NaOH∶结构导向剂∶H2O=1∶0.2~0.5∶0.05~0.2∶150~200的摩尔比混合搅拌8~24小时;进行水热合成或者微波合成后,调整合成液pH值10~12;烘干合成液后,于400~800℃下焙烧2~5小时,冷却后即得到介孔二氧化硅材料。本发明提供的工艺流程短,操作简单,适用范围广,产品性能优异,环境负荷小、能耗低、成本低,产品附加值高,解决了介孔二氧化硅原料难以寻求等问题。
本发明涉及一种钛涂层阳极的制备方法,属于湿法冶金电积技术领域,本发明包括:1)水合IrCl3、TaCl5和浓HCl混合物的制备;2)钛板除油,清洗、干燥处理;3)将水合IrCl3、TaCl5和浓HCl混合物均匀涂刷于钛板表面后干燥处理;4)将干燥后的钛板通氧焙烧;5)焙烧完成取出后冷却至室温,得到钛涂层阳极。本发明在钛板表面涂覆涂层材料,通过干燥、焙烧处理后得到该涂层阳极,可解决锌电积、铜电积等湿法冶金电积过程存在的电极材料使用寿命短、阴极沉积金属纯度低和直流电耗高等技术问题,延长电极材料使用寿命,提高阴极沉积金属品质,有效增加企业经济效益。
本发明涉及一种难选高铁低锡氧化矿的处理方法,属于有色金属冶金、选矿技术领域。本发明的工艺过程为:将矿石破碎、磨细,加入还原剂、粘结剂,制成球团,经过干燥,进行焙烧,再破碎,然后进行湿式磨矿,采用磁选机选出磁性矿物铁精矿,得到含铁60%以上的铁精矿产品,非磁性矿物用摇床等重选设备进行选别,获得含锡40%以上的合格锡精矿及含锡4%以上的锡富中矿产品,锡总回收率达到65~75%。本方法采用冶金、选矿联合工艺流程,大大提高了锡金属回收率,同时得到一个铁精矿产品,简化了选矿工艺流程,流程短,生产成本低,环境友好,可以大大提高锡、铁金属的回收率,有效利用有限的资源,具有良好的应用和推广前景。
从高钙、高铁钢渣中回收钒和铁的新工艺。本发明涉及提取钒的冶金方法,特别是从废弃的钢渣中用多学科技术结合提取钒、铁的方法。本工艺的步骤如下:(1)粉碎高钙高铁钢渣,磁选回收钢渣中的铁,再对物料焙烧处理,将其中的低价钒相应地转化为高价钒,或先焙烧后磁选;(2)对上步骤物料用95~98%的浓硫酸浸出,再固液分离;(3)对浸出液酸度调节,使PH为1.0~2.3,氧化还原电位为-1000MV~-200MV;(4)采用2级以上萃取,萃取相比O/A为1/6~1/1,卸载水相;(5)对负载有机洗涤,脱除铁,洗涤剂为硫酸盐;(6)用0.25M~1.5M碱性溶液作反萃剂进行反萃,相比O/A为1/1~6/1,对含钒溶液沉钒。本发明工艺简单,可对高钙、高铁钢渣提钒、提铁,成本低、污染小、回收率高。
本发明涉及一种高铁硫化锌精矿分离铁锌的方法,属于高铁硫化锌精矿冶金与选矿技术领域。本方法的技术方案是:将含锌35wt%~48wt%、铁7.5wt%~25wt%、铟0.05~0.20wt%的高铁硫化锌精矿焙烧得到的热焙砂,在冷却速度1~15℃/min下进行缓慢冷却,对缓慢冷却处理后的焙砂进行磨细制浆,再湿式磁选处理,分离焙砂中的锌与铁矿物,得到低铁锌精矿和富铟高铁锌精矿。本发明工艺流程短、操作简单、易于控制、原料适应性强、生产效率高、生产成本低、设备投资少、能耗低、金属回收率高、环境友好,可从高铁硫化锌精矿焙烧所得焙砂中高效分离铁锌。
本发明属于金属回收及除氯技术领域,具体涉及一种于烧结灰中回收有色金属及去除氯的方法。通过步骤焙烧:将原料直接造球,生球在80‑120℃的干燥箱干燥,干燥后的生球在900‑1200℃下焙烧,焙烧时间为30‑150min,焙烧气氛为惰性气体;步骤尾气吸收:将焙烧步骤中的产生的烟气进行冷凝回收得到含有铜铅锌铋金银的渣。在焙烧过程中,由于烧结灰中含有一部分氯化剂,通过自身氯化剂氯化焙烧使烧结灰中的金、银、铜、铅、锌、铋等以氯化物气体形式挥发,具有工艺简单、回收效率高的特点。同时产生的焙烧矿中氯含量大大降低,可返回高炉进行熔炼进而回收铁,具有资源综合循环利用的优点。本发明使烧结灰中有色金属和铁均得到回收利用,实现了烧结机头灰的绿色综合利用。
本发明涉及一种去除工业硅中硼、磷及其它杂质的综合利用方法,本发明涉及采用湿法冶金、氧化造渣和电子束熔炼去除多晶硅中硼、磷及其它杂质。包括:用湿法冶金酸洗方式去除硅中的杂质获得低杂质多晶硅,再用中频感应加热对低杂质多晶硅进行氧化造渣熔炼,通过造渣剂的氧化方式去除多晶硅中的杂质硼,从而获得低硼多晶硅,再次用电子束熔炼去除低硼多晶硅中的磷杂质获得低金属低硼低磷多晶硅。其特点是:低投入、低成本、环境污染小、工艺简单、回收率高,形成了一整套适合于工业化生产太阳能级多晶硅中间产品的可实施工艺。
本发明涉及一种用因分特炉(Infinity?Furnace)炼铜的工艺,属有色金属冶金技术领域。本工艺在因分特冶金炉中完成含铜物料的冶炼得到粗铜,炉料为硫化铜矿、熔剂、铜冶金常规冶炼流程中产出的烟尘、中间渣、铜冰铜、返料及电子废料或废旧金属的二次铜资源,本工艺的熔炼、吹炼、渣贫化三个过程在因分特炉里完成,产物为粗铜和弃渣混合物。弃渣混合物澄清分离,得到含Cu≤0.5%的弃渣和少量铜冰铜。本发明优点在于:在一座炉子中完成熔炼、吹炼作业,一步产出粗铜;无需专门的炉渣贫化或炉渣选矿设施,弃渣含铜<0.5%;弃渣混合物澄清分离后得到的冰铜,在水淬后返回流程处理。取消PS转炉,两个炉缸的操作步骤互相配合,使烟气二氧化硫含量相对稳定,提高了硫的利用率。
本发明提供一种由含锌物料制取氧化锌的方法, 属湿法冶金领域。工艺过程为:含锌物料磨粉—→浸 出—→净化—→合成—→焙烧—→氧化锌成品。浸 出阶段先加酸,再加氧化剂、牛皮胶并控制适当pH 值;净化阶段加锌粉置换后再加具有氧化性质的过酸 盐类或过氧化物氧化;合成阶段加氨及二氧化碳;焙 烧阶段在760-800℃焙烧。各阶段的副产物可循环 返回前阶段过程中使用,具有生产成本低、操作方便、 设备利用率高、产品纯度高的优点。
本发明涉及一种锡精炼除镍装置,属于金属冶炼技术领域,所述的锡精炼除镍包括料斗、双层锁风阀、杂质泵、惰性气体添加装置、电磁阀、止回阀、加料管、熔化箱、熔化泵、精炼锅、烟罩、移动台、集料箱、出料管、出料盘,本实用新型有效避免了采用加铝除镍作业,不产出高危废渣铝渣,镍的脱除率高;同时,有效降低了生产成本、劳动强度及劳动作业安全风险。既实现杂质镍的高效脱除,又避免产出铝渣,产出镍渣可直接进行湿法电解精炼或配入各种冶金炉窑熔炼,避免镍在火法精炼过程的恶性循环。
本发明涉及一种锡精炼除镍工艺及装置,属于金属冶炼技术领域,本发明有效避免了采用加铝除镍作业,不产出高危废渣铝渣;同时,针对除镍新工艺配套设计一套锡精炼除镍装置,提高镍的脱除率,降低生产成本、劳动强度及劳动作业安全风险。既实现杂质镍的高效脱除,又避免产出铝渣,产出镍渣可直接进行湿法电解精炼或配入各种冶金炉窑熔炼,避免镍在火法精炼过程的恶性循环。
一种从提锗残渣中回收镓和锗的方法,涉及湿法冶金技术领域,具体是一种从含锗煤烟尘提锗后的残渣中回收镓和锗的工艺方法。该方法是通过焙烧、浸出、锗的蒸馏分离、渣液分离、萃取、反萃取、水解沉淀和镓锗精矿制备工序实现的。本发明的方法可以将火法冶炼得到的含锗煤烟尘在进行盐酸氯化蒸馏分离锗后的残渣中的镓和锗进行有效回收利用,方法经济合理。
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