一种制备超高纯钴的方法,涉及一种采用湿法冶炼工艺生产高纯钴板材的方法,生产出的高纯钴板材纯度可达到99.9999%以上。其特征是在于用牌号为Co9998的钴通过电溶制备硫酸钴原液,再通过离子交换实现钴溶液的深度净化后,在电积槽内采用电积精炼工艺提炼高纯度钴溶液中的钴金属,使钴在阴极种板上均匀析出成板的方法,其工艺过程为:将硫酸钴原液的浓度调节到80‑90g/L,ph控制到4.5‑5,控制溶液流速为25L‑30L/h将硫酸钴原液通过离子交换树脂711吸附除杂得到高纯度的硫酸钴溶液,再将净化后溶液打到电积槽内,通过电积精炼提纯工艺实现超高纯钴在阴极的析出,槽电压控制为1.1‑1.3V。本发明制备出的高纯钴板内部致密,表面平整,厚度为1‑2mm,经过辉光质谱检测仪检测纯度可达到99.9999%以上。
一种提取稀贵熔炼炉渣中有价金属的新工艺方法,采取碱浸、酸浸、中和的湿法工艺路线,以氢氧化钠为碱浸浸出剂,硫酸为酸浸浸出剂,双氧水为氧化剂,提取稀贵熔炼炉渣中的镍和铜。由于渣中有价金属元素多以硅酸盐形态存在,无法直接用硫酸浸出,故首先采用氢氧化钠进行碱浸,可破坏硅酸盐形态,使之转化为氧化物形态,再采用硫酸浸出,便可浸出有价金属,再加入双氧水,可浸出有价金属;用碱浸液中和酸浸液,可回收碱浸液中的残碱,且将碱浸液中的铅回收;碱浸工艺可脱除渣中的大量杂质元素Pb、Sb、SiO2等,酸浸过程可浸出Ni、Cu、MgO以及其它可溶盐,最后残渣中Ag得到有效富集,故采用此方法处理熔炼炉渣所得到的残渣可直接返银精炼工序,缩短了银的回收工艺流程,减少了分散损失。
本发明公开了一种高镍溶液中低浓度Fe的快速测定方法,属于冶金分析技术领域,解决了现有测定方法流程长,难以在生产现场直接快速测定的问题。本发明方法:高镍溶液加入双氧水,震荡并放气;加入皂化后P204萃取剂,震荡后静置,释放下层水相,保留上层有机相;加入稀盐酸溶液,震荡萃取后静置,释放下层水相,保留上层有机相;加入盐酸溶液,震荡后静置,将下层含铁离子水相释放至容量瓶中,定容并摇匀;吸取待测溶液置于比色管中,加入硫氰酸钾溶液,纯水定容并摇匀;与铁标准溶液进行显色比较,可确定待测溶液中Fe浓度。本发明操作简单,测定结果可靠,减少检测分析过程对人、材、机等的消耗,为工艺现场节约了分析经济成本和时间成本。
一种从高含金量的料液中提取金的方法,所述方法包括如下步骤。调解溶液的pH值。第二步,适度加热溶液。第三步,加酸过滤分离。第四步,一次粗金粉提纯。第五步,余留溶液酸度调解、萃取。第六步,反萃取固液分离。进一步而言,第六步中所述还原剂为草酸。进一步而言,第六步中所述还原剂为亚硫酸钠。进一步而言,向所述第六步中余留的尾液中加入锌粉,即可置换出铂族金属。进一步而言,所述方法适用于金电解废液、金王水溶解液。
提取高镍锍中CUFENI合金的方法,涉及一种从镍精矿冶炼过程中回收金属铂时的从中间产物高镍锍中提取PT族金属的载体CUFENI的方法。其特征在于将粒级为10UM~1000UM、重量浓度为10%~40%的高镍锍物料在磁感应强度为100MT~1000MT条件下进行磁选。本发明的方法工艺流程短,回收率高,提取的细粒合金质量高,运行成本低,回收率高,技术可靠、实施容易。
本发明提供了一种粗金粉深度除杂技术一种粗金粉深度除杂技术,将粗金粉投入氯化浸出釜中,液固比14-16 : 1,加入工业盐酸控制溶液酸度为3mol/L,温度为80~85℃后进行通氯浸出,时间10~14h,然后冷却放料过滤,将上述滤液升温煮沸,浓缩体积至原体积25%~37.5%,冷却后补入去离子水至原液体积,搅拌30~60min,静置2h后放料过滤,水解后浓缩—加入去离子水—搅拌—静置过滤如此反复操作进行水解除杂,经反复2~3遍水解处理后即可进行金还原,水解渣集中存放。经过此工艺,有效降低了金还原前液中杂质含量,尤其是Ag、Sb、Pb、Bi的含量降低了95%左右。
本发明公开了一种从粗氢氧化镍中浸出镍、钴金属的方法,该方法包括以下步骤:1)使用浓度为0.1—0.5mol/L硫酸将粗氢氧化镍浆化,浆化过程中固液质量比为1:(0.5—1),浆化时间为25—45min;2)在浆化后的氢氧化镍中加入有机还原剂,加入有机还原剂量与氢氧化镍比例为(0.5—1):1000,得到混合物,之后将该混合物升温至65—90℃,通入浓硫酸,至氢氧化镍溶解物ph值在0.5—1之间;3)调节氢氧化镍溶解物pH值。本发明针对现有技术中氢氧化镍在溶解过程中镍钴金属回收率低,产出废渣镍钴含量高,镍钴流失严重的问题。
本发明公开了一种利用电积镍阳极液生产硫酸镍的方法,该方法是利用电积镍阳极液含有硫酸镍和一定酸度并且杂质含量低的特点,与硫酸按比例加入混酸槽制成含镍混酸溶液,同时加入纯水,调整含镍混酸溶液中的硫酸浓度后加入镍珠或镍粉,镍珠或镍粉溶解于硫酸中生成硫酸镍富液,将硫酸镍富液过滤除杂、冷却结晶、离心分离、干燥后得到硫酸镍产品,工艺简单,生产成本低,实现了电积镍阳极液中镍和酸的回收利用,不会造成资源的浪费。
本发明提供一种铜粉的湿法防氧化方法,用纯水洗涤电解法生产的超细铜粉至符合要求;使洗涤后超细铜粉中硫酸根和氯离子的含量符合要求;取甲基苯丙三氮唑,在50~70℃的温度的纯水中配制防氧化剂;配制的甲基苯丙三氮唑的浓度为3~5g/L;将配制好的甲基苯丙三氮唑(TTA)溶液按固液质量体积比1:1~1:1.5加入到铜粉中,使铜粉在溶液中浸泡30~50分钟;过滤,干燥,过筛,完成超细铜粉的防氧化处理。本发明具有防氧化处理工艺简单,易于操作,干燥后的铜粉能直接筛分包装成产品,无需进行还原、破碎,工艺流程缩短,得到的铜粉产品树枝状发达,抗氧化性能好,放置6个月后,氢损值上升≤0.05%。
一种镍混酸体系溶液除铅方法,涉及一种用碳酸钡除铅工艺从镍电解混合酸体系溶液中除去杂质铅的方法。其特征在于其除铅过程是将镍混酸体系溶液中加入碳酸钡进行沉淀除铅的。本发明的方法采用碳酸钡除去镍电解混酸体系溶液中的铅杂质元素,进行溶液净化,减轻净化工序除铅负荷,稳定、提高溶液质量。采用机械搅拌浆化,使浆化液混合均匀,保证反应充分,除铅效果明显;碳酸钡除铅工艺使用设备少,占地面积小,工艺简单、操作环境无污染。
本发明提供了一种处理含砷废铜渣的方法,将产自于铜电解净化工序的含砷废铜渣加碱固砷焙烧,将砷转换为低毒性、水溶性、非挥发性的砷酸盐,焙烧渣水浸脱砷后,酸浸回收铜富集锑铋银,水浸液中的砷转换为砷酸钙沉淀填埋;并综合回收黑铜渣中的铜、银、锑、铋等有价金属。本处理方法是一种安全有效回收黑铜渣中有价金属的湿法冶炼工艺方法,使砷的浸出可与铜的浸出分开;黑铜渣中铜的回收率达到99.6%,砷脱出率达到98%以上,95%以上的锑和98%以上的铋进入渣中,酸浸时通过加入微量氯根,98%以上的银也进入酸浸渣里,有利于锑、铋、银的综合回收;且设备投资省、流程短、运行费用较低、操作环境安全可靠。
本发明公开了一种以氧化镍为原料制备电池级硫酸镍的方法,包括:(1)采用氢离子浓度为8~13mol/L的硫酸溶解氧化镍,其中,氢离子浓度为8~13mol/L的硫酸与氧化镍按液固比为2‑4:1,当反应液中氢离子浓度≤7mol/L时加入氢离子浓度为36mol/L的硫酸,经过滤得到镍含量≥160g/L的硫酸镍溶液;(2)将经步骤(1)得到的硫酸镍溶液降温结晶,然后进行固液分离,得到硫酸镍结晶,淋洗硫酸镍结晶,直至淋洗水pH为3‑4,经干燥得到硫酸镍产品。本发明采用以红土矿为原料经喷雾热解生产得到的氧化镍产品,不需额外添加催化剂,工艺简单,流程短。
一种干燥阳极泥的方法,涉及干燥高热敏性不均匀、比重差别较大的物料,特别是干燥镍阳极泥的方法。其特征在于将阳极泥由抓斗吊抓入湿料仓,由圆盘给料机给到振动筛,振动筛将大颗粒筛分,筛下物由密封皮带机输送机经过星型给料阀、打散机进入内置布袋式流化床,气流吹动床内物料,使物料颗粒悬浮于气流之中形成流态化,物料在流化状态下完成与气流间的热质交换,将阳极泥干燥至含水份小于3%。本发明具有工艺过程简单,设备干燥速度快、时间短,物料干燥均匀,干燥时间可调的优点,干燥过程稳定性好。同时,干燥与除尘集于一体,节约投资,减小占地面积,解决了多口出料的难题,烟气可达标排放。
本发明公开了一种常温常压下铜镍合金粉硫酸全浸的方法,所述方法以次氯酸钠溶液为助浸剂。该方法将铜镍合金粉加入到硫酸溶液中,开启搅拌,采用滴加的方式将次氯酸钠溶液加入到硫酸溶液中进行反应,所用次氯酸钠为使用氢氧化钠溶液吸收氯气尾气生成的溶液,铜镍的浸出率达到98.0%,渣率低于1.8%。本发明在常压、常温下浸出,不需对溶液进行加热以提高反应速度,除可以实现铜镍合金中铜镍的全浸外,还可以浸出含铜、镍渣料中以单质或合金形式存在的铜、镍金属,如海绵铜渣、自热炉渣等,工艺流程短、方法简单易行、对设备要求低、浸出反应速度快、浸出率高、生产成本低,可广泛应用于工业化生产。
本发明公开了一种从含银电子支架中回收银的方法,该方法首先将报废含银电子支架通过硝酸溶解浸出,然后沉银、洗涤、浆化,用水合肼还原得到纯度大于98%的海绵银,沉银后液循环使用,溶解至饱和后回收其它有价金属。本发明能将报废含银电子支架中的银直接提取制成高纯度海绵银,银回收率可达97%以上,在回收银的同时还可回收其他有价金属,同时,沉银后液能够循环使用,节省了大量的试剂,成本低,环境污染小。另外,本发明氯化银的还原选用水合肼做还原剂,不带进其他金属杂质。本发明可应用于直接从报废含银电子支架中提取海绵银,也可用于任意固体含银电子废弃物料中银的回收。
本发明提供了一种氢氧化镍钴盐酸浸出液深度除铜的方法,主要包括如下工艺步骤:(1)氢氧化镍钴经盐酸浸出后得到盐酸浸出液,向盐酸浸出液中添加稀硫酸进行硫酸根的调节,使溶液中硫酸根含量达到25-35g/L,该溶液为萃前液;(2)向萃前液中添加氢氧化镍钴原料进行pH值调节,控制氢氧化镍钴的加入量使溶液终点pH值为4.0-4.5,然后对萃前液进行压滤,去除固体杂质;(3)将压滤后的萃前液与皂化后的P507萃取剂打入萃取箱,进行逆流萃取。本发明除铜效果明显,除铜后氯化镍溶液中铜离子含量可降低至0.004g/L以下,能够有效满足生产电镀级氯化镍产品的要求;而且本发明方法操作简单,易于工业化生产。
本发明涉及一种连续制备重量纯度≥99.999%的金属铸锭的方法。该方法的工艺步骤包括:(1)将重量纯度≥99.999%的金属物料装炉、抽真空至10-3Pa以上;(2)连续进料装置将步骤(1)的物料送入水冷坩埚中;(3)以电磁感应熔炼的方式对水冷坩埚中的金属物料进行熔炼;(4)经步骤(3)熔炼后得到的熔体进入设置在水冷坩埚下方的水冷结晶器中,成型得到高纯金属铸锭。本发明采用水冷铜坩埚感应熔炼与水冷结晶器成型结合,同时采用连续进料装置,能够实现连续铸锭生产、提高效率,所制备的高纯金属铸锭,具有纯度高,铸锭物理性能好、成材率高、产品规格多样化等优点,满足集成电路对于高端薄膜制备的性能要求。
本发明提供了一种氢氧化镍钴盐酸浸出液的净化方法, 主要包括如下工艺步骤:步骤一:利用工业浓盐酸对由红土镍矿转型产出的氢氧化镍钴原料进行溶解浸出;步骤二:向浸出液中加入氯化钡进行除硫酸根操作,溶液压滤后作为萃取前液备用;步骤三:按照P507:磺化煤油=25%:75%进行有机相的配备,将配备好的有机相打入钠皂釜进行皂化,皂化后的有机相再与纯净氯化镍溶液反应制成镍皂;步骤四:采用P507镍皂对步骤二得到的氯化镍萃取前液进行萃取,所得萃余液即为纯净的氯化镍溶液产品。本发明生产过程安全,所产出的萃余液成份更优,且工艺流程短,过程控制更加有效。
本发明公开了一种利用萃取法分离氯化镍溶液中铜的方法,涉及分离氯化镍溶液中铜的技术领域,用于解决现有技术中氯化镍溶液除铜方法中存在的成本高、会引入其他杂质、制备条件苛刻且除铜效果不够好的问题,本发明中将Lix984和磺化煤油组成的有机相与氯化镍溶液在萃取段通过连续逆流萃取的方式进行充分接触,萃取后负载镍钴的高铜有机相进入洗镍钴段后,与洗镍钴酸进行连续逆流反萃取,充分反萃取后,分离镍钴后的高铜有机相进入洗铜段;高铜有机相进入洗铜段后,与洗铜酸进行连续逆流反萃取,充分反萃取后的再生有机可重新回用至萃取段。通过上述技术方案可完成对镍精矿氯气浸出液中铜的萃取分离,而且不会引入其他杂质,除铜效果更好。
本发明提供了一种用于生产镍扣的永久阴极板,包括导电排和导电基板,所述导电排通过导电筋板与导电基板相连接,所述导电基板包括正对设置的第一导电基板和第二导电基板,第一导电基板和第二导电基板的外侧分别设有绝缘板,所述绝缘板通过导电螺钉和锁紧螺母与第一导电基板和第二导电基板相固定;所述导电螺钉具有一伞状钉帽,所述伞状钉帽紧压在绝缘板外表面上,且伞状钉帽的顶面为光滑面;第一导电基板和第二导电基板四个侧边之间的缝隙通过绝缘材料密封。本发明阴极板能够避免镍扣出现“夹缝生长”现象,生产结束后镍扣便于剥离,剥离镍扣时不易损坏绝缘板;另外,本发明阴极板使用寿命长,检修周期短、操作简单。
本发明提供了一种全界面高效萃取分离镍钴的装置,包括通过管线连接的萃取装置和反萃取装置;所述萃取装置包括依次连接的静态混合器、多相流反应器、澄清分离槽;所述反萃取装置包括依次连接的静态混合器、多相流反应器、澄清分离槽。本发明萃取效率高,萃取效果稳定,采用静态混合器—多相流反应器—澄清分离槽组合逆流萃取分离镍钴,采用3级即可达到箱式萃取9级分离效果;同时克服了萃取离心机两项夹带严重的缺点。
本发明提供了一种硫酸钴溶液深度除镉的方法,是将P507与磺化煤油进行混合配置、皂化后,对含镉、镍的硫酸钴溶液进行萃取,镉、钴萃入有机相中,镍保留在萃余液中,用稀硫酸对负载有机相进行洗钠、洗镍,采用酸性氯化钴溶液洗镉,再经过稀硫酸洗氯和反萃取,得到低镉的硫酸钴溶液,去除镍的同时有效降低硫酸钴溶液中金属镉的含量,达到了深度除镉的目的,提高了硫酸钴溶液质量。
本发明提供了一种三段选择性浸出红土矿的方法,包括以下三步:(1)一段高温浸出:将红土矿原料与高温浸出剂混合,控制液固比为4~6:1进行高温浸出,完成浸出后液固分离,得到一段高温浸出液和一段高温浸出渣;(2)二段常压浸出:将浓硫酸与水加入一段高温浸出渣中,控制液固比为3~4:1进行常压浸出,完成浸出后液固分离,得到二段常压浸出液和二段常压浸出渣;(3)三段高温浸出:将二段常压浸出液与红土矿原料混合,控制液固比为4~6:1进行高温浸出,完成浸出后液固分离,得到三段高温浸出液和三段高温浸出渣。本发明通过三段选择性浸出红土矿可达到硫酸用量少、有价金属浸出率高、杂质元素浸出率低的选择性浸出目的,减轻了后续净化除杂压力。
本发明公开了一种回收废旧动力锂电池中锂的方法,包括:预处理:将废旧动力锂电池在惰性气体保护、密闭状态下进行拆解、破碎、分选得到废旧电池粉料;高温煅烧:将废旧电池粉料中加入添加剂进行高温煅烧;机械活化、水浸:向经高温煅烧后的废旧电池粉料中加入活化剂,进行机械活化、水浸,固液分离得到含锂浸出液;蒸发结晶:将得到的含锂浸出液进行蒸发结晶,得到氢氧化锂产品。采用本发明,整个处理流程金属锂的收率达到90%以上。
本发明公开了一种剥片机真空气动系统,包括真空发生装置、气源处理三联件、剥片机工位、吸片机械手工位,所述真空发生装置和气源处理三联件组成系统的负压和正压的供气系统,剥片机工位和吸片机械手工位分别为系统的工作执行机构,所述剥片机工位由真空发生破坏控制阀组、开口气缸控制电磁阀、开口气缸、剥片吸盘、左右压板气缸、左右上压板气缸、下夹紧气缸、以及叠加式三联控制阀组成,用于完成剥片机工位种板的夹紧、开口、剥片工作。本发明的真空气动系统完全模拟人工剥片的全过程,由真空气动系统的气缸、吸盘、控制阀组控制完成剥片过程的夹紧、开口、剥片、吸片码垛,整个过程连贯、流畅、自动化控制,完全代替人力工作。
本发明的一种树脂提取低品位红土镍矿浸出液中镍、钴的方法包括以下步骤:(1)将低品位红土镍矿浸出液经过除铜树脂柱吸附得到除铜后溶液;(2)将除铜后溶液经过镍钴提取树脂柱吸附,用水洗涤吸附饱和后的镍钴提取树脂柱,洗涤后对镍钴提取树脂柱脱附得到第一溶液;(3)将第一溶液经过净化除杂树脂柱吸附后得到硫酸镍和硫酸钴富集溶液。本发明能够选择性的从成分复杂的多金属浸出液中直接分离富集有价金属镍钴产品,工艺简单,反应温和,生产环境较为清洁,能够实现低碳环保、清洁生产,同时能耗较低,易于实现规模化生产。
本发明公开了一种用于萃取设备的顶盖,包括:盖板;所述盖板包括一级盖板、若干个二级盖板、三级盖板,若干个二级盖板设置在一级盖板和三级盖板之间,盖板底部设有进水主管、溢流主管;一级盖板、二级盖板、三级盖板的板面上均设有人孔、排气管接口;在位于一级盖板的人孔上方的一级盖板板面上设有第一观察孔,在位于二级盖板的人孔上方的二级盖板板面上设有第二观察孔、第三观察孔,在位于三级盖板的人孔上方的三级盖板板面上设有第四观察孔。本发明能够实现取样、观测,设备清理、密封和排气的功能,结构紧凑,操作简单,密封效果好,适应环保要求。
本发明公开了一种以氧化镍为原料生产硫酸镍溶液的方法,步骤包括:(1)采用盐酸或者硝酸对氧化镍预处理;(2)采用硫酸溶解经步骤(1)得到的氧化镍,然后固液分离得到滤液;(3)将经步骤(2)得到的滤液中加入氧化镍粉,得到硫酸镍溶液。本发明采用盐酸或者硝酸预处理氧化镍表面致密氧化膜,缩短硫酸酸溶氧化镍时间;采用氧化镍粉中和多余酸,没有引入杂质,同时生产的硫酸镍溶液中杂质成分合格,无需净化除杂即可作为硫酸镍蒸发结晶所需的蒸发前液。
一种硫酸镍溶液的除油装置,包括贮槽,澄清槽,除油循环槽,循环泵,喷射泵,输送泵,纤维吸附除油器;贮槽、循环泵入口与除油循环槽连接,循环泵出口与喷射泵入口连接,喷射泵出口位于除油循环槽,除油循环槽与澄清槽连接,输送泵入口与澄清槽连接,输送泵出口与纤维吸附除油器连接。一种硫酸镍溶液的除油方法,其特征在于将含有机物40~70ppm的硫酸镍溶液依次经过贮槽澄清除油、喷射泵除油与纤维吸附除油,使溶液中的有机物含量降到3~1ppm,满足精密电镀行业用硫酸镍的需要。
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