本发明涉及一种含铜硫化矿湿法提取铜的方法,其特征在于提取过程包括:(1)在氯离子的催化作用下,用含三价铁离子的酸性水溶液浸出含铜硫化矿,矿浆经沉降后分为上清液和底流两部分;(2)将上清液送隔膜电解槽阳极室将上清液中的二价铁离子经阳极氧化反应生成三价铁离子返回步骤(1)作浸出液;将底流经氧化除铁浸出后固液分离;(3)将步骤(2)底流经氧化除铁浸出后固液分离的溶液送到隔膜电解槽的阴极室进行电积生产电铜,阴极废液返到步骤(1)浸出;浸出渣在氯离子的催化作用下氧化浸出其中的铜,浸出的铜经萃取-电积回收。本发明的方法流程短、投资少、电积电耗低、原料适应范围广、易于工艺操作、铜回收率高和对环境友好等。
本发明公开了一种镍、钴和锰的萃余液废水的处理工艺,该工艺先利用预处理对所述废水进行改性,再用特种吸油微球进行吸附,最终得到的废水COD低于100mg/L,与此同时,穿透后的树脂还可以利用乙醇或甲醇或丙酮解吸后回收利用,解吸液进一步经蒸馏得到浓缩有机物和乙醇或甲醇或丙酮,吸附出水还可以通过调节pH至中性后蒸发结晶制备硫酸铵产品或者加入氢氧化钠溶液,经汽提-精馏装置脱氨,出水氨氮含量低于15mg/L,COD含量低于100mg/L;本发明是通过预处理改变有机物的存在方式和形态,然后采用特种吸油微球进行吸附处理,不仅可将废水中COD去除至100mg/L以下,而且负载吸油微球可再生彻底且操作简单,整套工艺运行成本低,适宜于工业推广。
一种利用山竹渣吸附清除废液中重金属及六价铬的方法,具体包括以下步骤:取一定量山竹果皮、山竹果梗或榨汁后的固体残余物,进行水洗,然后将水洗后的以上固体残渣与碱及水按照1∶0.05-0.2∶0.5-2的质量比例进行搅拌混合反应0.5-48小时;将以上固体产物经过水洗、在真空烘箱中温度为60-100oC干燥,再经过破碎、筛分后即可得到吸附剂材料;配制浓度0.1-10毫摩尔每升的含铅、镉、铜、铁、镍、锌和六价铬的金属离子水溶液,按照吸附剂的重量与溶液的体积为0.5-20g/l比例加入步骤3得到的吸附剂材料,吸附剂可充分吸附水溶液中的六价铬离子和重金属离子。本发明的有益效果是:设计合理,操作简单,效果显著,且吸附处理后不会引起二次污染,易于推广。
本发明公开了一种阴极板锌片冲击式预开口装置,包括预开口液压冲击器和液压控制系统;预开口液压冲击器包括缸体和冲击活塞,在冲击活塞下部的活塞杆的头部安装有预开口刀具;液压控制系统包括液压蓄能器加速控制回路和充液回路;液压蓄能器加速控制回路与预开口液压冲击器的缸体连接,液压蓄能器加速控制回路上设有单向阀、蓄能器、压力开关和液动换向阀;充液回路通过电磁换向阀与液压蓄能器加速控制回路连接,充液回路上设有液压泵、充液阀、蓄能器、调速阀、减压阀、压力开关、吸油滤油器和回油滤油器;液动换向阀的液控口通过电磁换向阀与电磁换向阀连接。效率高、适应性强、开口成功率高,能更好地适应了阴极板剥锌作业要求。
本发明是一种钛包铜复合棒材的钎焊制备方法,该方法的步骤为:(1)选择尺寸匹配的铜棒和钛管进行除油和酸洗;(2)在铜棒外均匀包覆一层银基钎料,将铜棒装入钛管中,在钛管外套上石墨或陶瓷的包套夹具;(3)将(2)中组合好的复合棒放入真空炉中进行真空钎焊,得到钛包铜复合棒材。制成的钛包铜棒表面质量好、无氧化、无油污、界面为冶金结合、强度高、导电性能好,可直接作为产品使用,亦可进行拉拔加工得到不同规格的产品。
本发明提供了一种基于微生物氟化浸出提取黑色多金属页岩中镍和钒的工艺。该工艺主要包括:采用黑色多金属页岩的专属浸矿菌对黑色多金属页岩进行微生物氟化浸出,得到浸出液;基于萃取技术从浸出液中萃取V(IV)离子,且萃取所得的含钒贵液可直接制备钒电解液;通过将萃取所得的钒萃余液的pH调至5.0~5.5去除钒萃余液中的钼离子,得到净化液;采用离子交换树脂提取净化液中的Ni(II)离子,得到可直接制备硫酸镍的含镍贵液。该工艺不仅流程短,而且适应各种镍、钒含量的黑色多金属页岩,还能有效浸出黑色多金属页岩中的镍、钒及其它有价金属,为页岩提钒工序提供易于处理的含钒原料;同时,该工艺还具有资源利用率高、对环境影响小以及经济性好等优点,具有广阔的应用前景。
本发明提供一种从废弃磷酸铁锂电池中回收锂的方法及产物,属于电池技术领域。该方法包括:获取废弃磷酸铁锂电池;在NaCl溶液中充分浸泡,得到无剩余电量的废弃磷酸铁锂电池;经过拆分后,得到正极极片、负极极片、隔膜;回收铜箔、石墨和塑料;正极极片经过处理后,得到铝箔和磷酸铁锂粉末;将固相氧化剂、磷酸铁锂粉末在高能冲击反应机内反应设定的时间,得到充分反应的磷酸铁锂粉末;冲洗,得到磷酸铁锂粉末的悬浊液;真空抽滤分离,得到黑色固体粉末和锂母液;回收锂母液中的锂化合物;锂回收后的沉淀液经过蒸发结晶处理后,回收副产物。该产物包括磷酸铁、磷酸锂和硫酸钠。其能够避免设备腐蚀的问题,并减少废水、废液造成的环境污染问题。
本发明涉及一种利用含镍镁废液制备镍盐的方法,所述方法具体如下:(1)将萃取剂和稀释剂配成一定浓度的有机相;(2)使用液碱对有机相进行皂化,得到皂化有机相;(3)使用步骤(2)得到的皂化有机相对含镍镁溶液进行萃取,得到负载有机相和萃余水相;(4)对负载有机相进行洗涤和反萃操作,得到再生有机相和高纯镍溶液。其中,步骤(1)中所述萃取剂为羧酸类萃取剂BC194,所述羧酸类萃取剂BC194对离子选择性好,镍镁分离系数高,水溶性低,对环境友好。本发明采用的方法可以将含镍镁废液中镍和镁有效分离,具有短流程、酸耗低、污染小、经济效益高的优点。
本发明涉及一种从含铁铝溶液中脱除铁铝以及回收利用铝的方法,所述方法包括以下步骤:将含有铁铝的溶液与碱性溶液、氧化性气体混合,调节pH,加热搅拌,固液分离得到铁铝渣和除铁溶液;将络合剂、pH调节剂与所述的除铁溶液混合,调节pH,加热搅拌,固液分离得到络合沉淀渣和净化溶液;将所述的络合沉淀渣进行焙烧,得到Al(PO3)3产品。所述方法整体铁铝效果脱除好、产生的γ‑FeOOH渣过滤性能好,且有价金属基本不损失,实现了铝的资源化回收,降低了生产成本;整体工艺流程简单,可用于解决目前含铁铝酸性溶液中除铁铝过程遇到的各种难题,具有较好的经济和环境效益。
本发明公开了废加氢催化剂处理系统和方法。其中,废加氢催化剂处理系统包括:废加氢催化剂料仓、载锰物料料仓、进料设备、高温制气焙烧设备、水汽供应设备、流化态低温焙烧设备、冷却出料设备、湿法浸出设备。该废加氢催化剂处理系统充分利用废加氢催化剂中烃类油及金属硫化物吸附在载体表面的特性,以高温流态化焙烧将烃类油及金属硫化物分解为高还原活性的混合气体,再利用余热经低温流态化二次焙烧,充分实现固硫脱碳及金属矿物转化,该系统环境与经济效益显著,工艺流程短,性能稳定,对废加氢催化剂以及其他废含油催化剂具广泛适应性。
本发明公开了一种从硫酸镁溶液中回收镁的方法,包括以下步骤:将硫酸镁溶液与碳酸氢铵混合,得到含有碳酸氢镁和残余硫酸镁的溶液;对所述溶液进行加热,使碳酸氢镁分解,生成碱式碳酸镁沉淀和二氧化碳;及对加热后的含有碱式碳酸镁沉淀的进行过滤分离,得到碱式碳酸镁沉淀和滤液。根据本发明从硫酸镁溶液中回收镁的方法,能够高效地从硫酸镁溶液中回收镁,减小了污染。
本发明公开一种处理废旧电子产品的系统及方法。该系统包括:预处理单元、分离单元、热解单元、混合单元、油气分离净化单元和电石生产单元。利用该系统处理废旧电子产品的方法包括以下步骤:(1)预处理:废旧电子产品拆解和破碎;(2)分离:预处理产物细破碎、分选分离得到非金属产物;(3)热解:非金属产物热解生成高温油气和固体含碳物,收集高温油气,固体含碳物出料;(4)混合:固体含碳物与钙基原料混合;(5)油气分离净化:高温油气分离得到不凝气,不凝气经处理得热解气;(6)电石生产:混合后产物在电石炉反应得到电石。本发明将废旧电子产品的回收和电石生产耦合,实现废旧电子产品的资源化回收利用且降低了电石生产成本。
本发明涉及一种含铜炉渣直接还原生产含铜粉末铁的方法,即利用隧道窑直接还原含铜炉渣生产具有良好耐大气腐蚀性能、综合机械性能的经济耐候钢的主要原料。含铜炉渣经破碎至一定粒度,与还原剂、助还原剂按一定的比例混匀置于隧道窑中还原,还原产物冷却后进行破碎,经磨矿磁选得到含铜粉末铁(磁选精矿)及尾渣(磁选尾矿),含铜粉末铁可直接作为冶炼耐候钢的原料。本发明解决了含铜炉渣所造成的环境污染,同时也为实现废弃物综合回收利用提供了一种新的工艺方法。
本发明公开了一种综合回收废旧锂离子电池正极材料的方法,属于锂离子电池材料回收技术领域。本发明先将废旧锂离子电池拆分、破碎筛选得到的正极材料粉料与一定量的煤粉、焦粉等含碳固体还原剂,及适量浓硫酸混合均匀,然后在100‑300℃条件下反应熟化一段时间后得到固体熟料,将固体熟料用水或稀硫酸进行浆化浸出,得到含有用元素的浸出液,从浸出液中回收锂、钴、镍、锰、钒等。本方法无需焙烧活化工序,能耗低、环境污染少;使用源广价廉的试剂,成本低;采用浓硫酸熟化反应条件,有用元素回收率高。
本发明公开了一种从废弃电子线路板颗粒中分步回收有价金属的方法及装置。废弃电子线路板中包含多种金属,且多以单质或合金状态存在。采用超重力技术在不同的温度下可将熔融态的金属从线路板颗粒中逐步分离,以达到分别回收不同金属的目的。本发明分别在不同温度(T=200~300℃,330~430℃,700~900℃,1100~1300℃)条件下,通过控制重力系数(G=50~1000)和分离时间(t=2~20min)等条件,逐步得到锡基合金、铅基合金、锌铝铜合金、粗铜,并将线路板中的金、银、铂、钯等贵金属富集于残渣中。本发明不仅能够快速高效地分离出不同金属或合金,并获得贵金属富集的残渣,而且工艺简单,成本低廉,为实现从电子废弃物中提取、富集有价金属元素提供了一种高效的方法。
一种油基钕铁硼油泥废料的除杂方法,属于稀土永磁材料的回收技术领域。针对油基切片油泥废料中碳、氢、氧含量较高、粉末细且极易团聚等问题,采用有机溶剂和无机溶剂、表面活性剂、酸溶液清洗,并结合超声和磁选的方法去除油泥中的有机杂质、氧化物和无机杂质,获得碳、氢、氧含量低、性能较好、纯度较高的再生钕铁硼粉末。本发明具有以下显著的特点和优势:1)流程短:以油泥作为原料直接获得再生钕铁硼粉末;2)高效:再生粉末性能较好,纯度较高;3)成本低:工艺流程中消耗能源较少且使用的原料、试剂易获得;4)工艺简单易操作,重复性良好。
本发明提供了一种高铁低品位硫化镍矿选择性生物浸出工艺,包括:搅拌浸出‑选择性浸出‑除铁‑萃取‑反萃‑电积步骤,获得阴极镍。本工艺特别是针对铁含量高、镍品位低的浮选硫化镍精矿,采用搅拌生物浸出工艺,通过控制硫化菌生长、pH值、温度、及通气量等措施,控制浸出过程氧化还原电位,有效抑制黄铁矿等含铁硫化矿物的溶解,实现含镍硫化矿物的选择性浸出。本工艺流程短、设备简单、投资省、成本低、无污染,有价金属回收率高,能够处理火法冶炼工艺不能处理的低品位硫化镍矿资源,可扩大资源利用范围,提高了镍金属的综合回收水平,经济、社会和环保效益显著。
本串联自吸式多通道相分散萃取装置,其特征在于:将两个自吸式相分散搅拌器串联成一体;位于液相分散器上面或下面套筒的开口方向相同或相反;液相分散器2可由一敞口朝下的转筒和螺纹连接于转筒底部的底盘组合而成,有效地解决了三相萃取一步法工艺中相分离困难的问题,有效的避免乳化现象,设备投资小、易操作,电机转速要求低,动力消耗低,对溶液的剪切力也低,有利于蛋白质等生物物质活性的保持。
本发明提出了一种从硫酸镁溶液中回收镁离子的方法,其包括以下步骤:(a)将硫酸镁溶液与氯化钾混合,并使所述硫酸镁溶液中的硫酸镁与所述氯化钾反应,以便得到含有硫酸钾镁的混合物;(b)对所述含有硫酸钾镁的混合物进行冷却,使得所述硫酸钾镁形成晶体;(c)分离所生成的硫酸钾镁晶体,并且得到沉镁后液。该方法操作简单,耗能低,无二次污染。通过该方法可以获得纯度、产率高的硫酸钾镁肥。
本发明涉及一种电解锰电解后续工段重金属废水减量、再用和循环的方法,包括以下步骤:制液、电解、出槽、钝化、清洗;所述出槽步骤时,对出槽阴极板表面进行刷沥,将挟带的电解液刷沥回电解槽中,实现第一次减量;所述钝化步骤时,对阴极板表面进行刷沥,将钝化液刷沥回钝化槽中,实现第二次减量;所述清洗步骤时,利用多级清洗装置,采用多层次的方式进行清洗,实现第三次减量,清洗完成后再利用收集装置将清洗水收集起来,经过集中处理后,再返回至制液步骤,实现废水循环利用。本发明的方法可以减少废水的产生,降低废水源头产生量,也可以实现水资源多次利用,降低清水消耗总量,通过相应废水处理装置实现废水循环于主工艺。
本发明属于废印刷电路板的回收利用,特别涉及从废印刷电路板中回收铜金属(铜箔、铜线等)的方法。首先将从废印刷电路板上剥离下来的表面有高分子膜材料的铜金属浸泡在溶胀剂中,通过提供良好的溶胀环境,控制温度变化,将铜金属基体材料与其表面的高分子膜材料分离;利用铜金属与高分子膜材料的比重差异,将高分子膜材料与铜金属分类回收。本发明的方法能够对废印刷电路板中的铜金属与其表面的高分子膜材料进行全部的有效分离,溶胀剂可循环重复使用;本发明的方法工艺简单可行且无污染,具有很好的社会效益、经济效益和环境效益。
本发明公开了一种从废旧锂离子电池中回收和生产氢氧化锂的方法,属于锂离子电池材料综合回收技术领域。本发明将废旧锂离子电池拆分、破碎筛选得到的正极材料粉料,经还原焙烧或氧化焙烧得到焙砂,将焙砂用石灰乳浆化,实现锂的优先选择性浸出;将浸出液用磷酸盐净化除杂、蒸发浓缩结晶,得到氢氧化锂。本发明的方法可以从废旧锂电池材料中直接生产高品质氢氧化锂,无需碳酸锂、氯化锂等中间产品过程,具有锂回收流程短、回收率高、产品质量好、成本低等优点,并避免了高盐废水的环境问题。
本发明提供一种红土镍矿制粒堆浸提镍钴方法,它包括以下步骤:1)原矿破碎、筛分,-100目制粒;2)制粒和固化:按比例加入粘结剂、硫酸溶液,在圆盘制粒机中进行制粒,复合粘结剂为腐植酸钠和水玻璃的混合物,加入量为矿量的1~5%,硫酸的浓度为5~10%,使粒团的含水率达到10%~16%,粒团粒度为5~20mm。为了保证粒团有适宜湿强度,制好的粒团在入堆前先固化。3)筑堆,4)喷淋,按一定的酸度和喷淋强度进行喷淋,按酸浓度3~20%、喷淋强度5~80L/m2.h进行循环喷淋或滴淋,当浸出液中的镍离子浓度达1~3g/L、Fe?10~30g/L时,酸取出得到含镍钴的浸出液。本发明的工艺简便,流程短,投资小,能耗低,矿石渗透性好,镍、钴浸出率较高。
本发明公开了一种立体鱼鳞状矿浆电解阴极装置,包括导电铜管,导电铜管的一侧连接有阴极框,阴极框内设有立体鱼鳞状孔。立体鱼鳞形状孔包括多排弧形结构,下排弧形结构与上排弧形结构交错布置,且下排弧形结构的弧顶压住上排弧形结构的端部。立体鱼鳞形状孔的开孔率为25%~50%。立体鱼鳞形状孔的比表面积为平面开孔的比表面积的1.2~1.5倍。在增大电极面积的同时,电解液可在阴极电极间通过,增强搅拌效果,减少浓度梯度影响,提高浸出率和电流效率,提高电解槽的产能。
一种利用室温离子液体回收红土镍矿生物浸出液中镍离子的工艺,它包括以下步骤:(1)室温离子液体与红土镍矿生物浸出液按体积比1∶50~100混合,并充分搅拌后静置分层,浸出液中鳌合金属离子的有机溶剂部分可富集于室温离子液体相中,并将镍、铁、钴等金属离子转移至室温离子液体相;(2)分离室温离子液体相后,逐次加入浓度为2~3MOL/L,体积为室温离子液体相的1~1.5倍的稀盐酸对萃取液进行逐级反萃,实现对不同金属离子回收的目的。本工艺操作简单,无乳化现象,萃取效率高,操作时间短,容易实现多级组合,具有高效、经济和对环境友好的优势,本发明建立了红土镍矿生物浸出液高效萃取新工艺,充分利用低品位原生氧化镍矿资源,提高矿产资源综合利用水平,降低环境污染,提高经济效益。适用于我国现有红土镍矿矿山的开发利用。
本发明涉及一种液液液三相体系萃取分离钒铬的方法,包括:钒铬溶液中加入成相盐和聚合物,待成相盐和聚合物溶解后,即形成双水相体系,然后在形成的双水相体系中,加入有机相,振荡,分相,得到三相体系。与现有技术相比,本发明的优势在于:(1)钒铬的分离系数大,可以一步实现钒铬的有效分离;(2)钒铬的利用率高,有效减少了资源浪费;(3)物理现象良好,工艺流程短,操作简便,成本低,能耗少,好控制,只要能够实现钒铬的有效分离,钒和铬的进一步回收具有成熟的生产工艺。
本发明公开了一种水合氧化物有价元素浸出时脱硅的方法。该方法包括以下步骤:S1,对水合氧化物渣进行脱水处理和渣的散碎处理;S2,干化蚀变,向水合氧化物渣中加入硫酸和水,通过控制硫酸的浓度、水的添加量、反应温度及搅磨强度实现第一次生成过滤性硅聚沉体;S3,添加水使在第一次生成过滤性硅聚沉体与未完全反应块料二次反应生成过滤性硅聚沉体;S4,添加助溶剂提高体系离子强度强化可溶硅的聚沉行为,然后稀释至设定固液比,进行固液分离。应用本发明的技术方案,不仅可以实现矿渣中有价元素浸出,同时抑制了杂质硅元素的浸出。
本发明公开了一种从含镍钴溶液中富集镍钴的方法。该方法包括以下步骤:S1,向含镍钴溶液中加入硫化钙进行硫化沉淀;以及S2,沉淀生成后,采用水力分级的方式富集得到粗制硫化镍钴。应用本发明的技术方案,先采用硫化剂对含镍钴溶液中的镍钴进行沉淀,沉淀后采用水力分级的方式富集得到粗制硫化镍钴,本方法操作简单且安全,成本低廉,不外引入金属离子,环境友好。
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