本发明涉及冶金二次资源的无害化处理技术,具体是一种氧化铝强化不锈钢渣大宗量无害化及高值化利用的方法。本发明将不锈钢渣、含氧化铝原料及其他原料熔融制备成基础玻璃,基础玻璃首先经过核化热处理得到核化玻璃,添加的氧化铝在核化热处理过程中可以促进基础玻璃内Cr形成浸出率低的纳米级镁铬尖晶石与镁铝铬尖晶石晶粒,核化玻璃经晶化热处理最终得到微晶陶瓷。本发明对不锈钢渣无害化处理效果好,对不锈钢渣处理量大,不锈钢渣利用率达到60wt%以上,所得产物微晶陶瓷有较好的化学稳定性能及力学性能,实现了不锈钢渣高值化利用。
本发明属于稀土矿湿法冶金技术领域,具体涉及一种风化壳淋积型稀土矿的浸取方法。该方法包括如下步骤:S1:在矿体表面钻孔,通入气体;S2:加注浸取剂,保持一段时间,然后加注顶水。该方法先在矿体中通入气体,能够使得矿体本身发生一定程度的松散,使得矿体内部的微孔隙进一步发展为中、大孔隙,然后注入浸取剂进行浸取,能够提高浸取剂与矿体的接触面积,提高浸取效率和浸出率。本发明先通气体再加注浸取剂的浸取的方法,相比与直接加注浸取剂来说,重大孔隙的存在能够缓和矿体由于吸水发生膨胀带来的影响,能够缓冲稀土矿由于吸水膨胀而引发的山体滑坡。
本发明属于稀有金属冶金领域,具体涉及一种特种树脂高效净化含高Mo的钨酸铵溶液的方法。本发明公开一种特种树脂高效净化含高Mo的钨酸铵溶液的方法,克服了生产0级APT方法效率低、工艺过程复杂、成本高的缺点,其步骤如下:a、硫化和静置;b、准备模拟交换吸附和交换吸附;c、解吸和转型;d、蒸发?结晶?烘干。该方法能够利用特种树脂WDA918对含高Mo的钨酸铵溶液进行高效净化,缩减了铜盐除杂的环节;较经典的选择性沉淀与离子交换相结合净化含高Mo的钨酸盐溶液方法减少了加入硫酸铜或硫化铜或氧化铜除Mo、P、As、Si等杂质的环节;简化工艺,降低生产成本,并且提高了WO3的回收率。
一种电解炉组及其电解方法,属于稀土冶金电解设备及其使用技术领域。包括共用电源(12)、至少2台电解炉和至少1台辅助电源(13);各电解炉包括阴极(31)和阳极(36);共用电源(12)与各电解炉按照共用电源(12)的正极与第一台电解炉的阳极(36)连接、其后每台电解炉的阳极(36)与前一台电解炉的阴极(31)连接、最末一台电解炉的阴极(31)与共用电源(12)的负极连接组成。共用电源(12)向各电解炉供电的电路为主电路(41);各辅助电源(13)的正极分别与对应电解炉的阳极(36)连接,负极分别与各对应电解炉的阴极(31)连接。具有控制灵敏、使用方便、能源利用率高、电耗低等优点。产品电单耗随电解炉组中电解炉数量增加而降低。
本发明涉及一种从电镀污泥中回收有价金属的方法,以电镀泥为原料,综合运用湿法冶金中的浸出原理、氧化还原原理、萃取原理、铁屑置换原理、蒸发结晶原理等先进理论和科学手段,采用“电镀污泥酸分解-浸出液净化除铬铁-P204除杂-P507富集-浓缩结晶”工艺,同时采用萃取除钙镁的方法除钙镁,替代传统的氟化钠除钙镁。镍的回收率达95%,回收海绵铜的铜含量大于80%,同时酸溶渣和净化渣固化后可达环保要求,不会造成二次污染;废水可以循环使用工艺通用性强,适合处理各种常规电镀污泥,而且工艺条件容易控制,容易实现规模化生产,运行成本低,是一种减量化、无害化和资源化处理电镀污泥的实用新技术。
本发明一种用于萃取分离锂元素的萃取溶剂及其萃取分离锂元素的方法,属于湿法金属冶金技术领域。本发明采用包括中性含磷萃取剂及氯化铁、辅助萃取剂的萃取溶剂萃取分离含锂溶液中的锂元素,得到含锂元素的溶液。本发明一种用于萃取分离锂元素的萃取溶剂及其萃取分离锂元素的方法,取得了不使用氯化铁作协萃剂,适用性广,萃取剂易取得,投资少,成本低,使用方便、安全、可靠,便于工业化生产,以及可以从碳酸锂等生产废水中回收锂元素,也可以用于从高镁锂比卤水等高杂质、复杂原料中提取锂元素。特别适用于从我国卤水中提取锂元素,有利于改善我国锂资源品位低、分离难度大、污染重、成本高的现状。
本发明提供了一种降低高硫酸钙含量料液中钙含量的方法,属于湿法冶金技术领域。本发明提供的降低高硫酸钙含量料液中钙含量的方法,包括以下步骤:将高硫酸钙含量料液与硫酸钙晶种混合,依次进行沉淀处理、陈化和固液分离;其中,所述高硫酸钙含量料液中硫酸钙的含量为2.30~2.56g/L,pH值为4.0~4.5;所述硫酸钙晶种的粒径为11~18μm。本发明采用特定粒径的硫酸钙晶种诱导沉钙,能够有效地降低料液中硫酸钙的含量,避免后续萃取除钙工序中频繁清理萃取槽中的硫酸钙沉淀,节省人力、物力,提高生产效率。此外,本发明提供的方法步骤简单,可操作性强,易于规模化生产。
本发明涉及一种从酸性含砷溶液中还原脱除砷及制备金属砷的方法,属于有色金属冶金领域。本发明以金属铁粉为还原剂,以过渡金属离子为活化剂,在高温高压条件下,将酸性含砷溶液中砷还原为单质砷,通过液固分离获得高纯度的单质砷和亚铁溶液,从而实现砷的脱除和金属砷的湿法制备。本发明具有工艺简单、成本低、反应效率高、砷脱除率高的优点,具有较好的产业化应用前景。
本发明公开了一种MAX相增强铜基复合材料及其制备方法,所述复合材料由MAX相和铜合金组成,所述MAX相所占体积比例50~70VOL%,其余体积为Cu‑Cr‑Mg‑P基体铜合金材料。其制备方法包括先进行MAX相骨架烧结、再进行MAX相骨架镀镍,然后将镀镍MAX相骨架浸渗铜合金,最后进行高温保温淬火和时效处理得到所述复合材料。该种制备方法通过控制MAX相与镍之间的界面反应形成TiCx和Ni‑A固溶体界面层,控制Ni和Cu之间的高温扩散形成Ni‑Cu冶金界面,并促进铜合金时效析出调整合金基体、界面层和MAX相骨架之间的性能匹配制得具有高强度、高耐磨、耐高温和导电导热、并可承受塑性加工的MAX相增强铜基复合材料。
本发明涉及有色金属湿法冶金领域,特别涉及一种从红土镍矿中提取镍、钴、锰的方法。本发明包括步骤:将矿样破碎研磨过筛,矿样的粒度控制在0.074~0.15mm;将氯盐溶解到盐酸中,配制成盐酸氯盐溶液;采用盐酸氯盐溶液直接浸出红土镍矿,控制浸出温度和浸出时间,同时从底部通入氧化性气体来强化有价金属的浸出和抑制杂质金属的浸出。本发明可以浸出有价金属镍、钴的同时抑制铁的浸出,防止后续工序中浸出液中的铁生成沉淀而造成镍钴的损失,镍浸出率达到83%以上,钴的浸出率达到72%以上,锰的浸出率达到89%以上,而铁的浸出率只有11—19%,很大程度上降低了铁的浸出。
本发明提供了一种从离子型稀土矿中制备碳酸稀土的方法,属于稀土冶金技术领域。本发明使用萃淋树脂吸附‑解吸,可以实现杂质Mg、Fe和大部分Si、Ca的去除,萃淋树脂可以循环利用,通过解吸后液余酸中和、除铝剂除Al工序可以实现Al的高效去除、稀土损失少,且除铝剂可以循环利用。最终经过沉淀,可以得到稀土含量烧后稀土总量大于93wt%的碳酸稀土产品。本发明生产环境良好,杂质去除率高,化学试剂消耗量少,稀土沉淀产品纯度高,杂质含量少,后期稀土冶炼分离成本低。
本发明属于粉末冶金领域,具体涉及一种球形硅钨复合粉的制备方法。为了解决现有技术中的方法制备得到的硅钨复合粉并不是均匀的球形且存在流动性差的问题,本发明提供了一种球形硅钨复合粉的制备方法。本发明制备方法以钨粉、硅粉为原料,经湿磨、喷雾干燥、等离子球化及过筛后制备了球形硅钨复合粉。采用本发明的方法能够制备得到硅、钨均匀分布、成球率高且流动性较好的球形硅钨复合粉,从而更好的满足硅钨靶材市场对于球形硅钨复合粉的更高质量要求和更大产量需求。本发明的制备方法制得的硅钨复合粉可应用于制备出硅、钨均匀分布的硅钨靶材,进一步扩大了其应用范围。
本发明涉及冶金化工技术领域,提供了一种钨酸钠溶液转型的萃取体系,包括萃取剂、稀释剂和极性改进剂。本发明可处理高杂钨酸钠溶液,改善和优化生产工艺过程,萃取完全,减少了钨原料的损失,生产出低杂质含量、高质量的仲钨酸铵产品,能耗低、劳动强度低、生产成本低,作业环境良好;解决了现有技术生产过程中钨矿物原料损失,造成资源极大浪费和经济性差等问题。
本发明属于选矿设备技术领域,尤其是一种温控实验单槽浮选机,包括机座、传动装置、托板、槽体、搅拌部、刮板部分,其特征在于:温控装置由加热管、温度传感器、温控仪、温度开关组成,加热管、温度传感器安装在浮选槽内,温控仪、温度开关安装在机体上;槽体为氟塑料制作;在机体上部一侧安装有气体流量计。由于加装了加热管,温度控制仪,槽内矿液温度可随时控制;使用了变频电机技术,变频器与电机连接,运转可精确调节;加装了气体流量计,可精确控制充气、自动加水和自动加药剂。能供矿山、地质、冶金、煤电、电力、化工、建材等工业实验浮选少量矿样用。
本发明涉及一种稀土精矿的浸出‑净化方法,属于有色金属冶金领域。该方法通过调整浸出工序,采用两段反向加料逆流工序,即一段浸出以稀土精矿料浆为底液,将浸出剂加入其中,从而获得低杂质的稀土浸出液;二段以一段浸出渣为原料,加入一定的晶种后,将浸出剂盐酸加入其中,从而获得低稀土含量的浸出渣和杂质含量较高的酸性浸出液,将酸性浸出液返回一段浸出使用;通过这一浸出工艺,可实现杂质的分离,还可充分利用稀土资源。本发明具有工艺简单、成本低、杂质脱除率高、稀土回收率高等优点,具有较好的产业化应用前景。
本发明属粉末冶金领域,涉及一种不下垂钨丝用 钨粉的工艺,其工艺特征是将蓝色氧化钨掺杂后用纯 氢气直接还原成钨粉,不再经过蓝钨到二氧化钨这一 工序。本工艺简单易行,钨丝质量好,并节约了大量 能源及氢气,大大地提高了劳动生产率。本工艺对设备要求不高,同样适用于我国现有钨 丝生产厂家。
本实用新型属于粉末冶金产品烧灼过程中盛装生产粉末冶金物料器皿的技术领域,尤其是一种舟皿校正装置,由液压千斤顶、液压千斤顶与舟皿卡接平板和校正固定支架组成;液压千斤顶底座焊接在两个支撑架上的一端,两个支撑架的另一端焊接有与舟皿对应的长方形舟皿校正卡接支架,液压千斤顶位于液压千斤顶底座中部,液压千斤顶上部卡接在液压千斤顶与舟皿卡接平板底面相对应的定位卡接圈上。由于采用了舟皿卡接平板与千斤顶和舟皿内部凹槽连接,能均匀地着力校正舟皿,并且通过高温喷枪对舟皿进行高温加热,并相应通过液压千斤顶陆续校正,能简单、快捷、科学、实用的校正舟皿。
本实用新型属于粉末冶金法制备烧结钕铁硼毛坯,也可应用于相关粉末冶金领域,一种高性能钕铁硼磁环成型模具,包括外模、内膜、柱体、压饼,外模内设有内模,内模底部设有柱体,内模和柱体之间形成的空间内放置粉料,内膜的上开口处设有压饼,压饼的大小与内模和柱体之间形成的空间相匹配。提供一种依照客户所需制造各种异型磁体,节约原料和加工工时,提高生产效率及产品合格率,尺寸控制灵活,可以循环使用的一种高性能钕铁硼磁环成型模具。
本发明涉及从稀土溶液中除铝(Al3+)提纯稀土的生产方法,属于稀土湿法冶金、化学领域。本发明包括以下步骤:(1)原料准备:稀土溶液:pH≤3,REO20g/L~300g/L,Al2O3?0.8g/L~3g/L;络合沉淀剂:羟基喹啉或羟基喹啉衍生物中的一种;(2)沉淀除铝:向步骤(1)的稀土溶液中加入络合沉淀剂,在恒温下搅拌反应后调节溶液pH值并沉淀,真空抽滤分离得除铝后稀土料液。本发明采用羟基喹啉或羟基喹啉衍生物对含大量铝离子的稀土溶液进行处理,实现了从稀土溶液中去除铝离子,保证了铝离子去除率达到90%以上,稀土损失率不超过5%,极大地降低了稀土溶液中铝离子的浓度。
利用水和二氧化碳实现钢渣淬化及余热回收的方法与装置,方法为:二氧化碳和水蒸气混合;混合气体通过喷吹系统向流化床换热器内喷吹,经余热锅炉进入气体循环管道;部分气体返回气体喷吹系统,其余通入布风板;将熔融冶金钢渣导入流化床换热器进行气淬,生成钢渣颗粒在气流作用下悬浮;高温气体进入余热锅炉换热,形成低温气体进入气体循环管道;钢渣颗粒800℃以下时,发生放热反应;高温气体的温度450±5℃时,补充CO2;当物料温度150℃以下时,关闭气体喷吹系统;装置包括钢渣溜槽、流化床换热器和气体喷吹系统。本发明的方法钢渣余热回收利用效率高,钢渣安定性好,占地面积小,处理周期短并且气体消耗量低。
本发明属于钽铌矿物质技术领域,公开了一种从烧绿石中提取铌的方法,所述从烧绿石中提取铌的方法包括以下步骤:将烧绿石磨碎;将烧绿石加入盐酸与氟盐的混合溶剂中;将混合料加压浸出1.5~3h,浸出后的矿浆经过过滤后,得到含有钽和铌的滤液。本发明解决了现行的氢氟酸工艺环境污染严重,严重制约了我国钽铌冶金工业的可持续发展的问题;提供了一种开发钽铌资源可持续发展的绿色冶金新技术,减轻了环境污染;铌的浸出率达到95%以上。
直接电解法生产稀土铝钛硼中间合金,属冶金行业中铝细化剂的生产方法。目前,生产这种铝细化剂的方法多用铝热还原法,存在着工艺复杂、成本高、铝收率低等缺点。本发明的方法是将组成这种合金的各种元素的氧化物直接加入常规的铝工业电解槽中,按常规工作条件同步、一次电解完成,具有工艺简单、无需增加设备、成本低廉、铝收率高、合金的细化效果好等优点。
本发明属于冶金化工领域,涉及一种从含铁萃取剂中除铁的方法。该方法用用萃取剂萃取铁得到的富铁有机相,经过无机酸反萃后得到的含铁萃取剂,再通过配置反铁剂溶液,按照含铁萃取剂与反铁剂体积比0.1∶1~10∶1进行接触反萃,经错流萃取工序除铁,分相后得空白萃取剂及含铁水相,空白萃取剂经水洗后可返回萃取工序实现萃取剂的循环使用,所得含铁水相,调节其pH为8,加热浓缩后经醇洗可制备补铁药剂。本发明除铁工艺简单,除铁率高,有效解决了萃取剂因铁杂质含量高而出现的萃取剂“中毒”问题,同时降低了成本,回收的铁还可开发新用途,增加产出,具有极大的经济价值。
一种沉淀稀土的混合沉淀剂,属湿法冶金领域。稀土料液经添加硫化钠和碱除铁、铝等杂质后,在除杂质后的上清液中加入稀土含量二至四倍量的碳酸氢铵与氨化铵组成的混合沉淀剂以代替草酸,不仅提高了稀土沉淀率且可大幅度降低稀土生产成本。
本发明涉及一种含有高价值元素氢氧化铁基原料及其用途。属于资源回收再利用以及湿法冶金技术领域。所述含有高价值元素氢氧化铁基原料主要由铁的氢氧化物、高价值元素化合物、可燃性有机物组成。其中铁以元素计3.5-45wt%,高价值元素以氧化物计之和为2-32wt%,Y(Fe3+)/TFe≥54.47wt%,所述可燃性有机物以C计≤6.5wt%,所述氢氧化铁基原料在≤200℃时不自燃。本发明产品呈粉状或易粉碎团块,具有质地均匀、不易自燃、使用方便、安全等优点。消除了铁基废料在运输、装卸、贮存及生产过程中的火灾隐患,实现安全生产。使用时各高价值元素溶出率高,各种元素可制备成不同产品,实现资源的最大化利用,有利于循环经济的发展。
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