一种硫酸铅湿法炼铅工艺。本发明属于湿法冶金工艺技术,涉及对湿法炼锌附产的硫酸铅渣或铅蓄电池铅泥采用全湿法冶金工艺生产铅的技术。本工艺方法以CaCl2+NaCl为浸出溶剂,对含有硫酸铅的湿法炼锌的高浸渣、含铅氧化锌浸出锌后的铅渣或铅酸蓄电池拆解后的铅泥浸出,浸后液用锌置换铅,置换后液回收锌,回收的锌返回置换铅工序,回收的锌后的含Cl-液循环到硫酸铅氯盐浸出工序。本发明的工艺具有低能耗、低成本、易于推广应用的特点,彻底消除了铅烟气、铅尘和SO2等烟气污染。
本发明涉及一种湿法炼锌渣还原浸出过程中尾气回收利用的方法,属于湿法冶金技术领域。首先将锌冶炼工艺中锌精矿焙烧过程产生的含锌烟尘按照液固比为2~4:1L/kg加入洗水,然后机械活化制备活化矿浆,其中洗水中含量为锌10~20g/L、硫酸5~10g/L以及铜和铟;将得到的活化矿浆中吸收锌浸出渣二氧化硫还原浸出工艺过程排出的高纯SO2尾气,得到净化渣和可达标排放的尾气,净化渣作为含锌物料和还原剂返回锌浸出渣二氧化硫还原浸出工艺中。本发明实现了锌浸出渣二氧化硫还原浸出工艺过程SO2和终渣洗水的高效利用,避免了尾气排放,减少了环境污染。
湿法从高硅高碳钒矿中回收钒的方法,属于湿法冶金技术领域,针对高硅高碳且含有铝、硫、钙、铁、镁、钾等杂质的低品位钒矿,采用以下步骤回收钒:球磨磨矿,硫酸氧化浸出,将浸出液与浸出渣固液分离并将浸出渣洗至中性,加入铁粉将浸出溶液中的5价钒还原成4价钒,再用质量百分比为15%的P204+质量百分比为7.5%的TBP+质量百分比为77.5%的航空煤油混合溶液作为萃取剂,对1次硫酸浸出液中的4价钒进行萃取,用1mol/L的硫酸溶液对富钒的上述有机萃取相进行反萃取,将反萃取液再用氯酸钠进行氧化,使溶液中被还原成4价的钒再次被氧化成了5价钒,用氨水沉淀钒,钒沉淀渣烘干、焙烧等,可制得五氧化二钒含量在98%以上的产品。
湿法从粉煤灰中回收锗的方法,属于湿法冶金技术领域,包括以下步骤:1)将粉煤灰湿法破碎至200目以上;2)用硫酸溶液、氯酸钠和氟化铵对湿粉煤灰2次氧化浸出,将浸出渣用热水洗至中性;3)二次湿法破碎至200-400目;4)用与1次浸出相同的条件再进行3、4次浸出;5)对第1次浸出液用氨水调节pH值至2-2.5后,用质量百分含量为80%-99%的单宁酸沉淀浸出液中的锗;6)将锗沉淀物烘干、焙烧,制得锗精矿,锗精矿按常规方法经盐酸蒸馏后,得到四氯化锗,四氯化锗再经复蒸精馏提纯水解后,得到高纯二氧化锗。本法用于经火法回收锗后的粉煤灰,使稀有的锗金属得到充分利用,并减小了尾矿对环境的污染。具有成本低,回收率高的优点。
本发明属于湿法冶金领域,具体地,本发明涉及一种湿法处理钒钛磁铁精矿制备钛液的方法。本发明的湿法处理钒钛磁铁精矿制备钛液的方法,包括以下步骤:1)将钒钛磁铁精矿与盐酸混合,浸取,得到中间浆料;2)将中间浆料过滤得到浸出液和浸出渣;3)将浸出渣进行水洗,过滤得洗水和洗渣;4)将洗渣进行熔盐反应,得到熔盐反应料;5)将熔盐反应料进行水洗、过滤,得到水洗料;6)将水洗料进行酸洗获得浆料,过滤得到酸洗料;7)将酸洗料用硫酸溶液进行酸溶,得到酸溶后物料;8)将酸溶后物料加入硫酸溶液中进行浸取,过滤获得的浸取液即为钛液。本发明充分利用了铁精矿中的钛,钛资源利用率高,铁精矿中钛的回收率>90%。
一种制取焦锑酸钠的湿法工艺,属有色湿法冶 金,方法是将Sb2O3,NaOH,H2O2按比例加入反应釜 内,在温度25~150℃,压力1~3atm条件下,搅拌反 应生成焦锑酸钠(Na2H2Sb2O7·6H2O),反应式如下:2NaOH+Sb2O3+2H2O2+4H2O=Na2H2Sb2O7·6H2O 溶液进行结晶,结晶条件是:温度0~160℃,压力 1~3atm,结晶经过滤、洗涤得焦锑酸钠,适用作高 级玻璃澄清剂及阻燃助剂,有明显的经济效益。
本发明涉及一种微波煅烧锌湿法冶炼净化钴镍渣生产钴精矿的方法,属于湿法冶金应用领域,具体步骤为:在净化钴镍渣中添加NH4Cl水溶液,混合均匀,然后进行微波煅烧,煅烧后进行研磨;研磨后的钴镍渣进行中性浸出、过滤;所得的浸出液添加Na2S沉淀钴;所得滤饼加水浆化、过滤,滤液和沉淀后液返回中性浸出使用;二次滤饼返回锌精矿仓配料回收金属锌;通过Na2S沉淀出的钴通过稀酸洗涤,获得钴精矿。本发明利用钴较强的吸波能力的特点,钴镍渣经氯盐氯化后微波辐照,通过中性水溶液选择性浸出钴,再通过化学法沉淀洗涤钴得到钴精矿,钴镍渣中的锌进入湿法流程,以实现多金属的综合回收。
本发明涉及一种铅冰铜湿法处理工艺,属于有色金属湿法冶金领域。其工艺是采用常压氧浸湿法工艺处理铅冰铜,铅冰铜用硫酸和氯化钠浸出,在浸出过程中不断通入氧气,其中铜被氧化浸出,而铅则以硫酸铅和氯化铅的形式留在渣中。浸出过程完成后,进行液固分离,实现金属的初步分离;含铜的浸出液用铁屑还原得到海绵铜,还原后液作为回收铁的原料;浸出渣返回火法炼铅系统回收利用铅、银、单质硫等有价元素。本发明溶液无外排,对环境友好:属于清洁冶金技术;工艺简单易行,操作方便;成本低、综合回收程度高。
本发明是关于从硫化铅精矿中提炼金属铅的一 种湿法冶金新工艺。工艺流程简易,将精矿固相转化 成氯化铅、浮选提纯、离子膜电解氯化铅水溶液,即可 得到符合国标的金属铅。这是一个无需对溶液进行 深度净化,就可以从铅精直接生产高质量金属铅的新 工艺。该流程作业温度低,设备不需特殊防腐、投资 省、过程无中毒、无三废,技术经济指标先进,精矿中 伴生的有价金属、铜、银、锌、硫等均能回收。流程处 理规模可大可小,有着良好的适应性。
本发明公开了一种火法‑湿法并联工艺综合回收含铅、锌废渣或铅膏中有价金属的方法,属于危固废料处理技术领域。本方法采用火法冶炼、湿法冶金、选冶的综合工艺,该工艺有效分离各种金属,回收率高,生产成本低,实现了低污染、低碳经济的工业化生产。
本发明提供一种具有辐射剂量小,使用寿命长,静电消除效果好的238Pu源的制备工艺。该工艺包括混合、成型、烧结、轧制、二次块及二次活性带制备、三次块制备及成品源带轧制等步骤,所述的混合是将238PuO2与Au粉按1∶14~1∶20质量比例混合;所述的成型是在成型压力为1.5~2t/cm2的条件下进行;所述的烧结是在650~1000℃的条件下进行。
本发明属于材料工程技术领域,特别涉及一种太阳能级多晶硅的制备方法。其技术方案是为采用高纯硅石和碳质还原剂为原料,经过矿热炉碳热还原、渣洗精炼、湿法除杂、定向凝固、电子束熔炼后,得到太阳能级多晶硅。该高纯度的太阳能级多晶硅的B含量≤0.25ppmw、P含量≤0.43ppmw、纯度≥99.9999%。本发明与现有技术相比具有以下优点:1、生产工艺流程短;电耗低;环境污染小;技术方法分步骤、有目的性、选择性、递级性地去除硅中的杂质,产品纯度高。2、本发明可以由硅石直接制备太阳能级多晶硅,可成功应用于大型高压并网电站。
本实用新型提供一种利用电石炉尾气制还原气直接还原冶金的系统,所述系统包括依次顺序相连的电石炉尾气输送管道、除尘单元、换热单元降温段、除尘除焦单元、脱硫单元、气体变换单元、脱碳单元、换热单元升温段、加热单元和气基竖炉;所述气基竖炉排放的炉顶气经气体输送管道与所述除尘单元相连。本实用新型提供的系统可以对电石炉尾气和炉顶气进行混合处理,充分回收电石炉尾气和炉顶气热量并用于预热脱碳之后的还原气。本实用新型提供的系统既解决了电石炉尾气的排放问题,又避免了其他还原气制备工艺的缺点,具有投资小、工艺流程简单、低污染和低能耗等优点。
本发明提供了一种石墨烯增强铝基复合材料的气氛控制粉末冶金制备方法,该方法预先在惰性气体气氛下通过球磨和热压制备石墨烯‑铝复合胚材,退火后经过热轧/热挤压等致密化加工及冷拔丝加工,最终得到所述复合材料。本发明通过在惰性气体气氛保护下球磨和热压可以获得分散均匀的石墨烯‑铝复合胚料,同时能有效避免铝基体氧化,降低复合材料的氧含量;再通过致密化加工后的冷拔丝加工进一步提升复合材料的力学和电学性能。本发明有利于最大限度降低复合材料氧含量并发挥石墨烯的强化潜能和性能优势,节能省时,适于批量制备生产。
本发明公开了粉末冶金制备近β型Ti‑Nb合金的方法,以TiH2、Nb粉末为原料,对Nb粉末单独进行高能球磨,将球磨后Nb粉与原始TiH2粉末均匀混合后压制成型,在氩气气氛管式炉中烧结保温,随炉冷却后得到成分均匀、晶粒细小且β相占比高的近β型Ti‑Nb合金。本发明工艺易于操作,制备的Ti‑Nb合金成分均匀、晶粒细小且β相占比高的近β型Ti‑Nb合金,为Ti‑Nb合金的制备提供了一种简便高效的方法。
本发明公开一种冶金含锌灰悬态熔融还原回收氧化锌的治理及利用的装置和方法。该装置包括一个悬态熔融还原炉和锌蒸气氧化收集、余热回收利用一体化成套装置;本发明彻底摒弃传统回转炉和熔分还原炉,进行了全新的技术创新,形成含锌灰悬态熔融还原、高低含锌灰“通吃”的彻底治理利用的生产装置和方法,实现了全新的技术突破,使高、低含锌灰的一步法彻底治理利用成为了可能,具有显著的新颖性、创造性和实用性。
本实用新型属于保护渣制备技术领域,尤其为一种冶金辅料保护渣用节能环保造粒制粉装置,包括喷雾烘干塔,喷雾烘干塔的顶部固定安装有烘干塔顶盖,烘干塔顶盖上安装有高速离心雾化器,高速离心雾化器的顶部连接有输浆管道,输浆管道的另一端与泥浆输送泵连通,泥浆输送泵安装在泥浆搅拌装置的出浆口上,喷雾烘干塔的左侧壁贯通并连接有热风输送管,热风输送管的另一端与热风过滤装置固定连接,热风过滤装置安装在热风炉的顶部出气口上,喷雾烘干塔的右侧壁贯通并连接有旋风分离器,旋风分离器通过管道与除尘排气装置连接,本装置使集水仓中的水可重复利用,在有效去除废气中的粉尘和颗粒的同时大大节约了水资源的使用。
一种熔渣冶金一步法回收的方法,属于非高炉炼铁及资源综合利用领域。该方法,按照以下步骤进行:熔渣一步混合:将熔融态熔渣、熔融态钢渣、含铁物料中的两种或三种物料混合配料;将各物料加入渣液可流出的熔炼反应装置,混合形成反应混合熔渣,实时监测装置内的反应混合熔渣温度,并充分搅拌,获得反应完成后的熔渣;处理后分离,回收利用。该方法反应时间短、金属回收率高、生产成本低、原料适应性强、处理量大、环境友好和经济收益高,是一种新的熔融还原工艺。
本实用新型创造提供了一种新型闪速冶金装置的烟气处理系统,包括通过尾气管道依次连通的氧化矿闪速炉、余热锅炉、燃气锅炉、除尘组件、引风机和烟筒;氧化矿闪速炉上设有烟气出气口;余热锅炉、除尘组件、引风机和烟筒均设有烟气进气口和烟气出气口;燃气锅炉上除了设有烟气进气口和烟气出气口外,还另设有空气入口。本实用新型创造提出的烟气处理系统,有效解决了现有技术中的燃气锅炉,燃烧后的烟气未经任何处理就直接通过烟筒排放,从而可能会造成大气污染的问题。通过本烟气处理系统后,燃气锅炉燃烧后产生的烟气能经过除尘组件处理再从烟筒排放,使烟气可以达标排放,避免了污染。同时,减少了一个引风机,节省了设备投资并避免了安全风险。
本发明提供了一种石墨烯增强铝基复合材料的粉末冶金制备方法,该方法预先通过长时间的低能量球磨制备石墨烯‑铝复合粉末,退火后经过短时间高能量球磨、致密化加工及热处理,最终得到所述复合材料。通过长时间低能量球磨实现基体粉末与石墨烯均匀复合,同时能避免界面反应的发生,保护石墨烯结构完整;退火复合粉末在提升石墨烯质量的同时能提高复合粉末的塑性变形能力;短时间高能量球磨,使复合粉末焊合成颗粒且不损伤石墨烯质量;此外对于铝合金基体的复合材料,分散均匀的石墨烯促进基体中细小弥散析出相的析出,进一步提升复合材料力学性能。本发明有利于最大限度保护石墨烯结构完整并发挥石墨烯强化潜能,节能省时,适于批量制备生产。
一种混合熔渣冶金熔融还原的回收方法,属于非高炉炼铁及资源综合利用领域。该方法采用将熔融态高炉熔渣和熔融态钢渣,加入保温装置或渣液可流出的熔炼反应装置,混合形成反应混合熔渣,实时监测反应混合熔渣,通过调控保证温度、混合均匀和FeO的质量浓度≤1.0%;得到的反应混合熔渣,经过分离回收处理,熔渣可用作矿渣水泥、水泥调整剂、水泥生产中的添加剂、水泥熟料,或生产高附加值的水泥熟料。该方法反应时间短、金属回收率高、生产成本低、原料适应性强、处理量大、环境友好、经济收益高、利用了熔渣的高温、高化学活性和高熔剂性,是一种新的熔融还原工艺。
本发明公开一种处理冶金矿山高含量废酸并副产多种产品的药剂和工艺,它是由如下药剂和工艺完成,先向废酸水中加入药剂A,使废酸中和,产生硫酸钙等沉淀,放出气体二氧化碳予以回收精制,生成二氧化碳产品。沉淀分离出硫酸钙、硫酸铁铝产品。滤液继续加药剂,生成铜、锌、锰沉淀物,而分离得到铜、锌、锰产品,脱除重金属,最后水达标排放或回用,该处理工艺可以使废水中全部有价成分回收成为产品,实现资源化综合利用。
能将冶金炉内金属熔体的运动状态搅拌呈螺旋流的透气砖,适用于冶炼任何金属熔体所需透气砖,透气砖耐火材料部分由陶瓷棒、陶瓷筒、包埋浇注料几部分构成,而且在相关部位设置具有螺旋特征的通气通道,本实用新型特殊的结构组成可以灵活的设计通气通道的数量、规格、形状及布置,能有效的控制通气通道的分布规律性,通过控制通气通道的各项参数进而改善搅拌方式,针对不同的冶炼特点和冶炼环境,一方面,通过软件数值模拟及模拟实验能够确定最佳的通气通道的布置参数,从而能够使得对金属熔体的搅拌更加充分,以满足冶炼高品质产品,同时也会缩短冶炼时间,有节能降耗的意义;另一方面通过改变每个组成部分的材质和成型工艺,可提高透气砖相对寿命。
一种利用冶金中间包覆渣生产陶瓷材料的方法,属于固废综合利用领域。中间包覆渣组成中28%< SiO2< 50%,12%< CaO< 26%,10%< MnO< 25%,1.5%< Fe2O3< 20%,10%< (MgO+Al2O3)< 35%;陶瓷原料中,中间包覆渣占25-100%,关键配料占:粘土0-50%、长石0-25%和石英0-15%。原料经传统陶瓷工艺加工烧制获得陶瓷产品,其最高烧结温度为1050-1150℃,抗折强度值超过60MPa,吸水率值小于2%;原料中加入骨料而制备的陶瓷烧结砖抗压强度可超过260Mpa。本发明可用于生产建筑陶瓷、陶瓷烧结砖和高强度工业用陶瓷材料,也可以作为陶瓷增强剂和微晶玻璃熔块使用,生产方法简单可行,有利于工业化生产。
本实用新型公开一种冶金含锌灰悬态熔融还原回收氧化锌的治理及利用装置,包括悬态熔融还原炉和锌蒸气氧化收集、余热回收利用一体化成套装置;悬态熔融还原炉为内衬耐火材料带有水冷壁的立式筒状炉,炉体顶部有含锌灰进口、还原剂进口、助燃剂热空气或氧气进口,炉体下部有熔池;锌蒸气氧化回收、余热回收利用一体化成套装置为含锌蒸气和粉尘的高温气流出口外依次相连的旋风除尘器、氧化室、余热利用装置、氧化锌粉尘收集装置。本实用新型彻底摒弃传统回转炉和熔分还原炉,进行了全新的技术创新,形成含锌灰悬态熔融还原、高低含锌灰“通吃”的彻底治理利用的生产装置和方法,实现了全新的技术突破,使高、低含锌灰的一步法彻底治理利用成为可能。
本发明公开了一种粉末冶金高硬度轴承材料及其制备方法,由下列重量份的原料制成:铝85‑90、铁5‑8、铜3‑4、硅1‑2、镁0.5‑1、聚四氟乙烯粉3‑4、二硫化钼0.8‑1.5、硬脂酸2‑3、甲基纤维素0.6‑1、石墨1‑1.5、松木屑1‑2、氧化钇0.3‑0.4、炭微球0.8‑1.5、油酸适量;本发明制备的轴承材料具有粒度细小且分布均匀、高硬度、高抗弯强度、高断裂韧性、良好的高低温稳定性等特点,值得推广。
本发明属于微电子封装材料领域,特别涉及一种 采用粉末冶金工艺制备高导热氮化铝陶瓷基片的方法。该方法 通过配粉、加胶造粒、冷等静压成型、烧结、机加工五个步骤 制备高导热陶瓷基片。上述制备方法所用原材料的主要化学成 分为AlN94~99wt%,其余为烧结助剂,烧结助剂成分为 Y2O3、 Dy2O3、CaO、CaF2、SrO中的任 一种或一种以上,比例为1~6wt%。粉体造粒所用的粘结剂是 浓度为1~5wt%丁纳橡胶的汽油溶液或浓度为1~12w%乙基 纤维素、聚乙烯醇的酒精溶液中的任一种。本发明与现有技术 相比,具有工艺简单、易控制、基片尺寸适应性和一致性好、 成品率高、导热率高、通用性好,适用于规模化生产的优点。
一种含钛熔渣冶金一步法回收的方法,属于非高炉炼铁与资源综合利用领域。方法:1)熔融态高炉含钛熔渣、熔融态含钒钛钢渣、含铁物料中的两种或三种物料混合配料,加入渣液可流出的熔炼反应装置,混合形成反应混合熔渣,实时监测装置内的反应混合熔渣,通过调控保证控制反应熔渣碱度CaO/SiO2比值=0.6~2.4,且渣浴的温度为1300~1600℃,获得反应完成后的熔渣;2)分离回收:将反应完成后的熔渣冷却处理,或将反应完成后的熔渣分离处理。本发明方法,以一步混合获得高税收率的Fe,硅酸盐矿物相层处理后得以应用,并有效回收率铁氧化物与富钛相层,充分实现了含钛熔渣的二次利用。
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