本发明公开了一种利用煤矸石制备粉煤灰的方法。所述利用煤矸石制备粉煤灰的方法步骤一、取煤矸石,将所述煤矸石破碎后进行筛分,得煤矸石颗粒;步骤二、取煤渣,将所述煤渣烘干至含水量≤3%;步骤三、按重量份配比:煤矸石颗粒30~50份、烘干后的煤渣10~20份、海泡石8~12份、铜渣10~15份,分别取煤矸石颗粒、烘干后的煤渣、海泡石及铜渣,混匀后置于球磨机中研磨均匀,即得粉煤灰。本发明提供一种利用煤矸石制备粉煤灰的方法,采用煤矸石、煤渣和铜渣作为原料生产粉煤灰,实现了对煤矸石、煤渣和铜渣再利用,具有明显的经济效益和社会效益。
本发明属于镍铁合金湿法冶金领域,公开了一种镍铁合金资源化回收的方法和应用,该方法包括如下步骤:(1)将镍铁合金进行球磨、粉碎、过筛,得到镍铁合金粉;(2)将镍铁合金粉用酸液浸出,加热搅拌,过滤得到浸出液和浸出渣;(3)在浸出液中加入磷源进行混合搅拌,加热,过滤得到磷酸铁和沉淀后液;(4)向沉淀后液中添加中和剂,加热搅拌,过滤得到含镍溶液。本发明使用酸液将镍铁合金溶解后,通过磷源或磷源加氧化剂,以及沉淀助剂的作用下制备得到磷酸铁,进一步可以作为磷酸铁锂的前驱体制备出磷酸铁锂正极材料,而沉淀后液经过除杂后,可得到杂质含量较低的含镍溶液。
本发明提供了一种从含铊硫化废渣中分离铊的处理方法,包括步骤:S1,将所述含铊硫化废渣和与弱碱性有机盐溶液混合后进行球磨处理,得固液混合物;S2,对所述固液混合物进行水热处理后进行固液分离,得脱铊滤渣和含铊分离液。本发明根据铊的不同价态的性质与其他重金属之间的理化性质差异实现选择性了铊的选择性分离提取,采用本发明可定向提取铊,实现硫化渣的脱毒,具有良好的经济和环境效益。
本发明提供一种锂离子电池材料回收分筛的方法,包括如下步骤:将废弃电池破碎、气流分选;磁选分离铁质外壳;对电极片进行二次破碎;根据集流体粉末与电极材料粉末的粒度差异对两者进行筛分;对筛分后的电极材料粉末进行球磨处理;通过二次磁选去除磁性杂质,并筛选得到含钴或者含镍正极材料;对剩余粉末材料采用浮选法,得到磷酸铁锂;对含钴或者含镍正极材料进行三次磁选,筛分出Ni、Co、Mn不同含量的各类三元材料;从集流体粉末中分离得到Cu粉与Al粉。本发明提供的锂离子电池材料回收分筛的方法,能高效回收锂电池中的正负极材料,不仅可以分筛出磷酸铁锂和三元材料,而且分筛出不同牌号的三元材料,以适应工业大规模自动化回收锂离子电池。
本发明提供了一种利用大修渣制备发泡陶瓷的配方及方法,制备发泡陶瓷所用的原料组成按重量计为:大修渣10‑60份、瘠性原料5‑40份、可塑性原料5‑35份、溶剂原料0‑20份、抑制剂2‑10份、碳化硅0.1‑0.5份、稳定剂2‑5份,经均化、球磨、干燥、装窑、烧成以及切割加工步骤制备而成。本发明采用电解铝大修渣作为主要材料生产发泡陶瓷的方法,即可生产出高质量的陶瓷产品;创造出了巨大的经济价值,还实现了对大修渣的资源化处理,减少了环境污染,为铝工业的可持续发展提供了技术支持。
本发明公开了一种瓷质绝缘子的制备方法,该制备方法包括配料、球磨、过筛、除铁、榨泥、粗炼、陈腐、精炼、干燥修坯、干燥、上釉、烧结等工序;在除铁工序后,将短切纤维与部分泥浆混合,用搅拌机以500‑800r/min的转速搅拌30分钟以上,使之充分散,再加入到泥浆池中,通过泥浆池的搅拌机与泥浆混合至少40min,使短切纤维均匀分散于泥浆中,然后进行榨泥;所述短切纤维为玻璃纤维和/或合成纤维,短切纤维的加入量为干泥料总质量的0.2%‑0.6%。该方法弥补了非圆形车顶绝缘子干法靠模成型中存在的伞间微裂纹、杆径开裂等不足,提高了非圆形绝缘子产品的合格率和生产效率,节约了生产成本。
本发明公开了一种高砷烟灰解毒并资源化的同步处理方法,惰性气氛下,将高砷烟灰、MeS源和热熔剂Me或MeO先进行混合球磨,再进行高温烧结即得MeAs产物,其中Me为金属元素铜、铁、锌或铝。本发明方法操作简单、流程短,一步就能实现高砷烟灰的解毒和资源化利用,为制备金属砷合金产品提供了一条新路线。
本发明公开了一种处理废弃镁铬耐火材料的方法,包括以下步骤:1)将废弃镁铬耐火材料进行破碎,接着进行湿式球磨,然后以硫酸为pH调整剂,黄药和双黄药作为组合捕收剂,松醇油作为起泡剂,通过浮选工艺回收有价金属;2)将浮选后的尾渣烘干后,在空气氛围下进行焙烧,即得镁铬耐火材料的再生原料。本发明采用了黄药和双黄药作为浮选工艺中捕收剂,有效提高有价金属的回收率,去除了废弃耐火材料中的低熔点物质;通过焙烧的工艺,进一步去除了浮选尾渣中的有机药剂,实现了镁铬耐火材料的再利用,经济和环境效益显著。
本发明提供了一种综合回收利用含碳石油化工行业废Pd/Al2O3催化剂的方法。该方法主要包括行星球磨机活化预磨、钠化焙烧、弱碱浸出等步骤。废催化剂首先通过行星球磨机进行机械活化,增强物料化学活性,再经过一段焙烧达到脱碳和钠化的效果,将原料中的Al2O3转化为易溶于水的Na2O.Al2O3,弱碱浸出溶解Na2O.Al2O3以实现Pd和Al2O3的有效分离,铝的溶解率达到99%以上,Pd的富集比超过43倍,回收率大于99.9%。本发明具有流程短、操作简单方便、浸出时间短等优点,适合大规模应用。
本发明涉及一种石煤清洁转化方法,并可制得五氧化二钒和硅酸钙作为制备系列钒产品和白炭黑的中间体。该方法包括石煤球磨,高温氧化焙烧,焙烧料用NaOH+NaNO3亚熔盐分解,分解产物经稀释分离得到高浓NaOH碱液和含硅酸钠及钒酸钠的固相,碱液返回亚熔盐分解步骤循环使用,含硅酸钠和钒酸钠的固相经热水浸出分离得到含硅酸钠和钒酸钠的溶液,以及含铁镁钙的渣相。液相经酸调节pH值后,加入氯化铵沉淀钒,得到偏钒酸铵沉淀和硅酸钠液相,在硅酸钠液相中加入氢氧化钙,得到硅酸钙沉淀和NaOH溶液,NaOH溶液经浓缩后返回亚熔盐分解步骤,偏钒酸铵经煅烧后得到V2O5产品。该工艺与传统氯化钠高温焙烧工艺相比,消除了氯气和氯化氢的污染,钒总回收率在75%以上,较传统氯化钠焙烧工艺提高30%以上,硅回收率在80%以上,具有良好的经济效益和环境效益。
本发明公开了一种弱晶型铁磷缓释材料及其制备方法和应用。弱晶型铁磷缓释材料的制备方法是:将铁盐,羧酸类有机酸,难溶性磷酸盐同时置于球磨机中进行球磨,反应后取出烘干即得修复材料。将修复材料加入待修复砷铅复合污染土壤中,反应周期内水溶态砷的固定率可达70%,水溶态铅的固定率可达85%。有效态砷、铅的固定率分别可达41.98%和44.93%。本发明所述的弱晶型铁磷缓释材料备过程简单,高效无毒害,无二次污染,不会破坏土壤的理化性质,是一种环境友好型固定剂。
本发明公开了一种尖晶石结构钛酸锂的制备方法,其特征是:将钛盐配制成含钛0.1-3mol/L的溶液,按草酸根与钛的摩尔比1.5∶1~4∶1往溶液中加入含草酸根的配合物,在30~90℃下搅拌反应,然后在0.1~5℃冷冻结晶,静置,将析出的晶体过滤、用去离子水洗涤,然后在30~80℃烘干得钛酸锂前驱体草酸氧钛酸;按锂与钛的摩尔比3.8∶5~4.2∶5将锂源与上述前驱体混合,并在室温下球磨0.5~5小时得无定形钛酸锂,然后将无定形钛酸锂在600~900℃下,于空气气氛中煅烧即得尖晶石结构的钛酸锂。本发明的方法以廉价的无机钛源为原料,工艺流程简单,成本低,产品的电化学性能优异。
本发明属于脱汞技术领域,具体公开了一种碳基汞吸附材料的制备方法,在碳材料中负载含硫助剂得催化前驱体,随后将其进行球磨活化,制得所述的碳基汞吸附材料;所述的含硫助剂为硫单质、硫氢酸盐、含S有机物中的至少一种。本发明中,创新地采用含硫助剂和球磨活化工艺联合,可以实现物理‑化学协同,有助于改善吸附材料对汞的吸附性能、并利于将汞转化成黑辰砂物相,改善汞吸附脱出率,并改善吸汞材料的稳定性。
本发明公开了一种Li4Ti5O12/C复合电极材料的制备方法,采用先低温预烧后高温二步 煅烧固相反应法。包括以下步骤:(1)将含Ti化合物与无机锂盐按照一定配比,在有机溶 剂介质中球磨混合;(2)空气气氛下,升温至300~700℃,保温2~8h后,随炉冷却至 室温得到中间相产物;(3)将炭源与中间相产物进行球磨混合,在惰性保护性气氛下,升 温至780℃~950℃保温2~20h,然后随炉冷却,即可制得Li4Ti5O12/C复合电极材料。本 发明具有制备成本低廉,容易实现规模化生产的特点,合成的样品形貌规整、结构稳定, 具有高的充放电倍率特性,且循环性能良好,可用作超级电容器、锂离子电池或者超级电 容电池的电极材料。
本发明提供了一种含大球泥的瓷泥料的制作工艺,包括淘洗、球磨、除铁、脱水、陈腐、练泥等步骤。大球泥又名多水高岭土,系斜长伟晶花岗岩风化的残余物、原生高岭土,其化学成份接近高岭土理论值。本发明选用大球泥为主要原料,并针对原料进行各常量化学元素质量百分比的含量范围筛选,同时对淘洗、球磨、除铁、陈腐、脱水、练泥等工艺过程的改进,通过发明所述的工艺制作的泥料水份含量合适,水泥分布均匀、可塑性强、气泡少、细腻、无可见杂质。用本发明所述工艺所制作的瓷器成品白度高、白底泛青、润泽度好、透明度强,釉面光洁柔润,能够满足现代人对高档瓷器的审美要求。
本发明公开了一种重金属废渣机械干法硫化处理方法。具体是将重金属废渣在105℃下烘干至恒重后,与硫化剂及硫化促进剂进行干式混合球磨;硫化促进剂采用铝粉或者含铝的废弃物;在球料比为30~50∶1,转速为400~600r/min的条件下,重金属化合物与硫磺及铝发生固态球磨化学反应生成稳定的金属硫化物,可使重金属的硫化率达到70%以上,硫化过程无废水、废气等二次污染。处理后重金属废渣的环境活性大大较低,并且其中的部分重金属硫化物可以通过浮选的方式进行金属的回收。本发明既可用于重金属废渣中有价金属的硫化浮选回收,也可用于重金属废渣的硫化稳定化处理。并且硫化促进剂对机械硫化反应具有明显的促进作用,极大缩短了硫化反应时间。
本发明公开了一种缓释型铁磷复合材料及其制备方法和应用。缓释型铁磷复合材料的制备方法是:将零价铁粉、难溶性磷酸盐、羧酸类有机酸同时置于球磨机中进行处理,球磨反应后取出即得修复材料。将修复材料加入砷镉铅复合污染土壤中,反应周期内水溶态砷、镉、铅的固定率均可达100%,有效态砷、镉、铅的固定率分别可达89.79%、42.9%和57%。本发明所述的缓释型铁磷复合材料制备过程简单,高效无毒害,无二次污染,不会破坏土壤的理化性质,是一种环境友好型修复材料。
本发明公开了一种综合回收铜渣中有价金属的方法。该方法是将预处理后的铜渣,按一定比例与双氧水+硫酸混合,球磨反应一定时间后静置,过滤得到富含有价金属的滤液和浸出渣,浸出渣进行磁选回收铁资源。该方法的优点是球磨过程减小了絮凝型凝胶硅的产生及降低了对有价金属的阻滞,解决了铜渣基数大、资源化处理难的共性问题,实现了铜渣减量化及二次资源化,为冶金行业废渣的处理开辟了一条绿色可持续发展道路。
本发明公开了一种固砷方法,包括以下步骤:(1)含砷废渣的预处理:将含砷废渣破碎至粒径小于0.5cm,低温烘干至含水率低于5%;(2)铁基固砷反应:将预处理后的含砷废渣与热熔剂、铁基固化剂按一定比例混合后投入球磨机进行固砷反应,即得铁基固砷产物;(3)钙基强化反应:向上述铁基固砷产物中添加钙基强化剂,继续在球磨机中进行强化反应,得到最终固砷产物。本方法具有砷固化率高、耗时短、工艺简单、易于操作、无二次污染等优点,可用于含砷废渣的稳定化和无害化处理。本发明不仅可以与传统石灰固化、水泥固化等技术结合,强化固砷效果,也可直接运用于含砷废渣最终处理处置。
本发明公开了一种水淬渣回收碳、还原性铁的方法,属于水淬渣综合处理技术领域,包括以下步骤:步骤一、破碎筛分:将水淬渣送入鄂式破碎机进行破碎,粒径≤10mm的水淬渣通过振动给料机及振动筛进入干式磁选机;步骤二、磁选干抛:破碎后的水淬渣进入干式磁选机后,得到低铁精粉和煤渣;步骤三、球磨:将低铁精粉运输至球磨机中研磨,粒度符合的进入磁选工艺;步骤四、磁选:向符合粒度的研磨铁粉中加入水,用磁滑轮分选,溢流送到湿式磁选机磁选,磁性部分为高铁精粉,剩余部分为选铁尾泥;步骤五、螺旋分级:高铁精粉进入螺旋分级机分选出还原性铁粉与选铁尾泥,本发明工艺简单,还原性铁回收率高,实现了水淬渣的综合利用。
一种利用纳米锰氧化物降低稻米中砷含量的方法,该方法是利用球磨法通过控制球磨时间将市购的锰氧化物块状产品球磨得到粒径为20-5000nm的纳米锰氧化物,并针对被砷污染的稻田土壤添加纳米锰氧化物以减少该稻田土壤所产稻米中砷的含量,被砷污染的稻田土壤可根据纳米锰氧化物的粒径大小调节添加量,一般为耕作稻田土壤质量的0.01-5%,如此,可有效地降低该稻田土壤所产稻米中砷的含量。
一种提高永磁铁氧体剩磁和内禀矫顽力的方法,包括以下步骤:(1)配料:取永磁铁氧体预烧料粉,加入碳酸钙和氯化钠,得永磁铁氧体预烧料混合粉;(2)球磨:加入水,球磨至平均粒度≤0.95μm,得永磁铁氧体料浆;(3)沉淀过滤:将料浆沉淀,过滤,得成型料浆;(4)注模成型:将成型料浆注入模具,在磁场条件下加压成型,得成型生坯;(5)烧结:将成型生坯在1100~1200℃下烧结,得永磁铁氧体磁体毛坯。本发明方法通过在球磨过程中添加碳酸钙和氯化钠,实现了既提高永磁铁氧体剩磁又保持较高内禀矫顽力,制得了Br为4300~4400GS和Hcj为4600~4900Oe的高性能永磁铁氧体。
一种用于光学加工的水基磁流变抛光液,由下述体积组分组成:水基复配载液25%~75%和添加组分25%~75%,其中添加组分按下述体积百分比分配:羰基铁粉80%~90%,纳米铁粉4%~10%和抛光粉4%~10%,水基复配载液以体积百分比计包括去离子水85%~90%,分散剂3%~5%,润湿剂2%~5%和触变剂3%~5%。其配制方法为将去离子水与触变剂混合,室温下搅拌1~2小时;再加入分散剂,室温下搅拌0.5~1小时;然后加入润湿剂,室温下搅拌0.5~1小时,得水基复配载液;将添加组分与水基复配载液混合,加入球磨罐中,按1∶10质量比加入钢球,以20~30转/分的速度球磨3~5小时,分离出钢球,得产品。本发明的抛光液稳定性好、流变性高、抗氧化性能好且制备工艺简单环保。
本发明公开一种聚氨酯防水涂料的制备方法,包括以下步骤:S1.按重量份数计,将15.04~17.8份聚氧化丙烯二醇、1.54~2.81份聚氧化丙烯四醇脱水并降温至68~70℃后与20份二苯基甲烷二异氰酸酯混合,将温度升至76~78℃反应3.5~4.5h,反应过程保持搅拌,得到预聚体;将表面活性剂和固体填料加入球磨机中球磨45~60min,球磨温度为90~98℃,然后将温度降至40~50℃,再加入0.5~0.7份消泡剂、12~15份甲乙酮和0.6~0.8份邻苯二甲酸二辛酯球磨30min得到组分A;依次将1.7~2.5份聚氨酯丙烯酸树脂、17~19份组分A、0.8~1.3份邻苯二胺、0.021~0.023份二月桂酸二正丁基锡、0.6~1.1份领苯二甲酸二丁酯加入20~24份预聚体中,在52~55℃下搅拌均匀得到防水涂料。本发明解决了现有单组份聚氨酯防水涂料流动性差的问题。
本发明属于电池材料回收领域,公开了一种废旧锂电池的湿法分选工艺及其应用,该湿法分选工艺包括以下步骤:对废旧锂电池的分选原料进行湿法球磨,得到球磨产物;将球磨产物进行筛分,得到粗粒级、中粒级、细粒级的筛分后料;将中粒级的筛分后料进行湿法球磨,筛分,磁选,摇床,得到铜、铝、钢壳;将细粒级筛分后料通过浮选,磁选,摇床,得到正极材料粉、石墨、铜、铝。本发明的湿法分选工艺中采用“重、磁、浮”联合处理,钢壳的回收率为99%,石墨的回收率为90‑92%,正极材料粉中钴回收率为99%以上、镍回收率为99%以上、锰回收率为99%以上,铜回收率为93‑95%,铝回收率为93‑95%。
本发明公开了一种研磨设备用加料装置,通过储存容器储存研磨介质;通过悬挂称重组件检测储存容器的重量;通过弧形输送组件将研磨介质输送至研磨设备内;通过控制组件调节弧形输送组件是否输送研磨介质;通过弧形密封件转动打开或者关闭储存容器的出料端以完成研磨介质的输送;通过转动件带动弧形密封件转动,再通过驱动件驱动转动件转动;本方案通过储存容器、悬挂称重组件、弧形输送组件以及控制组件相互协同配合,实现研磨介质的预先储存和定量输送,无需人工搬运,省时省力,工作效率高且不易出错,通过弧形密封件实现了高硬度研磨介质输送过程中的稳定性和密封性,适用于立式湿法球磨机和矿浆研磨机等研磨设备。
本实用新型公开了一种粉石英制备活性方石英的生产装置,属于天然粉石英精加工技术领域。该装置以色选机、球磨机分级机磨粉系统、第一料仓、混合机、煅烧窑、解聚机、第二料仓、捣浆池、湿法超细磨、闪蒸干燥机为设备,以地产天然粉石英、矿化剂、水、改性剂为原料来生产活性方石英粉。本新型生产装置生产活性方石英粉工艺简单、成本低、效果显著,易于大批量工业化生产,对开发高档方石英制品具有重要的现实经济意义。
一种铝灰无害化处理的方法,包括以下步骤:(1)将铝灰和水混合,搅拌化浆,分级,得细颗粒料浆;或将分级后的铝灰和水混合,搅拌化浆,得细颗粒料浆;(2)加入浸取剂,浸出反应后,得非金属料浆;(3)将氧化料浆进行球磨脱氨,脱氨料浆经洗涤,过滤,洗涤,烘干,得无害化铝灰。本发明方法生产过程的安全系数高,且方法简单、成本低,适宜于工业化生产,所得无害化铝灰中的Al2O3的质量含量高达95%,氮化铝的质量含量≤0.02%,金属铝的质量含量≤0.01%,盐的质量含量≤0.2%,符合GB/T 24483‑2009的铝土矿石标准,可作为净水剂、陶瓷、玻璃、耐火材料、建筑材料或电解铝的原料使用。
本发明涉及一种含介孔二氧化硅的生物镁合金及其制备方法;属于植入体设计制备技术领域。所述生物镁合金包括镁合金基体和介孔二氧化硅;所述介孔二氧化硅为纳米级别的介孔二氧化硅。其制备方法为:通过球磨活化和混料后,采用SLM技术制备得到含介孔二氧化硅的生物镁合金。本发明成分和结构设计合理,所设计和制备的生物镁合金的降解速度、生物矿化能力适合人体需求,便于大规模的应用。
一种特粗晶WC-Co硬质合金,包括5-15%的Co及WC,WC的平均晶粒度为6-10μm。其制备工艺包括:粗细碳化钨预球磨制备混合碳化钨粉,混合碳化钨粉-钴-成形剂混合粉末的制备,压坯、烧结三个步骤,其中烧结分为脱除成形剂、高温烧结两部分。本发明制备的WC-Co硬质合金,金相平均晶粒度达到6μm或6μm以上,且工艺方法简单、操作方便、制备的硬质合金平均晶粒度大、晶粒分布区窄,合金具有高的热导率、低的热膨胀系数、好的高温磨损性能、高的横向断裂强度和高的断裂韧性性能,有效提高合金抗热疲劳裂纹能力,适于矿用工具、挖掘工具的使用。
中冶有色为您提供最新的湖南长沙有色金属矿山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!