本发明公开了一种高效的密封式钕铁硼磁体熔炼装置,包括熔炼炉和搅拌装置,搅拌装置设置于熔炼炉的内腔,在出料管的内壁间设置震荡机构,利用固定环均匀设置冲击件,并利用固定块、L型吊杆配合连杆在连杆两端分别设置拨动杆和涡轮扇,熔剂进入到出料管中时,涡轮扇受冲击而转动,通过连杆带动弧形的拨动杆在固定环侧壁间的各冲击件外壁上进行转动按压,冲击件的活动块受按压后挤压连接弹簧,拨动杆转动离去后连接弹簧复位,连接弹簧推动活动块外壁上的冲击杆对熔剂进行突刺冲击震荡,防止熔剂在出料管内出现堵塞现象,保证熔剂输送的流畅度。
本发明公开了一种废矿料回收用搅拌装置,包括底座,所述底座顶部的中轴处设置有搅拌箱,所述底座顶部的两侧均固定连接有支架,两个支架之间的顶部固定连接有支撑板,所述支撑板顶部的中轴处固定连接有第一电机,所述第一电机的输出端贯穿至支撑板的底部固定连接有搅拌杆。本发明通过设置底座、搅拌箱、支架、支撑板、第一电机、搅拌杆、搅拌叶、隔板、第二电机、转盘、传动杆、框架、支杆、齿板、活动柱、齿轮、连接板、活动块和连接杆的配合使用,解决了现有的搅拌装置在使用的过程中搅拌叶都是固定的,搅拌效果差的问题,该废矿料回收用搅拌装置,具备搅拌效果好的优点,方便了使用者的使用。
本发明公开了一种从铜电解液除去砷、锑、铋的方法,该方法通过热碱活化的方式将钛或锆化合物转变为不溶于水且具有活性的钛酸盐或锆酸盐作为活性除杂剂,再利用其在铜电解液中与酸作用原位生成水合氧化物,同时将砷、锑、铋等杂质共沉淀脱除。在没有铜、镍损失的前提下,实现铜电解液中砷、锑、铋的高效脱除,而且显著降低钛或锆的溶解损失,避免漂浮物形成,活性除杂剂还可循环使用。
本发明公开了一种从砷碱渣中选择性回收锑、砷及碱的方法:(1)将砷碱渣球磨至30‑100μm;(2)将球磨后的砷碱渣进行重选,得到重选尾渣和锑渣;(3)将所述重选尾渣与钙盐混合,加热处理,得到钙化转型渣;(4)将所述钙化转型渣水浸,液固分离,得到水浸碱液和水浸渣;(5)所述水浸渣与碳基还原剂混合,先升温至600‑800℃,收集冷凝烟气得到金属砷产品,再升温至900‑1000℃,得到还原后渣,收集冷凝烟气得到粗锑产品。本发明的处理方法可处理不同炼锑企业产生的砷碱渣,实现了锑、砷和碱的高效分离,锑、砷的回收率可达到95%以上,碱基本上可以全部回收利用,工艺简洁,便于操作,有利于生产效率的提高。
本发明公开了一种废料回收用搅拌装置,包括底座,所述底座顶部的中轴处设置有搅拌箱,所述底座顶部的两侧均固定连接有支架,两个支架之间的顶部固定连接有支撑板,所述支撑板顶部的中轴处固定连接有第一电机,所述第一电机的输出端贯穿至支撑板的底部固定连接有搅拌杆。本发明通过设置底座、搅拌箱、支架、支撑板、第一电机、搅拌杆、搅拌叶、隔板、第二电机、转盘、传动杆、框架、支杆、齿板、活动柱、齿轮、连接板、活动块和连接杆的配合使用,解决了现有的搅拌装置在使用的过程中搅拌叶都是固定的,搅拌效果差的问题,该废料回收用搅拌装置,具备搅拌效果好的优点,方便了使用者的使用。
本发明公开了一种降低黄铜中砷含量的方法,包括以下步骤:(1)将含有砷的废旧黄铜加热熔化后,加入降砷添加剂;(2)加入降砷添加剂后,在温度为1000~1150℃的条件下精炼10~30分钟,在黄铜熔体中形成AsxMey化合物,然后以950~1050℃的温度进行保温、静置,静置时间为10~30分钟,得到降低砷含量的黄铜熔体。本发明克服了现有的废旧黄铜中微量有害元素控制技术难题,在合金熔炼过程中实现砷与黄铜熔体的分离,达到了降低黄铜中砷含量的目的。本发明具有低能耗、低成本、短流程特点,不会对环境造成二次污染,可实现废旧黄铜的回收和再生利用。
本发明涉及有色金属湿法冶金领域,特别涉及一种从红土镍矿中提取镍、钴、锰的方法。本发明包括步骤:将矿样破碎研磨过筛,矿样的粒度控制在0.074~0.15mm;将氯盐溶解到盐酸中,配制成盐酸氯盐溶液;采用盐酸氯盐溶液直接浸出红土镍矿,控制浸出温度和浸出时间,同时从底部通入氧化性气体来强化有价金属的浸出和抑制杂质金属的浸出。本发明可以浸出有价金属镍、钴的同时抑制铁的浸出,防止后续工序中浸出液中的铁生成沉淀而造成镍钴的损失,镍浸出率达到83%以上,钴的浸出率达到72%以上,锰的浸出率达到89%以上,而铁的浸出率只有11—19%,很大程度上降低了铁的浸出。
本发明涉及一种稀土冶炼用混合装置,尤其涉及一种稀土冶炼用溶液混合装置。本发明要解决的技术问题是提供一种能够省时省力、能够提高混合效率、能够提高混合效果的稀土冶炼用溶液混合装置。为了解决上述技术问题,本发明提供了这样一种稀土冶炼用溶液混合装置,包括有底板、支板、混合箱等;底板顶部的左右两侧均竖直设有支板,两个支板的顶部之间设有混合箱,混合箱的顶部为敞口式设置,混合箱的底部中间连接有出液管,出液管上设有阀门,混合箱右侧的底板顶部通过螺栓连接有7形板。本发明通过驱动装置能够驱动混合装置对混合箱内的溶液进行混合,从而达到了能够省时省力、能够提高混合效率、能够提高混合效果的效果。
本发明公开了一种废旧锂电池湿法回收生产线浸出过滤系统,包括机架,所述机架上设有压滤组、滤饼切割器和粉碎器;本发明设计滤饼切割器和粉碎器对压滤形成的滤饼进行处理,避免污染,以及便于后续的处理;通过在压滤组下方设置粉碎器,将压榨后形成的滤饼直接破碎后再进行后段加工,缩短加工时间,节省人工操作,提高了作业效率;本发明设计滤液收集装置,能够高效的对于滤液进行回收;滤液在输送过程中,根据生产需要调整球阀对流量进行控制;整个收集过程都是自动化进行的,无需人工干预,不会造成滤液蒸发的问题,既消除了安全隐患,又提高了工人的工作环境质量,且结构简单,安装方便。
本申请涉及一种可精确控制温度和气氛并快速冷淬样品的高温反应管式炉,其包括炉体、炉体内的加热元件以及炉管,所述炉管内设有测温单元,所述炉管竖向且上端设置有顶部密封组、下端设置有底部密封组;所述顶部密封组穿设有两端开口的保护套,所述保护套的上端伸出顶部密封组且下端位于炉管内,所述保护套内滑移连接有可变形且适配的提拉丝,所述提拉丝的下端伸出保护套的下端并用于成型挂钩;所述底部密封组包括可拆卸连接于炉管下端的端头封筒,所述端头封筒设置有透明结构的观察窗。本申请可改善样品冷淬效果并且可以精确控制气氛以及样品的实际温度。
一种制备钕铁硼磁体的方法包括配料、铸片、氢碎、气体分筛、制粉、压制成型、烧结;生产出的钕铁硼磁体具有以下性能,测试温度20℃,第一钕铁硼磁体生成抗弯强度达到275MPa以上,剩磁(Br)≥1.27T,内禀矫顽力(Hcj)≥1670kA/m,磁能积(BHmax)为≥335kJ/m3;测试温度20℃,第二钕铁硼磁体生成抗弯强度达到280MPa以上,剩磁(Br)≥1.32T,内禀矫顽力(Hcj)≥1750kA/m,磁能积(BHmax)为≥363kJ/m3。本发明的优点在于,通过火法炼金的办法,生产出高品质的钕铁硼磁体,且具有强高的抗弯强度(275MPa)。
本发明涉及一种循环设备,尤其涉及一种冶金炼钢用厂房内空气快速循环设备。本发明要解决的技术问题是提供一种快速调节空气对流循环速度、合理调节设备的使用范围和增加空气湿度的冶金炼钢用厂房内空气快速循环设备。为了解决上述技术问题,本发明提供了这样一种冶金炼钢用厂房内空气快速循环设备,包括有第一安装板、滑轨、滑块、第二安装板等;第一安装板顶部左侧镶嵌有滑轨,滑轨顶部左右对称滑动式连接有滑块,左右两侧滑块顶端设有第二安装板,第二安装板顶部设有空气循环装置。本发明通过左右两侧第一叶片高速转动,加快空气对流循环速度,便于厂房内的空气与外界空气快速交换,为工人营造了舒适安全的工作环境。
本发明提供一种利用亚铁盐沉淀法从钨酸盐溶液中深度除铬和钒的方法,包括以下步骤:S1,对含有Cr和V的粗钨酸盐溶液进行加热,并利用酸或碱将钨酸盐溶液的pH调节至8~11;S2,将可溶性亚铁盐加入步骤S1得到的钨酸盐溶液中并搅拌,保温一段时间,得到固液混合物;S3,对步骤S2中得到的固液混合物进行过滤,将滤渣分离,得到纯度高的钨酸盐溶液,本发明提出一种利用亚铁盐沉淀法从钨酸盐溶液中同时除铬、钒的新方法,该方法工艺简单、操作简便、投入成本低、除铬率和除钒率高、钨的损失率低于2%,并且不引入有害元素,对环境无污染。
本发明公开了一种高强度、高导热的轻薄均热板,其结构包括上下盖板、吸液芯、支撑柱,上下盖板密封形成内腔体,内腔体的上下内表面设置有吸液芯,内腔体的上下内表面之间采用一定数量的支撑柱抵接,各支撑柱之间的空隙作为蒸发腔或毛细腔,上下盖板中至少一个盖板采用铜合金/纯铜形成的复合铜材制备而成;其中,铜合金/纯铜形成的复合铜材中,铜合金位于盖板的外侧,纯铜位于盖板的内侧;上下盖板在密封形成内腔体时采用复合铜材的内层材料纯铜与纯铜直接焊接而成。本发明一种高强度、高导热的轻薄均热板满足了当前均热板高效、耐热、可靠兼轻薄化的发展要求,解决当前均热板强度低、厚度和质量大、铜膏焊接缺陷问题。
本发明提供一种利用黑钨精矿从粗钨酸盐溶液中除铬、钒的方法,包括以下步骤:S1,将黑钨精矿加入含有Cr和V的粗钨酸盐溶液中,并添加氢氧化钠调节溶液碱度,搅拌后得到混合料浆;S2,将步骤S1得到的混合料浆在80~300℃温度下反应一段时间,待反应完全后得到固液混合物;S3,在步骤S2中得到的固液混合物中加入酸溶液调节pH至8~11,搅拌并保温一段时间后得到渣液混合物,将滤渣分离,得到最后的溶液。本发明基于黑钨精矿碱分解过程中生成的Fe(OH)2和Mn(OH)2能够除去Cr、V的技术特点,该方法工艺简单、成本低廉、除铬率和除钒率高、钨的损失率低于2%、对环境无污染,具有很强的实用性和经济价值。
本申请提供了一种从废旧铁青铜中除铁回收铜的方法,先往废旧铁青铜的熔液中加入氧化剂,将Fe元素氧化成铁氧化物;然后再往熔液中加入造渣剂,造渣剂与铁氧化物发生造渣反应生成炉渣;然后静置熔液,然后扒渣除铁,然后浇铸,得到粗铜锭;本发明将物理冶金与合金化技术相结合,实现了从废旧铁青铜中除铁回收铜,具有除铁效果好、工艺简单、处理成本低的特点,具有显著的经济效益和社会效益。
本发明涉及冶金化工技术领域,提供了一种浮选型钨原料的分解工艺,包括浸出料浆配制:将浮选型钨原料、浸出剂、水和/或洗水、一种或多种消泡剂按一定比例在浸出反应器混合,获得浸出料浆;浸出获得钨酸钠溶液和浸出渣的混合料浆;固液分离获得钨酸钠溶液。本发明通过在浸取工序中添加消泡剂,能够有效抑制浮选型钨原料中的表面活性剂对生产过程的影响,有效缩短料液输送的时间,获得较好的溶液净化效果并获得高品质的仲钨酸铵产品,并可减少生产事故的发生。本发明可处理高杂钨酸钠溶液,改善和优化生产工艺过程,减少了钨原料的损失,生产出低杂质含量、高质量的仲钨酸铵产品,能耗低、生产成本低,作业环境良好。
本发明公开了一种降低黄铜中铋含量的方法,是一种以降低黄铜中铋含量,进而达到消除铋的有害作用和再生利用的方法。该方法的特点是在黄铜合金中添加与铋能够形成化合物(如:BixMey)的降铋添加剂,通过高温物理冶金方法将形成的化合物作为杂质从熔体中除去,达到降低黄铜合金基体内的铋含量和改善合金组织与加工性能的目的。
本发明公开了一种降低铅黄铜中铅含量的方法,是一种以降低铅黄铜中铅含量,进而达到消除铅的有害作用和再生利用的方法,所处理的铅黄铜中铅含量在1~3%。该方法的特点是以回收的铅黄铜为主要原材料,在铅黄铜合金中添加与铅能够形成金属化合物的添加剂,所形成的金属化合物如CaxPby、MgxPby,通过高温物理冶金方法将其作为杂质从熔体中除去,达到降低铅黄铜合金基体内的铅含量和改善合金组织性能的目的。
本发明提供了一种降低高硫酸钙含量料液中钙含量的方法,属于湿法冶金技术领域。本发明提供的降低高硫酸钙含量料液中钙含量的方法,包括以下步骤:将高硫酸钙含量料液与硫酸钙晶种混合,依次进行沉淀处理、陈化和固液分离;其中,所述高硫酸钙含量料液中硫酸钙的含量为2.30~2.56g/L,pH值为4.0~4.5;所述硫酸钙晶种的粒径为11~18μm。本发明采用特定粒径的硫酸钙晶种诱导沉钙,能够有效地降低料液中硫酸钙的含量,避免后续萃取除钙工序中频繁清理萃取槽中的硫酸钙沉淀,节省人力、物力,提高生产效率。此外,本发明提供的方法步骤简单,可操作性强,易于规模化生产。
本发明公开了一种采用氯化挥发法脱除含砷废渣中砷的方法,将含砷废渣与氯化铁混合,含砷废渣与加入的氯化铁的质量比为100:0.1~100:1,在反应温度280‑300℃、反应时间40‑60min的条件下进行氯化挥发脱砷。本发明可将砷以毒性相对更小的三氯化砷以气体挥发脱除,脱砷率可达90%左右,提升了含砷废渣中其他有价金属元素回收利用的效率,且脱除过程简单。可广泛应用于铜烟灰及各种冶金含砷废渣的脱砷处理,为脱砷的基础理论研究提供了新思路,是一种十分经济有效的脱砷方法。
本发明公开了一种利用定向凝固制备高强高导Cu-Fe-Ag原位复合材料及方法,该复合材料的配方由如下以质量百分比计的原料组成:铁:3.0~15%,银:0.01~3.0%,杂质总量≤0.1%,余量为铜。本发明的方法采用定向凝固方法进行铸造,再经过固溶处理—冷拉变形—退火处理—冷拔变形—时效处理等工艺流程,制备出高强高导Cu-Fe-Ag复合材料。该复合材料的纤维强化相是在凝固过程中形成的,具有连续性好,热稳定高,相界面结合牢固等优点,具有很高的抗拉强度和良好的导电率,在电子、信息、交通、能源、冶金和机电等线领域具有广泛的应用前景。
本发明公开了一种高强度的汽车电机转轴,取铝70‑115份、镁3‑7份、铜9‑15份、锌33‑54份、碳2‑15份、镍1‑13份、硅3‑11份、钙0.5‑3份、钼0.2‑2份、钨0.3‑1份、铬1‑3份和锰3‑6份,置入到熔炼炉内进行熔炼,当温度达到780‑1000℃时,使用搅拌装置将熔液搅拌均匀,在该温度下搅拌10‑90min。通过采用本发明制备的汽车电机转轴,在其制备过程中添加的镍、锰、硅、覆盖剂和精炼剂,配成的比例也更完美,大大提高了汽车电机转轴的强度,让汽车电机转轴的疲劳强度更高,更具有刚度和弹性,质量轻,而且本发明制备的汽车电机转轴表面光滑、外观美、质地轻,强度高,安全系数高,且本发明制备的制备方法简单易操作,能耗低,生产效率高,适合大规模化生产。
本发明涉及冶金二次资源回收利用技术,具体是一种从稀土电解熔盐渣中同步浸出稀土、氟、锂酸浸液的方法。本发明将稀土电解熔盐渣与氧化钙及硫酸铝混合,然后进行协同焙烧,使其中的稀土氟化物与氧化钙反应生成易溶于酸的稀土氧化物和微溶于酸的氟化钙,生成的氟化钙以及稀土电解熔盐渣中未反应的氟化锂再与硫酸铝在高温下反应,使得氟化钙和氟化锂中的氟转换成易溶于酸的氟铝络合物。然后通过硫酸/盐酸酸浸,使渣中稀土、氟、锂浸出并溶于硫酸/盐酸溶液中,其中,氟以氟铝络合物的形式存在于溶液中,过滤得到稀土、氟、锂酸浸液。整个工艺过程没有氟化钙废渣及含氟废水的产生,没有现有回收技术中存在的含氟“三废”问题。
本发明属于湿法冶金及化工生产技术领域,公开了一种废旧二次电池的处理方法,通过在回转窑内分二段燃烧,首先维持炉温在100~150℃内,废旧二次电池在炉前部焙烧停留30-60分钟,确保将废旧二次电池的密封圈充分热解破坏,使电池内的氢气和有机溶剂施放出来;然后物料在炉体燃烧室后部炉膛内进行焚烧,温度维持在300~500℃,将废弃物内的有机物充分氧化、热解、燃烧,并有效控制臭气及氮氧化合物的产生,使产生之气体达到无异味、无恶臭、完全燃烧的效果。本发明提供的处理方法设计合理,先焚烧后破碎,破碎率高,有价元素回收率高,且能够避免高温焚烧爆炸事故的发生,安全无污染,适合推广。
本发明涉及冶金领域中湿法冶金技术,特别是一种铜阳极泥的全湿法预处理方法。本发明先将铜阳极泥进行热酸浸出,将铜、硒、银、钡等金属浸出入液,金、碲、锡、铂及铂族金属留在浸出渣;热酸浸出渣通过碱性浸出,将碲、铅和砷等金属浸出富集于液,得到的分碲渣再进行氯化分金,将金、铂及铂族金属富集于液,锡、锑富集于渣;热酸浸出液用水稀释,铜、硒富集于稀释液,得到的沉淀再经硝酸溶解,过滤得硫酸钡溶渣和硝酸银溶液。本发明取消了传统铜阳极泥处理方法中能耗高、污染大的硫酸化焙烧工序,通过热酸浸出将钡在提取金、银前脱除并开路回收,减少铜阳极泥处理量,提高金、银回收率。
本发明属于冶金技术领域,提供了一种锂离子电池正极材料中锂的回收方法。本发明以固体碳为还原剂,不添加其他化学试剂,避免其他杂质引入,缩短了提锂程序,提高了锂的回收率和纯度。对所述还原焙烧物料直接进行水浸提锂,避免锂在回收镍、钴、锰的工序损失,提高了锂的回收率。同时,负压蒸发结晶能快速脱除含锂浸出液中的水分,提高锂的结晶效率,避免空气中的二氧化碳与氢氧化锂反应,保证后续锂产品的纯度。另外,对所述还原焙烧物料进行水浸提锂,能够有效避免其他元素比如镍、钴和锰等元素的浸出,保证后续锂产品的纯度。因此,本发明的方法对锂的回收率高、纯度高。除此之外,本发明的回收方法中水浸提锂避免了酸碱消耗,可有效降低成本。
本发明提供了一种从稀土电解熔盐渣中回收有价元素的方法,属于冶金与环保技术领域。本发明提供的方法包括以下步骤:将稀土电解熔盐渣与碳酸锂混合后进行焙烧,得到焙烧渣;将所述焙烧渣进行真空蒸馏,收集氟化锂冷凝物,同时得到蒸馏渣;将所述蒸馏渣酸浸后进行固液分离,所得液体物料为稀土料液。本发明利用氟化锂比氟化稀土更易挥发的特点,通过将稀土电解熔盐渣与碳酸锂混合后焙烧,将氟化稀土转化为氧化稀土以及氟化锂,再通过真空蒸馏,首次以氟化锂形式回收氟资源,且最终以氧化稀土形式回收稀土资源,实现了稀土电解熔盐渣中稀土、锂以及氟资源的绿色高值综合回收利用,且不产生含氟废水。
本发明公开了一种非计量比TiC增强铜基复合材料及其制备方法,属于冶金复合材料技术领域,所述复合材料按质量比由1~5wt%非计量比TiC颗粒和余量的基体铜合金组成;所述基体铜合金为Cu‑Ni‑Sn‑Si合金。制备步骤如下:将Ti2SnC、Ti3SiC2及Cu粉末真空原位反应烧结制备非计量比TiC/Cu中间体材料;将Cu置于真空感应熔炼炉中,待Cu完全溶化后,将Ni、TiC/Cu中间体材料、Sn及Si依次加入到真空感应熔炼炉中熔炼,得非计量比TiC/Cu‑Ni‑Sn‑Si粉体材料,再将TiC/Cu‑Ni‑Sn‑Si粉体材料进行气雾化处理,得预合金粉;(3)将预合金粉进行球磨、冷压制坯、真空烧结、挤压和热处理后,即得TiC/Cu基复合材料。本发明中制备的非计量比TiC增强铜基复合材料具有良好的强度、低摩擦系数及高耐磨性等优点。
本发明涉及铜、钴资源湿法冶金技术,特别是复杂高硅铜钴合金碱预处理-常压酸浸工艺。本发明工艺条件为:NaOH用量为铜钴合金重量的70%,碱焙烧温度600℃,焙烧时间2h,焙烧渣细磨至100%-200目,经90℃水洗4h后送第一段浸出;第一段浸出温度90℃,硫酸用量为碱预处理渣中钴、铁反应理论用量0.9倍,液固比ml/g为15/1,浸出时间4h,搅拌转速600r/min,在浸出过程中不断鼓入空气;第二段采用三级逆流连续浸出方式,浸出温度90℃,液固比ml/g为5/1,浸出剂含游离铜离子24g/L,初始硫酸浓度137g/L,各级浸出时间3h、搅拌转速600r/min,其钴、铜浸出率均高达99%以上。
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