本发明涉及壳聚糖接枝金属离子印记复合吸附剂的制备方法:以壳聚糖为初始原料,与金属离子形成配合物,得金属离子印记壳聚糖;然后,以金属离子印记壳聚糖为基础,以甘氨酸对其进行接枝,得接枝的金属离子印记壳聚糖;最后,以上述接枝的金属离子印记壳聚糖为母体,与二氧化锰进行复合,制备得壳聚糖接枝金属离子印记复合吸附剂。通过本发明提供的方法制备得到的壳聚糖接枝金属离子印记复合吸附剂,具有生产成本低,对重金属离子选择性高,稳定性好,吸附容量大的优点。
本发明公开了一种用螯合树脂从拜耳母液中提取镓的新工艺。该工艺包括如下步骤:(1)饱洗:用6-2.5N碱液按照浓度梯度递减方式进入饱洗塔中对饱和树脂进行饱洗,流出液返回到氧化铝厂;(2)漂洗:与淋洗剂碱浓度相同的碱液进入漂洗塔中进行漂洗,流出液过滤除去悬浮物后可回收用于配制淋洗剂;(3)转型:2.5-6N碱液按照浓度梯度递增方式进入转型塔中对树脂进行转型处理,流出液部分可回收用于配制淋洗剂,部分可回收用于下一周期的转型处理。采用本发明的方法能够明显降低用螯合树脂提取镓各工序中塔内温度升高的程度,减少树脂的性能的衰减,延长树脂的使用寿命。
本发明提供了一种回收废旧三元锂离子电池正极材料的工艺,是一种采用“共沉淀”技术,实现废旧三元锂离子动力电池正极材料一步回收的工艺方法。采用无机酸H2SO4溶液和双氧水浸出正极材料得到浸出液;采用氢氧化钠碱溶液控制PH值除杂,得到除杂液;特别地,采用循环浸出、除杂工艺,提高除杂液中Ni、Co、Mn等离子的浓度;采用动态加入Ni、Co、Mn等离子的无机盐、氨水和氢氧化钠作为络合剂,调节母液PH值和金属离子浓度,沉淀制得三元正极材料前驱体。本发明工艺简单、结果准确、可重复强。
一种Bi2O3多晶的制备方法,将Bi2O3,SiO2混合均匀形成配合料;高温下将配合料加入刚玉坩埚中熔制,然后,将熔制均匀的氧化铋高温玻璃熔体倒入耐热钢模具中,退火炉后自然冷却至室温即得氧化铋玻璃熔体;将制备的均匀氧化铋玻璃熔体放入马弗炉中,以5℃/分钟的升温速率升温至550~600℃,保温3~8小时后,随炉冷却至室温后,将试样破碎成粒度小于50目的颗粒;然后,将破碎的颗粒试样放入浓度为15~20%的氢氟酸溶液中,浸泡1~3小时以除去试样中非晶相SiO2,过滤后既得Bi2O3多晶。本发明在制备Bi2O3多晶时未加入成核剂,所制备的Bi2O3多晶晶粒尺寸小,大小均匀,结晶度高,晶体纯度高,杂相极少,且原料要求低,价格低廉,来源丰富,合成温度较低,制备工艺简单,有利于工业化生产。
本发明公开了一种电化学制备氧化剂过一硫酸的方法。该方法将硫酸溶液置于电解槽中,纯铂或钛镀铂材料为阳极,阴极为铅板或者热震石墨,磺酸基阴离子选择膜分隔阴阳区,电解温度为0-40℃,电解电压保持在3-7V,电流密度1000-6000A/m2,电解时间1-5小时,在阳极区硫酸溶液中硫酸根发生氧化反应,生成过一硫酸。使用该方法比常规高浓度合成法制备过一硫酸的方法具有方法简便、减少能耗、缩短反应时间和氧化剂活性较高等特点。
本发明涉及一种从含金尾矿中提取金的工艺,它包括备料、堆置尾矿、浸液系统布设、浸金、金回收、浸渣处理等工艺过程,该工艺在备料过程中采用化学疏松方式解决渗漏问题,突破了以往以物理方法(制粒)解决渗漏问题的思路,相比以往所用的传统提金技术具有工艺简单流畅、生产成本低、回收金率高、适用范围广且环保效果好等优点。
本发明公开了一种基于交联蛋白质的吸附材料及其回收贵金属的应用,该吸附材料是由交联剂交联相转变蛋白质形成的微颗粒或者下层为致密的纳米薄膜、上层为微颗粒密堆积层的双层蛋白质薄膜,其中所述的蛋白质为溶菌酶和牛血清白蛋白。本发明吸附材料的制备方法简单,同时又具有低成本、低能耗、环保等特点,将其用于处理含有贵金属的矿石浸取液以及电子垃圾中贵金属的浸取液,对贵金属的吸附效果好,可以重复使用,操作方法简便,成本低廉,易于推广应用。
本发明公开了一种紫外光辐照脱除湿法冶锌硫酸锌溶液中有机物的方法,选用紫外光作光源辐照硫酸锌溶液,进行光氧化辐照反应,随后静置,即完成硫酸锌溶液中有机物的脱除。本发明通过外加紫外光光源辐照,使得强酸性的硫酸锌溶液(酸浸上清液或氧化一段酸性浸出液)中产生具有强氧化性的·SO4‑自由基,在常温常压下无需使用任何氧化剂和光催化剂,能够将有机物分解成二氧化碳和水,有效地解决了硫酸锌溶液中有机物过高且难去除的问题,降低了生产成本,提高了硫酸锌中有机物的脱除率,为湿法冶锌工艺中硫酸锌溶液的有机物有效脱除提供了新方法,适合工业化生产。
本发明提供了一种溶解二硫化钼的方法,包括以下步骤:一、将二硫化钼粉末、THPS和去离子水混合均匀,得到二硫化钼的THPS分散液;二、将二硫化钼的THPS分散液加热至60℃~80℃,然后将氨水作为pH值调节剂滴加到二硫化钼的THPS分散液中,在二硫化钼的THPS分散液的pH值恒定为4.5~6.0的条件下,将双氧水滴加到二硫化钼的THPS分散液中,直至将二硫化钼完全溶解为止。本发明能够有效解决二硫化钼常态下不溶、焙烧时放出二氧化硫有害气体等技术问题,使二硫化钼在常态下发生溶解,并且无有毒有害气体放出,是一种绿色环保工艺,为工业中提取钼提供一种解决途径。
本发明公开了一种含镍、铬水溶液氧化除铬回收镍的方法,它将水与氧化剂按照质量比(液固比)3∶1溶解配成溶液,再将配制好的硫化钠溶液缓慢加入到含Ni?20~30g/L,Cr?3~4g/L,H2SO4?20~30g/L的溶液中,氧化剂溶液含镍、铬水溶液的质量比为1~1.2∶10,加热到70~80℃,搅拌2~3小时,加碳酸钠中和至pH?8.2~8.5沉镍,过滤、滤渣洗涤回收镍。滤液和洗水还原沉淀铬后外排。该工艺可以从含镍、铬水溶液中回收镍,其生产规模可大可小,资源利用广泛,工艺路线简单,投资小,能耗低,镍回收率高,操作简便,生产成本低,为从含镍、铬水溶液中回收镍的处理提供了极为有效且经济适用的途径。
本发明提供了一种超声波辅助酸浸辉钼矿提纯二硫化钼的方法,包括以下步骤:一、将选矿后的辉钼矿球磨破碎;二、浸入第一段酸浸液中进行第一段酸浸反应,同时利用置于第一段酸浸液中的超声波探头进行超声波高频振荡;三、浸入第二段酸浸液中进行第二段酸浸反应;四、经干燥处理后得到二硫化钼产物。本发明生产效率高,生产成本低,生产周期短,适于工业化大规模生产;本发明将双重酸浸工艺与超声波辅助工艺有机结合起来,能够在酸浸温度低、酸浸时间短、酸浸液消耗量小的条件下得到Mo含量高、Fe含量低的二硫化钼,具有有益的社会和经济价值。
本发明提供了一种从碲化物型含金矿石中回收碲的方法,采用“选冶联合”的方式,先将碲化物型含金原矿石磨至一定细度后,采用NaOH调节矿浆pH为8,加入黄药类捕收剂、2#油,浮选富集得到碲精矿;碲精矿加入一定量的助浸剂Na2S等进行再磨后,加入浸出药剂,在60℃~90℃的矿浆温度下浸出碲,时间为4h,碲的总回收率为70%左右。本发明能从碲化物型含金原矿中直接回收碲,碲的回收率较高,工艺合理,易于操作实施,有利于提高资源综合利用率,创造更多的效益。 1
本发明提供了一种从高温合金废料中回收镍和钴的方法,包括以下步骤:一、对高温合金废料进行一段浸出处理,得到一段浸出渣和一段浸出液;二、对一段浸出渣和一段浸出液分别进行处理,一段浸出渣的处理过程为:211、进行二段浸出处理,得到二段浸出液和二段浸出渣;212、调节二段浸出液的酸值,然后作为一段浸出剂重复利用;一段浸出液的处理过程为:221、对一段浸出液进行初步沉淀除杂;222、用氢氧化钠调节溶液的pH值,然后进行深度沉淀除杂;223、采用萃取分离法实现镍与钴的分离。本发明采用湿法工艺实现了Ni、Co主金属元素与Cr、Al、Fe等杂质元素的有效分离,工艺简单,回收率高,具有广泛的工业化应用前景。
本发明公开了一种高品位钼精矿的生产工艺,将钼原矿经粗选得到的钼粗精矿经浓密机浓缩脱药后,底流进入水力旋流器预先分级,分级后的溢流进入一次浮选柱精选,分级后的底流进入卧式球磨机再磨,再磨后排矿进入水力旋流器再次分级;一次浮选柱精选精矿经立式磨矿机一段擦洗后,进入二次和三次浮选柱精选,三次浮选柱精选精矿直接或经立式磨矿机二段擦洗后进入四次和五次浮选柱精选,得到高品位钼精矿;一次浮选柱精选尾矿经浮选机三次精扫选,三次精扫选的精尾矿进入下一道工序。该工艺采用浮选柱和浮选机联合,流程短,药剂制度简单,对原矿适应性强,选钼富集比高,钼精矿品位高,产率大,回收率高,为后续钼化工及深加工提供了优质原料。
本发明公开了一种用于沉锂母液中锂回收的方法:采用锂钠分离树脂吸附沉锂母液中的锂;采用相应的洗钠的锂盐溶液对吸附饱和的树脂进行洗钠操作;采用连续离子交换装置,将循环顺序调整为吸附锂离子组、转型组、解析组、置换组;其中置换组将树脂上残存的钠用锂置换,以达到提高解析合格液中锂钠比的目的。
一种无焊缝薄复层钛/钢复合板制备方,涉及一种利用爆炸焊接+热轧联合工艺制备大规格、薄复层、无焊缝钛/钢复合板的方法。其特征在于将钛板、钢板经爆炸复合后,经热轧而成。本发明的方法,采用爆炸焊接+热轧联合工艺制备出最大长度超过10,000MM的大规格、薄复层、无焊缝钛/钢复合板,既保证了复合板的结合性能和规格要求,又满足了大型承压设备对大规格、薄复层、无焊缝钛及钛合金/钢复合板的需求。
本发明属于复合材料技术领域,具体涉及一种铷离子吸附微球的制备方法,其包括以下步骤:在水中加入聚乙烯醇,加热,再加入海藻酸钠及添加剂,制成第一混合溶液,冷却备用;将铷离子交换材料加入所述第一混合溶液,搅拌均匀,得到第二混合溶液,并配制交联溶液,备用;将上述第二混合溶液,滴加到上述交联溶液中,得到球形颗粒,将所述球形颗粒陈化、水洗、烘干后,得到铷离子吸附微球。本发明提供的铷离子吸附微球的制备方法简单,制备过程无环境污染,且微球吸附量大,分离效率高,长期使用性好。
本发明公开了一种用于分离镍钴离子的疏水性低共熔溶剂及其制备方法和分离镍钴离子的方法,疏水性低共熔溶剂中氢键供体与氢键受体按照摩尔比为1:1~1:1.5;氢键受体采用三辛基甲基氯化铵,氢键供体采用薄荷醇;或者,氢键受体采用三辛基甲基溴化铵,氢键供体采用薄荷醇;或者,氢键受体采用三辛基甲基溴化铵,氢键供体采用麝香草酚。分离镍钴离子的方法包括:将镍钴混合液与疏水性低共熔溶剂混合,待萃取平衡后离心分相,得到含有钴有机相,采用硫酸钠水溶液将有机相中的钴反萃到水相,同时疏水性低共熔溶剂得以复用。本发明在分离镍钴离子时不易受酸度的影响,同时萃取容量较高,反萃容易。
一种钛钢复合板反应器焊缝的热状态压力检定方法,涉及一种检验钛钢复合板反应设备适应工作温度和工作压力性能的检定方法。通过模拟复合板设备的使用工况,在工作温度和工作压力下直接检验设备复层及衬里承受热应力的能力。采用安全管、加压管、检漏管分别和设备上的开口及检漏孔相连并引至加热炉的外部,在安全管的另一端安装压力表和安全阀,安全阀的起跳压力为工作压力的1.1倍;加压管另外一端和位于加热炉外的压缩气体瓶相连,压缩气体为氮气和氦气的混合物;检漏管的另一端引至加热炉外的检测区域。本发明的方法,能直接检验设备在工作情况下是否存在泄露等缺陷,检测效率高。
本发明涉及一种新型无铵沉钒生产五氧化二钒的方法,具体涉及石煤提钒、钒渣提钒工艺中高浓度含钒液无铵沉钒生产五氧化二钒的方法。将提钒工艺中原矿经酸浸、萃取、反萃取工艺后所得到的反萃取液中四价钒先氧化为五价钒,形成五价钒的过饱和体系,并结晶出多聚钒酸沉淀,或将矿石或钒渣经焙烧、酸浸、离子交换或萃取反萃取后得到的高浓度含钒溶液,保温搅拌均匀后,再加入新型沉钒剂,使多聚钒酸继续发生沉淀,由于酸浓度降低则会生成更难溶的五氧化二钒水合物沉淀,再通过固液分离将含杂质高的母液分离,得到的产品为粉状五氧化二钒水合物,将此产品煅烧即可得到五氧化二钒。
本发明公开了一种高浓度钼焙砂水洗废水回收处理方法,向钼焙砂水洗废水中加入高价铁盐,搅拌、陈化、过滤,将滤饼进行氨浸,迅速溶解形成氨浸液,最后进入钼酸按生产系统。本发明高浓度钼焙砂水洗废水回收处理方法,通过在废水中加入高价铁盐,形成黄色沉淀,反应迅速,沉淀易溶于氨,可以快速回收钼,进入钼酸铵生产系统,回收率≥90%,且工艺简单、操作性强。
本发明公开了一种从结合氧化铜矿中湿法提铜的方法,该方法为:一、将结合氧化铜矿破碎后磨矿,得到矿粉;二、采用碱液对所述矿粉进行预处理,得到预处理液和预处理渣;三、对所述预处理渣进行酸浸处理,过滤后得到含铜酸浸液;四、提取所述含铜酸浸液中的铜,得到海绵铜。本发明首先采用碱液对结合氧化铜矿的矿粉进行预处理,再通过酸浸处理工艺实现结合氧化铜矿中铜的浸出,进一步回收得到海绵铜产品,本发明对铜的结合相占有率达到40%以上的结合氧化铜矿中的铜具有明显的提取效果,铜的浸出率可达到80%~93.5%。
本发明提出了一种底吹式还原装置,包括炉体、进料口、出料口、还原气入口和还原气出口,所述炉体沿横向设置,并与水平方向呈一定夹角,沿所述炉体的长度方向,在所述炉体内设有气体腔和物料腔,所述气体腔和物料腔之间以多孔板隔开,所述进料口设置于所述炉体较高的一端,所述还原气入口与所述还原气出口均与所述气体腔相通。本发明还提供了使用该装置进行底吹还原的方法,包括将待还原物料从进料口送入物料腔,受重力和还原气共同作用沿倾斜的炉体缓缓向下移动,最终被还原并从出料口输出。该方法无需使用推动杆或传送带驱动舟皿运动,省略了舟皿和传送装置的使用。
本发明公开了一种从含铪废料中回收制备氧化铪的方法,该方法为:一、向氢氟酸和硝酸的混合液中加入含铪废料,溶解后得到溶解液;二、向溶解液中加入氨水,并加热搅拌得到沉淀渣;三、采用硝酸对沉淀渣进行溶解,得到浸出液;四、采用阳离子交换树脂对浸出液进行吸附,得到负载树脂;五、采用硝酸对负载树脂进行淋洗,洗掉杂质元素;六、采用硫酸进行铪的解吸,得到铪的解吸液;七、采用氨水对铪的解吸液进行沉淀,得到铪的氢氧化物沉淀;八、对铪的氢氧化物进行加热,得到氧化铪。本发明从含铪废料中回收制备氧化铪的方法,使得含铪废料中铪的回收率达90%以上,且产物氧化铪的质量纯度达99%以上,氧化铪可以通过现有的钠还原制成海绵铪。
本发明提供一种从高铝含钒溶液中沉钒的方法,所述沉钒方法是将含钒酸浸液经萃取-反萃取得到反水,反水加氨水搅拌结晶析出铵明矾,结晶尾液添加氯酸钠氧化低价钒离子,氧化后液加氨水搅拌沉钒,红饼干燥煅烧后得到精钒产品。本发明充分针对石煤型钒矿或含钒粉煤灰沉钒反水中铝高的特点,采用先结晶铵明矾再沉钒的工艺路线,解决了反水中杂质Al3+对沉钒率及精钒纯度的影响,同时得到副产品铵明矾。本发明运行成本低,沉钒率高,精钒产品纯度高,可广泛应用于工业生产。
本发明涉及工业领域,尤其涉及全钒液流电池用高纯五氧化二钒的制备方法。包含沉淀罐,沉淀罐内部包含搅拌壳体,所述搅拌壳体上固定连接一个轴,该轴上固定有齿条,该齿条和动力轴啮合,该搅拌壳体能够随着齿条的上下运动而上下运动,齿条能够被动力轴驱动而上下运动,搅拌壳体上固定有滑座,滑座能沿着沉淀罐内壁上的滑轨运动,进一步限位搅拌壳体的升降;同时,搅拌壳体上包含中空的通道,中空的通道上方包含上加液管口,中空的通道包含多个开口,当从上加液管口灌进液体的时候,液体能够从多个开口进入沉淀罐内。
本发明涉及一种含碳医疗垃圾焚烧飞灰处置方法及装置。所涉及的方法包括将含碳医疗垃圾焚烧飞灰加入熔融态氯化钠中反应,反应过程中向熔融态氯化钠中通入氯气;反应过程中生成的飞灰熔盐从熔融态氯化钠中排出并沉淀于熔融态氯化钠底部得到飞灰熔盐渣,收集底部的飞灰熔盐渣后将其填埋;反应过程中产生挥发性气体通过冷凝收集其中的重金属,氯气循环使用。所涉及的装置包括实现上述方法的装置。本发明的处理方法工艺简单,飞灰体积减少50%,熔盐渣重量减少50%,体积、重量减容率明显。
本发明公开了一种从钼焙砂中浸出钼的方法,包括以下步骤:一、将钼焙砂、碳酸铵和去离子水按一定质量比混合均匀,然后在温度为70℃~90℃的条件下搅拌40min~70min,得到悬浊液;二、过滤得到滤饼和滤液;三、采用氨水对滤饼进行洗涤,然后将洗涤后的氨水与滤液混合均匀,得到混合液;四、将混合液的pH值调节至8.0~8.5,搅拌均匀后进行沉降处理,取上清液得到钼的浸出液。本发明工艺简单易行,可重复性强,适于大规模工业化生产;本发明采用碳酸铵为浸出剂,并通过对浸出工艺进行调整和优化,能够大幅降低成渣率和渣中钼含量,使钼的浸出率高达98%以上。
本发明涉及一种将含铅电池的含铅废料转化为金属铅的方法,利用电化学原理,通过建立封闭的电解液循环、活化剂对含铅物料的活化和高效阳极的催化析氧作用来实现固液两相一步还原反应将废铅蓄电池或铅蓄电池生产厂的含铅废料直接转化为金属铅的一种方法。这是一种新型的环保节能型湿法电解还原铅方法,可以进行大规模产业化应用的新技术。
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