从高钙、高铁钢渣中提钒的选冶联合工艺。本发明涉及一种提取钒的冶金方法,特别是从废弃的钢渣中用选冶联合工艺提钒方法。本工艺的步骤如下:(1)粉碎高钙高铁钢渣,采用重选方式脱去轻质钙和其它部分有害杂质;(2)对选别精矿用95~98%的浓硫酸直接浸出,再固液分离;(3)对浸出液进行氧化和酸度的调节,使PH为1.4~2.5,氧化还原电位为-900MV~-300MV;(4)采用3级以上萃取,萃取相比O/A为1/8~1/1,卸载水相;(5)对负载有机洗涤,脱除铁,有效实现铁-钒分离,洗涤剂为硫酸盐;(6)用0.25M~1.5M碱性溶液作反萃剂进行反萃,相比O/A为1/1~8/1,再对反萃液进行酸性铵盐沉钒。本发明工艺简单,可有效对高钙、高铁钢渣提钒,成本低、污染小、回收率高。
本发明涉及一种处理高砷高铁酸性废水及回收铜、铁的方法,所属湿法冶金领域,根据氢氧化物沉淀的PH值范围不同的性质,通过添加石灰乳液,控制酸性废水PH值,在低PH值3‑3.5的条件下进行砷、3价铁离子及铅的脱除,脱出上述杂质后的废水,添加硫酸调节PH值至1.5‑2,然后利用铁粉进行铜的置换,形成铜单质后进行固液分离,回收铜。下一步在液体中加入一定量的双氧水,使液体中的2价铁离子氧化成3价铁离子,然后添加一定量的氢氧化钠溶液,形成氢氧化铁沉淀,再进行固液分离,回收氢氧化铁。经上述处理后的废水能够达到生产回水利用的要求,同时降低环境污染。
本发明公开一种用于吸附回收硫代硫酸盐溶液中金的吸附剂的制备方法,属于湿法冶金、贵金属富集领域。本发明所述改性壳聚糖高分子材料的合成方法将壳聚糖与硫氰酸铵按一定的质量比混合均匀,在一定温度下反应一定时间,之后用去离子水浸泡一定时间、过滤、烘干得到改性壳聚糖;本发明采用硫氰酸铵对壳聚糖进行改性,制得一种高分子材料并能有效的用于硫代硫酸盐浸出液中金的吸附回收;制备的改性壳聚糖还能吸附溶液中的铜离子,这有利于控制溶液中铜离子浓度,进而控制浸出过程中硫代硫酸盐的消耗;本发明所制备的改性壳聚糖属于化学改性,区别于一般的物理改性。改性壳聚糖稳定性强、能自然降解,且在碱性环境中吸附效果不变等优点。
本发明涉及一种超声波联合气浮法纯化单宁锗渣的方法及装置,属于有色冶金技术领域。本发明将单宁锗渣加入到水中得到待反应体系,采用NaOH溶液控制体系pH值为7‑9;充入空气至待反应体系中使气泡直径为30~60μm,并在超声波条件下进行中和‑气浮除杂净化反应10~30min;去除水面浮渣,固液分离得到纯化单宁锗渣。本发明利用超声在溶液中的空化效应打开单宁锗渣包裹体,促进杂质元素Fe和As从单宁锗渣中有效溶出,通过调节溶液PH在7‑9,促使体系中的铁水解产生大量Fe(OH)3胶体以吸附溶液中的含砷阴离子而使其共沉淀,沉淀物粘附于气浮法产生的气泡上,且随气泡上浮至水面,经除渣机构分离至收渣盘除去,实现单宁锗渣纯化的目的。
本发明涉及一种立式磨浸强化锂云母酸浸提锂的方法和装置,属于湿法冶金技术领域。将锂云母原矿粉碎得到锂云母原矿粉末;将得到的锂云母原矿粉末与H2SO4溶液充分混合,加入到立式陶瓷研磨机中,并加入氧化锆珠,升温至120~150℃,控制搅拌速度为500~1300rpm,磨浸焙烧1.5~3h,获得焙烧料;将焙烧料自然冷却,加入蒸馏水,在温度为60℃、搅拌速度为500~1600Rpm,浸出3h;浸出完成后过滤得到含锂浸出液,锂的浸出率为96.96%~97.63%。本发明解决硫酸焙烧中酸耗量大、能耗量大、易腐蚀设备等问题。
本发明公开了从低品位辉钼矿中制备氧化钼的方法,涉及钼冶金技术领域。具体公开了:将低品位辉钼矿破碎,常温下与熔剂、吸波物质混合,然后将混合物升温至550‑600℃,反应1.5‑1.6h;之后升温至750℃‑900℃,保温40‑50min,冷却蒸汽,收集三氧化钼;熔剂为NaOH与Na2CO3摩尔比1.3‑1.5:0.8‑1的混合物。本发明在低品位辉钼矿中添加特定熔剂及吸波物质,结合微波焙烧方式,以简单的工艺流程制备得到了高纯度的三氧化钼。本发明工艺简单、对设备要求低,制备得到的三氧化钼产品纯度极高,能够满足从低品位辉钼矿中制备高纯度三氧化钼的现实需求,具有重要的实际应用价值。
本发明公开了一种从钒铬溶液中分离钒铬的方法,属于钒冶金化工技术领域。本发明为了弥补现有技术中从钒铬溶液中分离钒铬的不足,提供了一种从钒铬溶液中分离钒铬的方法,包括:将钒铬溶液调节至弱酸性,然后加热,并加入三聚氰胺,搅拌并调节至强酸性,保温反应后,经静置、固液分离,得钒沉淀物和含铬液。本发明采用三聚氰胺为沉钒剂形成钒沉淀物,使绝大部分的钒进入沉淀中,绝大部分铬存在于沉钒上层液之中,实现了钒铬溶液中钒、铬的有效分离,且沉钒剂三聚氰胺用量很少,成本低,并且几乎不会产生氨氮废水,对环境友好,为钒铬溶液的钒铬分离提供了一条新途径。
本发明涉及一种TiAl基耐磨激光熔覆涂层粉末及制备方法,属于激光熔覆金属材料表面改性技术领域。该TiAl基耐磨激光熔覆涂层粉末,由以下质量百分数组分组成:TiAl中间合金粉60.5%~86.5%,Si粉10%~20%,HfO2粉1%~10%,La2O3粉1%~5%,B粉1%~3%,CeO2粉0.5%~1.5%。本发明钛合金基体上制备出高硬度高耐磨性,且基体与涂层呈冶金结合的涂层。
本发明公开一种用于激光熔覆的高熵合金粉末及其使用方法,属于激光表面改性领域。所述方法为对钛合金基材进行表面预处理,将称量好的粉末混合后进行真空球磨,充分混合后得到熔覆粉末,真空干燥后备用;将得到的混合粉末采用同步送粉方式,按照预设的点阵扫描轨迹,在保护气氛下,将熔覆粉末在钛合金表面进行激光熔覆,得到由呈点阵分布的熔覆点构成的熔覆涂层;熔覆粉末的组分及其质量百分数为Al:8%~12%、Nd:32%~36%、Mo:32%~38%、V:17%~21%。本发明所述激光熔覆得到的涂层具有良好的宏观形貌,涂层与基体达到良好的冶金结合,具有较高的结合强度,且涂层具有较高的硬度,可用于高温耐磨等复杂工况。
本发明涉及一种具有反应型界面过渡区的非浸润型陶瓷颗粒增强钢铁基复合材料的制备方法,属于金属基复合材料技术领域。首先将高活性的微粉与粘结剂混合均匀,然后将混合物通过物理吸附作用包裹在与钢铁润湿性较差的陶瓷颗粒表面,通过挤压铸造的方法制备出陶瓷颗粒增强钢铁基复合材料。本发明制备的复合材料中陶瓷颗粒与钢铁基体间存在厚度为10~40μm的界面过渡区,使非浸润的陶瓷颗粒与钢铁基体之间的界面结合类型由机械结合转变为冶金结合,复合材料的界面结合强度达132MPa。
本发明涉及一种富含CaSO4物料的高温熔融盐处理方法,属于冶金和化工环保技术领域。首先将熔融盐体系放入到熔融盐反应器中,从熔融盐反应器顶部加入富含CaSO4物料,然后从熔融盐反应器底部氮气,碳质还原剂以氮气为载气从底部进入熔融盐反应器进行反应,制备得到SO2和CO2混合气以及CaO,生成的SO2和CO2混合气从熔融盐反应器顶部流出,经冷凝器冷凝、净化后得到富SO2尾气最后进行制酸;得到的CaO逐渐沉向底部,当反应完成后将CaO和熔融盐一同导入CaO分离器得到将CaO和熔融盐,熔融盐经熔融盐清理系统处理后进入第一个熔融盐储罐,然后通过熔融盐循环系统进入到加热器中加热,最后进去到第二个熔融盐储罐从而流进熔融盐反应器。本发明使得CaSO4物料的处理成本得到降低。
中空纳米立方NiCo2O4双金属氧化物材料及制备方法,属于冶金粉末材料及制备。本发明材料为直径500nm的中空纳米十字形立方体,可逆容量最高为1160mAh/g,循环100次≥1060mAh/g,比容量保持在84%,性能稳定。制备是以溶解于高纯水和乙醇的PVP溶液为溶剂,NiCl2·6H2O,CoCl2·6H2O为金属源,在适宜温度下利用S2O32+选择性侵蚀自制的Cu2O纳米立方模板,最终生成中空纳米立方结构NiCo2O4双金属氧化物。该制备工艺简单、成本低、具有工业化前景。
本发明涉及一种无害化处理铅锌冶炼污泥的方法,属于冶金技术废弃物处理技术领域,具体步骤为:1)将污泥投入微波场中进行活化处理,得到污泥熟料;2)将活化处理后的污泥熟料投入浸出槽内与稀酸溶液混合,溶出重金属离子后,得到洁净泥;3)将步骤2)得到的洁净泥洗涤后过滤、干燥,得到含水率低于10%的泥粉;4)溶出的重金属离子经离子交换树脂处理后分别进入铅锌冶炼系统,所得废酸重新返回浸出槽内参与反应。本发明可实现危险废物铅锌冶炼污泥的无害化、减量化利用,同时所获得的洁净泥可用作免烧砖或微晶玻璃的原料,该方法简单易行,环保效益高,生产效率高,设备投资少,能耗低,获得的产品能够应用于实际生产中。
本发明涉及一种微波净化处理含重金属离子废水的设备及应用方法,属于微波冶金技术领域。该设备包括进料装置、微波蒸发装置和蒸馏水回收装置。该方法通过真空泵将蒸发室和蒸汽冷凝器的压力控制为0.01~0.03Mpa;将含重金属离子废水净化,然后使含重金属离子废水形成粒径1~3mm的液滴进入蒸发室微波蒸发,获得水蒸气;水蒸气经冷凝得到蒸馏水,并获得浓缩含重金属溶液;回收得到的蒸馏水作为湿法冶炼各工段稀释用水或锅炉冲洗用水,浓缩后的含重金属溶液直接返回电解过程回收金属离子或经过二次微波蒸发结晶形成金属盐结晶回收。本发明不仅解决了有色金属废水处理难题,而且使重金属离子实现资源化。
本发明属于一种对难选冶共生矿的生物化工和化工冶金技术,具体涉及对含铁、锰均小于20wt%的难选冶共生贫矿传进行综合处理的方法。本发明工艺步骤为:还原剂为含纤维素的植物废料,活性剂为石灰石,铁锰共生贫矿含铁、锰均小于20wt%,分别破碎,按完全反应计算量配料均混,加热进行还原反应,得到磁性的Fe3O4、Fe0和可酸溶的MnO,磁选分离得出含铁>60wt%的铁精矿和富锰尾矿,富锰尾矿经硫酸或盐酸浸取、净化、浓缩、结晶,直接制得硫酸锰或四水氯化锰、无水氯化锰产品;转化制取碳酸锰,二氧化锰,一氧化锰等锰化工产品。本发明工艺简单易行,成本低,回收率高,可较好地解决铁锰难选冶共生贫矿的资源利用问题。
本发明公开了一种冷轧钛带卷惰性气保护罩式退火方法及其装置,属于有色冶金技术领域。本发明所述的退火方法包括调压、装炉排气、氮气置换、加热退火、冷却出炉步骤;本发明所述的装置包括罩式退火炉(1)、氮气供应装置(2)、氩气供应装置(3),所述氮气供应装置(2)与罩式退火炉(1)内罩连通,所述氩气供应装置(3)与罩式退火炉(1)内罩连通。本发明通过在普通全氢或氮氢退火炉的基础上,增加氩气供应装置,满足普通全氢或氮氢退火炉对冷轧钢卷和钛带卷的不同退火要求,具有效率高、工艺稳定、改造方便、一机多能、可靠性高的特点。
本发明涉及一种真空碳热还原制备碳化钛粉的方法,采用真空冶金的方法,以TiO2和碳为原料,钛白粉和碳粉的质量比为20∶9~21,经破碎,压块后进入真空炉内,以10℃/min~15℃/min的升温速率加热至1300~1600℃,保温2~10小时,炉内压力为10Pa~100Pa,使物料发生真空碳热还原反应,制得超细碳化钛粉。
本发明涉及一种用于贫化电炉顶吹浸没式喷吹还原的还原剂,属于火法冶金技术领域。该用于贫化电炉顶吹浸没式喷吹还原的还原剂为过滤脱水地沟油、或过滤脱水地沟油与高压氮气以体积比(1~1.25):(200~600)形成的油气混合物,首先将过滤脱水地沟油、或过滤脱水地沟油与高压氮气形成的油气混合物还原剂送至有自动调节阀控制的管道中,然后通过与管道相连接的、从贫化电炉顶部插入且浸没于熔池渣层中的还原油枪顶吹,使电炉渣中的磁性氧化铁经还原反应。本发明实现了地沟油的高效、低成本资源化利用,同时提高还原剂的还原效率,并降低了炉渣贫化的生产成本。
本发明涉及一种微波烧结制备铝硅中间合金的方法,属于冶金技术领域和微波烧结技术领域。将粒度小于200目的金属硅粉与金属铝粉按照硅铝比3~8:17~12混合配料后压制成型,然后放入频率为2400~2500MHz、功率为3~5KW的条件下,保持10~15℃/min的速率加热压制成型的混合坯料至1000~1100℃后烧结1~3小时,使压制成型的混合料中的金属铝粉熔融扩散后形成铝硅中间合金。改进传统铝硅中间合金的生产工艺,减少金属氧化,促进节能和环保,具有现实意义,并可实现对工业硅锭破碎过程中产生的微细硅粉的回收。
本发明公开一种从废旧含钴锂离子电池回收钴铜铁的方法,属于冶金技术领域。本发明所述方法利用转炉铜熔渣的显热及既有渣系,以及废旧含钴锂离子电池中负极碳材料及铝箔载流体的高温还原特性,实现自还原熔炼,减少渣中磁性铁含量,降低渣粘度,将渣中氧化态铜及电池热解产物氧化钴还原,实现铜渣贫化及废旧锂离子电池回收相结合的自还原熔炼,获得铜钴铁合金,产出低含铜贫化渣。本发明所述方法操作简单,适应性强,且可根据需要处理与铜渣性质相似的渣系,便于综合回收Cu、Co、Fe等金属元素。
本发明涉及一种综合高效处理锌浸出渣的方法,属于湿法冶金技术领域,本发明包括以下步骤:1)湿法炼锌浸出渣磨矿;2)I段加压浸出;3)II段加压浸出;4)浸出渣浆化洗涤;5)置换沉铜;6)预中和;7)中和沉铟。本发明同时实现了湿法炼锌浸出渣中锌、铟、铜、银等有价金属的高效浸出和铁的高效同步沉淀;锌、铟、铜、银的回收率分别达98%、88%、96%、99%以上,产出有利于选择性分离铜、铟的低酸、低铁浸出液;铁与铅、银一起富集于铅银铁渣中,铅银铁渣中的铁可做为火法炼铅造渣熔剂并最终稳定固化于炉渣或铅富集过程的窑渣中,实现其由杂质向炼铅原料的转变。
本发明实施例公开了一种消泡剂及其在氧化锌精矿浸出中的应用,属于冶金技术领域。所述一种消泡剂,按重量百分含量计,包括碳数为6‑10的醇60~80%、乙醇20~40%。本发明的消泡剂是一种非水溶性、密度低的消泡剂,可以有效抑制和消除氧化锌精矿浸出调酸过程产生的连续的高粘度、难消掉的泡沫,并且用量少,安全无毒,物化性质稳定,不影响起泡体系的基本性质。本发明的氧化锌精矿的浸出方法简单、经济、易操作,而且安全环保,锌浸出率高,对生产正常进行和降低生产成本具有重大的现实意义。
本发明公开一种WCP/高锰钢基复合耐磨衬板及其制备方法,属于复合材料领域。本发明所述衬板包括嵌体和基体,嵌体为WCP/高锰钢复合材料,基体为贝马复相钢,通过拼接的方式使嵌体之间形成相应的空间结构。采用粉末冶金的方法制备嵌体,通过拼接的方式使嵌体之间形成相应的空间结构;采用常规砂型或消失模铸造以及后续热处理得到具有空间结构的WCP/高锰钢基复合耐磨衬板粗坯,最后将粗坯进行热等静压致密化处理即可得到具有优异性能的空间构型WCP/高锰钢基复合耐磨衬板。本发明所述方法非常有效的解决铸造产生的气孔、缩孔等缺陷,同时采用一定的空间结构促进材料本身的优势,提高衬板抗冲击性、耐磨性、适宜高中低不同的冲击载荷。
本发明涉及一种外场强化无氨浸出离子型稀土矿的方法,属于湿法冶金技术领域。将离子型稀土矿按照液固比为1:1~20:1ml/g加入浓度为1wt%~10wt%的无氨盐浸出剂溶液,在室温超声波的作用下搅拌浸出10~180min,浸出完成后经液固分离得到浸出液,其中无氨盐浸出剂为氯化钙或者氯化钙与硫酸镁任意比的混合物。本发明在保证高的稀土浸出率的同时,降低氨氮废水的生成,是一种绿色、经济的新工艺。
本发明涉及一种炉膛底部供热的旋转射流氧枪及其应用方法,属于冶金工业生产技术领域。该旋转射流氧枪包括栏栅网格层,栏栅网格层安装到氧枪枪体的氧枪枪口上,栏栅网格层包括中间位置与氧枪枪口相通的氧喷口、均匀设置在氧喷口周围的三角形气体出口、圆边上设有与氧枪枪体水冷通道相通的水冷通道出口以及空余位置处设有的倾斜网格形成的枪口栏栅。该炉膛底部供热的是在该氧枪枪口加装栏栅网格层,使得分割出的旋转射流流动迹线更为分散,流速达到充分搅动熔池的目的;本方法在充分利用氧气与矿料中的硫化物进行化学反应放出热量,同时气体射流形成气泡带动熔体向上运动的同时,提供一种横向的左右摇摆动力。
本发明涉及一种用氧化铝碳热氮化真空热分解制备金属铝的方法,属于真空冶金技术领域。首先将向氧化铝中加入碳,然后混合均匀得到混合物料,将混合物料压制成块状,在通入氮气、压力为10Pa~50Pa、温度1300~1700℃的条件下还原得到氮化铝;将得到的氮化铝在压力为5~60Pa、温度为1850~2050K的条件下进行热分解反应20~60min,然后冷却至室温,在冷凝器上收集得到结晶良好的金属铝。本发明流程简单,便于操作,原料价格低廉、易得。
本发明公开了一种酸解红土镍矿废水的利用方法,属湿法冶金和环保技术领域,其主要过程是先对酸解镍矿废水进行曝气氧化处理,然后加入活性氧化镁为主要成份的中和剂,经搅拌、过滤后得到中和清液和中和渣两个组分,中和清液经直接喷雾干燥、煅烧分解后,所得到的固相产物再经洗涤脱钠离子,干燥和粉磨后得到纯度较高的氧化镁;煅烧分解的气相产物采用“两转两吸制酸工艺”回收硫酸,本发明使酸解红土镍矿废水中的水、硫、镁、铁资源都得到了充分利用,实现了酸解红土镍矿含镁废水的资源化。
变电站物联网监测的信息聚合方法,基于分布式异地信号采集,利用不同的泄漏电流采集单元和母线电压采集单元分别实现对高压容性设备绝缘在线监测的高精度信号处理,实现对高压容性设备的泄漏电流和母线电压采样,通过采集单元的时钟同步实现不同采集单元的同步采样。本发明适用于电力系统和冶金、化工、铁路等工业行业的各种电压等级变电站的高压容性电力设备的绝缘监测,可以实现智能电网的高压容性设备状态监测、安全预警和全寿命周期管理功能。本发明能够通过同类WSN节点的信息衍生、异类WSN节点的信息关联获得更丰富的感知层信息,并建立感知层信息与物联网应用功能的对应关系,能够为物联网应用功能提供有效的信息服务。
本发明提供一种消失模铸造陶瓷颗粒增强钢铁基复合材料的制备方法,通过将硬质陶瓷颗粒与熟化后的泡沫珠粒按任意比例混合均匀,再将混合物填入模具的固化模腔中进行固化以制作增强体均匀分布其中的泡沫模;然后按常规消失模方法造型,在型腔中放置所得泡沫模,再熔炼基材金属材料至浇注温度后,将其浇注入型腔中,室温冷却凝固,经清砂处理,即得到硬质陶瓷颗粒在基材金属中弥散分布的陶瓷颗粒增强钢铁基复合材料。本发明的制备方法操作简便,整体性能高,成品率高,无论是整体增强还是局部增强,均可直接做成各种金属基复合材料零部件,无需二次加工,适合大规模工业化生产,能广泛应用于矿山、电力、冶金、煤炭、建材等耐磨领域。
中冶有色为您提供最新的云南昆明有色金属电冶金技术理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!