本发明公开了一种用硫化镍矿制备硫酸镍的方法,该方法包括以下步骤:先硫化镍矿磨细,加入稀酸去除杂质后,加入硫酸、氧化剂,硫结合剂,硫酸钙抑制剂,氧化铁晶种,混合均匀后,加入到高压釜中,并通入高压空气,反应后,固液分离得到硫酸镍溶液和浸出渣。本发明具有流程短,浸出效率高,成本低、绿色环保的特点。
本发明公开了一种将废旧锌锰干电池回收并直接用于可充电锌锰电池的方法,属于废旧资源综合利用和二次电池技术领域,该方法主要包括以下步骤:步骤1:将废旧锌锰干电池固体进行预处理得到废旧锌锰干电池悬浮液;步骤2:将步骤1所得的废旧锌锰干电池悬浮液依次经第一次过滤、加热浓缩、第一次pH调节、第二次过滤和第二次pH调节,制得可直接用于可充电锌锰电池的电解质溶液。本发明首次提供一种将废旧锌锰干电池回收并直接用于可充电锌锰电池的方法,可有效解决现有锌锰干电池回收方法中存在的能耗高、工艺复杂和成本高的问题。
本发明公开了一种石墨生产用排屑过滤装置,包括环形水管和石墨生产加工箱,所述石墨生产加工箱的下方设置有沉淀箱,所述沉淀箱的一侧设置有收集箱,且沉淀箱的另一侧设置有储水箱,所述收集箱和沉淀箱之间设置有不锈钢污泥泵,所述沉淀箱和储水箱箱体的连接处设置有过滤箱,通过设置的多个喷淋头实现石墨生产加工箱内喷淋水的全覆盖,有效收集石墨加工生产时所产生的粉尘和切屑,同时环形水管通过水管连接头与输水管螺纹啮合连接,便于环形水管的安装和更换,过滤箱通过反冲管和三通管与喷淋水提升泵出水口处的输水管相连通,通过回流水对过滤箱内部的不锈钢过虑丝网进行清理,确保了不锈钢过虑丝网的过滤效率。
本发明公开了以粗碲为原料制备二氧化碲的方法,其特点是采用双氧水作为氧化剂,对粗碲进行氧化,用盐酸作还原剂,使氧化成六价碲还原成四价碲,最后用碱中和出二氧化碲。此过程中不产生有毒有害气体,大大减少了环境污染和对人体的伤害,有利于工业化生产。
本发明公开了一种锰矿二氧化硫浸出液中连二硫酸锰的高效分解方法,其主要内容为,在锰矿浆的二氧化硫浸出液的温度条件下,向浸出液中依次加入硫酸、二氧化锰(或二氧化锰矿)和三价铁,在恒温和酸性条件下,通过三价铁和二氧化锰高价金属本身的催化活性,以及由三价铁和二价锰形成的配位催化还原和自由基氧化形成的链反应过程实现二氧化硫向硫酸根的快速氧化转化。本发明工艺方法具有成本较低、易于大规模产业化生产优势。反应产物即为浸出液中主要成分硫酸锰,未引入新的杂质,有利于浸出液后续用于生产电解金属锰或硫酸锰。
本发明涉及一种从含钴酸锂物料中直接再生钴酸锂的方法,该方法包括如下步骤:将含钴酸锂物料以粉状、片状或颗粒状加入到装有电解液的电化学反应器的阳极室,之后,接通电源,进行电解;待电解反应完成后,收集阴极室中沉积的固体,经洗涤、干燥,即得到再生的钴酸锂。本发明利用电化学方法一步实现了含钴酸锂物料中钴酸锂的再生与分离,且所用试剂环境友好、无二次污染,对环境保护和资源可持续利用意义显著。
本发明涉及化工技术领域,具体涉及一种利用钛白废酸和含钒高钙高磷渣共提取钒、钪的方法。该方法包括:a:将含钒高钙高磷渣破碎,然后过筛,得到粒度小于0.125mm和粒度小于0.075mm的物料;b:将粒度小于0.125mm的物料分次加入到钛白废酸进行搅拌和过滤;c:将滤液与粒度小于0.075mm的物料混合反应,然后过滤,烘干,得到钒钪富集物;d:将钒钪富集物进行焙烧、破碎和酸浸,接着使用萃取剂进行萃取,得到含钪有机相和含钒萃余液,然后使用反萃剂进行反萃取,得到富钪溶液。本发明将含钒高钙高磷渣和钛白废酸变废为宝,且具有工艺简单易用、设备要求低、操作方便、成本低等优势。
本发明提供了一种工业含铁酸性溶液的资源化利用方法,所述工业含铁酸性溶液的pH值<2.0,所述方法包括以下步骤:将工业含铁酸性溶液进行预中和处理,得到第一混合体系;过滤第一混合体系得到第一滤液和第一滤饼,第一滤液的pH值为0.5~2.0;向第一滤液中加入有机络合沉淀剂,反应得到第二混合体系;过滤第二混合体系得到第二滤液和第二滤饼,第二滤液为精制溶液;有机络合沉淀剂为含磷有机络合沉淀剂,有机络合沉淀剂中的磷与第一滤液中的铁的摩尔比为1.5~3.0∶1。本发明的有益效果可包括:该技术在pH<3.0强酸性体系中可获得较好的除铁效果;能够资源化利用工业含铁酸性溶液,获得石膏、含铁有机二硫代磷酸盐、生产低铁产品的原料等产物;能够实现含铁酸性溶液的高附加值资源化利用。
本发明公开了一种高钙高磷钒渣提钒脱磷的方法。该方法通过在熟料第一次酸浸反应前30min开始除磷来实现溶液深度除磷的目的;第一次酸浸残渣通过第二次酸浸的方式实现残渣脱磷,同时进一步回收残渣中的钒。本发明方法实现高钙高磷钒渣制备氧化钒,具有除磷效果好,工艺成本低,钒收率高的特点。
本发明公开了一种电池级磷酸铁的制备方法,包括以下步骤:A、在电解槽中,以氯化锂水溶液为电解液,以金属铁为阳极,石墨、金属铁为阴极,在pH≥8的碱性条件下电解,获得氢氧化亚铁;B、向电解槽或氧化储槽中吹入热空气,使氢氧化亚铁氧化生成氢氧化铁;C、将反应液转入储槽中静置、分离,下层的氢氧化铁加入浓磷酸,加热反应生成磷酸铁;D、将磷酸铁后的悬浊液过滤处理,固体磷酸铁经深度微晶化处理、造粒、分选后进行深度洗涤、干燥,得到微晶二次球形磷酸铁成品。该方法易于产业化实施,成本低廉,产品一次晶粒较细且二次球粒均匀,适合用作锂离子电池正极材料磷酸铁锂的原料,且整个生产中无废水产生,实现了废水的零排放。
本发明公开了一种碲化镉薄膜太阳能电池的低温冷冻回收处理方法,该方法包括剥离光伏膜层和溶解回收有价金属两大步骤,其中剥离光伏膜层是将报废的碲化镉薄膜太阳能电池组件的背板玻璃及导电极撤出后得到带光伏膜层的玻璃基板,将带光伏膜层的玻璃基板置于‑10℃以下低温冷冻200s以上取出,再用高压水流喷射冲洗,光伏膜层随水流逐渐脱离玻璃基板,将冲洗的水汇集在一起,经过滤得到光伏膜层滤饼,再从滤饼中回收有价金属。本发明方法有价金属回收率高,工作环境好,背板及基板玻璃均可回收利用,综合利用率高,提高了碲化镉薄膜太阳能电池的物料回收率和回收效果,提高了资源利用率,确保了产品链全程环境友好。
本发明涉及冶金设备领域,具体的说是一种冶金炉,包括安装板、驱动结构、两根烟管、套筒、进料结构、下料结构、预热结构、导向结构和角度调节结构;安装板与圆柱体结构的套筒之间设有用于调节套筒的角度的角度调节结构;套筒的内部设有用于对物料进行预热的预热结构;预热结构的底端设有用于驱动预热结构的驱动结构。本发明的烟管配合预热结构的使用,便于利用烟气中的余热对冶金材料进行预热,进而大大提高了烟气中的余热利用效率,同时提高了冶金效率及其质量,驱动结构配合预热结构的使用,便于驱动预热结构在套筒的内部滑动,进而使预热结构在套筒的内部抖动,进而大大提高了预热结构的防堵性能,使冶金材料的存储效果更好。
本发明公开了一种利用高浓度SO2烟气浸出锰矿浆制取锰产品的工艺方法,其主要内容为,高浓度SO2烟气由多级喷淋塔的第一级塔段进入,锰矿浆液由多级喷淋塔的末级塔段进入,在每一级塔段内,烟气从塔段的下部进入,与由顶部通过喷淋下来的来的锰矿浆液进行接触反应,在塔底鼓入适当的空气,以强化脱硫与锰的浸出。经充分浸出的锰矿浆液最后由第一级塔段排出,得到硫酸锰溶液产品,经充分脱硫烟气由最末一级塔段排出,SO2含量达标直接排入大气,未达标的进入深度脱硫塔继续脱出气体中的SO2,直至达标排放。接触反应的操作温度为70℃~85℃,pH为2-3。本发明的方法具有资源利用率高、脱硫效率高、锰浸出率高和对氧化锰矿适应性强、成本低等优点。
本发明公开了一种从废旧磷酸铁锂电池正极材料中回收有价金属的方法,具体包括如下步骤:(1)将拆解、破磨后的磷酸铁锂电池正极材料进行充分焙烧氧化,使所述电池正极材料中的Fe、Li金属元素通过焙烧氧化生成Fe2O3、FePO4和Li3PO4;(2)将经步骤(1)充分焙烧氧化后的焙烧料,置于稀酸溶液中浸泡,使焙烧料中的Li3PO4盐充分溶解,并过滤,实现焙烧料中Li3PO4与Fe2O3、FePO4的分离;(3)取经步骤(3)处理后的滤液,并调节所述滤液呈碱性,使滤液中的Li3PO4直接析出为沉淀,从而实现对固态Li3PO4回收。依据本发明所述方法,工艺流程短,操作简单,低价环保,并能对磷酸铁锂电池正极材料料中锂金属的高品位优先选择回收利用,具有广泛的工业应用前景。
一种利用红土镍矿的方法主要有以下步骤:将红土镍矿破碎、磨细至80μm以下并打成浆料进行湿式磁选,向磁选后的矿浆中加入浓硫酸搅拌浸出,浸出过滤后所得的滤渣与浓硫酸混合焙烧,焙烧所得熟料用酸浸出后过滤所得的溶液溶出,过滤得到滤液和微硅粉。用固体碳酸钠调节滤液pH值,使铁、铝沉淀,过滤后的溶液用质量分数为15%~20%的硫化钠溶液调整pH值,使镍形成硫化镍沉淀,沉镍后的滤液用固体碳酸钠调节溶液pH值,并加入双氧水,进行深度除杂净化;向净化后的滤液中加入固体碳酸钠,生成碳酸镁沉淀,过滤得到碳酸镁产品,沉镁后的滤液蒸发结晶得到硫酸钠。
本发明公开了一种铁粉与富钒钛料的制备方法,包括以下步骤:将钒钛铁精矿与还原剂、催化剂、粘结剂混匀,得原料;将所述原料进行微波加热还原,得微波加热还原后的原料;将所述微波加热还原后的原料进行水淬,得水淬后的物料;将所述水淬后的物料进行磨矿‑选矿,即得铁粉与富钒钛料。本发明能够有效分离铁、钛成分,提高金属化率,同时降低过程能耗,减少工业生产成本。
本发明提供一种从钙化碱性氧化球团浸钒母液中脱硅的方法,所述方法包括:将硅酸凝聚成硅胶,经絮凝和固液分离。硅酸凝聚成硅胶采用加热浸钒母液、增加浸钒母液中的硅和酸的浓度、增加陈化时间或往浸钒母液中加入硅凝胶晶种的方法。絮凝剂为阴离子聚丙烯酰胺、阳离子聚丙烯酰胺或明胶。本发明可将浸钒母液中硅的浓度从8.0g/L降至300ppm以下,避免了浸钒母液中硅凝胶的生成,提高了钒的浸出率。
本发明公开了一种制备二辛基‑癸基氧化磷的方法,向聚四氟反应釜中加入二辛基氧化膦、1‑癸烯、醋酸溶剂和二叔丁基过氧化物,加入少量工业混合癸烯,搅拌溶解,升温至130~140℃,反应12~36小时,31P‑NMR检测反应完全,反应液加入5~15wt%稀盐酸破乳洗涤,并用三氯甲烷萃取,有机层用水洗涤至中性,旋转蒸发仪蒸除三氯甲烷和未反应完的烯烃,用乙醇重结晶,过滤,真空干燥,得到白色固体;本发明的制备方法反应步骤简单,绿色环保,原子经济性好,产物纯度高,易于分离,具有产业化的前景。本发明产品应用于水质检测和污水处理行业。
本发明公开了一种制备二环庚基次膦酸的方法,以一水合次亚磷酸钠和烯烃为主要原料,乙酸为溶剂,二叔丁基过氧化物为引发剂,少量工业混合癸烯合成二环戊基次膦酸;本发明的制备方法加入少量混合癸烯,极大的加快了反应速度,提高产率到91%以上,除部分烯烃反应时会有少量单取代副产物生成(<5%)外,基本消除了一取代副产物的影响,该方法反应步骤简单,产率更高。本发明产品应用于水质检测和污水处理行业。
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。
本发明公开了一种微波加热催化镍钴浸出反应工艺,包括以下步骤:(1)原矿的稀释,得到矿浆;(2)将矿浆再次用清水调节浓度,调节矿浆密度为1~1.5g/cm3,再通过矿浆泵输送至四级连续独立的微波反应釜后,硫化镍钴已变成硫酸镍、硫酸钴形成可溶性液体,而二氧化硅及其它不溶性物质继续以固体形成存在,从而达到镍钴的浸出工艺;四级反应釜分别为预热釜、预浸釜、浸出釜、冷却釜;且以阶梯状通过管道连接而成,预热釜尾部设有储料罐;冷却釜尾部设有空气压缩泵。此方法热利用效率高,由于是内部发热,在微波的作用下水的极性增加,可以大大降低硫酸的使用量。整个反应工艺是在密闭反应釜中进行,反应产生的硫化氢气体容易进行收集和进行无害化处理。
本发明提供了一种砷和重金属废水的净化剂,由 镁铝叶绿矾、分子式为(Fe,Mg)(Fe,Al)4(SO4)6 (OH)2·20H2O和无定型炭以1∶1~4的重量比配 合组成。其中镁铝叶绿矾采用硫酸酸浸褐铁矿法制 造。产品中还含有2~8%的活性二氧化硅;无定型 炭是天然活性炭,为无定型炭和少量岩屑所组成,是 将目前不为人知的“炭质火山沉凝灰岩”经水解离析 制得。
本发明涉及钒冶金技术领域,公开了一种以钒酸铵盐为原料制备五氧化二钒的方法。该方法包括:(1)将钒酸铵盐在300~600℃下反应40~80min进行脱水和脱氨;(2)持续加热将步骤(1)中得到的物料在900~1300℃下熔化形成液态熔池;(3)以0.15~0.2Mpa的压力从液态熔池的底部向液态熔池中通入氧化性气体,蒸气从液态熔池中挥发并冷却降温至120~450℃,得到高纯五氧化二钒。本发明以钒酸铵盐为原料,先加热脱水和脱氨,通过供入氧化性气体使低价钒氧化为五氧化二钒,根据五氧化二钒与杂质氧化物熔点和饱和蒸汽压的差异性,熔池底部供气鼓泡加快五氧化二钒挥发速率从而分离提纯制备获得高纯五氧化二钒。
本发明涉及矿物原料综合利用领域,具体是一种基于微波场从锂辉石尾矿挥发提铷的方法,包括S1、选择锂辉石尾矿磨矿得到锂辉石尾矿粉;S2、将所述锂辉石尾矿粉与无机非金属纤维、煤粉、水玻璃和水混合均匀,干燥脱水,得到干态生球;S3、将所述干态生球,加热至1000~1600℃,恒温30~60min,得到煅烧熟料;收集烟尘得到铷富集烟尘灰。本发明得到的煅烧熟料满足玄武岩纤维的矿物混合料配伍使用的组分要求范围,铷富集烟尘灰可经浸出分离工艺回收铷,实现了较为显著的挥发富集。本发明显著提高了锂辉石尾矿中铷、锂、硅、铝、钾、钠等元素的综合利用效率,且工艺流程充分发挥了内源加热节能环保的优势。
本发明公开了一种碲化镉薄膜太阳能电池的微波照射回收处理方法,该方法包括剥离光伏膜层和溶解回收有价金属两大步骤,其中剥离光伏膜层是将报废的碲化镉薄膜太阳能电池组件的背板玻璃及导电极撤出后得到带光伏膜层的玻璃基板,用微波照射带光伏膜层的玻璃基板30~300s使光伏膜层变形,再用高压水流喷射冲洗变形光伏膜层,变形光伏膜层随水流逐渐脱离玻璃基板,将冲洗变形膜层的水汇集在一起,经过滤得到光伏膜层滤饼,再从滤饼中回收有价金属。本发明方法有价金属回收率高,工作环境好,背板及基板玻璃均可回收利用,综合利用率高,提高了碲化镉薄膜太阳能电池的物料回收率和回收效果,提高了资源利用率,确保了产品链全程环境友好。
本发明公开了一种水解加成制备三辛基氧化磷的方法,向聚四氟反应釜中加入二辛基氧化膦、1‑辛烯、醋酸溶剂和二叔丁基过氧化物,加入少量工业混合癸烯,搅拌溶解,升温至130~140℃,反应12~36小时,31P‑NMR检测反应完全,反应液加入5~15wt%稀盐酸破乳洗涤,并用三氯甲烷萃取,有机层用水洗涤至中性,旋转蒸发仪蒸除三氯甲烷和未反应完的烯烃,用乙醇重结晶,过滤,真空干燥,得到白色固体;本发明的制备方法反应步骤简单,绿色环保,原子经济性好,产物纯度高,易于分离,具有产业化的前景。本发明产品应用于水质检测和污水处理行业。
《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%。
一种用活性氧化铝脱除硫酸锌溶液中氟的方法,包括以下步骤:A.吸附除氟:在硫酸锌溶液中加活性氧化铝,吸附脱除大部分氟,使溶液中氟<0.1g/L,过滤,氟含量低的硫酸锌溶液进入湿法炼锌,滤渣进入洗涤工序;B.洗涤:在步骤A滤渣中加水,洗涤,过滤,滤液进入沉锌工序,滤渣进入再生工序;C.再生:在步骤B滤渣中加水和烧碱,进行再生,过滤,滤液进入废水处理工序,滤渣进入吸附除氟工序,用于对下一批次硫酸锌溶液除氟;D.沉锌:在步骤B滤液中加沉锌剂,沉锌,过滤,滤液进入废水处理工序,滤渣进入湿法炼锌;E.废水处理:在步骤C和步骤D的滤液中加硫酸和水处理剂,达标后排放。它具有简单易行、成本低、环保、除氟效果好和经济效益显著等特点。
本发明公开了一种含有机碳的铜精矿综合回收低品位钼的方法,其步骤如下:(1)粗选作业;(2)扫选作业;(3)精选作业;(4)焙烧作业:以浮选钼精矿为原料,加入焙烧设备中进行焙烧,除去钼精矿中有机碳。焙烧温度400~600℃,焙烧时间1~3h;(5)湿法除杂作业:以焙烧后的物料为原料,加入到1~3%的稀盐酸溶液中,搅拌1~3h,除去钼精矿中夹带及未解离的碳酸盐矿物。然后多次洗涤、过滤得到最终氧化钼精矿。该方法能有效提高钼精矿品位,除去钼精矿中有害元素碳,避免后续湿法提钼作业为保证钼浸出率而必须的再磨工序,同时降低浸出时间及药剂用量,减小了钼酸根离子在有机碳吸附中的损失,经济效益显著。
本发明提供了一种硫铁矿—离子吸附型稀土复合矿中各组分矿的分离方法。将原矿磨碎至-80目矿石占原矿质量百分比的30-60%,按液固质量比0.8-1.5,加入水中搅拌均匀,然后加入原矿重量0.6-0.9%的双氧水,搅拌均匀,再加入稀氨水调节浆液的pH值为4.0-4.6,搅拌均匀,得到矿浆;将所得矿浆进行固液分离,获得稀土浸出液及含有硫铁矿及粘土矿的固相,再对稀土浸出液进行净化、制备稀土化合物,对固相进行浮选得硫铁矿和粘土矿。本发明采用水为初始浸出剂,成功地实现了稀土、硫铁矿、粘土矿的综合回收利用,而且工艺简单,易于操作,浸出过程可不使用硫酸铵化工产品,还附产农用硫酸铵,环境友好。
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