本发明提出将废旧铅膏回收制成超细铅粉的方法及该超细铅粉的应用,所述超细铅粉的制备方法先用机械拆解或破碎分选的方法将放电至0V的电池的铅膏分离出来,铅膏被粉碎成易于发生鳌合反应的铅盐,将所述铅盐在有机盐和有机酸的混合溶液中充分反应制成前驱物,将经过离心过滤、干燥和淋洗的前驱物后低温焙烧,制备得超细的以PbO及Pb为主要成分的铅粉。本发明所涉及的回收方法使用的化学物质成本低廉,且反应完全、铅回收率高、能耗低,易于产业化实现,在铅回收过程中对环境造成污染较小;所述超细铅粉可以直接作生产蓄电池的铅粉技术附加值高,应用于电池极板生产中可得到电化学容量高和长充放电使用寿命的电池极板。
本发明提出将废旧铅酸蓄电池负极铅膏回收的方法及回收物的应用,所述超细铅粉的制备方法先将废旧电池充满电,然后将负极铅膏从电池中分离出,经过高温高湿固化使得负极铅膏的主要物质转变为主要由氧化铅PbO和铅Pb构成的铅原料,在氧气条件下进行干法研磨或粉碎,或者用有机盐和有机酸溶液进行湿法处理,得到超细铅粉。本发明所涉及的回收方法成本低、工艺简便、铅回收率高、能耗低,易于产业化实现,在铅回收过程中对环境造成污染较小;本发明直接制备超细PbO粉体,可以直接作生产蓄电池的铅粉,本发明制备出的超细铅粉性能好,技术附加值高,应用于电池极板生产中可得到电化学容量高和长充放电使用寿命的电池极板。
本发明涉及一种废弃电路板回收铜合金循环再造粉末冶金制品的方法和装置系统,该方法将电子设备上废弃的电路板进行破碎、磁性分选、粉碎、机械力分选和静电分离,将废弃的电路板分离成为铜合金粉末和塑玻粉末,而所述方法还包括如下步骤:X1)将所得的铜合金粉末进一步纯化、细化,制得更纯、更细的极细铜合金粉末;X2)将极细铜合金粉末填充进入制品模具中进行模压;X3)将模压好的压坯进行分段烧结,制得粉末冶金的成品。本发明的方法和装置系统既能够对废弃电路板进行前期的处理,分离得到铜合金粉末,又能对分离得到的铜合金粉末进行后续有效处理,制得可以进入市场销售的产品,而且处理过程环保、经济、高效。
本发明公开了一种控制破碎分离低值物质与贵物质的方法及装置,该方法,其包括以下步骤:a)将废旧线路板投入控制破碎机进行破碎;废旧线路板破碎后的粒径控制在2-5cm;b)破碎后的物料输送入磁选机,将磁性物质分离出来;c)去除了磁性物质的物料,送入振动筛进行振动;d)振动后的物料,送入涡流分选机进行分选,分选出铜和铝。使用时,带元器件的废旧线路板可以不经过拆解,直接通过控制破碎机,将破碎后的废旧线路板粒径控制在2-5cm,显现出较好的筛分作用和粒度控制,产品粒度均匀。生产中破碎机显示了良好的粒度控制功能,通过对破碎料径的控制,更好的进行分离。
本申请涉及一种从废旧钴酸锂电池中回收金属的方法,包括以下步骤:共热解反应,将聚氯乙烯与废旧的钴酸锂在流通的惰性气体气氛中热解,得到含有锂和钴的共热解产物;其中,聚氯乙烯与废旧的钴酸锂的质量比为0.9:1~1.1:1;浸出,用水浸出共热解产物,过滤,得到浸出液和浸出产物,浸出液为含有锂盐的浸出液,浸出产物为含钴的浸出产物。本申请所提供的从废旧钴酸锂电池中回收金属的方法,具有充分利用废弃物资源、工艺过程简单、反应温度要求明显低于其他热处理工艺、能耗低等优势,对环境友好,具有良好的工业化应用前景。
一种废旧线路板无害化处理方法,包括以下步骤:步骤一、将废旧线路板进行破碎;步骤二、将破碎后的废旧线路板送入振动筛进行筛分;步骤三、将破碎物料送入热解炉行裂解;步骤四、将混合金属渣进行冷却,送入滚筒筛,进行筛分,筛选出筛上料和筛下料;步骤五、将步骤三的产生的废气进行燃烧、净化、除尘,使其达标排放。通过将电路板破碎及筛选,挑选出小颗粒的物料送入热解炉进行裂解,分解出废旧线路板的可回收的金属成分,通过冷却和筛选,将金属分离,得到金属回收产物,在裂解过程中的废气,通过燃烧、净化、除尘,使其达标排放,采用本方法处理废旧线路板,金属回收效率高,分离效果好且环保无污染。
本发明公开了一种废弃锂离子电池中的金属回收、转化为双功能纳米催化剂并应用于锌空气电池中的方法,该方法包括:将废弃的锂离子电池正极材料溶于酸溶液中获得金属盐溶液;将金属盐溶液负载到碳载体或碳前驱体上,进行高温还原反应,得到双功能纳米催化剂材料。该纳米催化剂在锌空气电池中具有良好的倍率性能和稳定的循环性能。通过以上方法将锂离子电池废弃物转化为锌空气电池正极,流程短、成本低、效率高,具有较高的环保优势和经济效益。
本发明公开了一种分离废旧锂离子电池正负极废料的方法,其包括步骤:将废旧锂离子电池进行破碎处理后,得到废弃混合物;对废弃混合物进行分选和筛分处理后,得到正负极材料混合物;对正负极材料混合物进行微波加热处理,使正负极材料混合物中的粘结剂氧化热解,得到细粒粉混合物;对细粉粒混合物进行浮选分离,分别收集含有负极材料的泡沫层和含有正极材料的矿浆,对泡沫层和矿浆分别进行过滤干燥处理,得到对应的负极材料和正极材料。本发明采用微波加热的方式对正负极材料混合物中的粘结剂进行氧化热解,这种加热方式可直接加热物料,加热速度快,处理效果好,能量消耗低,能够充分且高效地脱除粘结剂,从而在浮选操作中有效分离正负极物料。
本发明公开一种废弃锂电池正极材料的再生方法,包括以下步骤:S1、将正极活性材料、具有螯合作用的有机酸和过氧化氢混合反应后,取液相,得到浸出液;S2、加热浸出液,生成凝胶螯合物;S3、将凝胶螯合物进行烧结。本发明再生方法在有机酸和过氧化氢的作用下,正极活性材料中有价金属以离子形式进入液相;有机酸分子可与浸出液中金属离子发生螯合反应,生成凝胶螯合物析出,最后经分段加热,分解多余的有机酸,得到正极材料。本发明既避免了不必要的分离提纯步骤,同时减少了固废和液废的排放,缩短了工艺流程,具有更高的经济效益,对节能减排和环境保护具有重要意义。
本发明涉及一种废旧镍钴锰锂离子电池中有价金属的回收方法,包括)预处理工序,废旧镍钴锰锂离子电池拆解、放电、破碎,从中粗选出正极材料和负极材料,粉碎所述正极材料和负极材料;过筛,得到粉末颗粒;为了除去所述粉末颗粒中可溶于水的钾和钠等水溶性碱金属盐,在所述粉末颗粒中加入水并进行搅拌,搅拌得到清洗液浆料,固液分离所述清洗液浆料,得到的粉末颗粒即为固体有价金属回收原料。
本发明涉及一种废旧镍钴锰锂离子电池中有价金属的回收装置,其特征在于,包括通过管道连接的预处理装置、加热装置、固液分离装置、第1反应器、第1回收装置、第2反应器、第2回收装置和有价金属钴、锰、锌和钇分离装置。
本发明公开了一种三元锂离子电池正极材料的单质镍钴回收方法和分离设备;回收方法包括以下步骤:1)在150‑220℃的恒温油浴条件下,将摩尔比为4:1~10:1的氢键供体和胆碱盐,加热至一定温度进行搅拌,得到低共熔溶剂;2)在150‑200℃的恒温油浴条件下,按照重量份,将1重量份的电极材料,粘合剂和导电碳材料的混合物分散于3‑10重量份的步骤1)的低共熔溶剂中,充分反应,得到固液混合物;3)将步骤2)的固液混合物进行磁性分离,并对固体物质进行水洗和/或醇洗,去除表面的低共熔溶剂残留,即得到金属单质钴和镍。本发明的反应条件温度不高且不向外界环境排放废弃,其中的低共熔溶剂为相对无毒和可生物降解,反应较快,成本低廉。
本发明涉及一种废旧锂电池处理回收装置,包括加热装置和第一回收装置,其中,所述加热装置与所述第一回收装置相连,所述加热装置包括一焚烧炉,所述焚烧炉内设有可拆卸的废旧锂电池储料装置和反应槽。本发明创造性的在焚烧炉内设有可拆卸的废旧锂电池储料装置和反应槽。方便投入原料和取出炉渣。本发明创造性的设计了第一回收装置和第二回收装置,能够最大范围的对有用的金属材料进行回收。
本发明涉及一种废旧锂电池处理回收方法,包括如下步骤:将废旧锂电池投入可拆卸的废旧锂电池储料装置,将装有废电池的废旧锂电池储料装置安装在所述焚烧炉的反应槽上,通过所述真空处理装置抽去所述焚烧炉内的空气,使所述焚烧炉内的废旧锂电池储料装置和反应槽处于真空状态;通过所述惰性气体输入装置向所述焚烧炉内输入惰性气体;对所述废旧锂电池储料装置内的废电池进行加热焚烧,焚烧后产生的气体通过所述气体排放装置输送到所述第一回收装置,所述第一回收装置用于以冷凝的形式回收低沸点的金属及其化合物。
本发明涉及一种浸出设备,尤其涉及一种冶金用湿法冶金浸出设备。本发明提供自动运送、自动湿法和便于清理的冶金用湿法冶金浸出设备。一种冶金用湿法冶金浸出设备,包括有:底座和反应框,底座上设有反应框;物料框,反应框上部设有物料框;托板,反应框上部设有托板;过滤膜,反应框内壁上滑动式设有过滤膜;挡板,反应框上部两侧均转动式设有挡板;原料推动机构,托板与反应框之间连接有原料推动机构。本发明通过设有原料推动机构,原料推动机构与升降机构配合,能对金属混合物进行运送工作,升降机构运作带动过滤膜向上运动,金属混合物向后运动会落至正在向上运动的过滤膜上,从而避免金属混合物从高处落至过滤膜上造成破坏。
一种提高发动机燃油能效的方法及其催化物和催化器,将组份元素质量百分比为镨Pr9%~36%、铈Ce3%~6%、镝Dy3%~11%、硼B0.6%~1.3%和铁Fe45%~84%、余量为其他元素,表面磁感应强度为0.51~1.00T的稀土永磁体材料作为燃油催化物载体放入催化器壳体中,安装于发动机气缸的燃油进油管路上,使燃油先经过催化器在常温下催化后再进入发动机气缸。所述稀土永磁体材料经冶炼、粉化、成型、烧结、冷却、充磁制得,所述催化器的结构包括箍紧式、磁封闭夹紧式、潜入式和连通式,是一种改善燃油燃烧特性、使之能更完全烧燃,既降低有害气体的排放又减少发动机油耗、并进一步地能清排发动机积炭的提高发动机燃油能效的方法及其催化物和催化器。
本实用新型公开了一种新型有色金属加工装置,包括矿石粉碎装置、有色金属粗提取装置、有色金属精提取装置、冶炼装置、成型装置和冷却装置,所述矿石粉碎装置下行与有色金属粗提取装置相连接,有色金属粗提取装置下行与有色金属精提取装置下行与冶炼装置连接,冶炼装置下行与成型装置连接,成型装置末端设有冷却装置,本实用新型的有益效果是:结构简单,使用方便,设有矿石粉碎装置,保证后续工作中反应完全,提高矿石的利用效率,设有多种粗提取和精提取方法,从而适应于不同类型的有色金属的提取,适应范围广。
本实用新型涉及3D打印增材制造和冶金技术领域,具体涉及一种雾化室和用于制备金属粉末的装置。该雾化室包括控制器、雾化室本体、第一收粉罐以及设置在雾化室本体内的变幅杆、换能器、第一加热单元和电磁感应片;第一加热单元设于变幅杆上,变幅杆的第一端为锥形伞状结构,变幅杆的第二端通过换能器与电磁感应片连接,电磁感应片上缠绕有电磁线圈,电磁线圈和第一加热单元均与控制器连接。该装置包括上述所述的雾化室。本实用新型通过采用该方法不仅减小了变幅杆与金属液之间的温度差,有效避免了金属液在变幅杆顶部结壳造成的超声特性变化、输出功率降低的现象发生,而且还解决了高熔点金属或合金难以通过超声雾化技术制备的问题。
本发明公开了一种用于激光熔覆的耐蚀层材料及其制备方法和应用,耐蚀层材料包括以下质量百分比的成分:Cr 12.00%~15.00%、Ni 3.00%~5.50%、Mo 0.5%~1.00%、Si 0.5%~1.00%、Mn 0.60%~1.00%、C≤0.05%、S≤0.025%、P≤0.035%;余量为Fe。本发明的用于激光熔覆的耐蚀层材料,通过各成分的调整并以适当比例进行优化配比,能够通过激光熔覆冶金结合在基体上,基本力学性能优异,在具有高强度的同时又足够的塑韧性储备,同时耐气蚀能力良好,适用于对核电泵的叶轮、转轴等部件的修复。
本发明属于金属玻璃(又称非晶态合金)加工技术领域,尤其涉及一种水下焊接方法。水下焊接方法包括如下步骤:制备,制备金属玻璃;清洗,对两金属玻璃的待焊接表面进行清洁处理,以去除油污、杂质和表面氧化层;固定,将两金属玻璃放置于液态环境中,两金属玻璃的待焊接表面抵接,并对两金属玻璃进行位置固定;焊接,将超声波焊接机的超声头抵接其中一金属玻璃,超声波焊接机对金属玻璃施加超声波振动,以使两金属玻璃焊接为一体。本发明可以使两金属玻璃在不发生熔化的情况下实现了固相冶金结合,从而实现两金属玻璃的快速焊接。
本发明提供一种硅的提纯方法,步骤包括将原料硅与铝及金属添加剂混合得混合物,混合物加热熔融,于1350~1750℃保持0.5~20小时,后降温到500~650℃析出硅,得提纯硅;其中,原料硅与铝的质量比为1∶0.4~1∶5,金属添加剂为钛和/或钒。能有效去除原料硅中的杂质硼,硼的去除率高达99%以上,且杂质硼含量越高,硼的去除率越高,去除效率强,能有效降低原料硅中硼含量。而且能降低其他杂质的含量,使原料硅的纯度达到4~5N,为冶金法制备太阳能级多晶硅提供低成本、高性能的原料。而且本发明的硅的提纯方法能耗小,成本少,与等离子体除硼相比,能耗降低80%,成本降低60%,且设备简单、投资少。
本发明公开了一种镁铝复合板材及其制备方法。所述镁合金复合板材包括镁合金芯层、铝合金包覆层和成型于所述镁合金芯层、铝合金包覆层之间的结合界面层。所述制备方法包括:将熔融的铝合金浇铸在镁合金棒材上,以获得镁铝复合铸锭;然后对镁铝复合铸锭进行挤压,获得镁铝复合坯料;最后对所述镁铝复合坯料进行轧制,得到镁铝复合板材。本发明通过浇铸方式使铝合金和镁合金形成初步复合,再经过挤压工艺使镁合金和老板合金形成冶金结合,最后通过轧制进一步提高镁合金和铝合金的结合强度。通过上述三个工艺的协同作用,可得到结合强度更高,力学性能更优的镁铝复合板材。
本发明属于金属清洁冶金技术领域,提供了一种铟清洁冶炼方法。一种铟清洁冶炼方法,将含铟原料经过富集工序得到烟灰和无污染渣,渣用于建材原料;将富铟原料和烟灰,经过多级浸出工序得到上层清液和底流固体浸出渣及铜、铋、镉等有色金属渣,浸出渣返回富集工序,铜、铋、镉等有色金属渣用于回收有色金属;取上层清液,经过电积工序用电子还原得到海绵铟和贫铟液,贫铟液返回多级浸出工序;海绵铟经过电解铸定工序用氧化还原的方法得到铟锭和电解渣,电解渣返回多级浸出工序。该方法工艺流程简单,浸出液循环使用,取消净化或萃取、置换两工序,操作方便,彻底解决铟冶炼的污染问题,节约资源,适合于规模化工业化生产。
本发明涉及3D打印增材制造和冶金技术领域,具体涉及一种雾化室、用于制备金属粉末的装置及其使用方法。该雾化室包括控制器、雾化室本体、第一收粉罐以及设置在雾化室本体内的变幅杆、换能器、第一加热单元和电磁感应片;第一加热单元设于变幅杆上,变幅杆的第一端为锥形伞状结构,变幅杆的第二端通过换能器与电磁感应片连接,电磁感应片上缠绕有电磁线圈,电磁线圈和第一加热单元均与控制器连接。该装置包括上述所述的雾化室。本发明通过采用该方法不仅减小了变幅杆与金属液之间的温度差,有效避免了金属液在变幅杆顶部结壳造成的超声特性变化、输出功率降低的现象发生,而且还解决了高熔点金属或合金难以通过超声雾化技术制备的问题。
本发明属于金刚石磨具制作技术领域,尤其涉及一种金刚石磨具及其制备方法,该金刚石磨具的制备方法,包括以下步骤:提供Ir‑Ni‑Ta‑(B)高温非晶合金粉末、MBD金刚石粉末、金属结合剂粉末;将Ir‑Ni‑Ta‑(B)高温非晶合金粉末、MBD金刚石粉末和金属结合剂粉末均匀地混合在一起,得到金刚石磨具粉末;将金刚石磨具粉末填充到成型模具中,再在一定压力下,通过超声振动成型,得到金刚石磨具。在超声波的振动与压力作用下,粉末界面处瞬间会产生大量摩擦热,使界面瞬间温度瞬时升高,促进了粉末界面处原子流动与扩散,高温非晶合金与晶体界面处易发生塑性流变使得粉末界面处达到冶金结合,从而增强了金刚石与金属界面之间的结合力,大幅度地提高金刚石磨具的把持力。
本发明实施例提供了一种铝基非晶态合金,包括如下原子百分比的组分:钇 : 0~4%;钆 : 1~4%;镧 : 0.5~2%;钴 : 0.5~2%;镍 : 7~9%;余量为铝。该铝基非晶态合金组分具有非常强的非晶形成能力,冷却速度低,其中合金成分Al86Ni8Co1La1Y2Gd2能获得超厚的全非晶条带,达到155μm,且韧性好,该铝基非晶态合金组分还获得了铝基非晶态合金粉末,从而为热喷涂技术、粉末冶金技术、3D打印技术等相关技术准备了良好的铝合金非晶原材料。本发明实施例还提供了该铝基非晶态合金的制备方法和应用。
本发明公开了一种自锐性好的金属结合剂金刚石砂轮,其中的砂轮结合剂包括粘结金属,用于将各种组分粘结成型;骨架材料,为结合剂提供硬质点,提高结合剂强度;碳化物形成元素,一定温度下可与金刚石发生反应生成碳化,变机械咬合为冶金结合,提高对金刚石的把持力;低熔玻璃料填充物,与其它组分有相近的热膨胀系数,用于通过调整该低熔玻璃料填充物的添加量来调整砂轮结合剂的力学性能。本发明与游离磨粉研磨相比,其效率成倍提高,且不产生粉尘和废水污染,与普通青铜砂轮相比,其自锐性好,磨削效率高,修整次数少。
本发明涉及通信电缆用铜包铝镁导体线及其制造方法。通信电缆用铜包铝镁导体线包括铝镁芯杆和铜层,铜层均匀、同心地包覆在铝镁芯杆表面,所述铜层体积占所述通信电缆用铜包铝镁导体线体积的18%~22%。通信电缆用铜包铝镁导体线制造方法包括步骤:一、熔炼工艺;二、包覆焊接工艺;三、拉丝退火工艺。本发明通信电缆用铜包铝镁导体线结构合理、电学性能、机械性能和环境性能均能满足通信电缆内导体的技术规范,信号、图像、数据的传输性能完全符合高频传输线趋肤(肌肤)效应,以铝代铜节约铜资源,符合节能减排大趋势,可大大降低原材料的成本。
本发明涉及铜包铝镁导体线及其制造方法。对称电缆用铜包铝镁导体线包括铝镁芯杆和铜层,铜层均匀、同心地包覆在铝镁芯杆表面。对称电缆用铜包铝镁导体线制造方法包括步骤:一、熔炼工艺;二、包覆焊接工艺;三、拉丝退火工艺。本发明对称电缆用铜包铝镁导体线结构合理、电学性能、机械力学性能均能满足对称电缆导体线的技术规范,信号、图像、数据的传输性能完全符合高频传输线趋肤(肌肤)效应,以铝代铜节约铜资源,可大大降低原材料制造和应用成本。而且原材料成本相对较低。
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