本发明提供一种钕铁硼废料制备锌铁氧体的方法,涉及钕铁硼废料回收技术领域。一种钕铁硼废料制备锌铁氧体的方法,包括以下步骤:S1、将钕铁硼废料和硫酸锌混合,焙烧,得到焙烧产物;S2、将焙烧产物研磨,水浸,过滤,得到硫酸钕溶液和锌铁氧体前驱体;S3、将锌铁氧体前驱体压制成型,焙烧,得到锌铁氧体。本发明的钕铁硼废料制备锌铁氧体的方法,通过选择性硫酸化焙烧可以让钕铁硼废料中的稀土元素与铁分离,从而获得锌铁氧体物质,让锌铁氧体的产率高,并且回收过程中不会产生酸性废水和废渣,有利于环境保护,同时得到的锌铁氧体不含酸,可用于磁性材料,利用价值高。
一种水泥熟料煅烧处理废干电池技术方法,将废干电池(如:镍镉电池、镍氢电池、锌汞电池、锌锰电池等)按不同种类分别进行分选,然后分别破碎,用磁选工艺将含铁的碎片回收。然后将磁选后的废电池渣作为水泥生料的一种高温煅烧的矿化剂,按0.05%~1%(重量百分比)配入水泥原料中进行生料粉磨;生料制成后,将含废电池渣的水泥生料置于水泥高温窑炉中进行水泥熟料烧成。水泥熟料的烧成温度为1350℃~1550℃,物料在窑炉中的停留时间为30分钟~60分钟,熟料烧成后即可进行水泥的粉磨。用该方法可处理废旧干电池,而且这种处理技术有工艺简便、无二次污染、处理成本低等特点。
本发明公开了一种基于渣料预警模型的炉渣预警方法,构建渣料预警模型,渣料预警模型包括理论碱度、理论MgO含量;基于所构建的渣料预警模型,实时计算出理论碱度、理论MgO含量;根据碱度和MgO含量的标准,分别选取碱度、MgO含量的目标值;基于计算出的理论值与目标值,分别计算出碱度完成进度和MgO含量完成进度;设定完成进度范围,当计算出的碱度完成度、MgO含量处于所设定的完成进度范围内则认为“达标”;否者认为“不达标”,则进行报警提醒;工人可以及时作出调整,既能起到减少浪费、节省成本的作用,还能提高钢水洁净度,提高产品质量,同时有利于保护炉衬,延长转炉炉衬使用寿命。
本发明公开了一种电子废弃物中稀贵金属的分离提取工艺。具体包括以下步骤:预处理;研磨共铣;盐酸酸浸;铂的回收;钯的回收;王水酸浸;金的回收;还原。有益效果:(1)采用过硫酸钾‑和氯化钠混合物与金属粉末研磨共铣,增加钯和铂的浸出速率和回收率;(2)采用连续分级的提取工艺成功回收3种贵金属:用2‑乙基己胺优先沉淀铂,分离铂和钯,增加回收钯的纯度;用壳聚糖‑纤维素复合物选择性回收钯,屏蔽杂质金属,提高钯纯度;用改性壳聚糖‑纤维素复合物快速选择性回收高纯度金。
本发明公开了一种移动式钢包维修设备,包括:维修设备主体、移动驱动装置、钢包放置装置、防火装置和运行轨迹干预装置;所述运行轨迹干预装置位于所述维修设备主体且被用于使所述维修设备按照预定轨迹运动;所述移动驱动装置驱动所述钢包放置装置移动;所述钢包放置装置设置在所述维修设备主体上用于支撑钢包,所述防火装置设置在所述维修设备主体上用于安全防护。本发明的有益效果:设置移动驱动装置和运行轨迹干预装置容易移动,另外防火装置设置在所述维修设备主体上用于安全防护安全方便。
本发明提出一种回收废旧铅酸电池直接生产高纯氧化铅且化学原料可循环利用的方法。所述高纯PbO粉的制备方法先将废旧电池充满电,然后将正/负极铅膏和废板栅铅粉进行固相混合,通过加热和还原反应使铅膏中的铅完全转变为以氧化铅PbO和PbSO4构成的铅原料;再经过乙酸和乙酸盐混合溶液浸取,用乙酸钡副产硫酸钡脱硫,然后碱液沉铅,直接制备得到高纯的PbO产品,而乙酸盐母液可用于下一个循环;从而消除了现有氧化铅合成工艺步骤繁复、纯度不高、消耗大量化学原料的缺点,降低了成本,是一种高技术附加值、节能环保和适宜大规模产业化的新技术。
本发明提供一种分离铜和锰的工艺方法及其应用。所述工艺方法包括以下步骤:对萃取有机相进行皂化反应得到皂化有机相;将所述皂化有机相与铜锰料液进行混合、萃取和静置,得到负载有机相和萃余水相;对所述负载有机相进行洗涤得到洗涤后负载有机相;对所述洗涤后负载有机相进行反萃取得到含有铜离子的反萃后液和再生有机相。本发明整个分离过程操作简便、分相快、对环境友好,所用的萃取试剂水溶性低、稳定、再生后可循环使用。
本发明公开一种同步分离回收废旧锂离子电池正极材料中钴、锂、锰的方法,首先将电解槽样品区用聚乙烯网格均分为四个亚区域,分别填充等量的固体粉末,在第三亚区域缓慢注入去离子水;将氧化硫硫杆菌液接入第二亚区域内,将接种完毕的电解槽在室温下放置2‑4天,然后电解槽通过阴阳电极连接直流电源,保持电解槽运行9~18天;收集活性炭、阴极沉淀和阴极液,实现从废旧锂离子电池正极材料中分离回收钴、锰、锂三种元素。本发明实现一次性高效分离回收废旧锂离子电池正极材料中90%以上的钴、锂、锰。该方法极大地简化了回收工艺流程,操作简便,可行性强,降低工艺流程二次污染废液的生产量与处置成本,也在一定程度上节约了资源与能源。
本发明公开了一种AlSn合金的分离回收方法,涉及锡合金回收技术领域。该回收方法包括:向待回收的AlSn合金中添加金属Bi,升温至高于混熔温度30‑40℃的温度后,获得混合合金熔液,将混合合金熔液置于高于铝凝固温度50‑60℃的温度下,静置分层,分别获得上层的Al液和下层的BiSn液。本申请利用难混熔合金的凝固特点来分离提纯,向待回收的AlSn合金中添加金属Bi,使得相互熔和的AlSn合金通过添加金属Bi形成两液相难混熔合金,然后再利用其凝固特点实现分离回收,从而将报废AlSn合金中的Sn以BiSn合金的方式分离出来,将AlSn合金中的Al以单质纯Al的方式分离出来,大大提高了合金的价值。
本发明公开了一种从红土镍矿中提取镍的方法,其包括:(1)使用除杂剂对红土镍矿浸出液进行萃取除杂处理,并分离获得第一水相和铁铝渣;(2)使用第一萃取剂对所述第一水相进行萃取处理,并分离获得负载杂质的有机相和第二水相;(3)使用皂化剂对第二萃取剂进行皂化处理,并使用皂化后的第二萃取剂对所述第二水相进行萃取处理,获得负载镍的有机相和第三水相;(4)对所述负载镍的有机相依次进行洗涤、反萃处理,获得镍盐;其中,至少部分的除杂剂和/或皂化剂来源于所述第三水相。本发明通过采用氧化镁作为皂化剂,可以实现对红土镍矿浸出液等高镁体系的高效提镍,工艺简单,而且氧化镁等可以循环使用,节能环保,成本低廉。
本发明公开了一种反利用离子交换树脂回收废电解液中锂离子的方法,采用回收装置,回收方法包括以下步骤:一、废料槽内的锂离子废电解液经底部进料管进入至交换柱内,从交换柱的顶部流出后被收集至出料槽内,柱顶流出液的锂离子浓度与废料槽内的锂离子浓度相比较小于等于0.05mol/L时,吸附结束;二、解吸剂储槽中的解吸剂经顶部进料管进入至交换柱内,离子交换树脂解吸,解吸后从交换柱底部流出的解吸液经底部出料管被收集至储罐中,当交换柱底部的解吸液中锂离子浓度小于等于0.05mol/L时,解吸结束;三、向储罐中加入过量碳酸锂,过滤,蒸干后得LiCl固体。本发明的优点是:实现了对废电解液中锂离子的回收,没有副产物产生,回收成本低。
本发明公开了一种基于生物沥浸技术的电镀污泥处理设备及处理工艺,包括:设置在同一流水线上的再生罐、浸提罐以及固液分离装置,再生罐通过输送管连接缓冲罐上部,缓冲罐底部连通浸提罐,浸提罐连通固液分离装置,固液分离装置连通储存罐,储存罐连通再生罐,再生罐包括:设置在再生罐罐体内的搅拌机构以及布气机构;搅拌机构包括:固定设置在盖板上的驱动电机,驱动电机底端连接有搅拌轴,布气机构包括:固定设置在再生罐底部的环形布气管;通过在再生罐罐体内的搅拌机构和布气机构,能够使再生罐内的各个反应物接触更全面,且通过环形布气管为再生罐内提供充足的氧气,为相应菌株提供更适宜的生存环境,有效提高有价金属的浸出率。
本发明公开了一种适用于电镀污泥的有价金属提取工艺,包括:向生物淋滤再生罐中加入无机能源底物,并加入催化菌株,得到活性沥浸液,将活性沥浸液导入至生物淋滤浸提罐中,在生物淋滤浸提罐中加入固废物料进行浸提反应;浸提反应结束后,将泥水混合物导入至固液分离装置中进行固液分离,得到溶有有价金属的失效沥浸液和脱毒残渣,将溶有有价金属的失效沥浸液回收至生物淋滤再生罐,在催化菌株的催化作用下再次进行浸提反应,反复循环若干次;同时,将脱毒残渣洗涤去除残留液中有价金属以确保达标脱帽。将MBR应用到生物沥浸工艺,通过膜组件的截留效应能够使菌群密度提高一个数量级,浸提时间大幅缩短,有效提高有价金属的提取效率。
本发明公开了一种渗铜膏、其制备方法及应用。它是主要由粉状渗铜剂和成膏体组成的渗铜膏,其中,粉状渗铜剂可由Cu粉、Cu合金粉、Fe粉、Mn粉、Ni粉及其他金属或非金属粉体组成,成膏体可由溶剂、增稠剂、流变剂与消泡剂和活化剂等组成。本发明的渗铜膏具有优良的触变性和流动性,在使用过程中无需压制成生坯,可替代现有的粉状渗铜剂,并能克服现有粉状渗铜剂的不足。藉由本发明渗铜膏所生产的渗铜零件与常规渗铜剂生产的零件性能相当,强度和密度高,渗铜后零件表面无腐蚀、残渣不粘连。
本发明公开了一种球磨机正变位大模数齿轮光纤激光再制造工艺,采用合金粉末设计表面层性能,使用六轴机器人编程生成加工程序,采用光纤激光熔覆技术和大模数齿轮加工技术对磨损齿轮进行在修复。通过上述方式,本发明提高了齿轮的耐腐蚀和耐磨损,延长了齿轮的使用寿命。
本公开的实施例公开了用于处理污染物方法。该方法的一具体实施方式包括:确定目标区域;确定目标区域内的污染物信息,其中,污染物包括废气类污染物、废水类污染物和固体类污染物;根据污染物信息确定废气类污染物、废水类污染物或固体类污染物对应的污染源源强核算公式以及根据污染源源强核算公式确定污染源源强;响应于确定目标区域内污染源源强达到预定阈值,从污染物中分离出相应类型污染物以及对分离出的污染物进行处理。该实施方式通过确定污染源源强的核算公式,从而提高污染源源强核算的准确度。
本发明公开了一种铜基电触点材料的制备方法,该铜基电触点材料包括铜、锡的氧化物、镝的氧化物和镧的氧化物,其中锡元素的含量为5?10wt%,镝的元素含量为0.2?0.5wt%,镧的元素的含量为0.5?1%,以及不可避免的杂质,余量元素为铜和氧。本发明制备的铜基电触点材料,通过优化选择则原材料配比和工艺提高材料的组织均匀性,改善材料的电性能,尤其通过掺杂稀土元素来提高材料的硬度和耐磨性能,采用溶胶凝胶法制备SnO2粉末,纳米SnO2在铜基体中的分布均匀弥散,能避免因为SnO2富集而形成绝缘层导致接触电阻降低,减少氧化物对基体的割裂作用,能有效铜基电触点材料的加工性能,改善抗熔焊、耐电弧烧损的能力。
本发明公开了一种银基电触点材料的制备方法,该银基电触点材料包括银、锡的氧化物、镍的氧化物和镧的氧化物,其中锡元素的含量为5?10wt%,镍的元素含量为2?5wt%,镧的元素的含量为0.5?1%,以及不可避免的杂质,余量元素为银和氧。本发明制备的银基电触点材料,通过优化选择则原材料配比和工艺,来提高提高材料的组织均匀性,改善材料的电性能,采用溶胶凝胶法制备SnO2粉末,纳米SnO2在银基体中的分布均匀弥散,能避免因为SnO2富集而形成绝缘层导致接触电阻降低,减少氧化物对基体的割裂作用,能有效银基电触点材料的加工性能,改善抗熔焊、耐电弧烧损的能力。
本发明公开了一种具有石墨烯的铜基电触点材料的制备方法,该铜基电触点材料包括铜、锡的氧化物、镝的氧化物、镧的氧化物和镀铜石墨烯,其中锡元素的含量为5?10wt%,镝的元素含量为0.2?0.5wt%,镧的元素的含量为0.5?1wt%,镀铜石墨烯1.5?2.5wt%以及不可避免的杂质,余量元素为铜和氧。本发明制备的铜基电触点材料,通过优化选择则原材料配比和工艺提高材料的组织均匀性,改善材料的电性能,尤其通过掺杂稀土元素来提高材料的硬度和耐磨性能,镀铜石墨烯改善了石墨烯与金属间的界面润湿性,有利于获得良好界面结合,使复合材料导电性、导热性能、抗电弧侵蚀性进一步提高,更好地满足电触头的性能需求。
本发明公开了一种含有石墨烯的银基触点材料的制备方法,该银基电触点材料包括银、锡的氧化物、镍的氧化物、镧的氧化物、镀银石墨烯,其中锡元素的含量为5?10wt%,镍的元素含量为2?5wt%,镧的元素的含量为0.5?1wt%,镀银石墨烯的含量为2.5?3.5wt%以及不可避免的杂质,余量元素为银和氧。本发明制备的银基电触点材料,通过优化选择则原材料配比和工艺,来提高提高材料的组织均匀性,改善材料的电性能,采用溶胶凝胶法制备SnO2粉末,纳米SnO2在银基体中的分布均匀弥散,能避免因为SnO2富集而形成绝缘层导致接触电阻降低,减少氧化物对基体的割裂作用,能有效银基电触点材料的加工性能,改善抗熔焊、耐电弧烧损的能力,镀银石墨烯改善了石墨烯与金属间的界面润湿性,有利于获得良好界面结合,使复合材料导电性、导热性能、抗电弧侵蚀性进一步提高,更好地满足电触头的性能需求。
本发明提供一种石墨发热体加热炉内碳素材料表面制备SiC涂层的方法,包括以下步骤:(1)按照1∶1的摩尔比取适量的碳毡和SiO2粉;(2)将碳毡和SiO2粉放入盐酸进行酸洗,酸洗后用去离子水水洗,水洗后将碳毡把SiO2粉包覆,放置在70~90℃的烘箱中处理;(3)将包覆SiO2粉的碳毡放入石墨发热体加热炉内,密闭加热炉;(4)将加热炉内温度升高至500~700℃,气压抽至10-2Pa以下,保持2~3小时;(5)将加热炉温度升高至1450~1600℃,保温2~6小时,停止保温,冷却后,加热炉内碳素材料表面具有碳化硅涂层。本发明工艺过程相对简单,易操作,重复性好,涂层与基体达到冶金结合、涂层结合力强。
本发明公开了一种新型蜗杆减速机,包括壳体,在壳体内设有相啮合的蜗轮和蜗杆,所述蜗杆由合金钢制成,所述合金钢的组成元素及其质量百分比为:铁80‑90%、镀铜TiB2‑Al2O3‑TiC复合粉体2‑7%、锆0.01‑0.05%、硅1‑10%、锰0.1‑2%、白铜0.1‑0.9%、钼0.1‑1.0%、铬基合金粉末0.5‑2%、钒0.01‑0.09%、磷0.01‑0.10%、硫0.01‑0.15%、碳0.1‑0.3%。通过上述方式,本发明采用对复合粉体的改进,再配以其他成分,通过粉末冶金的方法制成,使得制得的合金钢具有良好的耐冲击率、耐高温性、耐磨损性和抗腐蚀性,且使用寿命也有增强。
本发明公开了一种液氢用承压设备用不锈钢、锻件及其制造方法和应用,制造方法包括以下步骤,S1,钢坯冶炼:获得坯料;S2:锻造,1)锻前准备:将S1获得的坯料放置于炉中加热至1200~1220℃,保温1~2小时,以备锻造;2)一级锻造:锻造温度1100~1180℃,锻造比(9.1~10.2):1;3)二级锻造:锻造温度1020~1100℃,锻造比(6.8~7.6):1;4)三级锻造:锻造温度860~1020℃,锻造比(3.9~4.2):1。本发明可大大提高氢气运输效率,大大提高运输安全性和液氢储存罐的使用寿命,可广泛应用于氢燃料汽车、电子工业、半导体、冶金工业、食品加工等领域。
本发明公开了一种超低硫高温合金的制备方法,制备流程采用VIM‑ESR‑VIM‑VAR四联工艺,本发明通过工艺流程的创新解决了现有技术脱硫成本高,无法兼顾纯净度与凝固质量,以及稳定实现超低S含量控制的技术难题,实现将合金中的硫含量最低降至0.5ppm以下。本发明可用于先进航空航天及核电等领域关键部件用超低S含量、无凝固相关冶金缺陷的高品质高温合金制造技术。
本发明公开了一种用于VVT上的阀体的锻造工艺,包括以下步骤:先挤压成型,形成粗胚;再将上述粗胚进行热处理;接着润滑锻造;最后采用CNC加工成型;本发明较采用粉末冶金成形的产品单重减少一半,成本减少1/3,在保证锻造模具精度的同时,解决了模具材料在连续作业情况下出现变形的情况,耐磨性增强。
本申请属于冶金技术领域,具体涉及一种在用高炉除尘灰制备碳化铁的过程中回收焦炭的方法。其包括如下步骤:将高炉除尘灰和脉石反应剂混匀,并制成生球;将所述生球进行渗碳处理,得到渗碳矿料;将所述渗碳矿料球磨并磁选;将磁选后的尾矿过滤,得到滤饼;将所述滤饼在酸液中浸渍并过滤得到焦炭精矿;所述酸液选自硫酸、盐酸、或王水。上述在用高炉除尘灰制备碳化铁的过程中回收焦炭的方法,能高效分离高炉除尘灰渗碳产物和焦炭、并有效回收焦炭,获得高品位和高回收率的焦炭,不仅能有效回收焦炭资源,而且还能提高渗碳方法处理高炉除尘灰的经济效益,促进高炉除尘灰的高效利用。
本发明属于冶金工业领域,具体涉及一种高强度耐高温球墨铸铁。按重量份数计,所述球墨铸铁的化学成分按重量百分比包括:3.40%≤C≤3.60%、2.10%≤Si≤2.30%、0.25%≤Mn≤0.30%、P≤0.05%、S≤0.01%、0.05%≤W≤0.20%,0.45%≤Ni≤0.60%,0.05%≤稀土元素≤0.10%,0.20%≤改性剂≤2.00%,余量为铁和不可避免的杂质。本发明技术方案的技术优点在于:本发明所制备出的球墨铸铁,各组分间相互协同,有效的增强球墨铸铁件的耐高温性能。
本发明公开了一种多孔材料焊接用钎焊材料及其应用。所述多孔材料焊接用钎焊材料包括:合金粉,其成分为Cu30‑45Ni38‑50Si1.0‑3.0Mn12‑25B0.5‑2.0M0‑2.5,M选自辅助提升润湿性能的元素;粘结组分,其包括溶剂、增稠剂、流变剂、活化剂中的任意一种或两种以上的组合;并且所述钎焊材料为膏状。本发明的多孔材料焊接用钎焊材料在熔化过程中,会形成粘性金属间化合物,该粘性金属间化合物会堵塞跌基生坯的表面孔洞,防止被完全熔化后的金属液体被孔洞的毛细力所吸走;利用本发明提出的多孔材料的钎焊技术所生产的零件强度高,表面光洁无残留,特别适用于复杂形状的大尺寸粉末冶金零件的组装。
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