本发明涉及一种综合回收高镁硅红土镍矿中有价金属的方法,属于冶金技术领域。本发明将高镁硅红土镍矿破碎至‑200目得到高镁硅红土镍矿粉,再将高镁硅红土镍矿粉与添加剂混合均匀并压制成圆柱状物料,然后将圆柱状物料置于温度为700~900℃条件下恒温处理40~60min,随炉冷却得到混合物料A;将混合物料A与还原剂混合均匀并压制成直径为10~30mm的物料片;将物料片置于真空炉内,抽真空至入内压力低于50Pa,以升温速率为3~5℃/min进行匀速升温至温度为650~900℃,然后再以升温速率为10~15℃/min进行匀速升温至温度为1300~1600℃并恒温处理0.5~4h得到镁蒸气和炉渣,镁蒸气冷凝结晶得到金属镁,炉渣随炉冷却至温度不高于100℃,取出炉渣;炉渣经磁选得到镍铁和钙硅化合物。
一种应用生物质复合材料制备的环保节能型橡胶输送带,是由下述材料制成;天然橡胶,环保再生橡胶、氧化锌,环保促进剂,硬脂酸,硫磺,生物质改性补强剂,木质素,防老剂,抗硫化返原剂,橡胶籽软化油,天然松香,环保操作油。其制备方法:制生物质改性补强剂:将核桃壳粉,橡胶籽壳粉,活化剂,复合改性剂;混合搅拌为改性补强剂。将各原料混炼、压延、贴合、成型、硫化,自然冷却至室温为环保节能型橡胶输送带。其中:硫化温度为150-170℃,硫化时间为30-50min,硫化压力为15-20MPa。按本发明生产的环保节能型橡胶输送带生产成本低,工艺流程短,生产和使用过程中无污染,产品质量高,综合性能优良,使用周期长,可广泛适用于冶金、煤炭、化工、建材、矿山和港口的物料输送。
本发明涉及一种微波预焙烧与矿热炉联合生产锰铁合金的方法,属于微波冶金和锰铁合金冶炼技术领域。将锰矿石、碳质还原剂破碎然后混合均匀得到混合物料;将混合物料在微波条件下预焙烧,得到热态物料;然后将得到的热态物料进入矿热炉,加入焦炭在矿热炉加热至1450~1550℃熔炼得到锰铁合金。微波预焙烧过程可以在微波竖式炉中进行微波加热。本方法生产周期短、能耗低,能妥善解决冷料入炉造成的各种有害现象。
本发明涉及一种贫铀氧化推舟窑链式卸料装置,属于冶金设备技术领域。该装置料机构中工作门A出口处设有与推舟大小相等的推舟盒,推舟盒侧边设有拔叉,拔叉连接拨叉导向杆和出料气缸,推舟盒前端设有由链轮Ⅰ、链轮Ⅱ和链轮链条组合的环状输送带,链轮Ⅰ上的链轮链条和链轮Ⅱ的链轮链条之间的间距大小等于推舟的尺寸,环状输送带顶部另一侧封闭仓背面设有工作门B,工作门B连接开门气缸B,工作门B出口连接回舟通道,封闭仓正面的该位置处设有回舟气缸,设有工作门B环状输送带正下方设有卸料漏斗,卸料漏斗正下方依次设有密封罩和密封罩包裹料筒,环状输送带上设有随行夹具。该装置的实施保证了工作人员的健康安全。
真空蒸馏提锌和富集稀贵金属的方法,是一种有 色冶金方法。含有稀贵金属(锗、镓、铟、金、银等)的锌合金, 在真空炉中蒸馏,控制炉温800-1000℃,真空度100-2000Pa, 蒸馏时间10-15小时,即得到锌和富集了稀贵金属的残渣。 本发明流程短,锌的回收率和稀贵金属的富集率高,能耗低,金 属加工成本低,作业安全可靠,无污染。
一种提高含锗原料中锗浸出率的方法,属有色冶金技术领域。将锗的有机 络合剂于含锗的原料用硫酸浸出的过程中加入、或在浸出前加入到配制的硫酸 溶液中,锗的有机络合剂加入量为含锗原料中含锗重量的2~12倍,浸出温度 为80~95℃。浸出过程中的锗形成有机锗酸络合状态,不仅使锗的浸出反应 按正方向进行,而且避免锗胶团聚合成大分子团随脱硅过程而沉淀、或在浸出 pH较高时被Fe(OH)3吸附沉淀,造成锗的浸出损失,从而提高锗的浸出率。浸 出液经牛胶或聚醚脱硅经压滤后可直接用叔胺煤油体系萃取分离锗。锗的浸出 率可提高0.4~3%。锗的络合浸出液经压滤降温到50℃以下可直接用叔胺萃 取分离锗。对Zn、In等金属生产无不良影响。
本发明涉及一种适用于将粗制硒产品(本发明中的粗硒产品,其硒质量百分数在97~99%)进一步提纯制备至品位99.999%以上的高纯硒的方法,属于有色金属冶金工程技术领域。所述制备方法包括:将粗硒物料破碎至粒度3mm以下,置入石英管式炉中氧化蒸馏,炉温控制在550~600℃;冷凝后在炉中进行升华再冷凝,炉温控制在500~600℃;然后,将物料送入搪玻璃反应釜中,加入去离子水进行水溶反应;溶液经袋式过滤器后再置入搪玻璃反应釜,滴加浓度为10~15%的水合肼,收集产生的浆状物沉淀即为高纯硒产品;整个高纯硒制备技术方法是短流程、密闭和无污染,因此能高效、环保、节能地制备出Se99.999和Se99.9999牌号标准的高纯硒产品。
本发明公开一种增强水体中悬浮粘土矿物‑细粒高岭石疏水团聚的方法,属于选矿环境治理技术领域。本发明所述方法为按投放浓度为60g/t~1000g/t的比例向悬浮液中添加疏水团聚强化试剂,控制悬浮液pH4~6,常温下搅拌5~10min;然后按投放浓度为100~300g/t的比例向悬浮液中添加十二胺溶液,保持悬浮液pH 4~6,继续搅拌5~10min;悬浮液静置,高岭石颗粒快速沉降,固液分离。本发明所述方法用于促进选矿、冶金尾矿水体中细粒高岭石(<20μm)的团聚及加速沉降;该方法可以使悬浮液中细粒高岭石聚集体的斯托克斯等效粒径达86μm以上,沉降速度高达22.9m/h,沉降率高达95%。
本发明公开一种两步化学气相沉积法制备石墨烯的方法,属于新材料制备领域。本发明以聚甲基丙烯酸甲酯、聚丙烯、聚乙烯、聚苯乙烯和聚乙二醇粉末为固态碳源,铜粉或铜箔为催化基底,将固态碳源放置于气流上游温区,将铜粉或铜箔置于下游温区。使固态碳源与铜基底同时加热到一个较低的温度,保温一定时间,使固态碳源充分分解,并在铜基底上沉积低质量的多层石墨烯。将上、下游温区同时升温至1000℃以上,实现铜基底上较高质量少层或单层石墨烯的制备。本发明工艺简单、安全可控,碳源来源广泛,成本低,且能够在铜粉上生长较高质量的石墨烯,并易于实现工业化生产,在粉末冶金、复合材料、电力电子等领域具有广泛的潜在应用。
本发明涉及一种低铁锌精矿氧压浸出方法,属于湿法冶金技术领域。本发明将低铁锌精矿与氧化锌烟尘混合均匀得到混合物A,将湿法炼锌废电解液加入到混合物A中进行调浆,再进行一段氧压浸出得到一段氧压浸出液和一段氧压浸出渣;将一段氧压浸出渣与锌焙烧矿混合均匀得到混合物B,或将一段氧压浸出渣与锌浸出渣混合均匀得到混合物C,混合物B或混合物C与湿法炼锌废电解液调浆,再进行二段氧压浸出得到二段氧压浸出液和二段氧压浸出渣,二段氧压浸出液返回替换一段氧压浸出的湿法炼锌废电解液。本方法可避免低铁锌精矿氧压浸出过程硫化氢的生成,解决氧压浸出由于硫转化为硫酸导致的酸平衡问题,简化锌浸出渣与氧化锌烟尘处理过程。
本发明公开一种以酸性脉石为主的氧化铜矿浸出剂及其使用方法,属于矿物冶金技术领域。本发明所述组合浸出剂中各原料及其质量百分比为:2‑氯乙硫醇10~80wt%、甲烷磺酸10~80wt%、草酸10~80wt%,浸出液为组合浸出剂与水的混合物,浸出条件为氧化铜细度为‑0.074mm占50%~95%,浸出液固比为(12~3):1,组合浸出剂的浸出浓度为1~15wt%,浸出搅拌时间为5min~100min,并且整个浸出过程中在具有微波辐射的环境中进行。本发明所述的浸出剂无毒、高效、绿色环保;另外,该浸出方法可以明显缩短浸出时间,不需要高温、加压设备,在常温条件下就可以获得较好的浸出指标,并且操作简单,生产成本低。
本发明涉及一种含锑粗锡合金真空蒸馏脱除锑铅砷的方法,属于有色金属真空冶金技术领域。首先将脱除铜、铁及部分砷的含锑粗锡合金熔化得到含锑粗锡合金液体;采用恒流进料方法将得到的含锑粗锡合金液体连续均匀的送入连续式真空炉进行真空蒸馏,得到残留物精锡及蒸馏物锡铅锑合金;将得到的锡铅锑合金熔化得到锡铅锑合金液体,采用恒流进料方法将锡铅锑合金液体连续均匀的送入连续式真空炉进行真空蒸馏,得到残留物粗锡及进入冷凝器内的锡铅锑金属蒸气,根据锡铅锑金属蒸气中锡蒸气的浓度,通过控制冷凝器温度及冷凝段数得到锡铅锑合金及铅锑合金。本方法操作简单,环境友好,生产效率高,生产成本低,锡回收率高。
本发明涉及一种处理含铀废水的方法,属于湿法冶金技术领域。首先向工业含铀废水中加入萃余水相调节pH值至3~7,然后按照工业含铀废水与铁粉的液固比为(0.5~15):1g/L加入铁粉并置于超声波反应器中,在室温、搅拌速率为120~180rpm条件下超声波处理5~15min,最后进行抽滤获得处理后可排放清液和含铀废渣,含铀废渣经存放后等待后续的提铀处理。该方法将铀加工过程中产生的萃余水相调节待处理含铀废水的pH值,提高工业含铀废水铀的去除效率,又可同时处理萃余液中的铀,有效分担工厂铀处理压力。
一种同时脱硫脱硝净化烟气的方法,属于烟气净化领域。步骤为:将50~90℃烟气用氨吸收液喷淋,所得溶液曝气氧化得到硫酸铵溶液;所得烟气用原烟气换热加热至120~350℃,补加氨水;通过添加或不添加催化剂的活性炭材料,使烟气中NO和NO2转化为N2;剩余SO2与氨、水蒸气生成硫酸铵;汞、二噁英、呋喃、挥发性有机物、氨气溶胶及其他微量毒害物质被活性炭吸附;活性炭在进行吸收吸附后采用水洗及加热的方法进行再生。优点:工艺简便,脱硫脱氮效率高;能吸附烟气中多种毒害物质和细微颗粒物,对工业烟气PM2.5污染有较好的防治效果,并副产硫铵、硝铵化肥,达到了资源循环利用。能应用于锅炉、冶金、化工、热电、及垃圾焚烧发电多领域的含硫含硝烟气净化。
本发明涉及一种超声波管道化萃取铜离子的方法,属于湿法冶金技术领域。将含铜离子的料液和萃取剂有机相泵入萃取管道反应器萃取管道内,萃取得到负载有机相,在萃取过程中将萃取管道反应器串联进行多级逆流萃取;萃取完成后,将得到的负载有机相和反萃液泵入萃取管道反应器萃取管道内反萃得到含铜富液,在反萃过程中将萃取管道反应器串联进行多级逆流反萃。本方法充分利用料液和有机相在细管道内接触面积大,传质速度快的优点,以及超声波强烈的空化应效应、机械振动、扰动等多重效应,提高传质效率,缩短萃取和反萃取时间,降低生产成本,并提高萃取过程的安全性。
本发明涉及一种污酸综合利用方法,属于冶金资源综合利用技术领域。首先污酸中通过加入氧化钙调节pH,然后加入硫化钠,在搅拌速度为300~700r/min、温度为30~50℃条件下还原反应30~60min得到混合液体,混合液体经过滤后得到沉砷液和含砷渣;然后将上述步骤得到的沉砷液、另配制好的酸性溶液分别从酸、水注入口流入到阴离子交换膜扩散渗析器中,注入完成后静止2~3h,即得到硫酸溶液和残液;最后向残液中加入氢氧化钠直至不在产生沉淀,经过滤得到清液和沉淀,沉淀回收利用,清液用清水稀释至pH为7时排放。该污酸综合利用方法砷渣量小,采用该技术处理污酸能回收污酸中的砷元素和硫酸,实现了污酸的综合利用。
本发明涉及一种用于燃煤锅炉烟气脱硫的催化 型固硫剂,属环境保护技术领域。该固硫剂的组份为:以天然 石灰石或者CaO含量>40%工业废渣为基体,由两到三种含 镍、钒、铁、镁元素的冶金工业废渣按1∶1组成的催化剂, 制醇工业有机废液的分散剂;该固硫剂各组份的含量为:基体 85~90wt%、催化剂9.9~14wt%,分散剂0.1~1.0wt%。本发 明具有资源丰富,成本低廉,对促使 SO2和CaO生成稳定的 CaSO4具有显著的作用,对改进 固硫剂的输送和炉内喷射工艺有明显的效果,该固硫剂的生产 制备和应用不产生二次污染,有利于环保和废物利用等优点。
本发明提供一种无定形粗硼粉加压浸出提纯的方法,通过在无定形粗硼粉中加入一定比例的稀盐酸,在搅拌下升温、加压后,浸出反应;然后自然冷却至室温,将混合物进行过滤,滤渣用水清洗,然后烘干、筛分,即得到纯度达到97%以上的无定形硼粉。其中杂质Mg、O、Si、Fe等含量分别在0.9%、0.2%、1.0%、0.3%以下。本发明提供的方法利用湿法冶金加压浸出的方法进行粗硼的提纯,提纯过程简单、成本低廉、附加值高,硼粉纯度可达到97%以上。该发明技术新颖,具有创新性,附加值高,能解决当前镁热还原法制备的无定形硼粉纯度过低的问题。
本发明是一种用于金属与金属、金属与陶瓷、陶瓷与陶瓷等母材相互间的焊接的层状复合钎料。该复合钎料是由上中下三层构成,上、下层为同一种或各为一种贵金属基合金,中间层为无氧铜或铜银合金,上、中、下三层的层厚比为0.5~2:0.5~4:0.5~2;上、下层的贵金属基合金为Ag、AgCu10~50、AgCu10~50Ni0.1~0.45、AgCu23~28In9~16、AgCu20~32Pd5~20、Au79~81Cu19~21、Au82~83Ni17~18、AuAg2~20Cu10~55中的一种或两种,且各层间为冶金结合状态。该复合钎料具有良好的焊接性能,能满足真空电子行业对钎焊材料的性能要求。
含锗铟锌高铁硅锰物料中提取分离锗、铟、锌的方法,属湿法冶金技术。采用硫酸和氟化物进行两次酸浸,可使锗的浸出率达90%以上,第二次酸性浸出渣含锗≤0.005%;铟的总浸出率达95%以上,尾渣含铟≤0.003%。用萃取法提锗所得锗精矿含氟小于1%。采用70±10℃低温浸出,能尽量不破坏铁矾渣的结构,减少,浸出液中三价铁浓度。浸出过程中生成六氟铁铵掩蔽三价铁,改善了P204萃铟,N235萃取锗或丹宁,栲胶沉锗,降低P204和N235的三价铁中毒现象。本发明大大提高了含锗、铟、锌高铁硅锰物料中的锗、铟、锌综合回收利用率。
本发明提供一种微波加热含盐酸废液再生的方法,在0.08MPa的负压作用下,将含盐酸废液通过微波加热至沸腾,产生的蒸气经冷凝后收集即得到再生盐酸。酸回收较为彻底,残液中氯离子含量低于0.2%;生产设备少,占地面积少,没有过多的换热环节,能源利用率和加热效率高;安全环保,清洁生产无污染,极大降低生产成本,提高工作效率,形成有效的资源综合利用。本发明可广泛应用到冶金、化工、医药及电子工业等行业中含盐酸、硝酸或氢氟酸废液回收有价酸再利用的生产工艺上,对企业节能减排,清洁生产,实现科学发展具有重大意义。
本发明公开了一种信号传输用高柔软度低电容特种电缆,包括电缆线芯、线芯绝缘层、绝缘定型层和绝缘内护套,把包覆线芯绝缘层的电缆线芯均设于绝缘定型层中,在绝缘定型层外部包覆绝缘内护套,在所述绝缘定型层中心设有零线,所述绝缘定型层与电缆线芯、零线为一体成型结构设置,在绝缘内护套外部依次包覆抗磨层、屏蔽铠装层、缓冲层和绝缘外护套。本发明具有很好的热稳定性,电绝缘性能、机械性能和可溶解性能,以及高阻燃、抗油性能,三层屏蔽结构能够有效地屏蔽电磁干扰,零线能有效降低电缆中的电容,保障信号传输稳定可靠性,可广泛用于航空航天,核工业、冶金、化工、石油、能源、汽车、电机电器及装备制造业中。
本发明提供一种外场强化铜阳极泥提取硒的方法,属于冶金技术领域。本发明通过将铜阳极泥和生石灰混合造粒,通过微波焙烧,得到焙烧料;焙烧料顺次经过碱液浸出、硫酸中和、盐酸酸化后过滤,得到过滤液;向过滤液中通入二氧化硫气体,在超声的辅助下反应后过滤即得到粗硒。本发明通过将铜阳极泥和生石灰混合造粒后微波焙烧,避免了传统焙烧烧结导致硒回收率低的问题,且减少了产生的硒烟气污染环境。通过超声辅助SO2还原出硒单质,进一步提高了硒的回收率,为铜阳极泥的综合处理提供了方向。
本发明涉及锌电积用节能高强度耐腐蚀性阴极铝合金板,属于湿法冶金电积技术领域。本发明阴极铝合金板包括导电横梁、铝合金复合板和绝缘夹边条,铝合金复合板焊接设置在导电横梁的底端,绝缘夹边条固定设置在铝合金复合板的两侧,导电横梁包括导电铝梁和设置在导电横梁端头的铝包铜复合导电头;以铝合金复合板中物质的质量为100%计,微纳米银包氧化铝复合粉末0.5~3%,Mn0.6~3.0%,Ca0.01~0.2%,Zr0.03~0.5%,Sr0.01~0.1%,Ti0.06~0.5%,B0.01~0.1%,La0.01~0.1%,Ce0.01~0.2%,不可避免的杂质小于0.06%,其余为Al。本发明节能高强度耐腐蚀性阴极铝合金板导电性和耐磨性好,在提取金属锌中,与传统的1070铝阴极板相比,抗拉强度提高2倍以上,硬度提高2.5倍,使用寿命长达到18~22个月。
本发明涉及锗提取冶金技术领域,具体公开一种提锗尾气净化处理的吸收碱液中锗的回收方法,包括以下步骤:使用亚硫酸钠进行预处理,加入蒸馏废酸和石灰浆进行中和,将沉淀后的锗压滤后使用工业盐酸回收锗金属,本发明在采用了上述措施后,加入亚硫酸钠可防止中和时产生氯气污染环境和危害操作人员健康,采用废酸先中和再用石灰浆中和沉锗效率高,中和后的滤液含锗低于1mg/L以下,沉锗速度快,中和后液易于压滤;将提锗尾气净化处理的吸收含锗碱液转变成锗中和渣,消耗提锗蒸馏废酸,降低提锗废酸的处理成本,进行回收蒸馏时,减少工业盐酸的使用量,实现了尾气吸收碱液中锗的综合回收利用,吸收碱液中锗的回收率可达99.80%以上。
本发明涉及一种高铅含汞酸泥的安全解控及综合回收利用方法,属于危废资源安全处理及综合利用技术领域。本发明将高铅含汞酸泥进行低温选择性加热得到铅渣和加热蒸气,加热蒸气进行梯度冷凝分离硒和汞化合物;将铅渣进行高温蒸馏得到精铅渣和蒸馏蒸气,蒸馏蒸气进行梯度冷凝分离铜、银或锌化合物。本发明方法能实现铅和汞的深度脱除及含汞组元的高效回收,处理后铅渣中汞和硒的含量小于1%,可解决冶金企业酸泥堆存与转运处置的困难,并能同时去除铜、银、锌等杂质,减轻了铅电解精炼负担,具有经济价值和实际生产意义。
本发明涉及一种贫化电炉顶侧吹参数控制方法,属于火法冶金技术领域。首先贫化电炉分为三个区域,其中三个区域为炉前区、炉中区及炉后区,生产方式采用集中还原集中排放,当贫化电炉停止放渣和放冰铜操作后,根据还原过程中预计进料量及电炉即时容量确定喷吹时间和喷枪数量,并确保留多于半小时的沉降时间,然后根据三个区域是否5小时之内有返渣、该区域的平均磁性铁含量以及该区域温度的实际生产情况决定喷吹方式。本发明通过贫化电炉顶火法冶炼过程中实际情况对顶侧吹进行控制,解决了单纯浸没式顶吹在贫化电炉熔渣层粘度较高工况时喷枪结瘤严重的情况。
本发明涉及一种碳纳米管(CNTs)增强金属基复合材料,属于金属基复合材料开发领域。本新型复合材料由两部分构成,心部为CNTs均匀分散在金属基体中的CNTs增强金属基复合材料(CNTs/M)结构体,表面为对应纯金属的功能层,二者之间为冶金结合。心部结构体使复合材料具有高强度等优异力学性能;表面功能层紧紧包覆在结构体外面,使复合材料具有良好的导电性等理化性能。本发明创造性地解决了普通CNTs增强金属基复合材料提高基体材料力学性能的同时降低其理化性能的矛盾,成功将CNTs/M结构体与金属材料功能层结合起来,提供一种具有高强、高导等优良综合性能的结构与功能一体化新型碳纳米管增强金属基复合材料。
本发明公开了基于铜捕集回收铂族金属的方法,将含铂族金属废料与铜捕集剂、添加剂、粘结剂按比例混合、细磨后,加水制成球团,烘干,置于坩埚内加入一定的还原煤在一定的温度下进行还原;将还原所得的金属化球团破碎、球磨后,进行重选分离,获得的精矿为含铂族金属的金属铜粉,实现了铂族金属的回收。本发明工艺流程简单,还原温度低,所用设备均为常规冶金、选矿设备,易于实施;铂族金属回收率大于99%,重选尾矿中铂族金属含量小于10g/t。采用本发明可有效从失效汽车催化剂、石油化工催化剂、精细化工催化剂中回收铂族金属,无有害气体排出,尾矿可作为建材原料,整个过程清洁无污染。
本发明涉及一种生物医用多孔钛合金的制备方法,属于医用金属材料和多孔材料领域。将氢化钛粉、钛丝和造孔剂按照质量比90~50:5:5~45进行混合配料,然后进行无球球磨,最后压制成坯料;将坯料置于真空度低于10-1Pa的条件下脱脂,保持升温速率为5~15℃/min,温度升至80~300℃,保温20~60min;继续将真空条件的真空度抽至小于10-1Pa,升温速度为5~15℃/min,温度升至900~1250℃烧结,保温时间为1~4h,随炉冷却后得到医用多孔钛合金材料;本发明采用改进的粉末冶金法制备具有强度高、韧性好、弹性模量为4.0~12GPa和孔隙率为10.4~58%的多孔钛合金材料。
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