本发明涉及一种类卤化合物(C2N2S2)的制备方法及其应用,该制备方法是将含有硫氰酸根的物质在氧化剂的作用下对硫氰酸根进行选择性氧化,使硫氰酸根阴离子失掉一个电子而成为单电子游离基、两个所述单电子游离基结合在一起形成硫氰;所述含有硫氰酸根的物质选自硫氰酸或一价的硫氰酸盐。所制备出的硫氰(C2N2S2)可应用在与金属溶浸及提取和回收相关的矿山和冶金厂、废印刷电路板、废旧家用电器、废五金、废电镀工件、废催化剂及矿渣中的过渡金属提取和回收等领域。
本发明涉及钠离子电池材料制备领域,具体涉及一种通过冶金思路制备高质量钠离子电池正极材料的方法。本发明所述的一种含钒矿料制备钠离子电池氟磷酸氧钒钠正极材料的方法,含钒矿料与钠化剂经钠化焙烧,随后碱浸,得富集有VO3‑的浸出液;向浸出液中添加磷源,预反应后再经热处理,得到磷酸氧钒;将氟源、钠源、磷酸氧钒混合得混合物,随后在保护性气氛、650~900℃下烧结,即得钠离子电池氟磷酸氧钒钠正极材料。本发明创新地利用所述的钠化焙烧‑碱浸工艺获得钒,并配合所述的预反应转型工艺,从而实现含钒矿料的处理并产出高电学性能的正极材料。
本发明涉及一种含铁渣料熔池熔炼熔体还原制铁的方法;属于冶金技术领域。本发明在熔池熔炼炉内,将铁的质量百分含量低于50%、硫的质量百分含量为0.07-15%的含铁渣料于弱氧化性气氛中加热至1100℃以上,得到脱硫产物;然后升温至1350-1450℃,同时加入造渣剂并持续通入富氧气体,直至脱硫产物与造渣剂完全共融时停止通入富氧气体,得到氧化物熔体后加入还原剂,在1450-1550℃进行还原,得到硫的质量百分含量≤0.07%的生铁。本发明适应能力强,实现了冶金、无机化工行业产生的低铁、高硫含铁渣料的有效回收和利用;便于产业化推广。
本发明是一种通过回转窑焙烧次氧化锌粉富集有价金属的方法,属于冶金生产技术领域。本发明包括依次连接的回转窑、一次沉降室、收尘装置,其中收尘装置为依次连接的二次沉降室和布袋收集室,包括以下步骤,步骤1,预处理;步骤2,制粒;步骤3,回转窑焙烧:有价金属与氟、氯反应形成氯化物,并以氯化物的方式挥发;所述挥发的有价金属一部分随烟气流进入收尘装置,一部分在一次沉降室冷却沉积为有价金属烟尘;步骤4,富集有价金属;步骤5,收集次氧化锌焙砂产品;步骤6,收集次氧化锌焙尘产品。减少了再次从回转窑装置富集才能湿法提取的工序,简化了工艺流程;提高了微量金属元素的回收率;降低了生产成本。
本实用新型公开了一种立式磨,其包括进料口,出料口,传动轮,主轴,轴承座,撒料盘,动粉磨体,粉磨体,机壳,所述轴承座位于机器的上部,进料口设于轴承座上,轴承座上的下料通孔与进料口内孔连通,所述主轴通过轴承装在轴承座上,动粉磨体安装在主轴上,粉磨体设于机壳上,在轴承座与撒料盘间设置使物料均匀分布的物料通道,所述轴承座下料通孔相对主轴的外侧设凸台或/和挡料圈或/和轴承座的下平面形状为中间高四周低,所述撒料盘上分布有二根或二根以上的布料筋。本实用新型粉磨效率提高,机器振动小,故障少,运转率高,适用于金属矿、非金属矿、能源、冶金、化工、新型材料等行业各种物料的干法粉磨,也适合于湿法粉磨。
本发明是一种从镍钼矿冶炼烟尘中提取硒的全湿法冶炼工艺。在HCl-H25O4复合体系中,采用氯酸钠氧化浸出镍钼矿冶炼烟尘中的硒,使烟尘中的硒进入浸出液;采用亚硫酸钠将浸出液中的硒较彻底地还原,实现了浸出液中高砷、高硒的高度分离,无需净化得到纯度为99.68%的硒粉,全工艺硒的回收率为95.79%;该工艺具有流程短、操作简短、能耗低、金属的回收率高、生产成本低的特点,实现了清洁节能、环境友好的冶金目的。更为重要的是提供了一种提取镍钼矿冶炼烟尘中硒的方法,易于实现工业化。
本发明属于火法冶金技术,具体涉及一种用于湿法锌冶炼除锰剂的制备方法和设备。一种生产除锰剂的设备,包括沸腾炉、旋风及陶瓷管收尘器和水冷圆筒,所述沸腾炉包括炉体,顶部设有沸腾炉排气口,底部设有沸腾炉进料口、沸腾炉进气口和沸腾炉出料口;所述沸腾炉出料口与水冷圆筒连通;旋风及陶瓷管收尘器设有烟尘进气口、烟尘出料口和出气口;所述沸腾炉排气口连通烟尘进气口;所述出气口与外界大气连通;烟尘出料口与沸腾炉进料口连通。本发明采用的沸腾炉产出的烟尘率较高,烟尘返回沸腾焙烧以提高烧成转化率。本发明锰酸钠烧成转化率可达90%以上。
本发明涉及一种高效利用铜锌矿的选冶联合工艺,在选矿阶段,铜锌混合矿原矿通过破碎、磨矿和分级等工艺达合适粒度后,利用混合浮选,得到回收率较高的铜锌混合精矿;然后,在铜锌分离阶段,将上述步骤所得铜锌混合精矿进行调浆、脱药处理,预备进行生物浸出或化学浸出。根据所使用的浸出方法,调控浸出体系的电位、pH值、矿浆浓度、温度、浸出药剂配比、浸矿微生物种类及浓度,最终实现铜锌混合精矿中锌的选择性溶出。得到铜精矿及含锌离子的浸出液;最后,经湿法或火法冶金工艺处理,最终得到金属铜和金属锌。本发明的工艺,流程简单、技术完善、综合回收率高、铜锌分离彻底、成本较低,有利于实现工业化应用。
一种除去粗钨酸钠溶液中磷、砷、硅的溶剂萃取 法,属湿法提取冶金领域。在弱碱性条件下,将磷、 砷、硅萃入由伯胺和煤油组成的有机相,得到含 P<0.005g/l、As<0.01g/l、SiO2<0.03g/l的高 净化钨酸钠溶液,负载有机相经碳酸钠或氢氧化钠溶 液反萃后再返回使用,反萃液用离子交换法分离磷、 砷、硅回收钨。工艺流程简单,萃取与反萃只需单级 操作,钨的回收率高,不产生磷砷渣,废水排放量小, 易处理,减少了对环境的污染。
本发明公开了一种立式磨,其包括进料口,出料口,传动轮,主轴,轴承座,撒料盘,动粉磨体,粉磨体,机壳,所述轴承座位于机器的上部,进料口设于轴承座上,轴承座上的下料通孔与进料口内孔连通,主轴通过轴承装在轴承座上,动粉磨体安装在主轴上,粉磨体设于机壳上,在轴承座与撒料盘间设置使物料均匀分布的物料通道,轴承座下料通孔相对主轴的外侧设凸台或/和增设挡料圈,或/和轴承座的下表面为中间高四周低的形状,撒料盘上分布有二根或二根以上的布料筋。本发明的粉磨效率提高,机器振动小,故障少,运转率高,适用于金属矿、非金属矿、能源、冶金、化工、新型材料等行业各种物料的干法粉磨,也适合于湿法粉磨。
用含钛炼铁高炉渣制取钛白粉的方法,属于湿法生产二氧化钛领域。其特征在于用10—96%的硫酸分解含钛高炉渣粉末,控制硫酸用量和分解温度,用水及水解母液浸出钛硫酸盐,制得完全符合目前中国使用标准的焊条级、搪瓷级和冶金级钛白粉。其成本低于用钛铁矿精矿制取的钛白的成本,为从我国大量含钛高炉渣中回收钛提供了一条可行的技术途径,而且流程简短,采用常规设备即可工业化生产。
硫化锑矿“氯化—水解法”制取锑白属于化 学和冶金领域。其特征是以SbCl5作氯化剂,通过 浸出、还原、水解、中和及氯化剂再生等湿法过 程,控制适当的条件有效且经济合理地从硫化锑矿 制取GB4062-83零级或一级锑白,生产流程短, 对环境无污染,生产规模可大可小,成本较低,经 济效益好。本发明适用于含 Sb>20%、As≤0.5%、Pb≤0.5%的硫化锑矿或 硫化锑精矿。
本实用新型公开了一种简易三通阀,它涉及湿法冶金、机械设备技术领域。阀柄通过螺丝与所述阀芯固定,所述密封圈固定在阀芯上,所述的阀芯上部为圆柱状,中部为凸起圆饼状,下端为锥状,弧形通道位于阀芯中部凸起圆饼状内,圆饼状的凸起处为软质弹性材料制成,弧形通道的A端和B端两端的中心线呈90度角,所述的第一进口、第二进口、出口焊接在阀壳上,所述阀壳为圆饼状。它能克服现有技术的弊端,结构设计合理简单,体积小,阀芯突起的圆饼状使得其与阀壳的接触面积增大,密封性更好,且设置有刻度线层,进出口流量的大小可调。
本发明提供了一种镍钴锰合金粉的制备方法,是将熔融的混合金属液体通过特定压强的高压气或高压水的方式雾化成粒,该合金粉应用于制备锂离子电池正极三元材料的前躯体。采用本发明制备的镍钴锰合金粉具有组分均匀致密、密度大、粒度可控的优点,从而保证了在后续制备三元材料中制备的镍钴锰氧化物前躯体均匀致密、密度大、粒度可控可调,可确保与锂化合物混合均匀,得到的三元材料组分均匀、密度大。本发明的制备工艺以及后续的三元材料制备工艺,不涉及湿法冶金,不会产生废水,环境友好。
本申请属于湿法冶金技术领域,具体公开了一种膦酸酯萃取剂及其对废锂电池浸出液中有价金属萃取分离的方法,本申请提供的膦酸酯萃取剂为膦酸单烷基酯和/或膦酸双烷基酯。本申请提供的废锂电池浸出液中有价金属萃取分离的方法包括:(1)配制萃取有机相;(2)锰萃取;(3)镍钴共萃;(4)锰负载有机相纯化;(5)镍钴负载有机相纯化;(6)锰反萃以及(7)镍钴反萃。本申请避免了传统膦酸萃取剂皂化预处理所带来的皂化废水处置、以及萃余液中锂钠/铵分离等难题,实现废锂电池浸出液中锂、镍、钴、锰等有价金属的高效分离和清洁回收。
本实用新型公开了一种气动搅拌反应釜,它涉及湿法冶金技术领域。下料口、热源进口、热源出口和观察孔焊接在带夹套釜体上,其中下料口、物料进口、观察孔与带夹套釜体的釜体腔相通,与夹套腔不通,所述的热源进口、热源出口与带夹套釜体的夹套腔相通,与釜体腔不通,所述轴套的外套侧壁焊接在带夹套釜体上,轴套的外套上表面与所述法兰焊接,轴套的内套与所述气动搅拌轴焊接,且所述气动搅拌轴可自由转动。它的结构简单,投资较小;可通过调节气流大小来调节搅拌速;即使搅拌轴被埋在沉淀里,启动时由于气流的缓冲会使搅拌速度缓慢升起,起到自动变频的作用;分层的出气面与长短不一的出气管,会使搅拌空间增大无死角,搅拌效果更好。
本发明属于湿法冶金领域,具体涉及一种从含高浓度铁离子的镍钴酸浸出液中分离铁及镍钴的方法,向含铁离子、镍离子和钴离子的待处理溶液中加入磷酸根源以及含磷辅助剂,并在温度10~50℃、pH为1.4~1.9下反应,随后固液分离,得到磷酸铁产品以及富集镍钴的反应液。本发明中,在所述的磷酸根源和含磷辅助剂以及成分的联合控制下,进一步配合反应温度和pH的联合控制,能够实现协同,能够有效解决高铁浓度所致的铁和镍钴的分离选择性以及分离效率不理想的问题,能够显著改善单级反应的铁的回收率,并降低镍钴的损耗,能够显著改善铁和镍钴的分离选择性,改善反应效率。
本发明提供了一种浓密机强制稀释系统,包括浓密机、抽水设备以及设置于抽水设备上方的电动葫芦;电动葫芦的电控制信号被接至充填站自动化控制系统中;浓密机的仓顶设置有用于监控电动葫芦的高度的视频监控系统,自动化控制系统根据视频监控系统采集的视频信息远程控制电动葫芦以实现对抽水设备的操控,进而实现控制抽水设备将浓密机内的清水抽出对选厂尾砂浆进行强制稀释。本发明提供的浓密机强制稀释系统,极大地提高了尾砂沉降浓缩的效率;并且该装置具有结构简单合理、安装使用方便、经济成本低、适应性好的优点,在对用于湿法冶金、选矿厂、化工厂等需要固液富集分离的生产场所有极大的推广意义。
本发明涉及湿法冶金技术领域,具体涉及一种滤布选型的方法。该方法包括以下步骤:(1)将调浆浆化后的料浆加入过滤装置内,并进行真空抽滤;(2)对料浆在不同型号滤布下的过滤速度、滤液悬浮物含量、滤渣含水量和过滤现象进行检测;(3)根据检测结果,筛选出所述过滤速度、滤液悬浮物含量和滤渣含水量在预设范围内以及所述过滤现象符合预设情境的滤布型号。该方法具有工艺简单、成本低、流程短以及滤布选型精准等特点。在选型过程中,通过对比分析可以选定一种针对料浆过滤时间短、滤液悬浮物含量含量低、脱水性能好、色度小、杂质含量低的滤布型号,使其满足生产过程中压滤机滤布的精准选型要求。
本发明提供一种分离和回收废旧三元电池有价成分的方法,包括以下步骤:(1)将废旧三元电池浸泡在电解液中先进行放电处理,而后进行破碎;(2)对破碎后的电池碎片进行挥发‑热解处理;(3)对热解后的产物进行筛分作业,得到含铜箔、铝箔混合物的筛上物料和含正负极活性物质的筛下物料;(4)对筛上物料进行重选作业,得到铜箔和铝箔;对筛下物料进行风选,分别得到正极活性物质和负极石墨产品。通过对废旧三元电池先进行挥发‑热解,再根据热解后物料的情况进行物料物理筛选,可有效减少湿法冶金过程中带来的水污染及能源消耗,同时能够有效避免其它化学法处理废旧三元电池所带来的环境污染问题。具有回收成本低、高效环保等优点。
本发明属于湿法冶金领域,公开了一种从含锂废水中回收锂的方法,包括如下步骤:(1)调节含锂废水的pH至酸性或中性;(2)先配制有机相,再皂化,加入含锂废水进行萃取,再分离出水相,即得含锂离子的负载有机相;所述调节含锂废水的pH的溶液为硫酸;所述有机相包括以下组分:萃取剂、协萃剂和稀释剂。本发明的组合萃取剂体系不需要加入三氯化铁作为共萃剂,避免Fe3+水解造成的乳化现象发生;本发明的组合萃取剂体系锂钠选择性好,负载量高,经4级逆流萃取,废水中的Li可以由3.7g/L降到0.126g/L,萃取率可以达到96.6%。
本发明属于湿法冶金技术领域,具体涉及一种从铜钴渣中回收铜、钴的方法,其包括以下步骤:步骤(1):将铜钴渣、氧化剂在甲磺酸溶液体系中进行选择性氧化浸出,随后固液分离,得到铜钴甲磺酸浸出液和金属杂质渣;步骤(2):将铜钴甲磺酸浸出液进行电置换处理,分离得到海绵铜和脱铜钴液。与传统硫酸体系相比,该方法选用甲磺酸作为反应体系,能有效实现铜钴渣中各金属的选择性分离,提高铜钴回收效率,为工业生产提供指导。
本发明属于湿法冶金渣处理与综合回收技术领域,具体涉及一种赤铁矿渣一锅合成长条状草酸亚铁的方法,向赤铁矿渣的浆料中同步添加草酸和还原剂,混合后在大于或等于40℃的温度下进行一锅反应,随后分离得到具有长条状形貌的草酸亚铁。本发明创新地在草酸浸出赤铁矿渣过程中添加还原剂,实现草酸浸出以及还原晶化的一锅同步进行,进一步配合处理过程的温度以及用量比例的联合控制,能够产生协同,能够意外地获得具有特殊长条状形貌的草酸亚铁,其不会封堵原料表面的反应通道,还有助于促进一锅反应的正向移动。
本发明属于湿法冶金领域,公开了一种回收含氯废液中有价金属的方法,包括以下步骤:(1)利用氢氧化钠溶液调节含氯废液的pH至0.8‑1.2;(2)将絮凝剂加入步骤1)处理过的含氯废液中,同时加入氢氧化钠溶液调节含氯废液的pH至4.1±0.1,静置,过滤,得到滤液A和滤渣B;(3)将滤液A通过大孔螯合树脂柱,进行柱层析分离,得到溶液C;(4)用硫酸溶液对大孔螯合树脂进行再生,得到脱吸液;(5)将碳酸钠溶液加入溶液C中反应,陈化,过滤,得到碳酸锰;(6)将碳酸钠溶液加入脱吸液中反应,陈化,过滤,得到碳酸锌。本发明的回收方法可将含氯废液中铁、锌、锰等元素逐步进行分离,实现废弃物的资源化,减量化处理。
本发明涉及一种有色金属电积用压延阳极的制备技术,属于有色金属湿法冶金领域。本发明包括以下步骤:(1)以铸态铅基合金为原料,对所取原料进行压延预处理;所述压延预处理,即将铅合金铸锭置于电阻炉中,进行扩散退火和/或变质热处理;(2)压延,即将预处理后合金通过两辊或四辊轧机进行压延;(3)电场时效处理,即将压延阳极板置于电场时效装置中进行时效处理。采用本发明制得的压延阳极具有较好的力学性能、耐腐蚀性能和电化学性能,可以代替原有工艺的铅合金压延阳极;应用于有色金属电积工序,能降低电解过程的槽电压、降低阳极成本和延长阳极的使用寿命。
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