本发明属于稀土冶炼生产技术领域,具体涉及一种提高独居石精矿碱分解率的方法。将独居石精矿经研磨后得到的矿浆和浓碱液投入至全封闭碱分解罐中,碱分解反应温度控制在80℃~160℃,压力控制在0.01MPa~0.5MPa,反应时间4h~12h,碱分解完全时浆料的总碱度为15%~25%。将研磨后合格的独居石精矿矿浆与高浓度的氢氧化钠溶液一起加入到一个全封闭的分解罐中混合,利用自身反应热或外部加热进行微压碱分解反应,避免了反应热损失、气溶胶和放射性浆料对环境造成污染及危害人体健康,有效防止煮沸时飞溅出来的热浆料烫伤及化学灼伤现场操作人员。
一种从铍铀矿石中湿法回收铀的方法,将铍铀矿石破碎至-2~-10mm后放入矿样柱中,用溶浸液喷淋,喷淋所用溶浸液量与矿石质量比为0.05~0.2:1,喷淋时间为8~12h,通过溶浸液对原矿的浸出获得浸出液。浸出时通过调节溶浸液酸度控制浸出液pH值,浸出前期溶浸液中硫酸浓度为20~40g.L-1,当浸出液pH值小于3.0时,溶浸液中硫酸浓度调整为5~10g.L-1,控制浸出液pH值在1.5~2.5。再通过离子交换装置吸附浸出液中的铀,离子交换树脂吸附饱和后,采用酸性硝酸盐或氯化物进行淋洗,得到铀浓度为8~15g.L-1的铀合格液。再将铀合格液用氢氧化钠或氨水中和沉淀,控制沉淀终点pH值为7~8,固液分离后烘干去水,得到含铀大于60%的铀浓缩物。
本发明公开了一种粉末冶金混料机构,涉及冶金混料技术领域。该粉末冶金混料机构包括混料仓,所述混料仓底部与保护外壳内壁固定连接,所述混料仓内部设置有搅拌叶,所述搅拌叶一端与第一转动套外壁固定连接,所述第一转动套内壁套接有转轴,所述转轴顶端与驱动电机输出轴固定连接,所述驱动电机输出轴与保护外壳内壁固定连接,所述第一转动套顶部通过轴承与第二转动套转动连接,所述第二转动套套接在转轴外部。该粉末冶金混料机构,搅拌叶在转动的同时也会上下往复移动,进而实现对混料仓内部金属粉末的更加均匀快速的搅拌,以使得混料仓内部的粉末状原料可以完全混合,提高了混料效率,相应的,也极大地提高了生产效率。
一种蒸馏法生产纳米级高纯锌粉工艺,其特征是经过熔化、蒸馏、回流、高温过热、冷凝工艺步骤。投入设备少,生产工艺简单,连续处理,产能大,成本低,无污染,生产的锌粉粒度可控在50-100nm、纯度高达99.9995%以上、活性好。
一种从铍铀矿石中搅拌浸出回收铀的方法,将破碎球磨后的原矿放入溶池中,加入溶浸液进行搅拌,当矿浆中的pH值为1.5~2.5时进行固液分离,提取浸出液;然后通过离子交换装置将浸出液中的铀采用强碱性阴离子交换树脂吸附,离子交换树脂吸附饱和后,采用酸性硝酸盐或氯化物进行淋洗,得到铀合格液;再将铀合格液采用氢氧化钠或氨水中和沉淀,控制沉淀终点pH值为7~8,固液分离后烘干去水,得到含铀大于60%的铀浓缩物。采用本发明提供的方法从铍铀矿石中回收铀具有铀浸出率高、成本低、经济效益好等优点,铀的浸出率大于90%。固液分离后,大于90%的铍留在尾渣中,对尾渣中铍的浮选回收无影响,为开发利用新的铍铀矿资源提供了一种新的有效途径。
本发明公开了一种矿山冶金用可调式筛板组件,涉及冶金技术领域。该矿山冶金用可调式筛板组件包括通道,所述通道顶部和底部分别开设有进料口和出料口,所述通道内壁固定连接有第一筛板,所述第一筛板顶部设置有第二筛板,所述第二筛板侧面与齿条杆底端固定连接。该矿山冶金用可调式筛板组件,通过第一旋钮可以对第二筛板的高度进行调节,从而使得第二筛板与第一筛板之间的距离发生改变,当需要筛选的原料过多时可以采用将第一筛板升高的方法来实现更快的筛选,当需要筛选的原料较少时,可以采用将第一筛板降低的方法来实现更精确地筛选,从而能够提高该筛选机构在不同情况下的实用性,进而使得该筛板组件能够达到更好的筛选效果。
本发明公开了一种矿山冶金锅炉用除尘组件,涉及冶金技术领域。该矿山冶金锅炉用除尘组件包括锅炉,所述锅炉顶部开设有进料口,所述进料口顶部固定连接有环状槽,所述环状槽内壁与毛刷顶部滑动连接,所述毛刷背面与进料口外壁贴合,所述毛刷底部固定连接有齿圈,所述齿圈套接在进料口外部且齿圈与进料口外壁转动连接,所述齿圈右侧与传动齿轮啮合,所述传动齿轮底部与控制装置内壁底部转动连接。该矿山冶金锅炉用除尘组件,该组件使用电机对毛刷进行驱动,使得灰尘的清理更加省力,并且在清理过程中还可以随时通过按钮来控制毛刷刷动的方向,从而可以提高该组件对锅炉进料口外壁灰尘的清理效果,极大地提高了该除尘组件的实用性。
本发明提供一种高纯二氧化铪制备的方法,具体为以水合氧化铪为原料,通过硝酸溶解,配制成萃原液;以磷酸三丁酯为萃取剂,萃原液经过多级逆流萃取,萃原液中锆萃入到有机相,铪留在水相,得到低锆含量的高纯度硝酸铪酰溶液;该溶液经加碱沉淀、洗涤、微波干燥、煅烧即可得到高纯二氧化铪,可用于激光器镀膜材料。该工艺与常规工艺比较,硝酸铪酰溶液中铪的浓度可提高15~30倍,无需再进行铪富集,减少了P204、仲辛醇和煤油等有机溶剂及硝酸的消耗;硝酸铪酰溶液直接加碱沉淀,废水量减少90%以上;制备的二氧化铪中锆含量低于3‰,优于核级氧化铪的质量标准,产品附加值更高,具有明显的社会效益与经济效益。
本发明提供了一种低品位镍矿的植物采镍方法,首先配制一种包含泡囊假单胞菌菌液的土壤改良剂,所述泡囊假单胞菌菌液吸附于阿拉伯基水凝胶中;然后根据选取的低品位蛇纹岩土壤条件,确定土壤改良剂中各成分含量;将混合均匀的土壤改良剂施用到土壤穴中,然后植入镍富集植物,对其进行日常种植管理和定期采样检测,最后收割,提取植物中的镍,从而实现低品位蛇纹岩土壤中镍的高效富集和提取。本发明通过将泡囊假单胞菌菌液吸附于阿拉伯基水凝胶中,为其生存提供适宜的条件,并减少流失和浪费,从而提高泡囊假单胞菌的促进效果;此外,阿拉伯基水凝胶具有良好的保水性,还能对N、P、K等进行吸附和控制释放,防止养分流失。
本发明公开了一种选冶联合的锰矿富集方法,包括如下步骤:(1)将水和锰矿混合研磨制得锰矿矿浆;(2)将锰矿矿浆和浸出剂混合,控制其pH值为3~5.5进行浸出后,分离得到锰中矿和浸出液;(3)将锰中矿进行反浮选脱硅,得到锰铁精矿;(4)在浸出液中先后加入再生剂生石灰和硫酸,得到再生的浸出剂返回步骤(2)使用,氢氧化镁和硫酸钙外售。本发明的锰富集方法流程短、不排放污水和废渣、不需要加热或加压设备、且对设备的防腐要求低、生产安全、绿色环保,可实现锰和铁、钙、硅的分步提取。
本发明公开了一种有色金属冶金用MnO2涂层电极的改进方法及其应用,所述的复合阳极结构为金属基底/非氧化物中间层/热分解MnO2保护层/电沉积MnO2催化层。其中非氧化物中间层可以防止热分解过程中由于高温引起的金属基底氧化;热分解MnO2层能够避免电解过程中由于较高的电流密度引起的基底钝化;电沉积MnO2层能够填补热分解层表面的裂缝并进行选择性催化析氧,抑制电解过程中的Mn2+贫化。所述复合阳极通过结合两种制备MnO2层方法的优点,改进了传统的金属基MnO2涂层电极,减少了电极对IrO2、SnO2等中间层的依赖,降低了电极的制备成本。
本发明涉及放射性废水处理技术领域,尤其涉及一种含铀放射性废水的离子浮选处理方法及处理装置。该方法利用调节放射性废水pH值依次为3.5和5将废水中的铀转化为三碳酸铀酰络合离子形式,然后分别以微纳米气泡发生器、中等气泡发生器和大气泡发生器向废水中注入气泡,通过不同直径气泡之间的配合,利用微纳米气泡的停留时间长、比表面积大、传质效率高的特点提高放射性废水中的铀的富集效果;利用大气泡快速上浮的特点,提高浮选速率。本发明提出了一种基于离子浮选的高效率含铀放射性废水处理方法,对含铀放射性废水高效、无害化处理具有重要意义与广阔的应用前景。
本发明的目的是提供一种三碳酸铪酰钠制备二氧化铪的工艺,具体为以锆铪分离过程中铪萃取富集的反萃液三碳酸铪酰钠溶液为原料,通过加酸热煮解,得到硝酸铪酰溶液,再经加碱沉淀、洗涤、微波干燥、煅烧即可得到原子能级二氧化铪。该工艺与常规工艺比较,制成的水合氧化铪沉淀颗粒粒径较大,沉淀浆料过滤性能较好,原子能级二氧化铪的回收率由原来的85%提高至95%以上,具有明显的经济效益。
本发明公开了一种锰氧化物复合涂层电极及其制备方法,所述复合涂层电极包括金属基底、抗氧化中间层、Yb doped MnO2保护层、Ce doped Mn2O3催化层。所述金属基底选自Al、Ti、Fe或其合金中的至少一种,所述抗氧化中间层选自TiN、TiB2、TiC、WC中的至少一种。所述锰氧化物复合涂层电极是按照金属基底预处理、制备抗氧化中间层、制备Yb doped MnO2层、制备Ce doped Mn2O3层的顺序依次制备的。本发明结合了两种锰氧化物层的优点,进一步提升了电极的使用寿命,提高了传统的金属基MnO2涂层电极整体性能,较金属基贵金属氧化物电极而言,成本较低。
一种从羟硅铍石类铍矿中浸出铍的方法按以下步骤进行:A、破碎球磨:将羟硅铍矿石破碎后球磨,球磨后矿石粒度小于200目。B、预处理:将浓度大于98%的浓硫酸与球磨后的矿石放入搅拌池中混合均匀,在180℃的温度条件下,保温处理时间不少于4小时;浓硫酸与矿石的质量比为0.8~1:1。C、浸出:将预处理后的矿石从搅拌池中取出放入浸出池中浸取,当矿石温度降低至80~100℃时,加入自来水进行搅拌,常温下搅拌浸出时间不小于4小时,自来水加入量与矿石质量比为2~5:1。D、固液分离:浸出结束后,进行固液分离,获取铍浸出液,用自来水洗涤矿渣,自来水用量与矿石质量比为1~2:1,洗液返回浸出。
本发明涉及一种镀锡铜废碎料和铜电解液的联合处理方法,将表面无覆盖物的镀锡铜废碎料置于待处理铜电解液中,浸出,待铜电解液蓝色褪去后,进行固液分离,获得浸出液、脱锡后的铜废碎料和主要成分为海绵铜的置换渣;向所述浸出液中鼓入空气或氧气,使得Sn2+被氧化成Sn4+;再调节浸出液的pH值至4.5‑5,使得浸出液中的Sn4+和杂质元素转化为沉淀物,然后进行固液分离,获得净化后液和滤渣。本发明镀锡铜废碎料取自“城市矿产”或电子垃圾等固废,无需经过特殊预处理,即可直接用于铜电解液净化,资源、环境及经济效益明显。通过同一流程,即可将铜电解液中铜、锡、砷、锑、铋、铁等元素一并脱除,工艺流程简单,消耗低。
一种以三氧化二钾为原料,冶炼低杂金属砷或高纯金属砷的方法。它先采用真空升华法除去原料中的杂质,特别是除去Sb和Bi,其升华炉内真空度为0.093~0.1013MPa,温度为300~400℃,制备出低杂三氧化二砷或高纯三氧化二砷,再用碳还原或氯化-氢化还原生产低杂金属砷或高纯金属砷。该方法比氯化-蒸馏法除杂工艺简单,成本低,产能高,对环境污染小,能生产对杂质含量有不同要求的特种金属砷。
本发明在浓密机原有保护设备上,设计出了一套从动轮报警保护装置,该装置由PLC控制器、光电传感器、从动轮、声光报警器、中间继电器组成。可利用速度与时间的关系,通过光电传感器检测从动轮正常匀速转动过程中的时间变化,进行取样对比,将此信号传输至PLC,在PLC内部分析判断,出现异常情况时通过声光报警器通知操作人员及时检查处理。本实明可以有效避免出现压耙事故,投入使用后,结合原有的保护系统,对于保护周边传动的浓密机不压耙具有实用性和可靠性。
采用微波预处理从低品位羟硅铍石中浸出铍的方法,低品位羟硅铍石中BeO为0.2~1.0%,其操作步骤如下:A、破碎球磨:将低品位羟硅铍石破碎后球磨,球磨后羟硅铍石粒度小于200目;B、微波预处理:将浓硫酸与球磨后的羟硅铍石放入搅拌池中混合均匀,浓硫酸与羟硅铍石的质量比为1.4~2:1,再将搅拌混合均匀的羟硅铍石放入微波炉中通过微波加热后保温;C、浸出:将预处理后的羟硅铍石从微波炉中取出放入浸出池中进行常温冷却,当羟硅铍石温度降低至80℃~100℃时,加入自来水进行搅拌浸出,自来水与羟硅铍石质量比为2~5:1;D、固液分离:浸出结束后,进行固液分离,获取铍浸出液,然后用自来水洗涤铍矿渣,自来水与铍矿渣质量比为1~2:1,洗液返回浸出池。
一种铜电解液与除铜锡渣协同净化与处理的方法,将除铜锡渣置于待处理铜电解液中,浸出25‑50min后,进行固液分离,获得浸出液和浸出渣;向浸出液中鼓入空气,使得Sn2+被氧化成Sn4+;再调节浸出液的pH值至4.5‑5,使得浸出液中的Sn4+和杂质元素转化为沉淀物,然后进行固液分离,获得净化后液和含锡滤渣。本发明铜电解液净化和除铜锡渣处理,在同一工艺流程中互利完成,无废水排放、无弃渣产生,净化原液中杂质元素As、Sb、Fe一并脱除,进入锡渣,送锡冶炼系统进一步富集,可作为有价元素综合回收,资源环境和经济效益明显。
本发明公开了一种冶金设备用环保组件,涉及冶金技术领域。该冶金设备用环保组件包括净化水箱,所述净化水箱内部设置有进气管,所述净化水箱底部固定连接有支撑弹簧,所述支撑弹簧底端与固定套内壁底部固定连接,所述净化水箱排水口通过连接软管与排水管连通,所述排水管与第一球阀活动连接,所述第一球阀控制钮顶部固定连接有第一锥形齿轮。该冶金设备用环保组件,当净化水箱中的水内部的杂质过多时,排水管和进水管会自动打开,从而使得净化水箱中的污水自动排出,并且自动添加干净的水,无需人工手动对净化水箱中的污水进行清理,从而能够极大地减小冶金过程中人力的损耗,提高了该环保组件的全自动化能力。
本发明涉及一种生物浸矿方法——真菌浸铀。该方法利用化学试剂或者秸秆低廉碳源发酵产生柠檬酸、草酸、苹果酸、乳酸有机酸的真菌,应用①真菌、或②其发酵液、或③真菌混合发酵液、或在①或②或③的基础上添加化学试剂如硫酸、盐酸,将铀尾砂、尾矿渣、铀废石或铀矿石中的铀浸出。本发明具有材料方便、成本低廉、处理步骤简便、环境友好、能源节约等多重优点。
一种利用二段热碱分解工艺处理独居石的方法,采用磨浸与搅拌浸出二段方式处理独居石物料;先在磨浸机内对独居石物料进行湿法磨浸,再将湿法磨浸出的物料输入独居石碱分解槽内,进行热碱分解搅拌浸出,通过湿法磨浸与热碱分解搅拌浸出二段方式制取超细独居石矿分解物料。本发明采用磨浸与搅拌浸出二段连续作业方式,实现了边磨边浸工艺,提高了独居石分解率和金属回收率,缩短了碱分解周期,降低了工艺成本,节约了能耗、时间,极大改善了作业环境,提高了生产效率,成为一种适应性强、清洁、高效、快速的处理独居石的方法,达到了合理、经济、环保、节能处理独居石的效果。
一种三腔室稀土回收余热炉,涉及锅炉技术领域,其包括锅炉本体,锅炉本体包括烟气室,烟气室包括纵向并排设置且依次连通的第一腔室、第二腔室和第三腔室,于第一腔室的顶部一侧设置有烟气入口,于第一腔室与第二腔室的底部设置有连通二者的下连接口,于第二腔室和第三腔室的顶部设置有连通二者的上连接口,于第三腔室的底部一侧设置有烟气出口,从而在烟气室中形成S形的烟气流动通道。上述方案采用并排三腔室结构并形成S形的烟气流动通道,使烟气流通行程更长,从而便于稀土灰尘沉淀、回收,而冶炼稀土后的高温烟气进入第一腔室后烟速突降,烟气中较大颗粒尘土能在烟气转角时沉淀落到落灰斗内,便于集中回收利用。
一种用于硫酸锌浸出液净化除铜的方法,将镀锡铜废碎料加入到硫酸锌浸出液中,反应完毕后,固液分离,获得浸出渣、浸出液和置换渣;向浸出液中鼓入空气或氧气,使得Sn2+被氧化成Sn4+;再调节浸出液的pH值至4.5‑5,使得浸出液中的Sn4+转化为沉淀物,然后进行固液分离,获得除铜后液和含锡滤渣。本发明中镀锡铜废碎料取自“城市矿产”或电子垃圾等固废,直接用于硫酸锌浸出液净化除铜、锑、铁、砷,所得产物(滤渣)之一是海绵铜,可直接用于铜电解配液或铜的火法冶金,资源、环境及经济效益明显。
采用一步法除去硫酸锌溶液中钴、锰杂质的方法,其具体步骤如下:将硫酸锌溶液加入反应罐中,升温至75-80℃,加入强氧化剂过硫酸铵,然后加入双飞粉调节硫酸锌溶液中的PH值到4.0~4.5,通过过硫酸铵氧化硫酸锌溶液中二价锰离子和二价钴离子,反应时间为50~60min,使锰由二价变成四价以二氧化锰形式分离,二价钴离子被氧化成三价,由于Co3+十分不稳定极易水解沉淀而从硫酸锌溶液中除去,然后再加入微量强氧化剂高锰酸钾,反应时间为20~30min,进一步除去溶液中剩余的钴、锰离子,最后进行固液分离,获得除去钴离子和锰离子的硫酸锌溶液及含钴滤渣。
本发明公开了一种电镀污泥综合回收有价金属的方法,采取氨浸-酸浸联合工艺回收电镀污泥中的铜、镍和铬,首先采用氨浸液浸出电镀污泥中的铜和镍,用硫化钠沉淀回收铜,用氢氧化钠沉淀回收镍。再用硫酸浸出电镀污泥中的铬,采用碳酸钠沉淀回收铬,经处理后的废渣达到一般固体废弃物的标准。本发明的有益效果是回收电镀污泥中的效率高、成本低,不会造成二次污染。
本发明公开了一种利用硫酸钠废液制备硫酸钡和碳酸钠的方法,将硫酸钠废液除掉机械杂质;在硫酸钠废液中加入表面活性剂,开启搅拌并升温至40~80℃后,缓慢加入碳酸钡,同时启动循环泵,将反应液输送至水磨机将生成的硫酸钡颗粒磨碎后再循环至反应器,每小时循环量为反应液体积,将反应液经离心机离心分离使固液分离,分别得到粗硫酸钡颗粒和碳酸钠溶液;粗硫酸钡颗粒经板框压滤机过滤,滤饼经清水洗涤至洗涤水接近中性、干燥、过300目的筛子,得到硫酸钡产品;碳酸钠溶液经过三效真空蒸发器蒸发至碳酸钠浓度为300~500g/L,再经冷却结晶、离心分离及干燥,得到碳酸钠产品。本发明的有益效果是处理硫酸钠废液成本低,不会造成二次污染。
本发明属于湿法锆铪冶金技术领域,具体涉及一种原子能级二氧化铪制备方法。本方法采用P204作为萃取剂对上述萃余液中的铪进行萃取富集,富集后铪溶液中铪的浓度可提高20~30倍,沉淀用烧碱消耗量显著降低,沉淀母液可返回配制反萃剂;铪萃取的萃余水可返回锆铪分离系统循环使用或者用于生产硝酸钠产品;生产出的二氧化铪颜色为白色,全部杂质含量符合原子能级二氧化铪质量标准。与萃余液直接沉淀比较,废水量减少60%以上,且可回收利用,烧碱消耗量降低85%以上,生产成本较低且二氧化铪产品质量稳定,具有明显的社会效益与经济效益。
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