发明属于电解铜箔技术领域,公开了一种电解铜箔用钛阳极板,所述钛阳极板的背面具有至少两层烧结后的涂层;所述涂层由铱化合物和钽化合物组成并烧结得到;其中铱化合物和钽化合物的质量比为1‑3:1。本发明还公开了电解铜箔用钛阳极板的背面处理工艺。本发明旨在解决现有技术中电解铜箔用的钛阳极板的局部电流密度高、接触电阻大、浪费电能、使用寿命短以及铜箔均匀度差等问题。
本发明涉及一种从碲化镉废料中回收碲的方法,包括如下步骤:步骤S1:将碲化镉废料破碎过筛后与水混合均匀,形成第一混合液;步骤S2:向第一混合液中加入酸,反应一段时间后,再加入氧化剂形成第二混合液;步骤S3:过滤第二混合液,得到第一溶液和二氧化碲沉淀。本发明通过控制碲化镉废料浸出过程中的氧化电位,实现碲和镉的分离回收,最终得到的二氧化碲和硫化镉纯度都能达到2N~3N,工艺简单,操作安全,成本低廉,回收率高。
本公开提供一种含β‑Ga2O3的荧光粉的回收方法,其包括:步骤一,将荧光粉粉碎筛分至100目以下的荧光粉颗粒;步骤二,将含有氢氧化钠、荧光粉颗粒的反应物混匀后装入坩埚,将坩埚加热煅烧2h~4h,使坩埚内的反应物形成碱熔后的渣;步骤三,待碱熔后的渣冷却至室温,将其连同坩埚一起放入装水的烧杯,将烧杯加热至70~90℃,将坩埚上的渣全部剥落至烧杯的水内进行水浸,渣剥落后移走坩埚,将烧杯放在磁力搅拌器上,70~90℃下搅拌反应0.5h~2h;步骤四,渣水浸后,过滤并洗涤滤渣,将过滤的滤液与洗涤的洗液混合形成混合液,加热混合液,向混合液中加入熟石灰,不断搅拌,将铝离子全部沉淀;步骤五,混合液沉铝后过滤,得到镓酸钠溶液,镓酸钠溶液电解得到镓。
本发明属于钴冶炼技术领域,涉及一种钴冶炼废渣的应用、水泥熟料及其制备方法和应用。本发明提供了钴冶炼废渣用作原料在制备水泥熟料中的应用。本发明提供了水泥熟料,所述水泥熟料的生料组合物主要由钴冶炼废渣、钙质原料、铁质原料、硅质原料、铝质原料、任选的矿化剂和任选的助磨剂组成;所述水泥熟料主要由生料组合物和燃料制得。本发明不仅可以使固体废渣得到有效的利用,降低水泥熟料的成本,还可以使有害金属元素得到固化,避免了环境污染和大量土地资源的浪费,实现了资源化利用废渣制备有经济价值和社会价值的附加产品的效果。
本公开提供了一种常压下从含镓锌物料中回收金属镓的方法,其包括以下步骤:步骤一,将含镓锌物料与水进行浆化,形成浆化料;步骤二,调解浆化料内碱度、升温后进行保温搅拌反应,之后进行固液分离;步骤三,向步骤二产生的滤液中加入硫酸或盐酸溶液,控制pH,进行固液分离;步骤四,向步骤二滤液中加入硫酸或盐酸溶液,控制pH,进行固液分离;步骤五,向自来水中加入氢氧化钠,配制成洗涤液,将洗涤液升温,将步骤三滤饼与洗涤液进行混合洗涤后过滤;步骤六,将洗涤后的滤饼与水进行混合,然后调节碱度,升温搅拌进行反应,进行固液分离;步骤七,将滤液转移至电解设备中,进行电解。本公开工艺流程简单,使用的化学试剂较少。
本发明提供了一种铅铋合金分离回收铅和铋的方法,包括以下步骤:A)将铅铋合金加热熔融,再氧化制粉,得到氧化铅和氧化铋的混合物;B)将所述混合物进行硝酸浸出,反应后得到反应溶液;C)将所述反应溶液进行固液分离,得到次硝酸铋和硝酸铅溶液,将所述硝酸铅溶液蒸发结晶,得到的浆料进行固液分离,得到硝酸铅晶体。本申请提供的方法实现了火法工艺和湿法工艺的结合,相比单一的传统火法与湿法工艺,本发明采用的方法具有物料周转快、对环境友好和铅铋收率高的优点。
本发明提供了一种用于富集氧化锆渣中铂族金属的制剂,按重量份数计,包括10~30重量份的捕集剂、11~20重量份的造渣剂、2~3重量份的还原剂以及5~15重量份的助熔剂;其中,所述捕集剂为锌;所述助熔剂为氧化硼。本发明以锌粉作为捕集剂,结合了贵金属的捕集和碎化两个过程,使用了与捕集剂熔点相近的助熔剂氧化硼,配合硼砂等熔点也较低的造渣剂,使得捕集过程中有一个较低的温度要求,从而解决了现有其他捕集工艺方法使用重金属捕集的污染问题及高温高能耗问题;而且使用锌作为捕集剂,不会导致熔渣掺有重金属的风险,对后续处理熔渣的处理不会带来额外的处理成本。此外,本发明还可用于含有一种或多种铂族金属物料的富集回收。
本发明公开了一种砷螯合型免疫复合物,该砷螯合型免疫复合物为以下一种:砷离子结合于免疫复合物形成的复合物;或砷离子结合于载体蛋白后与和该载体蛋白特异性结合的抗体所形成的复合物;或砷离子结合于免疫球蛋白后与载体蛋白结合形成的复合物。本发明还公开了一种效果优异砷螯合型免疫复合物的制备方法,包括以下步骤:S1:配制螯合剂溶液,S2:配制载体蛋白溶液,S3:搅拌过夜,S4:透析处理,S5:加入砷离子,S6:废液回收处理;S7:进行特异性结合。本发明方法适用范围更广,可以节约成本,并且提高了透析速率,会缩短制备周期,还具有节能环保的特点,避免造成化学污染,因此本发明具有较大的市场竞争力。
本发明公开了一种高冰镍合成过程中富集镍、钴、铜的方法,属于红土镍矿冶炼技术领域。该方法包括以下步骤:将待处理的镍冶炼转炉渣与添加剂混合后的混合物进行熔炼;其中,添加剂包括碳素还原剂以及高冰镍物质;碳素还原剂包括无烟煤、半焦和焦炭中的至少一种。上述方法可将待处理的镍冶炼转炉渣中其他元素与合金有效分离,使得合金对镍钴铜的金属捕集效果明显,最终得到的合金中铁的含量显著下降。
本发明涉及一种溶剂萃取分离锆和铪制备高纯氧化铪的方法,该方法包括如下步骤:原料采用氧化铪,配制成氧化铪浓度为50~80g/L的萃前液,对萃前液经行第一段萃取处理,第一萃取剂采用5~10%的N235,进行多级错流萃取,分离萃前液中的锆铪,得到低锆萃余液;再进行第二段萃取,第二萃取剂采用20~40%的N235,进行多级逆流萃取,得到低锆反萃液;反萃液依次经氨水沉淀、洗涤、干燥、煅烧,获得高纯氧化铪。本工艺技术流程简单,批次处理量大,所用试剂低价易得且投入量少,节约成本,对设备的腐蚀性小,环境污染少,工艺环保。
一种废旧锂离子电池制备三元锂电池材料前驱体的方法,主料包括正极材料废料粉末和金属硫化物,以三元锂电池正极废料和硫化镍中间品为原料,向锂离子电池正极材料废料中添加硫化镍中间品废弃物,加入适量硫酸在高压条件下反应浸出,卸压后加入少量过氧化氢作为还原剂继续浸出镍钴锰有价元素,并对浸出液进行除杂、配比,再以配比后的金属离子混合液、氨水和氢氧化钠为原料制备锂离子电池正极材料前驱体。本发明废料浸出率高、流程短、工艺简单、成本低廉,不仅可以大规模处理锂电池正极材料废料,还可以处理废弃硫化镍中间品,促进了锂离子电池正极材料废料和废弃硫化镍中间品的回收。
本发明涉及一种高浓度氨氮废水的处理方法,其采用如下步骤:S1:向一脱氨塔内,加入一定量的高浓度氨氮废水,并充分搅拌;S2:加入氢氧化钠调节废水pH至10~12;S3:将废水升温至55~70摄氏度;S4:按照每吨废水8~10g脱氨催化剂的比例将脱氨催化剂加入废水中;S5:启动鼓风机,鼓气2~4小时,同时启动氨气吸收装置,氨气吸收装置喷淋出吸收液,吸收液将分离出的氨气吸收。本发明高浓度氨氮废水的处理方法,采用特定组分的脱氨催化剂,使氨氮在吹脱过程中更易与废水分离并予以回收,降低废氨氮水处理成本,氨氮废水处理效率高。
本发明公开了一种效果优异汞螯合型免疫复合物,该汞螯合型免疫复合物为以下一种:汞离子结合于免疫复合物形成的复合物;或汞离子结合于载体蛋白后与和该载体蛋白特异性结合的抗体所形成的复合物;或汞离子结合于免疫球蛋白后与载体蛋白结合形成的复合物。本发明还公开了一种效果优异汞螯合型免疫复合物的制备方法,包括以下步骤:S1:配制螯合剂溶液,S2:配制载体蛋白溶液,S3:搅拌过夜,S4:透析处理,S5:加入汞离子,S6:废液回收处理;S7:进行特异性结合。本发明方法适用范围更广,可以节约成本,并且提高了透析速率,会缩短制备周期,还具有节能环保的特点,避免造成化学污染,环保效果好。
本申请公开一种从含银废液中回收银的方法,其包括以下步骤:步骤一,含银废水配氨:向沉淀釜中加入含银废水至高液位后,开启搅拌,然后滴加氨水,溶液中首先出现褐色沉淀,随着氨水的滴加,沉淀溶解,溶液重新变成无色透明的溶液,继续搅拌;步骤二,合成氧化银反应:保持搅拌,向沉淀釜中加入氢氧化钠溶液,然后静置,再次开启搅拌并将溶液升温控制pH值;步骤三,压滤:将沉淀釜内的浆料压滤,压滤液到洗涤槽,之后压滤液在洗涤槽和压滤机之间循环,直至滤液清亮后依次通过两级精密过滤器排到污水车间;步骤四,洗涤:将滤饼卸到洗涤槽反复用纯水洗涤,直至洗涤液上清液电导率小于50us/cm。本发明工艺流程短,操作简单,可大批量处理含银废水。
本发明提供了一种锗晶片研磨废水中锗的回收方法,包括以下步骤:A)在pH值为5~10的条件下,采用铁盐与废水中的锗元素进行共沉淀反应,过滤,得到锗精矿和滤液;B)滤液依次经过精密过滤和一级反渗透,得到第一淡水和第一浓水;C)第一浓水返回步骤A);第一淡水经过二级反渗透,得到第二淡水和第二浓水;D)第二浓水返回步骤B),第二淡水回收。本发明提供的方法工艺简单、耗时短、自动化程度高,所用的化学试剂易得,采用非常少的沉淀剂,即可得到较高的沉淀率和回收率,且所回收得到的锗精矿中锗的含量≥3%。经过膜设备处理后的淡水可回用。
本发明提供了一种从含油砷化镓泥浆中回收镓的方法,该方法通过采用减压蒸馏除油、控电位氧化浸出、萃取除砷、造液电解,得到金属镓。本方法将含油砷化镓泥浆中的有机物分离回收,酸浸过程中控制溶液电位,防止砷烷产生,减小了反应对操作人员和环境的危害。本发明提供的方法,得到的镓回收率高,纯度高,反应过程对环境友好,资源利用率高。
本发明涉及废水处理技术领域,尤其涉及一种高氨氮高盐废水中镍的处理方法,包括以下步骤:A)调节高氨氮高盐废水的pH值为9~10;B)将步骤A)得到的废水、硫化钠和稳定剂混合后,进行反应;C)将所述反应后的产物溶液进行固液分离,得到的滤液进行压滤。本发明通过使用硫化钠结合特定的稳定剂进行除镍,能够直接在高氨氮高盐体系下除镍,特定稳定剂的添加,能够保证生成的硫化镍渣与稳定剂结合,使渣液容易分离,不会随着搅拌时间的增加使镍离子在含氨废水中溶出,出水镍稳定达标。同时,本发明提供的高氨氮高盐废水除镍方法无需复杂的前处理,工艺简单方便,工序少,易操作,设备投资成本低。
本发明公开了一种小阴极周期反向电流电溶金属镍造液的方法,包括以下步骤:将金属镍置于钛阳极框中作为阳极,以硫酸和盐酸的混酸溶液作为电解液,以钛板作为阴极,所述阴极钛板的表面积小于所述阳极的金属镍的表面积,然后通直流电电解至终点pH值完成造液过程,周期反向电流溶解阴极析出的金属镍。本发明的小阴极周期反向电流电溶金属镍造液的方法具有电流效率高、能耗成本低、工艺绿色环保和操作简单的特点。
本发明提供了一种硒锗硫系玻璃的回收方法,包括:S1)将硒锗硫系玻璃破碎后球磨,得到玻璃粉末;S2)将所述玻璃粉末、盐酸与浓硫酸混合,进行浸出,并在浸出的过程中加入氧化剂至电位升至200~400mV,过滤,得到一次沉硒后液与粗硒;S3)将所述一次沉硒后液进行氯化蒸馏,得到蒸馏后液与四氯化锗;S4)将所述蒸馏后液与还原剂混合反应后,过滤,得到粗硒。与现有技术相比,本发明通过控制氧化浸出过程中的电位,控制氧化进程,使硒锗硫系玻璃中的硒由‑2价氧化为0价,得到硒单质,从而使硒锗得到有效分离,并且本发明通过多种途径综合回收硒,回收率较高。
本发明公开了一种效果优异镉螯合型免疫复合物,该镉螯合型免疫复合物为以下一种:镉离子结合于免疫复合物形成的复合物;或镉离子结合于载体蛋白后与和该载体蛋白特异性结合的抗体所形成的复合物;或镉离子结合于免疫球蛋白后与载体蛋白结合形成的复合物。本发明还公开了一种效果优异镉螯合型免疫复合物的制备方法,包括以下步骤:S1:配制螯合剂溶液,S2:配制载体蛋白溶液,S3:搅拌过夜,S4:透析处理,S5:加入镉离子,S6:废液回收处理;S7:进行特异性结合。本发明方法适用范围更广,可以节约成本,并且提高了透析速率,会缩短制备周期,还具有节能环保的特点,避免造成化学污染,环保效果好。
一种从硫化钴镍废料中高效浸出钴镍的方法,先采用碱焙烧,对钴镍硫化物中间品废料主成分形式改变,使废料中的钴镍主要以氧化物形式和硫酸盐形式存在,再采用一段水浸,反应一段时间后再往滤渣中按实验条件加入由蒸馏水和浓硫酸配置的酸。与现有其它硫化钴镍浸出相比,本发明相比酸化焙烧,对设备要求不高,不会对设备造成腐蚀;相比生物浸出,具有浸出速率更快优势;相比高压浸出方法,对设备要求不高,且整个浸出过程采用先碱焙烧,对设备不造成腐蚀,烧结形成的焙砂采用酸浸,整个过程不添加氧化剂或还原剂,因此能耗较小,且不造成添加剂的污染。
本发明涉及一种从硒化镉废料中浸出硒的方法,该方法采用两段氧压碱浸,先将硒化镉废料进行一段氧压碱浸,一段氧压碱浸的浸出渣作为二段氧压碱浸的原料,二段氧压碱浸的浸出液返回至一段氧压碱浸的浸出剂中;其中一段氧压碱浸和二段氧压碱浸均在高压反应釜中进行,且均通入氧气作为氧化剂。本发明的方法,使硒化镉废料中的硒完全以亚硒酸钠的形式存在于浸出液中,安全环保,硒回收率高,成本低。
本发明提供了一种从含氟锗精矿中蒸馏提取锗的方法,所述方法包括以下步骤:将固氟剂加入盐酸溶液中分散均匀得到混合体系A,所述固氟剂为铝化合物;将含氟锗精矿加入所述混合体系A中,搅拌0.8h‑1.2h,得到反应体系B;确认反应体系B中氯化氢的浓度为6.0mol/L‑8.0mol/L后使用氯气和水蒸气对反应体系B进行氯化蒸馏;氯化蒸馏得到的气态四氯化锗冷凝。本发明工艺方法简单、流程短、成本低、回收率高、安全环保的从含氟锗精矿中提取锗,直接提取含氟的锗精矿锗的回收率可达99.9%。
本发明提供了一种分离三元锂离子电池正极浸出液中锰的方法,包括以下步骤:在三元锂离子电池正极材料的浸出液中加入复合氧化剂,使Mn2+发生氧化反应,并以MnO2的形式沉淀,去除所述浸出液中的锰元素;其中,所述复合氧化剂由高锰酸盐和过硫酸盐组成,所述高锰酸盐与所述过硫酸盐的摩尔比为8.5~9.5:1。该方法缩短了电池正极材料的回收流程,并且产物收率较高,锰的去除率高达98.733%,而钴、镍的损失率分别低至2.44%和0.48%。分离得到的MnO2或者MnSO4杂质含量低,所需设备要求简单,实验条件温和,可采用常温反应,具有良好的环保和经济效益。
一种化学沉淀硫化镍物料提取镍的方法。在弱碱性体系中,硫化镍物料浆体中的硫化镍与次氯酸钠反应生成氯化镍;而硫化镍物料浆体中的硫酸镍生成的氢氧化镍与次氯酸钠反应生成氢氧化高镍,氢氧化高镍具有强氧化性能加速硫化镍的氧化效果;碱性氧化完成后矿浆经硫酸或盐酸酸溶,将未反应完全的硫化物料与氢氧化高镍发生反应浸出镍;浸出液经化学和萃取除杂后得到高纯硫酸镍溶液,除油后通过蒸发结晶可得到硫酸镍产品或送往电解镍。本发明方法无二氧化硫和硫化氢气体等有害气体生成,更有利于环保和生产操作,且低成本、低污染、综合回收利用效果好。
本发明公开了一种半导体芯片废料回收的方法,涉及回收技术领域。本发明提供了一种半导体芯片废料回收的方法,包括以下步骤:(1)将半导体芯片废料预处理,得到半导体芯片废料粉末;(2)将半导体芯片废料粉末和酸混合,得到混合物;将氧化剂滴加到所述混合物中进行反应,过滤得到滤渣和滤液;所述氧化剂的滴加速度为0.5‑1mL/min;(3)将所述滤渣和滤液分别处理,完成半导体芯片废料的回收。本发明提供的一种半导体芯片废料回收的方法,整个工艺考虑到废料中有价金属以及有害元素的分离回收,具有良好的经济效益和环境效益。
本发明提供了一种多级矿浆分解电积槽,各级均包括立方形电积室(2)和立方形分解室(4),所述电积室(2)及分解室(4)紧邻设置形成一体式结构,电积室(2)与分解室(4)之间垂直设置有溢流板(11);应用该分解电积槽的分解电积联合工艺以水钴矿矿粉为原料,步骤如下:固液两相逆流地进行酸浸分解;浆液实施电积提铜;定期排出提铜后液,该提铜后液或返回酸浸,或进行净化处理后得到初步除铜后的钴液。本发明可以根据不同的浸出要求,控制电积铜的量,通过对电积条件的控制,达到对浸出酸度的控制,以达到合理浸出的目的;节省还原剂的用量,提高浸出效果,缩短了工艺流程,从而降低了生产成本。
本发明提供了一种从蒸馏残酸中回收锗的方法,包括以下步骤:步骤S1:硫化富集锗:向蒸馏残酸中加入硫化剂,搅拌反应,经过滤得富锗渣,滤液用于盐酸回收;步骤S2:富锗渣碱浸:富锗渣与水按液固比4~8 : 1混合均匀后,加入碱,在60~90℃下搅拌反应至富锗渣完全溶解,得到碱浸液;步骤S3:蒸发浓缩:向碱浸液中加入无机酸,将pH调至4~10后,加热进行蒸发,得到浓缩液;步骤S4:氯化蒸馏:将浓缩液移至氯化蒸馏釜中,加入盐酸,并通入氯气,升温至85℃~95℃,蒸馏得到四氯化锗。本发明通过硫化剂富集锗,采用碱浸、蒸发浓缩后进行氯化蒸馏,湿法处理富锗渣,避免了因焙烧富锗渣造成的锗损失和产生SO2,回收率高,无污染。
本发明涉及一种铜铟镓合金粉末制备装置及方法。采用本发明提出的铜铟镓合金粉末制备装置及方法所制备得到的铜铟镓粉的纯度较高,杂质总含量小于5ppm,元素组分均匀,粉末球形度较好,而且制备工程中不会产生污染和浪费,粒度和形貌不合格粉体会回收再熔炼制粉,且最终制备的高纯合金粉末元素组分含量到达设计要求、元素分布均匀。
本发明涉及金属回收技术领域,具体公开了一种采用离子液体从废旧电路板中回收再生金属的方法,步骤包括,废旧电路板的预处理,将废旧电路板裁成长宽为15~20mm的废旧电路板碎片;焊锡电子元器件处理,将废旧电路板碎片浸没入中性离子液体中,将电子元器件与废旧电路板碎片进行分离;粉碎处理,将分离后的废旧电路板碎片投入粉碎机中进行粉碎,得到粒度小于5mm的废旧电路板颗粒;浸出处理,废旧电路板颗粒与酸性功能化离子液体发生反应;浸出液的还原,向浸出液中加入水合肼进行还原,得到金属沉淀物。采用本专利的技术方案解决了现有技术中在对废旧电路板浸出时,离子液体使用量较大,增大企业的成本投入的问题。
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