本发明创造涉及稀土冶金技术,尤其涉及一种利用酸液与萃取剂以分离钕铁硼废料中稀土氧化物的回收装置。本发明创造利用空气氧化装置对钕铁硼废料加入盐酸后进行空气氧化预处理,让一部份金属铁粉末转化为氯化亚铁,再氧化成难溶于盐酸的三氧化二铁,继而利用酸分解装置使钕铁硼废料中的稀土元素优先浸出,并抑制铁的浸出,使铁元素在酸分解过程中大部分以铁渣形态得到分离,大大提高了产品的纯度。
一种稀土金属或合金冷凝结构,属于冶金生产技术领域。包括模具(1)和覆盖层(2)、稀土金属(3);所述模具(1)具有开口向上、用于容纳物料的内部空间,所述覆盖层(2)和稀土金属(3)均位于模具(1)的内部空间内,其中覆盖层(2)覆盖在稀土金属(3)上,所述覆盖层(2)与稀土金属(3)厚度比为覆盖层(2):稀土金属(3)≥0.1。具有结构简单,实施方便,将稀土铁合金一次合格率从50%提高到85%以上,将稀土金属一次合格率由80%提高到95%以上。减少稀土或铁合金重新熔配的过程,提高铁合金的产品收率1~3%,并降低加工成本30%。稀土金属提高总收率约0.2~0.5%,降低生产成本10%等优点。
本发明属于稀土湿法冶金技术领域,具体涉及一种稀土碳酸盐的制备方法、一种稀土氧化物的制备方法。本发明提供一种稀土碳酸盐的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:将可溶性稀土盐、碳酸氢铵和水混合,得到混合溶液;将所述混合溶液和有机高分子絮凝剂混合,得到稀土碳酸盐。本发明提供的制备方法在传统的碳酸氢铵碳沉的过程中,将碳酸氢铵与可溶性稀土盐溶液混合后,再在混合溶液中加入高分子絮凝剂,本发明通过添加高分子絮凝剂有效解决了传统碳酸氢铵沉淀法的沉淀慢,难于过滤的难题,且制备生成的稀土碳酸盐粒度大,晶型好。
本发明涉及稀有金属冶金领域,尤其涉及一种含高硅高钾低度白钨矿短流程利用方法,包含稀酸浸出、混酸浸出、氨水溶出、氢氧化钠浸出等步骤。该方法,首先将含高硅高钾的白钨矿用稀酸浸出K、Ca,得到富集WO3的熟矿,再利用混酸浸出富集了WO3的熟矿,将K、Ca、Si深度浸出,利用氨水浸出钨酸中的WO3、MoO3,氨水浸出液进入钨冶炼主流程,氨水浸出渣经过氢氧化钠浸出,回收残留在氨水浸出渣中的WO3和Mo,达到短流程高效利用含高硅、高钾低度白钨矿的目的。
本发明涉及有色金属火法和湿法冶金领域,特别是一种红土镍矿氯盐焙烧提取镍钴的方法。本发明包括以下步骤:用氯化剂和矿料一起研磨均匀造球,氯化剂的量为矿料质量的15~20%;将研磨好的矿样装入瓷坩埚中并盖上盖,放到管式炉中焙烧,焙烧温度600~800℃,焙烧时间2~3h;将焙烧后的矿样用pH值2~4.5的酸化水在温度为50~80℃下浸出20~40min后固液分离,真空抽滤后得到镍钴滤液。本发明以氯盐焙烧技术处理含镍量低的红土矿,实现了镍钴等有价金属与铁镁的选择性氯化,用酸化水的方法来浸出有价金属镍钴同时抑制氯化铁的水解防止沉淀造成镍钴的损失,同时保证镍浸出率达到85%以上,钴的浸出率达到70%以上。
本说明书一个或多个实施例提供一种全自动高温碳管炉碳化装置,涉及粉末冶金加工技术领域,所述装置包括:碳管炉、炉头输送装置、炉尾出舟装置、第一机械手轨道、第二机械手轨道、进料机械手、出料机械手、运舟轨道、压制装置和倒料装置;利用PLC自动控制系统控制进行控制,压制装置进行物料压制后,进料机械手将物料输入炉头输送装置,炉头输送装置将物料输入碳管炉中进行碳化处理,炉尾出舟装置将碳化后的物料输出,出料机械手将输出的物料输出到倒料装置进行倒料,利用运舟轨道传送运送物料的舟皿,可实现物料的高效、清洁、低成本的全自动化生产,同时,可大大提高物料的产量。
一种折叠式多功能防护工作帽,主要用于冶金、电焊、锅炉、煤炭、铸造、喷漆、水泥、化工、粮食加工……等部门具有高温、粉尘的工种作业,以保护操作工人头部、脸部,防止热辐射、尘埃、有害气体、噪声对人体的危害,确保工人的心身健康。本实用新型的特点是把通常的工作帽、防护面具、口罩、耳套、防护眼镜等单个劳保用品经过精巧合理设计成为一个整体。使用时把帽子的搭扣解开,不同的防护用品就能迅速佩带好。携带使用极方便。
本发明涉及耐磨涂层技术领域,提供了一种稀土掺杂碳化钨复合粉体及其制备方法以及耐磨涂层及其制备方法。本发明将水溶性稀土盐、水溶性钨盐、水溶性有机碳源和水混合,通过喷雾干燥和两步煅烧将所得混合料液直接制备成稀土掺杂碳化钨复合粉体,无需先制备碳化钨粉体后再和稀土氧化物球磨,且稀土氧化物呈分子级弥散分布在碳化钨的晶界,使复合粉体成分达到近乎理想的均匀状态,能够有效抑制涂层中的裂纹,改善涂层的组织和性能。本发明采用等离子熔覆法制备稀土掺杂碳化钨耐磨涂层,所得涂层平整均匀,厚度大,可达到毫米级,且涂层厚度可控,与基体呈冶金结合,与传统稀土掺杂碳化钨复合粉体制备的涂层相比具有更高的硬度、更好的耐磨性能。
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。
本发明属于粉末冶金技术领域,涉及一种超粗钨粉的制造工艺。本发明要解决的技术问题是提供一种能耗低、氢气用量较小、还原时间短的超粗钨粉的制造工艺。一种超粗钨粉的制造工艺,工艺步骤为:a.按一定比例配制钨酸钠和钨酸铵混合溶液;b.得到仲钨酸铵和钨酸钠结晶混合物的前驱体;c.将前驱体擦筛;d.在管式还原炉内通入氢气进行还原;e.将还原得到的超粗钨粉在超声波槽中用去离子水进行清洗、过滤、脱水、干燥,最后进行筛分,筛分出的细的钨粉返回原料循环利用。本发明克服了现有超粗钨粉制备方法存在能耗高、氢气用量较大、还原时间长的缺点,本发明提供了一种能耗低、氢气用量较小、还原时间短的超粗钨粉的制造工艺。
一种防渗电解炉,属于冶金化工生产技术领域。包括石墨阳极(1)和阴极(2)、石墨坩埚(3)、吸收层(4)、耐火材料层(7)、外壳(8);所述石墨坩埚(3)开口向上,具有容纳物体的内部空间;所述阴极(2)自石墨坩埚(3)的中心从上向下伸入石墨坩埚(3)内;所述石墨阳极(1)围绕在阴极(2)周围从上向下伸入石墨坩埚(3)内;其特征在于,所述吸收层(4)包裹在石墨坩埚(3)的外侧和底部;所述耐火材料(7)包裹在吸收层(4)的外侧和底部;所述外壳(8)包裹在耐火材料层(7)的外侧和底部。具有结构简单,便于回收熔盐,可以将稀土原料收率提高1%,降低成本,可以延长石墨坩埚的寿命约30%等优点。
本实用新型涉及冶金化工萃取领域,提供一种快速清理沉渣的萃取槽,包括槽体,其特征在于:所述槽体呈圆柱体状,槽体下方设有漏斗,该漏斗下设沉渣仓,所沉渣仓通过曲线管与抽水管相连,抽水管连接水泵。本实用新型在传统的萃取槽底部设置了倒圆锥形的漏斗,便于萃取过程中产生的沉渣因重力作用沉淀在漏斗及下设的沉渣仓中,且通过“S”形的曲线管将沉渣逐渐导出,防止沉渣以外的有用液体跟随排出;再者,多个曲线管通过抽水管与水泵连接,可快速高效的抽出沉渣;此外,在漏斗上还设有可察看视窗,便于观察沉渣抽取情况及时关闭水泵,本实用新型实用性很强,大大提高工作效率及工作质量。
本实用新型属于粉末冶金领域,具体涉及一种双层舟皿分舟合舟装置。本实用新型为了克服由于现有的人工装卸料无法连续准确的将舟皿分合的缺点,本实用新型提供了这样一种双层舟皿分舟合舟装置,包括有机架、气缸Ⅰ、导轨Ⅱ、导轨Ⅰ、传感器Ⅰ、滑块、手抓、手抓齿轮、手抓电机、控制系统、气缸Ⅱ、传感器Ⅱ;本实用新型实现了双层舟皿连续且准确的分合,无需人工进行分合,提高了工作效率,降低了劳动强度,并降低了人为因素对产品质量及收率的影响,尤其是在分舟工艺上,避免了高温的舟皿及金属粉末对人体的伤害,实现了连续化,自动化。
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。
本发明涉及有色金属湿法冶金技术,具体是一种外场作用强化铜阳极泥分铜渣中高效浸出碲的方法。本发明包括以下步骤:研磨分铜渣原料;以氢氧化钠为浸出液、氯酸钠为氧化剂,与原料混合后制得混合料液;将混合料液置于超声波‑微波协同反应工作站上,设置超声波功率及微波功率参数,在超声波或微波或超声‑微波协同的外场强化作用下,按一定的液固比并不断搅拌进行浸出反应;取出前一步骤所得溶液于常压下浸出后出料,对所得的溶液进行抽滤,抽滤得到含碲浸出液。本发明利用外场超声波、微波辅助强氧化浸出,具有处理时间短、浸出速度快、能耗低等特点,可破坏分铜渣的结构,实现常压下对碲的高效浸出,碲浸出率提高26—35%。
本发明提供了一种稀土添加剂及其制备方法和应用,属于稀土冶金技术领域。本发明提供的方法以LiLaF4、LiF和La2O3为原料(或者以LiCeF4、LiF和CeO2为原料),以石墨为阳极、铜为阴极,利用熔盐电解法制备得到稀土添加剂(LaCu合金或CeCu合金),其纯度大于99.89%,具有合金相,熔点低、成分均匀,且生产成本低,避免了对掺法制备稀土添加剂存在的生产成本高、合金偏析和氧化烧损严重、合金成分不均匀、较难形成合金相的问题。此外,本发明提供的稀土添加剂的制备方法工艺简单,易实现连续生产。
本发明公开了一种从氧氯化锆废酸液中提取钪及其他稀土的方法,包括以下步骤:(1)所述氧氯化锆废酸液经过凝絮除渣、钪素富集、调酸除杂、钪素提纯和稀土回收后得到高纯钪反萃液和含稀土萃余液;(2)将所述高纯钪反萃液经草酸沉淀和高温煅烧制成高纯度氧化钪;(3)将所述含稀土萃余液经过沉淀除锆、萃取除铁、加碳酸盐反应得到稀土碳酸盐。本发明属于湿法冶金以及废酸的治理和综合利用技术领域,根据本发明的方法可以获得品位在99.9%以上的高纯氧化钪粉体,而且可以同时将其他稀土以碳酸稀土富集物形式得到回收,稀土总回收率大于80%,且投资小,人工需求少,处理量大,可实现工业化连续生产。
本发明涉及钨湿法冶金清洁生产中仲钨酸铵结晶母液循环利用的技术,特别是一种仲钨酸铵结晶母液直接调酸闭路循环的方法。本发明是用盐酸彻底降低APT结晶母液的pH值以实现W、P、As、Mo、Si、S2-与APT结晶母液中氯化铵分离,滤液直接返回配制解吸剂,或加入氨水或液氨调高pH后再返回配制解吸剂,实现APT结晶母液回收的清洁生产工艺。采用本技术后,APT生产的回收率提高0.5%-1%,每吨APT氯化铵消耗下降100-150kg,为企业降低生产成本,提升经济效益。
本发明公开一种从含砷碱液中分离砷和回收碱的方法,属于有色金属冶金领域。本发明在含砷碱液中加入沉砷剂,然后利用水热条件强化砷的沉淀反应,使砷沉淀进入渣相,同时完成碱的再生,从而实现砷的分离和碱的回收。本发明具有工艺方法简单、成本低、碱回收率高的优点,具有良好的产业化应用前景。
本发明属于湿法冶金技术领域,具体涉及一种风化壳淋积型稀土矿浸取剂及浸取方法。所述浸取剂包括预处理试剂和浸取试剂,其中,所述预处理试剂由碱的水溶液,羧甲基壳聚糖,变性淀粉组成;所述浸取试剂由多羟基醇,铵盐的水溶液和醋酸钾组成。本发明通过预处理试剂与浸取试剂之间的配合,使得浸取时间缩短,避免杂质的浸出,同时还能避免浸取过程中的滑坡现象。其中,预处理试剂能够使得稀土矿中的细小微粒溶出矿层,打通浸取流道,避免细小微粒堵塞孔道,从而使得后续的浸取更顺畅,加快浸取进程,同时,能够使得矿层稳定,避免滑坡灾害的发生;浸取试剂能够有效避免铝杂质等金属的浸出,从而降低了浸出液后续除杂处理的成本,提高了经济效益。
本发明公开了一种汽车轴的制备工艺,包括如下步骤:步骤一:混合物料,将冶金铁基粉末、润滑剂和成型剂按比例在搅拌器中均匀的混合,步骤二:进行压制,将得到的混合材料放入压制机内压制成传动轴毛坯,步骤三:锻造物料,将得到的传动轴毛坯放入高温炉内煅烧,步骤四:热处理,将传动轴毛胚送入800‑900℃的高温炉,煅烧5‑8小时制成粗胚。本发明工艺简单,易于实现,降低了生产成本,通过先热处理再热锻的方式得到坯件,提高了加工效率,能够有效保障加工精度,提高了产品的强度、硬度和耐磨性,生产质量能够极大的提高,具有工序合理、节约原材料、节约成本、操作简单、生产效率高、产品合格率高、产品表面硬度高。
本发明涉及稀土冶金技术领域,具体涉及一种闪速煅烧炉及具有其的闪速煅烧设备。一种闪速煅烧炉,包括:至少一个炉体,具有容纳腔、第一进口、第一出口以及第二出口;至少一个喷嘴,设于所述第一进口处,与物料出口和热气出口相连,以将物料和热气同时喷入炉体内发生反应,产物经所述第一出口排出,尾气经第二出口排出。本发明提供了一种物料颗粒分散均匀,煅烧时间短,且煅烧完全,稀土收率高的闪速煅烧炉及具有其的闪速煅烧设备。
本发明属于稀土湿法冶金技术领域,具体涉及一种多孔陶瓷材料及其制备方法和在氟离子去除中的应用。本发明提供的多孔陶瓷材料,制备原料包括以下质量百分含量的组分:碳酸镧铈48~88.2%,三氧化二铝0.6~12%,二氧化硅0.6~12%,碳酸钙4~40%和粘接剂0.1~10%。采用本发明提供的多孔陶瓷材料处理稀土磁性材料废料回收过程中浸出料液时,能够有效去除浸出液中的氟离子,同时不会降低浸出液中稀土离子的含量,从而提高稀土离子的回收率。与传统化学沉淀除氟方法比较,本发明绿色、环保、成本低、稀土损失率低,除氟效率高,且长期循环使用。
本发明公开了一种草酸废水综合利用的方法,所述方法包括以下步骤:(1)向草酸废水中加入铁;加入铁与草酸的摩尔比为n(Fe):n(Ox)≤4:3;(2)草酸废水加碱调节pH在1.0~8.0区间内;最后得到回用水。本发明可显著降低后续盐的排放,有利于实现绿色循环经济,具有显著社会价值。本方法处理后的回用水中COD可降至100mg/L,且后续可无缝对接蒸发回收盐,本发明具有显著的社会经济效益,低成本、过程易控制、易实现工业化。本发明为湿法冶金行业绿色发展以及废水综合利用提供了一种新的解决方案,具有显著的推广价值。
本发明涉及粉末冶金技术,是一种耐高温氧化高强度Ti3SiC2硬质合金。本发明由碳化钨粉或碳化钨复合粉和钴粉与Ti3SiC2粉末组成,其中Ti3SiC2粉末占合金的质量比为:0.1~5%;所述的Ti3SiC2粉末纯度大于98%、颗粒尺寸为0.01~10μm。本发明合金中的Ti3SiC2既能细化硬质合金晶粒,阻碍晶粒长大,又能增强硬质合金致密性;不论高钴或低钴合金,其实际密度可以达到理论密度的99.9%。
本发明属于粉末冶金技术领域,具体为一种含稀土的硬质合金及其制备方法,以W‑稀土粉末的形式向硬质合金中加入稀土,该稀土加入方法稳定,稀土不易被氧化,且稀土分散均匀,可以制备得到无夹粗无孔隙的含稀土硬质合金,所述硬质合金的密度≥14.20g/cm3;硬度HRA≥90.0;强度≥2800MPa;金相A02B00C00E00、无夹粗且相分布均匀。
本发明提供了一种稀土氧化物酸溶分组的方法,属于稀土湿法冶金领域。包括以下步骤:将稀土氧化物原料、水和第一无机酸混合进行第一酸溶,得到第一滤渣,所述第一无机酸中氢离子的浓度为1mol/L;将所述第一滤渣和第二无机酸混合进行第二酸溶,得到第二滤渣,所述第二无机酸中氢离子的浓度为3mol/L;将所述第二滤渣和第三无机酸混合进行第三酸溶,得到第三滤渣,所述第三无机酸中氢离子的浓度为5mol/L。本发明通过控制酸溶使用不同浓度的无机酸,将稀土元素在酸溶过程中进行分组,将各个稀土元素按照溶出无机酸的浓度不同进行分组,对后续的萃取分离起到减轻萃取压力,减少萃取级数的作用,且节约空间资源,减少生产成本。
本发明涉及一种从高氟氯硫酸盐溶液中分离富集氟、氯的方法,属于有色金属冶金领域。本发明首先利用氟化氢、氯化氢易于挥发的特性,采用喷雾干燥工艺将硫酸盐溶液中的氟、氯挥发脱除,并得到硫酸盐结晶产品。其次利用氯化钙溶液选择性吸收氟化氢的特性,采用四级逆流洗气塔分离干燥尾气中的氟、氯,并获得氟化钙和盐酸副产品。本发明具有工艺简单、成本低、资源利用率高的优点,具有较好的产业化应用前景。
本发明属稀土冶金领域,涉及稀土的提取,提供了一种利用液膜从含稀土的磷矿中提取稀土元素的方法。将中性萃取剂与表面活性剂按照5∶1-1∶5的体积比混合,混合液再与煤油按照5∶95-50∶50的体积比混合制得混合有机相,将混合有机相与HNO3溶液按5∶1-1∶5的体积比混合,完成制膜过程;将磷矿分解液与乳状液膜按照体积比为500∶15-200比例加入提取器中,完成后转入澄清器,进行破乳,经草酸或草酸盐沉淀、煅烧后,制得稀土氧化物。稀土氧化物纯度大于95%,稀土总回收率在98%以上。
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