本发明公开了一种纳米级硫化锰的制备方法及其应用,包括如下步骤:S1、将锰盐溶解在水溶液中,并向锰盐溶液中加入一定含量的细化剂;S2、向锰盐溶液中控制一定速率加入硫化物水溶液制备纳米级硫化锰,同时辅助微波技术;S3、将溶液进行液固分离,然后经真空烘干得到纳米级硫化锰;S4、将纳米级硫化锰加入到弱酸性的含砷硫酸锌溶液中进行预处理脱砷,脱砷效果显著,特别是针对高砷硫酸锌溶液脱砷明显由于铁盐脱砷,并且能大大降低硫酸锌溶液沉矾脱砷的成本,脱砷效果达到95%以上,为高砷含锌二次复杂锌原料生产电解锌的发展提供了必要的技术支持。
用超声波清除颗粒表面包层的方法,是采用超声波撞击溶液中的颗粒,清除颗粒表面包层,使颗粒裸露自身表面的方法。所述的超声波,频率为15-200kHz,声强为0.5-200w/cm2。所述的颗粒表面包层,包括颗粒自身的表面包层和颗粒在溶液中新生的表面包层。所述的方法的用途,包括超声硫化工艺、超声浮选工艺、超声浸出工艺和超声净化工艺。
本发明公开了一种面向锌溶液痕量离子浓度检测的掩蔽测试体系优化方法,基于两个约束条件构建掩蔽优化测试体系的单目标。其操作为:先计算理论EDTA用量;然后根据理论EDTA用量选定范围;然后研究EDTA用量、显色剂亚硝基R盐用量、测量体系的pH值对吸收光谱质量的影响;定义两个该体系下的优化约束条件:EDTA用量转折临界点和R盐无噪声波长范围,并建立拟合函数;然后将建立的拟合函数,整合成单目标多变量的优化测试体系模型;求解;得到优化参数,本发明得到的测试体系具有宽线性度、低检测限、选择性好和高灵敏度,不需要对锌电解液进行预分离,易实现自动化,适合用于高浓度比背景下痕量离子浓度检测的掩蔽剂的用量优化。
本发明公开了一种清洁处置铅废料的鼓风炉还原造锍熔炼方法和设备,该方法先将铅物料与固硫剂、粘结剂及还原剂充分混匀,然后压制团块,团块干燥后送鼓风炉进行还原造锍熔炼。本发明在无二氧化硫产生的情况下一步炼制粗铅和铁锍,实现了高危铅废料的连续无害化处理,具有化害为利,变废为宝,流程简短,环境友好及成本低廉等优点。本发明不仅可清洁处置高危铅废料和黄铁矿烧渣等含重金属的固体废弃物,而且可使储量丰富的高铁氧化铅矿资源得到有效利用,对重金属污染治理和资源利用均具有重大意义。
本发明的反复用正负极板双管式铅蓄电瓶属于蓄存电能的二次电瓶技术类别。现有蓄电瓶寿命短,只能一次性用。本技术将电瓶正负极板都制成管式结构,不存在因活性铅粉从极板上脱落,结构被破坏的失效。造成唯一失效于不可逆硫酸化的条件。而硫化失效的电瓶可就地用时间短,费用少的湿法飞快的去硫化,重新使用多次。这种可反复使用的铅电瓶可在电动自行车、汽车、电动船舶,风力发电蓄能方面获得全新概念的利用。可取代抽水蓄能电站,就近在城市附近设造占地少、成本低、工期短的大容量电网调峰蓄能电站。
本发明公开了一种锌冶炼的工艺。高铁闪锌矿精矿经焙烧、中性浸出、低酸浸出,低浸渣经磁选机磁选分离铁酸锌,非磁性渣经高酸浸出进一步处理;铁酸锌经还原焙烧分解为四氧化三铁和氧化锌,分别作为浸出液磁流体除铁工艺的磁种和中和剂。新工艺采用湿法、火法相结合的方式,一方面有效地提高锌的浸出率、铅银的回收率,另一方面铁酸锌的焙烧产物应用于磁流体除铁工艺,有效地降低了除铁工艺成本,且所得铁渣纯净、含铁高,有利于铁渣的综合利用。此技术能够高效地得到高品质的锌浸出液,所添加的药剂来源广泛,廉价经济,不仅能够得到含铁极低的锌浸出液,而且大大提高了锌湿法冶炼工艺的效率,并且有价金属几乎没有损失,利于资源的综合利用。
一种滑动轴承轴瓦绝缘结构、轴瓦及轴瓦的制备工艺,包括浇筑有巴氏合金层的轴瓦绝缘结构;还包括设V形凹槽;或设1毫米至2毫米玻璃纤维丝层;或玻璃纤维丝层的外表设特氟龙层;或由数个次级纤维结构构成高级纤维结构的且具有数个层叠的纤维基层构成的轴瓦以及轴瓦的制备工艺的技术方案。它克服了传统绝缘轴承采用粘贴聚四氟乙烯薄膜与轴瓦隔离,实现切断轴电流通路;导致绝缘薄膜在安装及维护过程中极易受损,且损坏后的修复工艺相当复杂,需专用工装,从而造成维修困难、设备报废等缺陷。它适合各类工程所用滑动轴承轴瓦的绝缘;特别适合矿山、电力、煤矿、冶金、交通、化工、水利,机床、船舶等行业配套的大型旋转机械的滑动轴承轴瓦的绝缘。
本发明公开了一种溶液雾化法制备超细锑氧化物的方法,包括以下步骤:(1)将三价锑加入到盐酸溶液中配制成0.05~0.8mol/L的锑溶液;(2)采用清洁氧化剂对步骤(1)溶液进行氧化,得到五价锑溶液;(3)将步骤(2)得到的五价锑溶液进行雾化热解,得到锑氧化物粉末。本发明以三价锑溶液为原料,经氧化和喷雾热解直接制备超细锑氧化物粉体材料,工艺流程简单。本发明还可直接以传统酸法锑冶炼过程的浸出液为原料,缩短了锑氧化物粉体材料制备流程,有效地将传统冶金过程与材料制备过程相结合,大大提升了传统有色金属冶炼产物的附加值,并实现了浸出剂盐酸的回收再利用。
本发明提供了一种低成本清洁煤气制备方法,属于化工气体生产技术领域。本发明主要特征在于:原料有煤粉、空气;主要生产装置包括粉煤成型装置、煤气发生炉、煤气冷却装置、煤气脱硫装置;主要生产工艺为煤粉加工成型煤,型煤在煤气发生炉内气化生成粗煤气,粗煤气经除尘、冷却降温、脱硫形成清洁煤气产品。清洁煤气主要用于冶金、化工、建材等行业作为燃气。本发明提供的煤气制备方法具有生产工艺简单,设备投资费用低,安全可靠,煤气生产成本低,煤气燃烧后烟气达到排放标准。实现了产品和产品生产过程的双清洁。
本发明公开了一种PZT基压电陶瓷及其制备方法,在成份设计上,通过CaO、BaO、SrO和MgO中的至少一种掺杂PZT陶瓷,改善陶瓷材料性能,在制备方法上,根据设计配方将称量好的化学原料用球磨机进行一次研磨,随后烘干、过筛。然后将已过筛的粉料在微波炉内辐射合成为预烧粉料。再按照上述球磨方法进行二次研磨、烘干、过筛后,加入PVA溶液造粒,接着采用干压成型获得坯体,最后在微波炉内烧结致密化得到PZT基压电陶瓷制品。与现有技术相比,本发明在传统粉末冶金工艺基础上,引入微波辐射合成超细粉与微波烧结技术,具有综合性能优异、绿色环保、生产效率高、易于实现批量化生产等优点,能很好的满足商用需求,很适合于制备PZT基压电陶瓷制品。
本发明公开了一种固废基陶瓷催化膜及其制备方法和应用。该方法利用硅酸盐尾矿和冶金渣作为主要原料,通过颗粒堆积法制备固废基陶瓷催化膜,固废基陶瓷催化膜具有力学性能好、催化活性高等特点,可以高效催化过一硫酸盐氧化降解水体中有机污染物,且可多次回收并重复利用。
本发明涉及一种类卤化合物(C2N2S2)的制备方法及其应用,该制备方法是将含有硫氰酸根的物质在氧化剂的作用下对硫氰酸根进行选择性氧化,使硫氰酸根阴离子失掉一个电子而成为单电子游离基、两个所述单电子游离基结合在一起形成硫氰;所述含有硫氰酸根的物质选自硫氰酸或一价的硫氰酸盐。所制备出的硫氰(C2N2S2)可应用在与金属溶浸及提取和回收相关的矿山和冶金厂、废印刷电路板、废旧家用电器、废五金、废电镀工件、废催化剂及矿渣中的过渡金属提取和回收等领域。
本发明涉及钠离子电池材料制备领域,具体涉及一种通过冶金思路制备高质量钠离子电池正极材料的方法。本发明所述的一种含钒矿料制备钠离子电池氟磷酸氧钒钠正极材料的方法,含钒矿料与钠化剂经钠化焙烧,随后碱浸,得富集有VO3‑的浸出液;向浸出液中添加磷源,预反应后再经热处理,得到磷酸氧钒;将氟源、钠源、磷酸氧钒混合得混合物,随后在保护性气氛、650~900℃下烧结,即得钠离子电池氟磷酸氧钒钠正极材料。本发明创新地利用所述的钠化焙烧‑碱浸工艺获得钒,并配合所述的预反应转型工艺,从而实现含钒矿料的处理并产出高电学性能的正极材料。
本发明涉及一种含铁渣料熔池熔炼熔体还原制铁的方法;属于冶金技术领域。本发明在熔池熔炼炉内,将铁的质量百分含量低于50%、硫的质量百分含量为0.07-15%的含铁渣料于弱氧化性气氛中加热至1100℃以上,得到脱硫产物;然后升温至1350-1450℃,同时加入造渣剂并持续通入富氧气体,直至脱硫产物与造渣剂完全共融时停止通入富氧气体,得到氧化物熔体后加入还原剂,在1450-1550℃进行还原,得到硫的质量百分含量≤0.07%的生铁。本发明适应能力强,实现了冶金、无机化工行业产生的低铁、高硫含铁渣料的有效回收和利用;便于产业化推广。
本发明公开了一种锑铁混合溶液中萃取‑水分解分离锑和铁的方法,属于有色金属冶金领域,该方法首先用铁粉将锑铁混合溶液中高价锑铁离子还原成低价态的二价铁离子和三价锑离子,过滤分离后得低价锑铁溶液,再用季铵盐萃取剂从中萃取分离锑,得富锑有机相和亚铁萃余液,后者可直接开路;而富锑有机相不进行反萃,直接水分解,生成氯氧锑,同时再生季铵盐萃取剂。该方法通过价态调整和萃取工序实现了锑和铁的分离难题,锑铁分离彻底;再利用创新性的水分解步骤直接完成锑的解离,取消了传统的反萃工序,一步得到锑产品和再生萃取剂,简化了流程,降低试剂消耗,解决了湿法炼锑过程中锑铁溶液中分离和分别利用难题。
本发明公开了一种从铋渣中回收铜铋的方法,属于有色冶金综合回收技术领域。本发明主要技术路线是,首先用盐酸溶液对铋渣进行浸出,过滤后浸出渣为铅银渣,铅银渣返回银冶炼系统回收铅银等金属。滤液加铜萃取剂ZJ988进行萃取,得到含铋萃余液和含铜有机相。含铋萃余液经旋流电解得到铋粉,铋粉经精炼得产品精铋;含铜有机相加硫酸溶液进行反萃取,得硫酸铜溶液,硫酸铜溶液经旋流电解后得电解铜,贫有机相经再生后返回萃取。本发明方法较之现有回收技术,无火法熔炼工序,也无湿法的中和水解或置换等工序,具有操作简单,金属回收率高,生产效率高和环境保护好等优点。
本发明是一种通过回转窑焙烧次氧化锌粉富集有价金属的方法,属于冶金生产技术领域。本发明包括依次连接的回转窑、一次沉降室、收尘装置,其中收尘装置为依次连接的二次沉降室和布袋收集室,包括以下步骤,步骤1,预处理;步骤2,制粒;步骤3,回转窑焙烧:有价金属与氟、氯反应形成氯化物,并以氯化物的方式挥发;所述挥发的有价金属一部分随烟气流进入收尘装置,一部分在一次沉降室冷却沉积为有价金属烟尘;步骤4,富集有价金属;步骤5,收集次氧化锌焙砂产品;步骤6,收集次氧化锌焙尘产品。减少了再次从回转窑装置富集才能湿法提取的工序,简化了工艺流程;提高了微量金属元素的回收率;降低了生产成本。
本发明属于有色金属冶金及废水处理技术领域,公开了一种复配锌粉在硫酸锌溶液除铊中的应用,以金属锌粉和添加粉为原料制备复配锌粉浆料,将所得复配锌粉浆料在30~70℃温度下与含铊的硫酸锌溶液进行反应后过滤得净化后液和除铊渣,除铊渣可进一步处理回收重金属,净化后液含铊低,可送往电积工序生产金属锌。本发明工艺简捷、成本低、除铊效果好、清洁环保,与体系的融合性好,可适用于湿法炼锌过程中各类含硫酸锌溶液的除铊。
本发明属于湿法锆铪冶金技术领域,具体涉及一种原子能级二氧化铪制备方法。本方法采用P204作为萃取剂对上述萃余液中的铪进行萃取富集,富集后铪溶液中铪的浓度可提高20~30倍,沉淀用烧碱消耗量显著降低,沉淀母液可返回配制反萃剂;铪萃取的萃余水可返回锆铪分离系统循环使用或者用于生产硝酸钠产品;生产出的二氧化铪颜色为白色,全部杂质含量符合原子能级二氧化铪质量标准。与萃余液直接沉淀比较,废水量减少60%以上,且可回收利用,烧碱消耗量降低85%以上,生产成本较低且二氧化铪产品质量稳定,具有明显的社会效益与经济效益。
本实用新型公开了一种立式磨,其包括进料口,出料口,传动轮,主轴,轴承座,撒料盘,动粉磨体,粉磨体,机壳,所述轴承座位于机器的上部,进料口设于轴承座上,轴承座上的下料通孔与进料口内孔连通,所述主轴通过轴承装在轴承座上,动粉磨体安装在主轴上,粉磨体设于机壳上,在轴承座与撒料盘间设置使物料均匀分布的物料通道,所述轴承座下料通孔相对主轴的外侧设凸台或/和挡料圈或/和轴承座的下平面形状为中间高四周低,所述撒料盘上分布有二根或二根以上的布料筋。本实用新型粉磨效率提高,机器振动小,故障少,运转率高,适用于金属矿、非金属矿、能源、冶金、化工、新型材料等行业各种物料的干法粉磨,也适合于湿法粉磨。
本发明公开了一种铋铁混合溶液中分离铋铁和生产高纯硫化铋的方法,属于有色金属冶金领域,该方法首先用铁粉将铋铁混合溶液中高价离子还原成低价离子,再用季铵盐萃取剂从中选择性萃取三价铋离子,得富铋有机相和亚铁萃余液;而富铋有机相经洗涤后直接进行选择性硫化生成高纯硫化铋,同时再生季铵盐萃取剂。该方法通过价态调整和选择性萃取工序实现了铋和铁的分离难题,铋铁分离彻底;再利用创新性的选择硫化直接完成有机相中铋的沉淀分离,取消了传统的反萃工序,一步得到高纯硫化铋产品和再生萃取剂,硫化铋产品纯度>99.9%,简化了流程,降低试剂消耗,解决了湿法炼铋过程中铋铁分离和分别利用难题。
本发明公开了一种锑铁混合溶液中萃取‑硫化转相分离锑铁的方法,属于有色金属冶金领域,该方法首先用铁粉将锑铁混合溶液中高价锑铁离子还原成低价态的二价铁离子和三价锑离子,过滤分离后得低价锑铁溶液,再用季铵盐萃取剂从中萃取分离锑,得富锑有机相和亚铁萃余液,后者可直接开路;而富锑有机相不进行反萃,直接进行硫化转相,生成硫化锑,转化后有机相经氨洗再生季铵盐萃取剂。该方法通过价态调整和萃取工序实现了锑和铁的分离难题,锑铁分离彻底;再利用创新性的硫化转相步骤直接完成锑的沉淀分离,一步得到硫化锑产品,简化了流程,降低试剂消耗,解决了湿法炼锑过程中锑铁溶液中分离和分别利用难题。
本发明属于湿法锆铪冶金技术领域,具体涉及一种核级纯硝酸锆酰制备方法。包括下述步骤:步骤一、锆铪萃取分离;步骤二、洗涤剂配制;步骤三:有机相洗涤;步骤四:反萃取。本发明技术方案在锆铪萃取分离后采用一种洗涤剂对负锆有机相进行多级逆流洗涤,洗涤后的有机相中m(HfO2)/m(ZrO2+HfO2)降低,低于0.01%,最低可达到0.002%,通过反萃取,可以制取质量稳定的核级纯硝酸锆酰溶液,进而用于制备核级二氧化锆。
本发明是一种从镍钼矿冶炼烟尘中提取硒的全湿法冶炼工艺。在HCl-H25O4复合体系中,采用氯酸钠氧化浸出镍钼矿冶炼烟尘中的硒,使烟尘中的硒进入浸出液;采用亚硫酸钠将浸出液中的硒较彻底地还原,实现了浸出液中高砷、高硒的高度分离,无需净化得到纯度为99.68%的硒粉,全工艺硒的回收率为95.79%;该工艺具有流程短、操作简短、能耗低、金属的回收率高、生产成本低的特点,实现了清洁节能、环境友好的冶金目的。更为重要的是提供了一种提取镍钼矿冶炼烟尘中硒的方法,易于实现工业化。
本发明属于火法冶金技术,具体涉及一种用于湿法锌冶炼除锰剂的制备方法和设备。一种生产除锰剂的设备,包括沸腾炉、旋风及陶瓷管收尘器和水冷圆筒,所述沸腾炉包括炉体,顶部设有沸腾炉排气口,底部设有沸腾炉进料口、沸腾炉进气口和沸腾炉出料口;所述沸腾炉出料口与水冷圆筒连通;旋风及陶瓷管收尘器设有烟尘进气口、烟尘出料口和出气口;所述沸腾炉排气口连通烟尘进气口;所述出气口与外界大气连通;烟尘出料口与沸腾炉进料口连通。本发明采用的沸腾炉产出的烟尘率较高,烟尘返回沸腾焙烧以提高烧成转化率。本发明锰酸钠烧成转化率可达90%以上。
本发明属于粉末冶金领域,具体涉及一种硬质合金及其制备方法和应用。所述硬质合金制备所用原料以质量百分比计,由下述组分组成:重碳化后的碳化钨粉82~92%、钴粉8~13%、镍粉0.2~1%、超细铬粉0.2~1.0%。所述重碳化后的碳化钨粉的重碳化温度为1450℃~1650℃、优选为1480~1550℃。其制备方法为:将碳化钨进行重碳化处理;得到重碳化后的WC;将重碳化后的WC过100目的筛后,按设计组分配取重碳化后的WC、铬粉、镍粉、钴粉并用湿法球磨混合均匀;混合料经干燥处理后压制成型并烧结,得到产品;所述烧结的温度为1400‑1500℃、优选为1470~1490℃。本发明所设计和制备的硬质合金特别适用于制作盾构刀具。本发明制备的硬质合金较之现有技术硬质合金盾构刀具,其晶粒分布均匀,在硬度一致的情况下具有更粗的晶粒度,更高的抗热冲击疲劳能力、抗磨蚀能力、抗腐蚀能力均得以提高,从而能较大幅度地提高了使用寿命。
本发明公开了一种铋铁混合溶液中萃取‑氨水分解分离铋铁和生产纯氢氧化铋的方法,属于有色金属冶金领域,该方法首先用铁粉将铋铁混合溶液中高价铁离子还原成低价态的二价铁离子,过滤分离后得低价铋铁溶液,再用季铵盐萃取剂从中萃取分离铋,得富铋有机相和亚铁萃余液,后者可直接开路;而富铋有机相不进行反萃,直接氨水分解,生成氢氧化铋,同时再生季铵盐萃取剂。该方法通过价态调整和萃取工序实现了铋和铁的分离难题,铋铁分离彻底;再利用创新性的氨水分解步骤直接完成铋的解离,一步得到铋产品和再生萃取剂,简化了流程,降低试剂消耗,解决了湿法炼铋过程中铋铁溶液中分离和分别利用难题。
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