本发明涉及一种高铝型贫镍铁矿的利用方法,适用于处理铝含量高、铁含量高、镍含量低的高铝型贫镍铁矿,采用直接还原—还原焙砂磁选—磁选物熔分—含镍铁水铸块—磁选尾渣深度处理的工艺处理该矿种,通过直接还原实现原料中镍和铁的还原,通过对直接还原焙砂的磁选,实现镍和铁与杂质元素的分离,通过对磁选物进行熔化进而渣铁分离实现含镍铁水的富集提纯,通过对磁选尾渣的深度处理制作铝质耐火材料,最终实现高铝型贫镍铁矿的资源综合利用。
本发明涉及锂电池正极材料制备技术领域,公开了一种低温水热制取五氧化二钒锂电池正极材料的方法。该方法包括以下步骤:(1)将含钒溶液加热后调节其pH值,然后加入硫酸铵沉淀剂,加热搅拌后进行固液分离,得到NH4+‑V‑O前驱体化合物;(2)将所得NH4+‑V‑O前驱体化合物低温干燥、研磨后进行低温热处理;(3)向所得产物中加入酒精,进行低温水热反应后干燥。本发明将含钒溶液中的钒沉淀为NH4+‑V‑O化合物后,先通过低温热处理,再通过低温水热反应将NH4+‑V‑O化合物转换为五氧化二钒正极材料,既可以保持五氧化二钒正极材料的层状结构,又可以提高五氧化二钒正极材料的结晶性,进而提高五氧化二钒正极材料的电化学性能。
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。
《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%。
本发明公开了一种高纯度五氧化二钒的制备方法,所述制备方法包括如下步骤:将粗钒返溶于碱溶液中,过滤以去除粗钒中与碱溶液发生沉淀反应的金属杂质,得到第一级返溶液;将所得的第一级返溶液缓慢倒入硫酸溶液中,并调节pH值至1.0~2.0,得到固液混合物并进行固液分离;将固液分离获得的沉淀物经过过滤、洗涤后,再次返溶于碱溶液中,获得第二级返溶液;向所得的第二级返溶液加入硫酸铵进行沉钒,过滤得到偏钒酸铵;处理所述偏钒酸铵制取高纯度五氧化二钒。本发明采用多级返溶的制备方法有效地去除五氧化二钒中的金属阳离子杂质,获得各种金属阳离子杂质含量均小于0.001%、五氧化二钒含量达到99.99%的高纯度五氧化二钒。
本发明公开了一种冲压性能优异的高强度热镀锌汽车钢板及其制备方法,属于冶金技术领域。本发明采用超低碳钢+“Nb+Ti+P”微合金化方案,在制备过程采用控制化学成分范围、热轧加热温度、终轧温度、卷取温度、冷轧压下率、退火温度等关键技术措施,制备的成品检验结果表明通过该方法生产的180MPa级高强度热镀锌钢板具有力学性能稳定、平面各向异性差小和镀层抗粉化能力强等优点。
本发明涉及一种酸性铵盐沉钒废水还原蒸发浓缩处理的方法,属于化工和冶金领域。本发明解决的技术问题是提供酸性铵盐沉钒废水还原蒸发浓缩的处理方法。该方法包括如下步骤:a、将酸性铵盐沉钒废水经提钒残渣砂滤后,得滤液A;b、在滤液A中加入复合沉降剂和还原剂,并调节pH值为7~8,压滤后得滤液B和固体;滤液B进行蒸发浓缩后,冷却结晶,析出硫酸钠和硫酸铵。本发明有效缓解了蒸发浓缩系统换热器列管内部结垢和堵塞的问题,提高了热能利用率并降低了清洗换热器列管的费用,降低了钒产品的生产成本,其工艺流程简单、分离效率高、资源利用高,成本低,可降低废水处理成本,提高钒产品综合效益。
本发明涉及一种钛精矿快速还原分离的方法,属于冶金技术领域。本发明的钛精矿快速还原分离的方法包括:在钛精矿或/和尾渣中添加催化剂,所述催化剂包含氧化亚铁、氧化镁、PVA、环状酯卤化物和煤;所述氧化亚铁和氧化镁、PVA、环状酯卤化物的质量比为2.5~3.5:3.75~6.25:1.5~2.5;所述氧化亚铁:氧化镁质量比4~7:6~7;所述氧化亚铁、氧化镁、PVA、环状酯卤化物的质量之和与煤的质量比400:100。本发明反应快速,产品质量高。此外,本发明的催化剂分解后剩余的少量灰分具有促进钛铁晶核形成的效果,犹如促进还原反应产物开始出现的引发剂,使反应快速且易于进行。总之能够大幅缩短还原时间和增大还原反应进行的程度。
本发明公开了一种有机物精制除钒泥浆处理工艺,属于化工冶金技术领域。本发明为降低精制尾渣中钛的含量,提高除钒泥浆中钒钛回收率,提供了一种有机物精制除钒泥浆处理新工艺,包括:将萃取剂和有机物精制除钒泥浆混合均匀,然后输送到超重力分离装置,分离清液和渣液,再根据渣液和清液中钛含量进行处理,得到精制尾渣、粗四氯化钛,并回收萃取剂。本发明降低精制尾渣中钛的含量,使钛的利用率提高;提高精制尾渣中钒的含量,使精制尾渣中的钒更便于提取,提高钒的利用率,提高了生产效率,降低能耗。
本发明属于湿法冶金处理领域,具体涉及一种以除磷泥为原料制备钒酸铁的方法。本发明所要解决的技术问题是提供以除磷泥为原料制备钒酸铁的方法,包括以下步骤:a、酸浸:用硫酸酸浸除磷泥,固液分离得到含钒酸浸液;b、沉淀:将铁盐加入含钒酸浸液中,调整体系pH至1.5~2.0进行沉淀,即得钒酸铁。本发明方法具有生产流程短、环保节能、钒收率高等优点。
本发明公开了一种抗二次加工脆性优良的高强度热镀锌汽车钢板及其制备方法,属于冶金技术领域。本发明采用超低碳钢+“Nb+Ti+P+B”微合金化方案,C与Nb结合成NbC,N与Ti结合成TiN,B与N结合提高晶界强度,通过控制化学成分范围、热轧加热温度、终轧温度、卷取温度、冷轧压下率、退火温度等工艺措施,有效提高了钢板的抗二次加工脆性能,生产后的成品完全符合220MPa级高强度热镀锌钢板的各项指标要求,具有良好的推广使用前景。
本发明涉及酸性铵盐沉钒废水资源化利用方法,属于冶金领域。本发明解决的技术问题是提供酸性铵盐沉钒废水资源化利用方法。本发明酸性铵盐沉钒废水资源化利用方法,包括如下步骤:a、将部分酸性铵盐沉钒废水经提钒尾渣砂滤后,得滤液A;将其余的酸性铵盐沉钒废水经加热蒸发浓缩处理,产生的蒸汽冷却后,得冷凝水;b、将滤液A与冷凝水混合,得混合液,并将混合液返回提钒工序。与现行废水处理工艺相比,本发明方法不仅减少了废水的产生量,降低了废水处理费用,而且回收了废水中的细颗粒APV,提高了系统收率。
本发明涉及利用硫酸法钛白酸解残渣制备碳化渣的方法,属于冶金固体废物处理领域。本发明所要解决的是酸解残渣无有效利用方法,造成资源浪费和石膏堆放等问题,其技术方案是提供了利用硫酸法钛白酸解残渣制备碳化渣的方法,包括以下步骤:a、收集硫酸法钛白生产过程中产生的湿基酸解残渣,干燥,得到干基酸解残渣,备用;b、将干基酸解残渣与碳质还原剂混合进行碳热还原,即得碳化渣。本发明利用碳质还原剂将酸解残渣中的TiO2转变为TiC,TiC可作为后续氯化钛白生产TiCl4的原料,实现了钛资源综合利用,减少环境污染,同时也降低了硫酸法钛白的生产成本。
本发明属于钒的湿法冶金技术领域,具体涉及一种从钒酸钠溶液中回收钒与钠的方法。本发明所要解决的技术问题是提供一种从钒酸钠溶液中回收钒与钠的方法,包括以下步骤:a、向钒酸钠溶液中添加铵盐,反应后固液分离得到固体和液体;b、固体经煅烧得到五氧化二钒;分解液体中的铵盐,得到脱氨溶液,通入CO2调节pH为7.8~8.5,固液分离得到碳酸氢钠。本发明方法能够提高钒回收率,同时回收钠盐,避免固废硫酸钠产生。
本发明属于钒的冶金技术领域,具体涉及一种沉钒废水与三氧化二钒除尘淋洗水回收处理方法及利用方法。本发明所要解决的技术问题是提供沉钒废水与三氧化二钒除尘淋洗水回收处理方法及利用方法,包括以下步骤:将酸性铵盐沉钒废水与三氧化二钒生产过程的除尘淋洗水混合得混合液,混合比例为使混合液pH为5.5~8.5,混合液静置后分离,得到液体和固体;所得固体作为制备氧化钒的原料使用和/或所得液体作为钠化熟料浸出的浸出剂使用。本发明方法能够很好地回收并利用沉钒废水与三氧化二钒除尘淋洗水。
本发明属于湿法冶金技术领域,具体涉及钒酸钠溶液短流程制备硫酸氧钒溶液的方法,包括以下步骤:调节钒酸钠溶液的pH至2.5~3.5,加入还原剂进行还原反应,固液分离,得到硫酸氧钒和硫酸钠混合溶液;调节混合溶液pH至3.0~3.5,分离VO2+离子,转型得到硫酸氧钒溶液;反应过程中控制溶液的pH为2.0~2.5。本发明方法操作简单,反应用钒原料简单易得,钒的收得率高;全湿法作业,无氨氮废水与废气产出;同时联产硫酸钠,实现了钠的资源化。
本发明属于湿法冶金领域,特别是涉及酸逆流循环多级浸出钒钛磁铁矿碱性氧化球团的方法。针对浸出钒钛磁铁矿碱性氧化球团浸钒的生产工艺,为提高母液中钒的浓度和降低硅凝胶对浸钒的影响,本发明提供了一种逆流循环酸浸钒钛磁铁矿碱性氧化球团的方法。本发明通过调整与控制浸取液酸浓度的方法,采用二级(多级)浸取液循环逆流浸取的方法,达到了增加母液中钒的浓度和控制铁的浸出率在0.4%以下的目的。本发明的硅和铝浸出率远高于铁的浸出率,在提高浸后球团铁品位的同时,也降低了硅和铝在球团中的含量,浸后球团更适合于作为高炉炼铁的原料。本发明采用定期外排浸取液进行脱硅处理的方法,防止了硅凝胶对球团浸钒的影响。
本发明涉及一种出炉热渣制备升级钛渣的方法,属于钛渣冶炼及钛渣升级制备富钛料技术领域。本发明通过高压集束射流氧枪喷吹处于熔融态的出炉钛渣,使钛渣以小颗粒形式进入渣桶,然后再对出炉热渣氧化、还原处理,转变了传统钛渣的晶型结构,使难溶的黑钛石固溶体转变为易溶的钛铁矿相,经改性后钛渣可直接盐酸浸出,杂质浸出率高,可制备得到合格的沸腾氯化原料。该发明所采用的直接对出炉热渣氧化还原工艺,简化了工序,同时利用了热能及实现了煤气和烟气的循环利用,对钛冶金及深度利用领域起到了缩短工艺流程及节能降耗的有益效果,本发明工艺使升级钛渣的生产成本较现有工艺降低了35%~50%。
本发明属于钒化工冶金技术领域,具体涉及酸性高磷钒液提钒的方法。本发明所要解决的技术问题是提供一种能够有效降低钒损失的酸性高磷钒液提钒的方法。该方法包括如下步骤:a、向酸性高磷钒液中加入还原剂反应,得还原溶液;b、调节还原溶液的pH值使四价钒沉淀,过滤得钒沉淀渣和含磷溶液;c、将钒沉淀渣干燥,酸洗,煅烧得五氧化二钒。采用本发明方法能够有效分离钒和磷,降低钒的损失。
本发明公开了一种钛铁矿制备高强度人造金红石的方法,属于冶金技术领域。本发明为了解决现有人造金红石强度低、易粉化的问题,提供了一种钛铁矿制备高强度人造金红石的方法,钛铁矿经“高温氧化‑弱还原‑高温再氧化‑酸浸‑碱浸‑煅烧”,得到人造金红石。本发明方法通过对钛铁矿进行“高温氧化‑弱还原‑高温再氧化”预处理改变钛铁矿微观组成和形态,使其在后续酸浸‑碱浸除杂过程中同时具有很好的反应活性和抗机械力,使钛回收率达98%以上,产品品质高,TiO2含量更高,粒度保持更好,细粉比例更低。
本发明涉及提钒尾渣含碳球团及其制备方法,属于冶金领域。本发明要解决的技术问题是,提供一种高强度的提钒尾渣含碳球团及其制备方法。本发明提钒尾渣含碳球团,由以下重量份组分组成:提钒尾渣100份,膨润土0.6~0.9份,聚乙烯醇0.3~0.5份,煤粉12~18份,水8~12份。进一步的,本发明还公开了提钒尾渣含碳球团的制备方法。本发明提钒尾渣含碳球团强度高,还原性好,同时,本发明制备工艺步骤简单,所需设备少,能够满足工业化生产的要求,为冶金废弃物综合利用奠定了基础,避免了资源浪费和环境污染,具有广阔的应用前景。
本发明属于钢铁冶金技术领域,特别涉及一种高炉冶炼钒钛磁铁矿的方法。本发明所要 解决的技术问题是提供一种成本较低的高炉冶炼钒钛磁铁矿的方法,该方法为将烧结矿、混 合球团矿、全钒钛球团矿和块矿按照下述重量百分比加入高炉中冶炼:60%≤烧结矿≤70%∶ 0≤混合球团矿≤30%∶0<全钒钛球团矿≤30%∶3%≤块矿≤7%;其中,全钒钛球团矿的百分 含量不为0,混合球团矿和全钒钛球团矿总和为30%。本发明方法高炉冶炼终渣成分TiO2为21 ~23%,在目前高炉正常冶炼适宜范围内,对高炉稳定顺行没有影响。并且将烧结矿中的 TiO2含量降低,增加了球团矿中的TiO2含量,提高了高炉冶炼原料中钒钛矿的比例,降低了 炼铁成本。
本发明涉及钢铁冶金方法领域,尤其是一种有效改善板坯连铸普碳钢的连铸钢水的可浇性的板坯连铸普碳钢LF脱硫方法,包括如下步骤:a、钢水LF进站作业:确定钢水重量,取样化验钢水成分,测量钢水温度,测量钢水的氧含量;b、LF造渣:依据步骤a取样测得的参数加入精炼渣进行脱硫,所述精炼渣主要成分为CaO‑CaF2;c、步骤b处理完毕后,出站。本发明在冶炼精炼作业现场操作简单、易控制,能稳定控制钢水夹杂物状态,改善该类钢种连铸钢水的可浇性,保证连铸产品的质量,具有较高经济效益。本发明尤其适用于板坯连铸普碳钢LF脱硫工艺之中。
本发明公开了一种提高钒收得率的钒钛磁铁矿高炉冶炼方法,属于冶金领域。本发明是要解决钒钛磁铁矿高炉冶炼中钒收得率低的问题。一种提高钒收得率的钒钛磁铁矿高炉冶炼方法:将占焦炭加入总量10~20%的焦炭和烧结矿混合后,与钒钛球团矿一并加入到高炉中形成矿石层,所述矿石层与焦炭层交替排布,焦炭层中焦炭的量为焦炭加入总量的80~90%,烧结矿的量占矿石总重量的55~65%,钒钛球团矿的量占矿石总重量的35~45%。本发明能有效提高钒钛磁铁矿高炉冶炼过程中钒的收得率,同时也可加快铁的还原,提高高炉的冶炼强度和产量,对钒钛矿冶炼技术的提高具有重要的意义,具有很好的推广应用价值。
本发明属于冶金技术领域,具体公开了一种钒钛矿冶炼开炉烧结矿的生产方法,旨在生产质量稳定、TiO2含量连续可控的烧结矿。该生产方法通过有效调整普通铁矿粉和钒钛磁铁矿粉的比例,并有效控制固体燃料和熔剂的配比,采用烧结法生产钒钛矿冶炼开炉烧结矿,可以实现全熟料开炉,且炉料的TiO2含量从0%至5%连续可控,并实现炉料冶金性能的平稳过渡,转鼓强度>73%、烧结矿中FeO含量可控制在8~10%,保证生产出的钒钛矿冶炼开炉烧结矿质量稳定。
本发明属于冶金领域,具体涉及一种火法冶炼制备三氧化二钒的方法。本发明三氧化二钒的制备方法,将偏钒酸铵放入反应炉中,在保护气体气氛下,升温至600~800℃,保温2~5h,随炉冷却到温度≤180℃,停止通氮气,取出样品,研磨,即得。本发明三氧化二钒的制备方法,具有不使用外加还原剂,降低成本;所使用原料对环境友好,尾气容易处理;操作简单,操作过程安全等特点。
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