本发明公开一种Ni‑Cr‑Al‑Fe系高温合金的粉末冶金制备方法,属于高温合金技术领域。本发明所述方法通过气雾化法制备得到Ni‑Cr‑Al‑Fe合金化粉末,将纳米粉体挤压成块状,采用真空双管加热炉在氢气环境中烧结实现再次Ni‑Cr‑Al‑Fe合金化,得到Ni‑Cr‑Al‑Fe块状合金。烧结时还原性气体的使用有效降低粉末的氧化,减少其他氧化物杂质的产生,运用纳米技术制备的Ni‑Cr‑Al‑Fe合金晶粒得到细化,同时Ni‑Cr‑Al‑Fe合金的耐腐蚀性能、比强度和高温抗氧等化性得到了极大的提高,能够满足燃气轮机的应用要求。
本发明是一种利用冶炼炉渣脱除冶金烟尘酸浸液中砷锑的方法,步骤是:在含As>1mg/L,Sb>1mg/L的烟尘酸浸液中加入酸,pH=0.5~4;加入冶炼炉渣、氧化剂,使冶炼炉渣在酸性、氧化气氛下与酸浸液中的砷、锑离子发生反应生成沉淀,控制溶液温度为60~95℃,保温反应1~3h;反应结束后,向溶液中加入中和剂,控制pH=4.8~5.2;过滤溶液,如过滤液As<1mg/L,Sb<1mg/L则为合格,将其送后续的硫酸锌溶液净化除杂处理,如过滤液As>1mg/L,Sb>1mg/L,则对其重复上述步骤;滤渣采用40~70℃的水洗涤过滤,滤渣堆存,滤液返回酸浸液中回收锌。本发明利用廉价炉渣快速除去溶液中的杂质砷锑,脱除率大于99%。较之传统针铁矿晶体法,避免了大量硫酸亚铁的使用,节约了成本。沉析出来的富砷锑渣晶体结构良好,易于澄清、过滤和分离。
本实用新型涉及一种湿法冶金用网栅型铅基多元合金阳极。该阳极是由网栅型铅基多元合金基体(1)与上方的铅包铜导电横梁(2)经焊接加工而成。所述铅基多元合金基体呈网栅型结构,其合金成分是由铅、银、钙、锶、复合稀土及变质剂组成。本实用新型与传统直板铅基合金阳极板相比,具有重量轻,降低工人劳动强度;网栅型结构有效改善了阴极区电解液的流动性,提高阳极蠕变性能;复合稀土与变质剂的添加,使该阳极具有优异的电催化活性,析氧电位降低,能耗降低,同时阳极制造时贵金属银使用量大幅减少,制造成本降低,适合规模化生产加工。
本发明涉及一种从金属硫化物中提取金属和硫磺的电化学冶金方法,属于冶金化工技术领域。本发明将金属硫化物制备成电极即金属硫化物电极,制备过程中调整金属硫化物成分和力学性能;以金属硫化物电极为阳极,将阳极和阴极间隔插入电解液中形成电极阵列进行电解,金属硫化物中的硫元素被氧化,以硫单质的形式吸附在阳极,金属离子进入电解液,在阴极表面发生还原反应生成金属单质,其中阴极为钛、铜、不锈钢、铅、锌、铝或石墨。本发明将金属硫化物电极放入电解液中进行电解,获得阴极金属及阳极硫磺,实现金属和硫磺的提取,具有对环境污染小、投资少、流程简单的特点。
本发明是一种以霞石矿为原料,全湿法制取铝氧及铝、钾、硅精细化工产品的化工冶金技术。本处理方法用硫酸为浸取剂,以卤化物为活化剂,使霞石矿中的硅成气相卤化物形式分解逸出,让其中的铝和钾成硫酸盐形式进入溶液,硅的气相卤化物经铵化氧化成气相白炭黑产品,含钾、铝离子的浸出液经离子交换实现钾、铝分离,分别用浓缩、聚合或沉铝的方法获得不同的含铝产品,钾柱上的钾采用洗脱的方法获得含钾产品。本发明对有价元素回收利用率高,避免了“三废”污染,特别适合于开发我国个旧地区高钾高硅类的霞石。
本实用新型涉及一种冶金过程多相搅拌混合效果实时监控装置,属于工业过程实时监测控制技术领域。装置包括搅拌槽、电极、传感器、电阻层析成像装置和微型计算机;电极均匀固定在搅拌槽中横截面上,电极引出端与传感器的输入端连接,传感器的输出端口连接电阻层析成像装置,电阻层析成像装置与微型计算机采用常规连接,微型计算机内置混合效果实时监测评价系统;本实用新型可以对冶金过程多相搅拌混合效果实时监控,实现不透明搅拌槽混合状况的非接触式可视化监控;同时装置简单,操作方便。
本发明公开一种利用钢渣处理有色冶金污酸中砷的方法,先投加钢渣调节有色冶金污酸pH,再将钢渣进行预处理,然后按照有色冶金污酸和预处理钢渣体积质量比为100︰1.5~3.0mL/g投入经预处理过的污酸废水中,35~50℃搅拌1.5~2h后静置沉淀8~10h,上清液离心分离,检测滤液砷含量,符合国家标准进入下一处理工序;本发明原料价格低廉,钢渣易得,水质适应性强,工艺流程短,操作简单,处理费用低,符合企业实际需求,利用钢渣本身特性,加入其他药剂量少,成本低廉,无需氧化,渣量小且较稳定等优势,实现了钢渣的综合利用和有色冶金污酸的净化处理。
本发明提供一种从多元素难处理冶金废渣中提锌的方法,它将处理含锌的多元素难处理冶金废渣得到的氧化锌烟尘,经酸浸产出的Cl-离子含量达1800-3000mg/L的硫酸锌水溶液作为新液,按废液∶新液=8~10∶1的体积比,将它们混合成电解循环液;控制该液中含锌量为50~55g/L、含H+量为125~136g/L,含Mn2+量为5~20g/L、含Co2+量为2.5~3mg/L,H+∶Zn=2.5~3.8∶1的质量比;按5~10kg/t.Zn以及0.1~5.0kg/t.Zn的量,分别在电解循环液中加入SrCO3和牛胶;在面积电流Dk=700-1000A/m2、槽温35-45℃、析出周期为12-18h的工艺条件下,进行电解沉积后得到优质锌,最大限度地遏制Cl-离子对锌电极的危害,降低电解循环液中Pb2+离子和PbO2、PbSO4微粒对优质锌生产的危害,其产出率达100%。
本发明公开了一种采用湿法冶金技术从有色冶炼低汞酸泥中回收汞的方法;所述方法通过对有色金属火法冶炼行业中产生的低汞酸泥进行化学成分和物相的分析,全过程采用湿法工艺来提取酸泥中的汞,从而达到回收汞的目的。其工艺过程为盐酸体系氯化浸出—还原除硒—还原除铜铋—还原沉汞。本发明工艺设计合理,充分利用了各化学元素及其化合物在不同条件状态下的性质,实现了低汞酸泥中汞的提取回收,同时,也实现了铅、银、硒、铜、铋等元素的提取分离,具有较好的经济效益。本方法是一种环境友好,各有价元素资源利用率高的方法,具有工业化应用价值。
本发明是一种高砷高铁难选冶金矿,提取黄金并砷铁综合利用的化工冶金技术。其工艺步骤为:将粉碎后的高砷高铁金矿在堆浸槽中,用完全反应所需计算量的分解剂硫代硫酸钠、铵化碱性剂硫酸铵与促进催化剂漂白粉配料混匀,形成所需浓度的浸取液,对矿物进行循环喷淋浸出。达到含金浓度的浸取液进入置换工序以铝丝置换提金,渣用控制量的清水喷洗后作为砷铁精矿出售或后加工为砷化工产品及铁产品出售。海绵金铝丝进行蒸铝、撇渣炼金制得黄金产品。母液达标循环使用。本发明工艺简洁易行,成本低,回收率高、综合利用好,特别是避免了传统火法或湿法的砷之严重污染及渣的遗留问题。很好地解决了高砷高铁难选冶金矿的资源利用问题。
本发明是一种将钼和铅以化学结构共生于同一分子中的彩钼铅矿通过化学分选制取铅精矿和钼精粉的化工冶金方法,用硫化钠饱和溶液作为分铅剂与破碎磨细的彩钼铅矿进行反应,使钼成为溶解度大的钼酸钠进入溶液,铅则成为难溶化合物硫化铅滞留于渣中作为人造铅精矿,使钼和铅得以完全的分离。再以硝酸铵作为沉钼剂,在强酸性环境中(用硝酸调整PH值)与溶液中的钼酸钠进行复分解反应,使钼成为钼酸铵沉淀分离。固液分离后,固相钼酸铵经闪蒸干燥焙解制得钼精粉;液相为硝酸钠溶液,经三效薄膜蒸发结晶、硫态化干燥制得副产品硝酸钠,各段尾气经文式吸收装置,以石灰水吸收达标排放,吸收液作硫化钠配用水。
铝灰是合金熔铸过程中熔炼炉产生的渣及处理后的收尘粉,由于生产中加入了打渣剂和精炼剂,使铝灰中的氟和氯元素含量较高。本技术主要针对铝灰废料利用真空冶金原理分离希散的氯化物和氟化物,在> 600℃、真空环境中、保温5min的条件下一次分离得到5种分离物,分别为:Al2O3?纯度95-98wt%、AlN?86-95wt%、KMgAlF3?92-96wt%、NaCl?98-99wt%,无污染、短流程是真空蒸馏法处理含氟氯氮化合物铝灰废料的有效方法。
本发明涉及一种去除冶金级硅中杂质的方法,属于硅提纯技术领域。首先将少量的添加剂(锆、铪、含锆合金或含铪合金)和工业硅同时进行熔炼,待物料完全熔化后冷却至室温,并研磨成小于186μm的硅粉,先后用王水、HF+HCl混酸进行酸洗得到高纯硅。本发明不仅能有效去除硅提纯领域中最难去除的硼杂质,对其他杂质的去除也有明显的效果。
一种生产锌合金的组合冶金炉及锌合金的组合生产方法,包括一台有芯工频感应电炉(2)和至少两台带倾倒装置(13)的无芯工频感应电炉(7),在有芯工频感应电炉的出液口(5)和无芯工频感应电炉的进液口(14)之间连接有可转换溜槽(6),对应无芯工频感应电炉的浇口(8)设置有浇铸机构(9)。生产方法是通过可转换溜槽将在有芯工频感应电炉内熔化的锌液轮流注入各台无芯工频感应电炉内,与预先在无芯工频感应电炉内熔炼好的中间合金液混合,通过无芯工频感应电炉的电磁感应力实现无接触式熔体搅拌,制成锌合金液后浇注得到锌合金锭。本发明生产效率高、产能高、生产的锌合金质量好、能耗低且对炉体损害小。
高硅锌矿制锌系列精细化工产品的化工冶金方法。本发明是一种用化工冶金技术处理高硅锌矿,制取锌系列精细化工产品的生产方法。本发明应用硅的正硅酸大分子氧化凝聚理论和实践,直接处理含SiO2>30Wt%的锌矿,制取锌系列精细化工产品。其工艺步骤为:将磨细后的高硅锌矿与大分子氧化剂过硫酸钠混匀,在稀硫酸中进行锌的浸出和硅的正硅酸氧化,并加入多不饱和链大分子凝聚剂,使正硅酸以大分子的硅结构凝聚,含锌溶液从其缝隙间顺利过滤。滤液经进一步氧化除铁、锰,置换除铜、镉、镍净化,浓缩结晶制硫酸锌产品;硫酸锌净化液也可与碳酸氢铵合成制碱式碳酸锌产品,副产硫酸铵锌新型氮锌硅复肥;碱式碳酸锌还可焙解释放二氧化碳和水份后,制得超细活性氧化锌产品。
本发明涉及一种Fe‑Mn‑Al系列合金的粉末冶金制备方法,属于粉末冶金制备技术领域。首先将铝粉、锰粉和铁粉混合均匀得到Fe‑Mn‑Al混合粉;在氩气保护下,将得到的Fe‑Mn‑Al混合粉熔炼为合格的合金液体,然后将合金液体注入位于雾化喷嘴之上的中间包内,合金液由中间包底部漏眼流出,通过HK‑03型环孔喷嘴时与压力为6MPa的高速氩气气流相遇被雾化为细小液滴,雾化液滴在封闭的雾化筒内快速凝固成Fe‑Mn‑Al合金粉末,过100目标注筛;将得到的Fe‑Mn‑Al合金粉末压制成型,在氢气环境中,升温至温度为800~1200℃烧结4~8h,烧结完成后,随炉冷却降温至室温,制备得到块状Fe‑Mn‑Al合金。本方法得到的Fe‑Mn‑Al合金的耐腐蚀性能、比强度和高温抗氧等化性得到了极大的提高。
本发明公开了一种熔炼炉渣协同净化锡冶炼烟气中的SO2与NOx的方法,脱硫、脱硝效率可达95.0%与58.6%;先使用渣浆吸收液与烟气逆流接触反应,渣浆中的铁、锰等过渡金属离子与烟气中的SO2与NO发生催化氧化反应,实现对SO2和NOx的同步脱除,烟气中的SO2吸收转化成硫酸,用作炉渣中有价金属浸出剂,实现以废治废;定期废弃的循环吸收浆可通过湿法处理技术浸出有价金属,实现资源化利用。本方法适应较宽的温度、气体流量等操作条件,除协同净化处理锡冶炼烟气外,也适用其他低浓度SO2冶炼尾气的净化处理。
本发明涉及一种用于冶金级硅电磁悬浮处理的电磁悬浮线圈和方法,属于电磁悬浮熔炼技术领域。该用于冶金级硅电磁悬浮处理的电磁悬浮线圈,电磁悬浮线圈包括上端线圈和下端线圈;下端线圈与上端线圈为反向串联绕制,绕匝间距为0.5~1.0mm;所述上端线圈为1~2匝,内径为16~22mm;所述下端线圈为3~5匝,内径为16~22mm;所述两个上、下端线圈之间的间距为10~15mm;所述绕制线圈的材料采用直径为4~6mm的空心铜导管,绕制线圈的悬浮样品质量为0.6~1.0g,悬浮样品初始位置为两个线圈之间的间距中心位置下5~10mm。本发明通过改变电磁悬浮线圈的结构特性,使半导体材料冶金级硅快速升温,促使冶金级硅的电导率急剧上升,使其达到感应加热及悬浮精炼条件。
本发明公开一种强化去除冶金级硅中硼的方法,属于硅提纯技术领域。本发明所述方法将含硼的冶金级多晶硅和金属铝混合均匀得到混合物料,混合物料与添加剂均匀混合后,在氩气气氛中进行感应熔炼,待物料完全熔化后,在感应加热条件下进行向上或向下的定向凝固,析出的硅晶体被电磁力富集到铝硅熔体的一端形成富集相,相对应的反向为共晶铝硅合金;定向凝固结束后,机械分离硅晶体的富集相和共晶铝硅合金;将硅晶体的富集相磨成细粉,再用混酸浸出硼、铪及其他中间相后得到高纯硅;本发明所述以少量的铪元素作为添加剂强化了冶金级硅中硼杂质的去除,明显提高了硼的去除率,同时,添加的铪也可以被有效去除,不会对硅造成二次污染。
本发明提供一种因分特冶金炉,属冶金设备技术领域。因分特冶金炉由炉架1、置于炉架1上的炉缸4和7、分别与炉缸4和7连接的通道20、与炉缸4和7上部连接的炉身5、置于炉身5上方的炉盖6组成,其中:A.形状为圆形或方形或多边形的炉缸4和7上分别开有排放口2、3和8、9,炉缸4和7的一侧上开有分别与通道20连通的物料转移口19和21;B.炉盖6上的中心位置开有排烟口12,在排烟口12的两侧同时开有与炉缸4和7分别对中的加料口10和14、喷射口15和18、炉缸熔池深度测量口11和13、及辅助烧嘴插入口6和17。本发明具有集熔炼和吹炼于一体,结构简单,流程短,能耗低,投资小,操作环境佳的优点。能够广泛应用于铜、镍、铝、锡及锌的冶炼。
本实用新型涉及一种用于还原液态富铅渣生产粗铅的冶金炉,属于冶金技术领域;所述的用于还原液态富铅渣生产粗铅的冶金炉包括冶金炉本体、烟气口、鼓风口、热渣进料口、焦炭口、烟道、放渣口、虹吸口、烧嘴、预留口;所述冶金炉本体包括炉基、还原室、沉清分离室、熔渣口,炉基顶部设有还原室,还原室左侧的炉基上设有沉清分离室,还原室底部设有熔渣口,还原室与沉清分离室通过熔渣口相连通;本实用新型的还原室与沉清分离室分开,分别发挥不同的功能;富铅渣经过还原熔炼之后,产出大量粗铅和炉渣,同时,充分利用液态富铅渣的物理热;而沉清分离室使用烧嘴进行保温,粗铅和炉渣混合物在沉清分离室内得到沉清分离,有利于渣铅分离。
本发明是一种中低品位磷矿制取磷酸和冶金助剂的方法。用中低品位磷矿石、高岭土、 硅石和煤或焦为原料,原料经烘干、破碎、筛分磨粉后,按SiO2/CaO=3.4~0.5、碳含量为 总物料中P2O5和CO2、CaO、Al2O3、SiO2、MgO、Fe2O3还原所需碳的1.1~3进行配料, 经混合、陈化,再喷加适量的水等制成需要的料坯;料坯经自然养护和烘干,送入窑内进 行预热和煅烧,含五氧化二磷的窑气去制取磷酸;煅烧后的渣坯加入电熔炼炉中进行碳热 还原,冷却固化后粉碎成颗粒,即为冶金优质复合合金助剂。本发明矿石磷利用率超过90%, 所得磷酸可直接用于磷酸盐生产,其烧渣进一步碳热还原生产冶金助剂,生产的冶金助剂 原料成本低、能耗低。
本发明是一种高铁低锡铜矿的化工冶金综合利用方法,其工艺步骤为,将高铁低锡铜矿磨碎,以过氧化钠做氧化剂、氧化锌作硫活化剂,按各相应物料的检测含量进行配比,混匀,在500~600℃的温度下常压焙烧;稀硫酸作为引酸用水浸出焙烧物中的铜,得到硫酸铜,浸余铁锡渣以草泥煤作还原剂,石英砂作稳定剂,混匀,在800~900℃进行铁和锡的双还原,磁选富集铁制得铁精矿,含锡尾渣用硫酸浸取制硫酸亚锡。本发明可对难于开发利用的高铁低锡铜矿进行综合开发利用。工业过程顺畅,简捷、综合利用效果佳,产品价值高,经济效益好。
本发明涉及一种湿法冶金电积锌用高强度耐蚀铝合金阴极材料及其制备方法,属于阴极材料技术领域。以质量百分数计,本发明的铝合金阴极材料包括Si 0.05~0.15%、Fe 0.01~0.1%、Mn 0.3~3%、Mg 0.5~1.2%、Cr 0.01~0.15%、Cu 0~0.03%、Zn 0.01~0.08%、Ti 0.05~0.25%、B 0.01~0.05%、Zr 0.05~0.2%、Sb 0.05~0.3%、RE(稀土)0.05~0.5%,不可避免的杂质不高于0.05%,其余为Al。本发明的铝合金阴极材料通过合金配料、熔炼、精炼、除渣、排气、过滤、铸锭、铣面、除油、均匀化退火、热轧、冷轧、精整、定尺剪切制备而成。本发明的铝合金阴极材料在电积锌体系中耐腐蚀、电化学性能好、机械强度高、焊接加工性能优异,在含氟、氯离子电积锌熔液中的耐蚀性显著优于传统1060、1070型电积锌铝阴极板。
本发明涉及一种用于还原液态富铅渣生产粗铅的冶金炉及其使用方法,属于冶金技术领域;所述的用于还原液态富铅渣生产粗铅的冶金炉包括冶金炉本体、烟道;利用冶金炉还原液态富铅渣生产粗铅的方法具体包括以下步骤:(1)加入焦炭并控制富氧空气的风量、风压和富氧浓度;(2)将液态富铅渣连续加入还原室,控制鼓风口风量、风压;(3)开启烧嘴对沉清分离室进行加热、保温;(4)打开渣口,进行放渣;(5)打开虹吸口,进行放铅。本发明的还原室与沉清分离室分开,分别发挥不同的功能;富铅渣经过还原熔炼之后,产出粗铅和炉渣,并充分利用液态富铅渣的物理热;而沉清分离室使用烧嘴进行保温,粗铅和炉渣混合物在沉清分离室内得到沉清分离。
本发明公开了一种等离子熔炼富集料回收贵金属前的预处理方法,按照以下方法对采用等离子熔炼技术处理后的失效汽车催化剂得到的贵金属富集料进行回收贵金属前的预处理:(1)将预处理对象放入氧化锆坩埚中,再把氧化锆坩埚放进8000-10000KHz高频炉中,升温至1600-1800℃,使物料熔化;(2)用石英玻璃管连接氧气,管口距离物料熔化形成的液面15-25mm,氧气流量为150-200升/小时,吹氧60-120分钟;(3)将步骤(2)得到的物料浇铸在不锈钢模中,冷却30–60分钟,至物料分为上下两层,除去上层渣层,得下层金属相。预处理后得到的物料用酸可轻松溶解,溶解过程中不会生成粘稠状物质,固液分离方便,有利于贵金属回收。
本发明涉及工业废气处理领域,具体涉及一种等离子炉熔炼富集贵金属过程中尾气净化的方法。等离子炉熔炼富集贵金属过程中尾气净化的方法,通过以下步骤完成:A、炉内的气体和少量的细颗粒粉尘进入燃室内气相停留2~5s;B、用稀释空气与从燃室出来的高温尾气混合、稀释;C、尾气进入一级过滤器内,尾气中的颗粒物被一级过滤器全部过滤;D、尾气进入二级过滤器内,并往二级过滤器内加熟石灰;E、将从二级过滤器出来的尾气除去冷凝水后,通过烟道排放到大气中。该方法操作简单、成本较低,能有效处理掉熔炼尾气中的有毒气体,使尾气排放量达标,并有效回收尾气中携带的物料颗粒,提高铂族金属的回收率。
一种生产铅的方法,包括进料铅精矿、熔剂和固体燃料经过进料制备装置(10)。制得的混合进料然后经过铅熔炼炉(14),例如ISASMELT炉或另一种上部进入浸没式喷枪炉。空气或氧气(16)经由浸没式喷枪注入ISASMELT炉(14)中的熔融炉料。炉(14)中,进料混合物转化成粗铅(LEAD BULLION)和含铅熔渣。粗铅经由排放口或溢流堰(18)移出。熔渣经由排放口或溢流堰(20)移出。从炉(14)移出的熔渣(20)形成为具有所需尺寸范围的团块。熔渣团块(20)与焦炭和熔剂(26)一起被送入高炉(28)。在高炉(28)中,熔渣转化成经由排放口或溢流堰(30)移出的粗铅和经由排放口(32)移出的废弃熔渣。(18和30)处移出的粗铅随后可以进料到炼铅装置(34)做进一步处理。
本发明涉及有色金属加工技术领域,具体涉及一种高效低能耗环境友好型冶金反射炉,反射炉体底部设置有燃烧器;燃烧器前端竖直设置有阻火墙;阻火墙上方排列设置有蓄热板循环板A;反射炉体侧面下部设有排渣口;反射炉体右侧底部设置有下料槽;下料槽连接至熔炼仓中的熔炼炉内;熔炼炉底部设置有排料管;排料管连接浇铸仓;能够实现提高反应炉热利用效率;提供一种能够实现反应余热综合利用的低能耗、工艺和设备连结紧凑、环保的冶金炉。
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