本发明提供一种造粒制备氯化法复合原料钛焦颗粒的方法,特别是制备沸腾氯化原料的方法。细粒含钛物料与高分子碳氢化合混合物经加温、混合、焦化、破碎分级和煅烧等工序制成适合于氯化工艺的颗粒状复合原料,尤其适合于做沸腾氯化的原料。采用本发明的方法可以解决现有细粒含钛物料粒度小不适合于制备沸腾氯化原料的问题,同时可降低和消除含钛物料中氧化钙、氧化镁在氯化工艺过程中对沸腾氯化的不良影响,具有良好的工业应用前景。
本发明涉及一种基于赤泥提取物的铁精粉制备方法,包括如下步骤:原料烘干、干磨制粉、混匀、球团物料烘干、焙烧、冷却、一段磨矿、一段磁选、二段磨矿和二段磁选。本发明可用于尾矿二次资源综合利用,尤其适用于氧化铝生产过程产生的含铁赤泥,能够高效提取分离赤泥中的有价金属铁,并且能得到铁品位>80%,铁回收率大于85%的铁精粉产品指标,提铁效果显著。
本发明公开了一种萘醌残液的电解综合利用方法,该方法包括将残液过滤后分为两部分,一部分残液按比例加入硫酸配制成阳极液进入阳极循环槽,另一部分残液按比例加入硼酸、酰胺化合物、羧酸盐配制成阴极液进入阴极循环槽,通过电解,阳极液中Cr6+含量增加可返回萘醌生产线循环使用,阴极板上得到金属铬片经过洗涤、干燥、粉碎得到金属铬粉。本发明采用电解循环槽对萘醌残液进行电解处理,不仅能够将处理后的残液返回萘醌生产线,而且能够得到高质量的金属铬粉,且该方法具有低能耗、低污染、铬回收率高的优点。
本发明公开了一种恢复SCR脱硝催化过滤元件过滤效率和催化活性的烟气SCR脱硝催化过滤元件的再生方法。其步骤包括(1)使用压缩气体对SCR脱硝催化过滤元件表面进行吹扫,之后对SCR脱硝催化过滤元件由内向外进行反吹;(2)采用稀酸溶液浸泡上述SCR脱硝催化过滤元件;(3)上述SCR脱硝催化过滤元件在稀酸溶液中浸泡完毕之后,将其浸渍在活性液中从而补充SCR脱硝催化过滤元件表面的催化活性成分;(4)待SCR脱硝催化过滤元件在活性液中浸渍充分之后,取出所述SCR脱硝催化过滤元件进行焙烧,最终得到再生后的SCR脱硝催化过滤元件。其中,所述的活性液是一种具有补充SCR脱硝催化过滤元件表面的催化活性成分功能的溶液,该溶液包括SCR脱硝催化剂的盐溶液。
本发明涉及人造金红石的生产方法,属于化工领域。本发明解决的技术问题为:提供了一种生产连续性好、能耗低、污染小的以高钙镁的原生钛铁矿为原料生产出高品味人造金红石的方法。本发明人造金红石的生产方法,包括如下步骤:A.钛精矿于800~1100℃氧化焙烧,然后于600~900℃还原焙烧;B.浓度18~24%的盐酸常压下浸取还原焙烧后的钛精矿;C.洗涤、过滤;D.收集滤饼煅烧即得。本发明方法可以用作人造金红石的生产,其生产成本低,避免了对环境的污染,生产能耗低,易于实现连续生产,具有广阔的应用前景。
本发明涉及金属冶炼技术领域,具体公开了利用高镁红土镍矿和赤泥协同制备镍铁及铁精矿的方法,包括以下步骤:S1:取红土镍矿依次经过粉碎、烘干、干磨,制得红土镍矿粉,取赤泥进行烘干、干磨操作,制得赤泥粉;S2:将所述红土镍矿粉和所述赤泥粉混合,然后加入焦炭、氯化钙和氯化钠混合;S3:将步骤S2得到的混合物制成球团,然后依次进行烧结、第一冷却、还原焙烧、第二冷却操作;S4:取步骤S3所得物料磨矿,然后以磁场强度0.15‑0.25T进行一段磁选,得到镍铁精矿和非磁性产品,取得到的非磁性产品以磁场强度0.3‑0.4T进行二段磁选,得到的磁性产品为铁精矿。本方法工艺流程短、环境污染小、产品质量高、可操作性强。
本生产工艺公开一种固体废物烟灰(包括冶金铜烟灰和电子废物处理烟灰等)的回收加工生产工艺技术,是从含锡铅银等的固体废物烟灰回收锡、铅、银生产工艺。属冶炼提取、危废回收高值化处理和固废回收高值化处理技术领域。其特点在于在回收生产过程中大幅减少了产生废水的产生和生产成本低的特点,完全改变了目前传统生产工艺中产生大量废水的工艺技术路线,这大大减少了生产成本和生产对环境造成的潜在污染,是一种全新的生产工艺简化,回收率高,产能大,节能环保,环境友好型固体废物烟灰的回收加工生产技术方法。该生产工艺克服了传统酸性浸出,锌,锡浸出率低的,生产成本高的问题,浸出溶液的重复使用减少了污水的排放。
本发明公开了一种含镉废物的无害化处理,属于含重金属危险废物处理及金属回收技术领域,将铜镉渣浆化后进行硫酸浸出,再电解分离铜;加入氨水调整pH值为4.5‑5.0,再加入微生物进行生化反应,锌粉置换,分离过滤得粗镉锭;再沉淀分离锌质。终液为含微量的铜、锌和微生物菌的溶液,可作为肥料。本发明通过电解、化学和微生物的结合,提取效率高,且整个过程无害化处理,保护了环境,提高了金属的回收效果。
本发明公开了一种用硝酸低成本回收红土镍矿中有价金属元素的方法,属于化工和冶金交叉领域。该方法先将煤炭送入焦化系统得到焦炭和焦化气,焦化气经净化得到氢气,再与空分系统得到的氮气混合合成氨气,到氧化炉内氧化生成氮氧化物,得到的产物送往硝酸吸收系统制备硝酸。硝酸与红土镍矿原矿混合制浆后浸出;浸出浆调节pH后浓密洗涤,底流过滤干燥制备铁精矿,溢流液净化后回收有价金属元素;净化后液蒸发浓缩得到硝酸盐作为商品出售。整个工序使用自产硝酸最大程度地降低成本;加入的碱和硝酸以硝酸盐形式出售,整体为增值过程,经济效益显著。过程中产生的焦炭和铁精矿是高炉炼铁原料。该工艺适应性强、过程简单、可操作性强、极易实现工业化。
本发明公开了控制碳化钛渣生产过程炉底上涨的方法,当炉底上涨未超过反应炉的出渣口上限位置时,在熔化升温阶段,采用第一输入功率进行送电,第一输入功率为反应炉的额定功率的50~90%;在碳化还原阶段,降低输入功率至第二输入功率进行送电,第二输入功率为反应炉的额定功率的45~65%;在出炉排渣阶段,提高输入功率至第三输入功率进行送电,第三输入功率为反应炉的额定功率的75~95%,并控制出炉排渣后的炉底残渣量不超过反应炉的出渣口上限位置。当炉底上涨超过反应炉的出渣口上限位置时,进行化渣操作使炉底残渣量不超过反应炉的出渣口上限位置后进行生产。本发明有效地解决了还原过程中因碳化钛的沉积造成的炉底上涨问题。
本发明公开了一种从废旧印刷线路板的金属粉末中电解制备铜粉的方法,将经过机械分离后得到的金属粉末直接压片电解,不需高温熔析或测出等预处理,以电子为“清洁剂”不需要额外的溶剂,控制好条件可以得到高纯度的铜,运行成本低、操作简便、效率高;可得到铜含量达98.06%的粗铜,此时电流效率为98.12%。
本发明公开了一种冶金用可对物料进行判断的称重方法,包括如下步骤:在装载物料容器称重位置的上方安装X荧光检测仪,物料容器装载所需称重的物料并称重时,X荧光检测仪对称重物料进行激发检测,所述X荧光检测仪发出X荧光,激发的物料中的元素会放射出二次X射线,根据数学关系式,λ=K(Z‑s)‑2,式中K和S是常数,同时根据量子理论,E=hν=hC/λ,式中,E为X射线光子的能量,单位为keV;h为普朗克常数;ν为光波的频率;C为光速,计算二次X射线的波长或者能量;本申请在对冶金物料称重的同时进行对其种类进行判断并记录,提升称重记录的效率。
本发明公开了一种从有色金属废渣中提取锌的方法,其特征在于:包括火法冶炼、酸浸、沉锌和还原熔炼等步骤。该方法首先采用火法系统在特定的冶炼条件下获得烟尘相次氧化锌产品,使有色金属废渣中的锌尽可能地进入到次氧化锌相中,为提高锌的品味奠定了良好的原料基础;再根据金属锌的特性,采用湿法工艺在一定的工艺条件下回收锌;最后将获得的粗锌进行还原冶炼制得精锌,进一步提高了所制锌的品味;使用上述火法-湿法联合工艺回收锌,不仅锌的回收率高,品味好,而且实现废渣循环利用,既是对现有资源的进一步回收,又避免了有价金属对环境的污染,更安全环保;同时,该方法原理简单、流程合理、成本低廉。
本发明涉及回收锂离子电池正极边角料的方法,属于能源材料技术领域。本发明解决的技术问题是提供回收锂离子电池正极边角料的方法。该方法包括如下步骤:将锂离子电池正极边角料浸泡于有机溶剂中,浸泡后粉碎,过滤,取滤渣,干燥,筛分,得到收集于筛网之下的正极材料粉末与留在筛网之上的铝粒;将正极材料粉末用碱性溶液洗涤,静置,倾滗上层液体及漂浮物,得到底部浆料,将底部浆料过滤,洗涤滤饼,干燥,即得正极材料。本发明方法流程短,操作简单,可降低能耗,节约资源;不带入其它可能会影响电池性能的粒子,未破坏材料本身化学结构,避免了高成本的二次合成。
本发明公开了一种用离子液体从废弃印刷线路板中浸出金属铜的方法,将废弃印刷线路板切成小块,用万能粉碎机进行粉碎,筛分,选用粒径在0.25-0.5mm的样品,烘干;称取样品于锥形瓶中,加入30%的双氧水,再加入浓度为10-80%的离子液体1-丁基-3-甲基咪唑硫酸氢盐水溶液,使固液比为1g∶7-55mL,其中双氧水和离子液体1-丁基-3-甲基咪唑硫酸氢盐水溶液体积比为1∶1.5-6,加盖于20-80℃的恒温水浴震荡箱中浸出1-24h,振荡频率为50-250转/分钟;将所得浸出液抽滤、洗涤、定容,测铜含量。本发明用离子液体——1-丁基-3-甲基咪唑硫酸氢盐作为浸出剂,浸出废弃印刷线路板中的铜,铜含量达到90-95%。
本发明公开了一种从锂离子电池回收有价金属的方法,属于电池回收技术领域。其方法包括以下步骤:将废旧锂离子电池的电池极片破碎后,加热浸渍使电极材料和集流体分离,得到处理浆料;将处理浆料进行固液分离,得到处理物;将处理物用硫酸和和过氧化氢浸出,对浸出物进行压滤,得到第一滤液;向第一滤液中加入锂离子吸附剂反应后,过滤分离,得到第二滤液和含锂的滤渣;将第二滤液烘干水分后,得到镍钴锰中间体材料。本发明采用分离池将电极材料与集流体很容易进行分离,然后用硫酸和过氧化氢进行浸出,压滤回收石墨原料,通过锂离子吸附剂回收例元素,通过烘干得到镍钴锰中间体材料。整个回收方法简单、高效,减少了烧结的过程,对设备要求低。
本发明公开了一种用盐酸浸出法提取红土镍矿有价金属元素及酸碱再生循环的方法,属于冶金和化工交叉领域。该方法首先采用现有工艺电解氯化钠生产盐酸;后将红土镍矿进行盐酸浸出,将浸出浆进行浓密洗涤,底流过滤后得到铁精矿;溢流液中通过调节pH分别进行铝钪富集物与镍钴富集物的沉淀;过滤后液经蒸发浓缩形成氯化镁晶体,加热熔化后送入分解炉内热解形成高温尘气;高温尘气降温后送入收尘系统分离出氧化镁粉体,作为pH调节剂返回沉淀工序;收尘后的气体部分经燃烧炉加热,再次循环到分解炉内用于热解氯化镁,剩余气体吸收后得到盐酸,再次用于浸出工序。该工艺流程高效简洁,绿色环保,实现了三废的零排放,同时成本较低,经济效益显著。
本发明涉及一种将矿物各组分转化为产品并基本无三废、零排放的方法,该具体过程为:用强酸或强碱在加温、加压、氧化或络合等强制条件下,将矿物中的物质,如黑色金属、有色、稀土、稀散和贵金属都浸出在溶液中,经过滤、洗涤,使其过滤渣成为新产品;如含SiO2、Fe、Ca成分的建筑材料,≥95%的含SiO2可作Si化工的原料,在市场上销售;滤液中的各种物质则经过化学分离成为适销对路的化工系列商品;各种单质非金属,如多晶硅,单质硒、碲等;各种金属,如镍、钴、铜等,化工生产过程中的废气经酸吸收或碱吸收的液体返回性质相近的工序回放,废水返回循环使用,从而达到物尽其用,基本没有废渣、废水和废气零排放的目的。
本发明涉及锂离子电池正极边角料的回收方法,属于能源材料技术领域。本发明解决的技术问题是提供锂离子电池正极边角料的回收方法。该方法包括以下步骤:将锂离子电池正极边角料充分粉碎后,升温到450~650℃保持90~150min;冷却,筛分,得到收集于筛网之下的正极材料粉末与留在筛网之上的铝粒;将正极材料粉末用碱性溶液洗涤,静置分层,倾滗上层液体及漂浮物,将底部浆料过滤,洗涤,干燥,即得正极材料。本发明流程短,操作简单,可降低能耗;碱性溶液可反复使用,节约资源;不带入其它可能会影响电池性能的粒子,未破坏材料本身化学结构,避免了高成本的二次合成,回收过程安全无毒,对环境友好,环保压力小。
本发明提出了一种火法提取镍的生产方法,它是 以石油化学工业排弃的废催化剂、废脱硫剂或经湿法提取钒钼 后排弃的高磷含钒低镍残渣等二次污染物为镍原料冶炼生产 镍铁合金的技术,它按废料整备、称量混料、还原熔炼和氧化 精炼的步骤进行,在二元碱度CaO% /SiO2%约0.8~1.8范围内,用焦 炭、硅铁作还原剂进行还原熔炼脱除60~70%的磷,再在炉渣 二元碱度CaO%/SiO2%约1.2~ 3.5的范围内,采用氧气-铁矿石联合氧化方式,可使99%以 上的磷和98%以上的钒结合生成 CaO·P2O5和 CaO·V2O5进入炉渣,精炼制得合格的镍铁合金产品,实现从高 磷含钒镍废料中短流程、低成本、产业化提取镍的目的,具有 显著的经济效益和社会环保效应。
本发明涉及一种稀土氧化物熔盐电解槽,其包括炉壳、保温层、保护层、石墨槽、石墨阳极、坩埚、阴极;所述石墨阳极和阴极插于所述石墨槽,所述石墨阳极围绕所述阴极设置,所述坩埚位于所述石墨槽中并正对所述阴极的下方;在石墨槽与石墨阳极之间可拆卸地插入一根两端开口的整体式空心石墨柱套,所述整体式空心石墨柱套的内侧形成电解室,使电解过程中的电化学反应作用于所述石墨阳极和所述整体式空心石墨柱套的内壁,避免石墨槽的消耗,降低制备稀土金属的成本。
本发明公开了一种利用甘氨酸浸提废旧印刷线路板中铜的方法。其步骤为:通过拆解和机械破碎处理,获得粒径较小的废旧印刷线路板样品;搅拌条件下,将上述预处理样品置于甘氨酸和过氧化氢的混合浸出剂中,恒温浸出一段时间后,将浸出液过滤,浸出铜。本发明采用湿法冶金的方法,选用甘氨酸作为浸出剂浸提废旧印刷线路板中的金属铜,相较于传统浸出剂而言,具有环保性及高效性,铜的浸出率最高可达94%,是一种环保的处理方法。
本发明公开了一种可降低生产成本的红土氧化镍矿转底炉煤基还原生产珠镍铁工艺,属于铁合金生产技术领域。该工艺包括如下步骤:a、将红土氧化镍矿原矿、还原煤及熔剂经细碎、配料、混合、造球后烘干制得干球;b、将干球送入转底炉进行还原,出炉后的高温熔块经水淬冷却、破碎、磁选,得到珠镍铁合金及炉渣。本发明采用转底炉作为还原设备,直接使用廉价、资源分布广泛的非焦煤为还原剂,采用煤气为主要能源,生产成本低,可在电力资源缺乏的矿山地区建厂应用,克服了传统工厂原料运输成本较高的制约条件,本发明工艺简单,易操作,易于投入规模化生产应用,制得的珠镍铁的镍品位高,金属回收率高,是生产不锈钢的优质原料。
本发明公开了一种GH5188钴基高温合金返回料的回收方法,属于高温合金制备技术领域。GH5188钴基高温合金返回料的回收方法,包括如下步骤:回收料锯切分类后清洁→非真空感应炉熔炼→保护气氛电渣炉冶炼→真空感应炉熔炼。本发明的技术方案可全部回收GH5188合金中具有重要回收价值的Co、Cr、Ni、W等合金元素,解决了GH5188合金返回料直接用于冶炼合金时形成大量La高熔点氧化物夹杂物,使合金纯净度较低的问题,实现了GH5188钴基高温合金返回料的合理回收,提高了返回料冶炼GH5188合金的纯净度,有效解决了现有工艺回收GH5188钴基高温合金返回料的纯净度较低的问题。
本发明涉及电解液的制备领域,特别是五氧化二钒直接制备钒电池用电解液的制备方法。本发明提供了一种利用五氧化二钒直接制备钒电池用电解液的方法,包括以下步骤:a、湿法制五氧化二钒溶液:在五氧化二钒先加水,搅拌下再加入硫酸使五氧化二钒溶解形成五氧化二钒-硫酸溶液;其中,五氧化二钒与水的比例为:0.886~2︰1g/ml,所得溶液中硫酸的质量浓度为0.736g/ml~0.92g/ml;b、电解:将步骤a所得五氧化二钒-硫酸溶液作为阴极电解质溶液,将体积浓度为0.613g/ml~0.736g/ml的硫酸作为阳极电解质溶液,进行电解。发明方法不需添加添加剂,电解液的浓度为2.5~5mol/L,电池电流效率大于90%。
《利用钛、铁矿生产钛、钢制品的方法》的发明,属于钛铁矿采选冶全工艺流程技 术创新领域。普通高炉不适宜高钛型、中钛型钒钛矿冶炼;攀西钒钛矿采选冶企业采 富弃贫,把占原矿95%以上的表外矿风化矿当采矿废石丢弃。本发明是将钒钛矿采矿 废石(TiO2>5%、TFe>13%)分选的钛铁精矿直接还原,电炉熔分生产钛渣和铁水, 钛渣经火法选矿生产富钛料和金红石;铁水经电冶炼吹钒铬钢渣和生产合金铁水;合 金铁水经电冶炼连铸连轧生产各类合金钢材。钛、铁、钒回收率分别由3.86%提高到 80%、由34.50%提高到70%、由20.90%提高到70%。
全面综合回收和基本无三废、零排放的湿法冶金方法,属湿法冶金和环保领域。针对目前湿法冶金工艺技术只能回收部分有价值的元素为商品并存在大量废水、废渣和废气,从而造成资源浪费并产生环境公害的问题,特提出一种新的湿法冶金方法。其特征在于采用高强度的浸出剂,如高酸氧化、络合浸出剂,高碱氧化、络合浸出剂,以及高强度物理化学条件如高温、高压浸出,使得稀散、稀有、稀土和贵金属等其他有价组分都可以达到最佳的浸出率而进入溶液中。高强度浸出还使得浸出渣经过滤、洗涤后达到建筑材料的原料的标准或成为炼铁、铝等及其化工产品原料的标准。为达到全面、有效、经济的分离提纯和不浪费辅料如浸出剂等,则采用浸出液循环和废水循环使用,从而基本达到全面综合回收和基本无三废、零排放的目的。使得湿法冶金技术更经济、更有效、节能和环保。
本发明公开了一种稀土合金材料及其制备方法,稀土合金材料由稀土氧化物及熔盐混合制成,稀土氧化物为氧化稀土,熔盐为氟化稀土和氟化锂组成;氧化稀土、氟化稀土及氟化锂的质量比为100:(4‑5):(0.5‑0.8);上述制备方法为:按照稀土合金材料的重量份数称取各原料,混合,得到稀土合金材料;将稀土合金材料加入到电解槽内,采用金属钨作为阴极,石墨作为阳极,并控制电流强度,通入直流电进行电解,电解完成,得到稀土合金。本发明的氟盐体系过程相对稳定,炉温变化不大,易控制,极大提高了单台炉子产量;而且,节约了氟化稀土和氟化锂的使用量,料比降低了1.2%左右,大大降低了生产成本。
本专利公开了一种石膏中硫钙资源分别利用的方法,在石膏中加入电子供体、颜色调节剂、废催化剂和微生物,混合均匀陈化后烘干,得到干料。在沸腾炉中通入煤粉和助燃剂,干料在沸腾炉中分解,得到氧化硫气体和带颜色的氧化钙。同已有技术方案相比,本方法生产成本低,生产效率高,分解彻底。
本发明为一种呈柱状体搭接结构预制体的制备方法,以及采用该预制体制备局域化增强复合材料的方法。预制体的制备方包括以下步骤:1)取陶瓷颗粒、还原铁粉和有机粘结剂均匀混合,得到颗粒混合物。2)将颗粒混合物装入特制石墨模具中,并放入烘干箱中进行烘干;3)将石墨模具连同颗粒混合物一起放入真空炉中进行松装烧结,形成呈柱状体搭接结构的预制体。本发明方法所制预制体由两层均匀分布的柱状体交错搭接而成,结构新颖、抗压强度高、制备工艺简单。采用该预制体通过铸渗法制备局域化增强复合材料,复合材料的复合层内不连续的增强区域均匀分布于连续的增韧区域内,显著提高了复合材料的抗冲击性,延长了复合材料的使用寿命。
中冶有色为您提供最新的四川有色金属火法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!