本发明涉及一种从三元锂电池分选电池极粉的方法,包括如下步骤:将三元锂电池进行一级破碎和二级破碎,得到破碎产物;将破碎产物进行湿法直线筛选,分离出第一部分电池极粉;磁选经湿法直线筛选的破碎产物,得到产物A;将产物A破碎为产物B;球磨产物B后,分离出混合物;将混合物通过湿式振动和摇床,分离出第二部分电池极粉;合并第一部分电池极粉和第二部分电池极粉,得到最终电池极粉。本发明旨在从动力电池电芯中分离出高价值的电池极粉,产品极粉回收率高,杂质含量低。
本发明公开了一种实现钴镍工业废水零排放的处理工艺,该工艺包括:沉钴镍工序、碱化工序、汽提工序、膜处理、MVR蒸发浓缩和MVR蒸发结晶,本发明中膜处理、MVR蒸发浓缩和结晶工序的冷凝纯水可用于氧化钙制浆或氨回收等,处理过程无废水产生,且从原废水中提取纯水用于各工序,降低处理成本且绿色环保。本发明处理过滤投加及废水的输送均采用泵送或自流,且沉淀池、碱化槽、汽提设备均采用密闭负压操作,减少氨的无组织排放,处理过程无废气产生。本发明在处理过程中有硫化钴镍、石膏、氨水和硫酸锂副产品生成,其中硫化钴镍和石膏在压滤机中进行数次逆流洗涤,其中氨水采用喷淋纯水洗收方式收集,纯度较高,可直接作为工业原料。
一种消减重金属固废渣的浸出毒性的方法,由以下步骤组成:重金属固废渣经磁选除铁后,配入淋浸活化剂和还原增强剂混合均匀,加入淋浸剂,常温下于金属槽内淋浸1~3h,在淋浸液中加入絮凝剂聚丙烯酰胺,采用金属板状或网状电极和金属槽做电极,电辅助浸出1~5h;浸出完成后,液固分离淋浸液,滤液回收有价金属,滤渣用热水洗涤后堆存。本发明的消减重金属固废渣浸出毒性的方法,可同时回收钒、铜、钴、镍、锌、锰等有价金属,解决了重金属固废渣的减害化、资源化综合利用难题。本发明适用于钒、钴、铜、锌、铬、镍等有色金属和锰、铬等黑色金属湿法固废渣的消毒减毒,过程无新污染产生。本发明方法工艺简单,成本低廉,方便大规模工业化实施。
本发明涉及一种汽车与电子废弃物的回收工艺及系统,该系统包括拆解装备、破碎装备、分选装备、塑胶再生处理装备和金属件深度加工装备,而且将同质件分别堆放的堆栈;塑胶再生处理设备包括采用安全型氧化水溶液对橡塑粒料进行氧化的氧化设备、粒料干燥设备、混炼机、塑胶造粒机;金属件深度加工装备包括分析各种同质金属件的元素分析中心和根据元素分析数据选定合金牌号的数据处理设备,该数据处理设备包括存储各种合金牌号的数据库存储器和对元素分析数据进行加权、比较的运算模块。本发明能够统一处理汽车废弃物与电子废弃物,在分类堆放基础上,进行组合式、增量式处理,尽量减少分解、提纯操作,减少二次污染,降低处理回用成本。
本实用新型公开了一种新型有色金属加工装置,包括矿石粉碎装置、有色金属粗提取装置、有色金属精提取装置、冶炼装置、成型装置和冷却装置,所述矿石粉碎装置下行与有色金属粗提取装置相连接,有色金属粗提取装置下行与有色金属精提取装置下行与冶炼装置连接,冶炼装置下行与成型装置连接,成型装置末端设有冷却装置,本实用新型的有益效果是:结构简单,使用方便,设有矿石粉碎装置,保证后续工作中反应完全,提高矿石的利用效率,设有多种粗提取和精提取方法,从而适应于不同类型的有色金属的提取,适应范围广。
本发明公开了一种从含微量锗的溶液中富集锗的方法,特别适用于中性和弱酸性的复杂多成分的低浓度含锗溶液,通过调节含锗溶液pH值,并向溶液中添加一定量的铁剂吸附剂?纤铁矿(γ?FeOOH),使得溶液中的95%以上的锗被纤铁矿吸附富集,待反应充分后过滤反应溶液,得到含锗1%以上的锗精矿,再用25%~35%浓盐酸浸出,采用蒸馏回收GeCl4,蒸馏母液再次调节pH值,加入铁剂吸附剂?纤铁矿(γ?FeOOH)进行二次吸附。本发明工艺过程简单,成本低,且锗与其它金属离子分离效果好,锗富集比高,适用于工业化应用。
本发明提供了一种吸附镓改性硅胶树脂的制备方法,包括:将硅胶、溶剂、硅烷偶联剂与催化剂混合后,加热反应,得到吸附镓改性硅胶树脂。与现有技术相比,本发明以硅胶为基底原料,其硬度较高、性能稳定,且具有丰富的微孔结构、高比表面积、高纯度、较高的活性及较高的吸附能力,将其用硅烷偶联剂改性后可实现特异性吸附镓离子的目的,并且还可使用酸反洗镓,提高了树脂的使用寿命。
本发明提供本发明目的是提供一种抗氧化性较好的包覆改性铜粉的制备方法。本发明提供的包覆改性铜粉的制备方法,包括如下步骤:(1)将包覆剂和无水乙醇进行混合搅拌得到混合溶液;(2)将混合溶液与铜粉置于超声波搅拌反应釜中进行包覆;(3)包覆后的铜粉进入干燥机中进行加热氮气循环流动干燥;(4)对干燥后的其他进行冷凝,并在冷凝过程中回收无水乙醇和氮气。
本发明属于环保技术领域,公开了一种强碱溶液除铝的方法和应用,该方法包括以下步骤:将强碱溶液进行浓缩,过滤,取第一浓缩液加入所述除铝剂,反应,降温,固液分离,得到硅渣和滤液;将所述滤液进行浓缩,过滤,得到金属氢氧化物晶体和第二浓缩液;所述除铝剂包括以下组分:硅酸盐、二氧化硅;强碱溶液中含有铝酸根离子。本发明利用硅酸盐和二氧化硅作为强碱溶液中的除铝剂,在不改变溶液原有的pH情况下使铝生成不溶于水的硅铝酸盐,并将强碱溶液中的铝除到30‑100ppm,而且能回收相应的氢氧化钠、氢氧化钾或氢氧化锂晶体,母液循环利用。
本申请提供一种多金属回收系统、方法及装置,多金属回收系统包括:金属平衡中控系统,用于确定待回收原料的回收过程以及在对待回收原料进行回收的过程中对回收过程进行修正;其中,回收过程包括对协同回收原料、辅助材料以及回收过程中产生的中间产物进行回收;物控系统,用于存储全流程物料;其中,全流程物料包括待回收原料、协同回收原料、辅助材料、中间产物以及产品;处理系统,用于根据回收过程对待回收原料中的金属进行回收。因此,可以通过金属平衡中控系统确定对待回收原料进行回收的回收过程,其中,在回收的过程中,会同时对协同回收原料、辅助材料以及中间产物进行回收,从而提高金属的回收率。
本发明涉及一种废弃电路板回收再利用制备复合板方法,通过对废弃电路板进行锡浴拆解、一级粉碎、标准筛筛分、高压静电分选、水力摇床分选、二级粉碎、湿法提纯、铜粉再利用、非金属粉末再利用等一系列处理,能够回收废弃电路板中的铜,并能够利用废弃电路板的基板制备性能良好的复合板,不仅对废弃电路板中有价值的物料进行回收再利用,并减少传统处理所带来的污染,该方法具备良好应用前景。
本发明涉及一种废弃电路板回收再利用材方法,通过对废弃电路板进行锡浴拆解、一级粉碎、标准筛筛分、高压静电分选、水力摇床分选、二级粉碎、湿法提纯、铜粉再利用、非金属粉末再利用等一系列处理,能够回收废弃电路板中的铜,并能够利用废弃电路板的基板制备性能良好的塑料板材,不仅对废弃电路板中有价值的物料进行回收再利用,并减少传统处理所带来的污染,该方法具备良好应用前景。
本发明提供一种硅的提纯方法,步骤包括将原料硅与铝及金属添加剂混合得混合物,混合物加热熔融,于1350~1750℃保持0.5~20小时,后降温到500~650℃析出硅,得提纯硅;其中,原料硅与铝的质量比为1∶0.4~1∶5,金属添加剂为钛和/或钒。能有效去除原料硅中的杂质硼,硼的去除率高达99%以上,且杂质硼含量越高,硼的去除率越高,去除效率强,能有效降低原料硅中硼含量。而且能降低其他杂质的含量,使原料硅的纯度达到4~5N,为冶金法制备太阳能级多晶硅提供低成本、高性能的原料。而且本发明的硅的提纯方法能耗小,成本少,与等离子体除硼相比,能耗降低80%,成本降低60%,且设备简单、投资少。
本发明涉及一种自润滑陶瓷材料及其制备方法,属于冶金技术领域。本发明通过3D打印技术将氧化铝微粉、钼粉平铺于选择性激光烧结成型设备中进行3D打印成空间有序的蜂窝结构材料,再利用类石墨烯结构二硫化钼、银、硫酸钡、共晶粉组成的复合粉末作为固体润滑剂,利用表面空间有序的蜂窝结构的自身减摩抗磨性能和填充的固体润滑剂的协同作用,可进一步降低材料在室温、中温下的摩擦系数,进而实现该层状复合材料在室温到800℃温度范围内的连续自润滑;本发明利用银从涂层内部扩散到表面形成一层连续的润滑膜,该润滑膜可以抑制钼的氧化,还使材料的纳米硬度和弹性模量得到提高,力学性能得到提升。
本发明提供一种用于高温粉尘过滤与气体净化的滤芯及其制备方法和应用,滤芯包括支撑体和过滤膜,过滤膜覆于支撑体表面,支撑体的孔隙内负载有脱硝催化剂;滤芯的制备是先制备支撑体,然后在支撑体上采用喷涂的方法制备过滤膜,最后采用浸渍的方法在支撑体的孔隙内负载脱硝催化剂;将本滤芯组合成滤芯组件后,安装到过滤容器内,过滤容器可用于火力发电、垃圾焚烧、钢铁冶金或石油化工领域中高温粉尘的过滤和气体的净化。本滤芯克服陶瓷类过滤膜断裂强度低、耐热冲击性差、组装难度较大、膜管的高温密封连接比较困难的诸多缺点,可以显著提高过滤效率、使用寿命和过滤精度。
一种处理试样和测定元素含量的方法,属于冶金化学分析领域。处理试样的方法包括:提供惰性的容器;将试样与无水四硼酸锂的均匀混合物转移至容器内;在混合物表面铺设无水四硼酸酸锂;向容器内注入溴化锂溶液;封闭容器之后,将容器置于加热环境,使容器内的物质发生熔融反应。通过上述方式处理试样可以有效地克服现有X射线荧光检测方法的各种缺陷,建立一种既适合生石灰又适合高镁冶金生石灰的检测方法,加快检测速度成为该石灰检测技术领域亟待解决的问题。
本发明公开了一种耐腐蚀的不锈钢线材,按照重量份数计算,包括以下成分:316L不锈钢粉100份、纳米铼的氮碳化物0.6~1.8份、纳米硅化铪1.5~3.3份和粘合剂5~10份。制备方法为:步骤1,称取原料干燥处理;步骤2,将纳米铼的氮碳化物和纳米硅化铪混合湿法球磨处理;步骤3,继续加入316L不锈钢粉球磨处理;步骤4,干燥处理,然后加入粘合剂,依次经过混炼处理、注射成型、脱脂处理和烧结处理;步骤5,进行轧制和拉拔处理,得到耐腐蚀的不锈钢线材。本发明采用粉末冶金的方式,在316L不锈钢的基础上进行改进,制备得到了一种强度高、耐磨性好、耐强酸强碱性好的不锈钢线材。
本发明公开了一种氧化锌镁靶材及制备方法,属于半导体光电材料、磁控溅射镀膜和粉末冶金烧结技术领域。方法包括以下步骤:按设计组分别取ZnO和MgO粉末原料;采用分段球磨、湿法制坯、分段脱脂、分段烧结、机加工、磨制等工艺,对粉末原料进行处理;按本发明提出的方法,可获得一种致密度高、纯度有保障、无缺陷、晶粒均匀且细小、不容易开裂的氧化锌镁靶材成品。
本发明公开了一种电感耦合等离子体联合测定硅铝钡中硅、铝、钡、锰、磷、铁的方法,涉及冶金化学分析试验技术领域。该方法主要通过将硅铝钡样品以碳酸钠、硼酸熔融,加盐酸酸化,稀释至一定体积,然后在电感耦合等离子体发射光谱仪器上,在所推荐分析线的波长处测量其发射光强度,由工作曲线查出待测元素的含量,计算待测元素的质量分数。本发明的技术方案与现有的传统手工湿法化学分析相比,其检测效率可提高70%,同时,适用于大于5%含量的钡和含量20%以上的硅、铝、铁的含量测定,利用本发明制定的测定方法可以同时测定硅铝钡中硅、铝、钡、锰、磷、铁主微量元素,方法简单快速,节约了大量的化学试剂和人力,极大地提高了劳动生产率。
本发明公开了一种锰系废旧电池中有价金属的回收利用方法,是通过火法冶金实现废旧锌锰干电池、废旧碱锰电池、废旧锂锰一次电池及正极材料为锰酸锂或锰酸锂衍生物的废旧锂离子电池中的锰、铁、锌、锂金属资源的综合利用,制成锰铁合金和氧化锌等产品。制成的锰铁合金中的锰和铁总质量达到90%以上,可用于钢铁企业和不锈钢企业,氧化锌中的锌和锂总质量达到40%以上,可用于锌和锂湿法精炼。本发明方法具有资源利用和回收率高、工艺简单、回收价值高的特点。
本发明公开了一种一步法制备的高效透湿膜及其应用,属于空气除湿与空调全热回收领域。本发明的高效透湿膜,其特征在于具有两层结构,一侧表层为超薄致密皮层,亲水性好,皮层厚度为5-10μm;另一侧为多孔支撑层,孔径大,多孔支撑层厚度为50-70μm;该高效透湿膜能实现有选择性的高效透过水蒸气。该高效透湿膜可通过湿法溶液沉积法或干法溶液沉积法制备;在制备过程中添加亲水性聚合物、吸湿性盐和致孔剂等,通过一步法制备高效透湿膜。制得的高效透湿膜在空气除湿与热湿回收,空气全热回收,水处理技术,新风全热回收技术,化工冶金,环境保护或生化工程领域中应用。本发明制备方法环保、简化了制备工艺、大大节约了生产成本。
本发明公开了一种复合支撑液膜及其制备方法。本发明的复合支撑液膜是具有三层结构的膜,中间为多孔支撑体层,两侧为超薄皮层;多孔支撑体层里面固定了液膜相,液膜相是质量分数为20%~45%的LiCl溶液,具有强吸湿能力和难挥发性;超薄皮层是聚偏氟乙烯膜,是一种疏水性膜,对复合支撑液膜起保护作用。本发明的复合支撑液膜有三种制备方法,分别是粘结法、干法溶液沉积法和湿法溶液沉积法,工艺简单、设备成本低,并且所制出的复合支撑液膜的皮层超薄。本发明所获得的复合支撑液膜及制品,可广泛应用于水处理技术、新风全热回收技术、空调节能技术、化工冶金、环境保护、生化工程等领域。
本发明公开了一种新式失效光伏组件回收方法,其包括以下工艺步骤,具体为:a、拆框机拆除失效光伏组件的边框;b、将无边框光伏组件传输至裂解装置中;c、裂解装置对无边框光伏组件进行高温裂解,此过程会产生裂解油、炭黑且会得到无机封装材料、电池芯片以及电极连接材料,无机封装材料从裂解装置门口传送出来,电池芯片、电极连接材料、炭黑送入至分选装置;d、分选装置分选出电池芯片、电极连接材料、炭黑、粉尘,且分选出的电池芯片送入至湿法清洗/冶金装置中;e、湿法清洗/冶金装置清洗电池芯片上的镀膜、电极连接材料以及其他杂质,并回收银、铟等稀贵金属。本发明能有效对光伏组件进行回收利用,回收效率高且成本低,技术稳定性好。
本发明提出了一种从铟锡置换渣中分离回收铟和锡的方法,属于冶金技术领域。本发明采用湿法—火法联合冶金工艺分离回收铟锡置换渣中的锡和铟,经湿法浸出去除锌等杂质金属,通过火法熔炼去除锡合金中的铟,产出粗锡和熔炼渣,熔炼渣经浸出后,产出海绵铟和氯化盐溶液。氯化盐溶液经过蒸发结晶、脱水干燥后得到氯化介质,并可返回熔炼过程循环使用。本发明的工艺流程结构合理,适应性较强,作业过程无酸雾、一氧化氮、二氧化氮等废气排放、工作环境良好,且能与现有湿法回收铟的主工艺相配套,易于工业化实施。
本实用新型公开了一种自吸式机械化学反应装置,包括球磨筒、搅拌装置、定子,球磨筒内放置有研磨球;搅拌装置包括铰接于球磨筒上的搅拌轴以及安装于搅拌轴上的第一搅拌器和第二搅拌器;中空的定子,固定连接在球磨筒上且套于搅拌轴外,定子设有进气口;其中,第一搅拌器位于定子的下方,第二搅拌器位于第一搅拌器的下方。本实用新型能用于气‑液,液‑固,气‑液‑固多种反应模式,兼顾机械化学反应的优势,增强反应界面的传质,提高传质速率,同时克服铁粉等活泼金属自燃温度低的性质,避免化学处理过程自燃,燃爆风险,在安全的前提下简化湿法冶金的步骤,实现快速浸出除杂。
本实用新型适用于有色金属湿法冶金技术领域,提供了一种有色金属浸出系统,有色浸出系统包括:矿浆预热器,其用于将矿浆加热至预设温度;射流超声波喷头,其连通于矿浆预热器,用于将高温矿浆以超声速度喷出;高压装置,其连通于射流超声波喷头,用于接收超声波矿浆并且将超声波矿浆的压强升高以将超声波矿浆的有色金属浸出;二次蒸汽产生器,其连通于高压装置和矿浆预热器之间,用于接收浸出矿浆并且降低浸出矿浆的压强以将部分浸出矿浆汽化为二次蒸汽,二次蒸汽输送至矿浆预热器中;有色金属浸出方法利用上述有色金属浸出系统浸出有色金属;本实用新型提供的有色金属浸出系统具有浸出效率高,能耗低的优点。
本发明公开了一种低熔点合金的制备方法,其包括以下步骤:S1、酸性溶液配制:用浓盐酸和纯水按比例配制成2~4mol/L的酸性溶液;S2、合成反应:将S1中配制的酸性溶液加热至90~102℃,按液固质量比5~10:1的比例,向酸性溶液中加入原料,所述原料为含Sn、Bi、Pb、In、Cd的块状合金锭或合金颗粒粉末,搅拌反应0.5小时以上,合成低熔点合金。本发明一种低熔点合金的制备方法在酸性溶液中进行,合成温度低,无需惰性气体保护,可通过控制反应条件实现选择性控制低熔点合金中Sn、Pb的含量,成本低、操作简单易行,可应用在模具制作、湿法冶金浸出工艺优化方面。
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