处理复杂难选低品位硫化铅锌矿选—冶联合的方法,本发明属于冶金领域,具体步骤是:采取复杂难选低品位硫化铅锌矿,采用浮选工艺得到铅锌混合粗精矿,铅锌混合粗精矿采用重选工艺选别,得到部分铅精矿及混合硫化铅锌精矿;混合硫化铅锌精矿经过细磨加酸调浆;在高压釜中加温加压通氧进行酸浸;酸浸后固液分离;浸出液采用常规湿法炼锌工艺产出金属锌,浸出渣采用常规火法炼铅工艺进行回收铅、银金属。本发明选矿过程中流程中添加药剂种类及用量较少,产品铅锌回收率较高、生产成本较低,尾水可以直接回用有利于环保。冶炼过程的特点在于:流程较短、生产成本较低,无烟气排放有利于环保。
本发明涉及一种采用湿法冶金工艺从铅火法冶炼系统中产出的铅冰铜中回收铜,属有色金属湿法冶金领域。将铅冰铜块料磨至粒度小于40目以下;研磨后的铅冰铜用废电积液或稀酸溶液调浆后送入高压釜,液固比10∶1,并通入氧气,在氧分压0.2~1.0MPA,总压0.5~1.5MPA,浸出温度100~150℃,硫酸浓度50~150G/L,浸出时间2~6H的浸出条件下氧化浸出铜,而铅则以硫酸铅的形式留在渣中;浸出过程完成后,矿浆排出高压釜,进行液固分离,实现金属的初步分离;含铜的浸出液采用电沉积方法回收溶液中的铜,获得符合国标的阴极铜产品;浸出渣返回火法炼铅系统回收利用铅、银、单质硫有价元素。
本实用新型涉及一种富氧顶吹内置环形氧化器,属冶金化工熔炼设备技术领域。本实用新型的内置环形氧化器由安装于二氧化硒氧化罐(6)上部的环形管道(5)、穿过氧化罐(6)顶部置入环形管道(5)中的二次供氧管(3)、与环形管道(5)一端连接的截面为圆形的气流出口通道(1)组成;其中,环形管道(5)的气流进口(2)的截面为正方形。本实用新型具有结构简单、造价成本低、无额外操作、氧化效果佳等优点。经该富氧顶吹环形氧化器二次氧化后的二氧化硒气体纯度高,硒杂质含量大幅度降低,提高了集气设备的使用寿命,提高了产品的直收率。该环形氧化器适用于由液态制取气态产品过程的二次氧化过程。
本实用新型涉及一种液态平衡连续给料装置,属冶金化工熔炼设备技术领域。本实用新型由置于二氧化硒反应罐(4)旁的给料储罐(7),给料储罐(7)上端的进料口(6),一端与二氧化硒反应罐(4)连通、另一端与给料储罐(7)连通的管道(5)组成。给料储罐(7)中的物料通过管道(5)补充到反应罐(4)中,保持反应罐(4)与给料储罐(7)的液面高度一致,实现二氧化硒生产过程的连续化。给料储罐(7)内部粗硒保持高温熔融状态,杂质沉降富集定期捞出,反应罐内粗硒品位提高,减少杂质累积,延长生产周期。本实用新型具有结构简单、成本低、能够实现连续生产的优点。本实用新型适用于液态制取气态产品过程的连续生产过程。
本实用新型涉及一种烟化炉喷吹生物质燃油燃烧装置,属于冶金设备技术领域。该烟化炉喷吹生物质燃油燃烧装置,包括底部的基体、基础框架、炉体、支撑框架和生物质燃油喷枪,所述炉体从上到下布置三层水套,在炉体上水套位置侧面及端面至少设4个二次风口,炉体两侧风口水套位置至少设2个生物质燃油喷枪,对炉渣和物料的还原熔炼提供热量,完成冶炼过程。本实用新型能够降低生产能耗,实现生物质能源的高效、资源化利用。
本实用新型涉及一种向定向凝固炉内多晶硅熔体中吹气的装置,属于冶金铸造技术领域。该向定向凝固炉内多晶硅熔体中吹气的装置,包括通气管、吹气管口、螺旋型吹气导管和储气腔,所述储气腔呈空心墩状,储气腔顶部连接通气管,储气腔壁面上均匀分布安装有若干螺旋向上的螺旋型吹气导管,螺旋型吹气导管顶面设有吹气管口。该装置不仅可以达到均匀熔体中温度场与杂质分布的效果,还能满足在凝固过程使结晶界面不受吹气的影响发生紊乱,并使熔体形成搅拌熔炼的效果,最终达到增强定向凝固过程除杂、铸锭和控制晶体生长的目的。
本发明涉及一种浸没式顶吹二氧化硒连续制备工艺,属冶金化工熔炼技术领域。本发明的工艺包括硒氧化工序和二氧化硒收集工序。硒氧化工序是将块状粗硒物料加入连续给料槽中加热熔化至反应温度后流入二氧化硒反应罐,同时通入液态工业纯氧进行氧化生成二氧化硒,并经反应罐上置的环形氧化器提高氧化效率;二氧化硒收集工序是通过两级中空结构的收集罐完成。温度下降后二氧化硒气体凝华落至罐底形成二氧化硒产品,剩余气体进入尾气收集箱,最终进入吸收水池被完全吸收。吸收水池中水吸收二氧化硒气体饱和后用氢氧化钠溶液中和并蒸发结晶,得到亚硒酸钠产品,水循环利用;整个流程产品直收率>98%。本发明具有结构简单、成本低、能够实现连续生产的优点。
本发明提供一种红土镍矿干燥和预还原过程评价方法,属于冶金技术领域。通过将红土镍矿破碎并筛分,再按比例加入碳质还原剂,待两者混合均匀后进行压片;筛取片状物,再在升温速率为5~30℃/min下加热至900~1000℃,同时通入流量为0.2~1L/min的惰性保护气体,反应产生的烟气经冷却后进行红外气体分析得到烟气中CO/CO2的含量,并计算物料失重量。本发明具有的有益效果和优点是:充分利用热重分析和红外气体分析仪联合测试物料的失重及尾气中CO/CO2含量随温度及时间的变化,提供了红土镍矿预还原过程的评价方法;评价红土镍矿的预还原的程度,指导电炉熔炼过程,使生产过程更高效,低耗。
本发明涉及一种置换-还原法处理砷锑烟尘回收砷、锑的方法,属于有色冶金技术领域。首先置换法回收砷:向砷锑烟尘中加入锑粉,然后在温度为500~800℃条件下置换反应30~120min,在此过程中对三氧化二锑挥发烟尘进行收集,反应完成后将获得粗砷;然后还原法回收锑:向上述步骤收集到的三氧化二锑挥发烟尘中按照三氧化二锑与还原剂的质量比为10:(1~3)加入还原剂,在800~1000℃温度下还原反应30~180min,最终得到粗锑。发明充分利用三氧化二锑低温易挥发的特点,采用锑粉置换砷锑烟尘中的砷,并挥发出三氧化二锑,获得粗砷,三氧化二锑再进行还原熔炼获得粗锑,工艺简单,具有较好的工业应用前景。
本发明属于冶金提纯技术领域,特别涉及一种高纯硒的制备方法。本发明提供了一种高纯硒的制备方法,包括以下步骤:将粗硒渣进行调浆,得到硒泥浆;所述粗硒渣中Se的质量百分含量为60~95%;将所述硒泥浆进行pH值调节后加入氧化剂至氧化电位,依次进行沉淀反应和过滤,得到初级硒;所述氧化电位为400~700mV;将所述初级硒进行熔炼,得到硒熔体;将所述硒熔体进行真空蒸馏,得到高纯硒。实施例测试结果表明,使用本发明提供的方法可以直接由粗硒渣得到的高纯硒,实现了粗硒渣中杂质元素的高效脱除;高纯硒纯度达到99.9996%;方法工艺简单、易于操作和掌握。
本发明公开一种Mo纳米颗粒增强银基电触头材料的制备方法,在真空条件下,将纳米球形Mo粉加入到熔化的银熔体中,并通过电磁搅拌后浇注,获得Mo纳米颗粒增强银基电触头的锭坯,采用挤压后拉拔或轧制制备成丝材或带材;该方法的最大优点在于可通过现有的设备进行熔炼,前期投入少;而且Mo以颗粒形式均匀分布在银基体中,从而使得该Ag‑Mo电触头材料与传统的粉末冶金电触头材料相比,其耐电磨损性、延展性、耐电弧侵蚀性均好于传统电触头材料。
本发明涉及一种用于熔炼、冶金等行业,一种能爬坡转弯双钢包高温铅液运送电动轨道车总成,包括:车体平台(1)、转向架(2)、驱动轮(3)、辅助轮(4)、电机减速机(5)、传动轴(6)、钢包支座(7)、钢包(8)、钢包安装座(9)、电气控制系统(10)、行走轨道(11)等,本组件具有能耗更低、输送效率更高、寿命更长、使用更简便、更易维护等优点。
本发明涉及一种微波加热预煅烧含碳锰矿石的方法,属于微波冶金和锰铁合金冶炼技术领域。首先将含碳锰矿石破碎至5~80mm、碳质还原剂粉碎至50~200目,然后将含碳锰矿石、碳质还原剂混合均匀得到混合物料;将混合物料在750~950℃的微波条件下保温20~50min获得水分除尽、碳酸盐分解率和高价锰氧化物还原热态物料。本方法首先采用微波加热预煅烧的方法将含碳锰矿石中的高价锰氧化物还原,然后再结合现有技术中的锰铁合金熔炼炉(高炉或矿热炉)还原反应制备得到锰铁合金。
本发明涉及一种选择性氧化-还原法回收砷锑烟尘中砷、锑的方法,属于有色冶金技术领域。首先选择性氧化回收砷:向砷锑烟尘中通入氧化性气体,在温度为400~800℃反应20~90min,在此过程中对As2O3挥发烟气进行收集,反应完成后获得二次含锑物料;然后还原回收锑:向上述步骤获得的二次含锑物料中加入还原剂,在温度为800~1000℃条件下反应30~180min,即能获得粗锑。本发明充分利用低温下三氧化二砷易挥发、四氧化二锑不易挥发的特点,对砷锑烟尘进行选择性氧化,并挥发分离脱除砷,再进行还原熔炼获得粗锑,工艺简单,具有较好的工业应用前景。
本发明涉及一种制备氧化铝/铝硅基复合材料的方法,属于固体废弃物资源化和复合材料技术领域。首先将铸造粉尘制备成石英粉,废铝制品依次经过除杂压制成铝块、熔炼除渣、超声波雾化制成铝粉,然后在氩气保护下,将石英粉和铝粉按配比经球磨混合均匀,其中铸造粉尘为10~30%,废铝制品为70~90%,以上比例为质量百分比,最后压制成预制块,预制块经烧结后待冷却到15~30℃时取出;将上述步骤得到的烧结并冷却后的预制块在320~350℃、50~100MPa条件下热压5~10min,即制备得到氧化铝/铝硅基复合材料。本方法采用原位反应粉末冶金制备氧化铝/铝硅基复合材料,实现废弃铝制品和铸造粉尘的再生利用。
本发明提供一种陶瓷颗粒增强钢铁基网状复合材料的制备方法,通过用粉末烧结将硬质陶瓷颗粒和合金粉的混合物烧结成条状块或用粘结剂粘结将硬质陶瓷颗粒和合金粉的混合物粘结成条状块;将条状块拼接成相应的网状结构,或者将条状块经过拼接和叠加形成网状立体骨架结构;采用常规砂型铸造或消失模铸造,熔炼基材金属材料,将其浇注入型腔中,室温冷却凝固,经清砂处理,即得到陶瓷颗粒增强钢铁基网状复合材料。所得网状复合材料充分发挥了陶瓷颗粒硬质相的高耐磨性能和钢铁基的良好韧性,调控方便,工艺可靠,解决了复合材料反应不完全,增强相颗粒分布不均匀,增强相界面污染弱化等难题,可广泛应用于矿山、电力、冶金、煤炭、建材等耐磨领域。
本发明涉及一种菱镁矿真空碳热还原制备金属镁的方法,采用真空冶金的方法,以煤为还原剂或添加氟化钙为催化剂,控制炉内压力20~700PA、升温至500~700℃,保温20~50MIN,使物料完成热分解及焦结过程;再升温至1300~1500℃的条件下还原熔炼40~60MIN,得到块状金属镁。在不同条件下,同一真空炉内完成原料分解焦结、碳热还原,流程简单;原料价格低廉、易得;金属镁块结晶良好;整个反应过程在真空中进行,减少了对环境的污染。
一种复合材料内盖的铸造方法,涉及铸造方法,特别是在输送渣浆中,易磨损过流件的复合材料铸造方法。首先采用中频感应炉熔炼金属母体材料形成金属液,将碳化钨和高碳铬铁混合颗粒均匀预置在内盖磨损表面,然后合箱、抽气浇注,在浇注系统真空度为0.04~0.06MPA下进行浇注。本发明所制备的过流件的工作面或冲击面为碳化钨颗粒增强复合材料,非工作面为灰铸铁、低铬铸铁、球墨铸铁或35铸钢,具有优异的抗冲击磨损性能;复合材料层与金属母体的界面、以及复合材料层中WC颗粒与基体的界面呈良好的冶金结合,WC颗粒分布均匀。
本发明提供一种铜基复合材料的制备方法,将碳纳米材料进行酸化处理并冷冻干燥后,均匀分散到水溶液中,超声搅拌得到碳纳米材料分散液;将碳纳米材料分散液加入到钨盐溶液中得到混合液,进行超声雾化后通入到喷雾热解炉中进行分解和煅烧,得到包覆WO3的NCM复合粉体,通过还原得到包覆W的NCM复合粉体,与真空熔炼后的铜或铜合金进行混合压铸,制备得到铜基复合材料;该方法解决了传统粉末冶金材料孔隙率较高和压铸工艺难以加入和均匀分散增强体的问题,取两者之长补两者之短,制备出的铜基复合材料具有致密度高、导电率好,以及高温稳定性突出等特点,并且适合工业化大批量生产制备。
本发明提供一种消失模铸造陶瓷颗粒增强钢铁基复合材料的制备方法,通过将硬质陶瓷颗粒与熟化后的泡沫珠粒按任意比例混合均匀,再将混合物填入模具的固化模腔中进行固化以制作增强体均匀分布其中的泡沫模;然后按常规消失模方法造型,在型腔中放置所得泡沫模,再熔炼基材金属材料至浇注温度后,将其浇注入型腔中,室温冷却凝固,经清砂处理,即得到硬质陶瓷颗粒在基材金属中弥散分布的陶瓷颗粒增强钢铁基复合材料。本发明的制备方法操作简便,整体性能高,成品率高,无论是整体增强还是局部增强,均可直接做成各种金属基复合材料零部件,无需二次加工,适合大规模工业化生产,能广泛应用于矿山、电力、冶金、煤炭、建材等耐磨领域。
本实用新型涉及一种喷枪万向调节装置,属于有色冶金工业设备领域,本实用新型主要包括两个水平支架、两个倾斜支架、旋转球、喷枪;所述水平支架水平固定;所述倾斜支架包括上部竖直段、中间倾斜段和固定弧,所述两个倾斜支架分别与两个水平支架可滑动连接;所述两个固定弧弧面相对分别固定在两个倾斜支架的底端;所述旋转球可旋转地固定在两个固定弧之间,旋转球的球心处开设有喷枪通孔;所述喷枪穿过喷枪通孔插入回转窑窑体或熔炼炉内;本实用新型可实现喷枪的前后、左右、上下等方位移动,实现对回转窑内不同区域进行温度调节的目的。
本发明公开一种富银金蒸硒渣浸出分离有价金属的方法,属于湿法冶金和二次资源回收利用领域。本发明所述方法在硫酸体系,过氧化氢和氧气存在条件下进行浸出,反应结束后固液分离,硒、碲和铜被氧化进入酸性浸出液,铅和贵金属留在酸性浸出渣;常压下硒碲铜的浸出率分别达到88.89%、84.93%、89.87%,加压条件下分别可达到93.97%、99.83%、92.65%。本发明通过加入氧气抑制了H2O2的分解,提高了硒碲的浸出率,实现了硒碲铜与贵金属的分离,同时降低了反应的剧烈程度,工艺流程简单,操作方便;分离得到的含硒碲铜的溶液再进行还原、净化等分别用于回收硒、碲、铜;含贵金属和铅渣送去熔炼回收贵金属和铅。
本发明涉及一种回收废旧电路板中有价金属的方法,属于冶金技术领域。首先将废旧电路板置于真空炉中热解,热解完成后获得热解渣;将热解渣加入石灰石熔剂和还原剂焦炭,熔炼获得阳极铜,阳极铜经铸锭后作为阳极;以阳极铜作为阳极、钛板为阴极进行电解精炼,即能在阴极获得阴极铜,在电解过程中产出富含贵金属的阳极泥;将阳极泥加水进行浆化,加水、调酸后在通入压缩空气或氧气浸出,将浸出矿浆进行固液分离后获得浸出液和贵金属富集的浸出渣,向浸出液中加入铜粉获得碲和硫酸铜。本发明在初次处理过程中采用真空热解的方法,对非金属、铅锡焊料以及热解渣进行了有效分离。
本发明属冶金化工领域,具体涉及一种非晶质硫化镍钼矿氧化转化浸出镍钼的方法。技术方案为:将细磨后的非晶质硫化镍钼矿与水调浆,加入压力釜中,通入工业氧气并升温反应,压力为0.8MPa~2.0MPa,温度为110℃~200℃,将镍和钼转化为硫酸盐溶解进入溶液,通过矿浆过滤得到含硫酸镍和硫酸钼酰的浸出液。本发明充分利用非晶质硫化镍钼矿具有比表面面积大、活性高的特点,在不外加酸的条件下,直接将胶状硫化物氧化转化为硫酸和硫酸盐,实现镍钼浸出,工艺流程短,不需要传统的焙烧,无有害烟气污染,过程清洁、试剂消耗少、金属浸出率高。
本发明涉及一种从含钼镍黑色页岩中分离钼镍的方法,属于冶金化工技术领域,其特征在于:将含钼镍黑色页岩破碎磨细后,在压力釜内用稀酸和氧化剂进行氧压浸出,过滤后得到含钼、镍浸出液和浸出渣;浸出液经萃取和不同反萃剂反萃后分别得到钼酸铵和硫酸镍溶液。本发明省去了传统流程中的焙烧工序,避免了SO2等烟气对环境的污染;通过氧压酸浸出,直接转化和溶解含钼镍黑色碳质页岩中的钼和镍生成硫酸钼酰((MoO2)SO4)和硫酸镍(NiSO4)进入溶液而富集,较好的实现了钼镍的分离提取,是一种强化转化的清洁生产技术,且其主体工艺不受矿物组成的变化而制约。
一种SnO2-C复合物及制备和作为锂离子电池核壳负极材料的应用,属于冶金粉末材料及制备方法和应用。本发明复合物为2~4微米的小球,且小球为20~30纳米小颗粒组成的纳米团聚体。制备是以甘油和乙醇为溶剂醇解Sn盐,在一定温度下复合物形貌随时间改变,再高温焙烧得到。本发明作为锂离子电池核壳负极材料的应用可逆容量最高为630mAh/g,循环100次≥590mAh/g,比容量保持在84%,且工艺简单、成本低、具有工业化生产前景。
本发明涉及一种微波‑超声波联合用盐酸浸出铬铁矿制备高铬产品的方法,属于微波冶金与铬铁矿技术领域。将铬铁矿破碎至粒度为200目以下得到铬铁矿粉;将得到的铬铁矿粉按照液固比为2~3:0.5~1mL/g加入浓度为11.6~12.4mol/L盐酸溶液,在微波功率为1000~1500g/W条件下升温400~600℃,并在超声功率为100~180W、超声频率为20~28KHz条件下保温浸出20~60min,浸出完成后进行过滤、干燥后得到浸出渣;将得到的浸出渣粉粹至粒度为200目以下,然后加入浸出渣质量75~100%的硅铁合金还原剂混合均匀,在微波功率1000~1500g/W下,在温度为1100~1450℃恒温微波焙烧10~40min得到高铬产品。本发明工艺简单、流程短,可操作性强,成本较低。
本发明涉及一种含钼镍黑色页岩中钼镍的分离方法,属于冶金化工技术领 域。本方法工艺为:先将含钼镍黑色页岩破碎磨细后,加入碱性物料调浆,在 压力釜中氧压碱浸出,过滤后得到含钼浸出液和含镍浸出渣,一段含钼浸出液 经沉钼处理即得钼酸铵;然后对一段浸出渣硫酸调浆,压力釜中二段氧压酸浸 出,过滤后得到含镍浸出液和二段浸出渣,二段含镍浸出液经净化除铁、蒸发 浓缩得到硫酸镍。本发明无焙烧工序,避免了SO2等烟气对环境的污染;通过 两段氧压浸出,有利于钼和镍生成钼酸钠和硫酸镍进入不同溶液而富集,可较 好分离和回收钼、镍,并得到合格尾渣,是一种强化转化的清洁生产技术,且 其主体工艺不受矿物组成的变化而制约。
本发明公开一种高硫铝土矿和拜耳法赤泥综合利用的方法,属于冶金技术和环保领域,将高硫铝土矿、拜耳法赤泥混合,混合物加入添加剂均匀混合后再进行密封处理焙烧,自然冷却,研磨破碎;将物料加入稀碱溶液搅拌溶出,过滤后得到溶出液和溶出渣;热水反复洗涤溶出渣,干燥研磨后进行磁选,回收铁精矿;溶出液和溶出渣的洗涤液采用常规方法回收氧化铝后液体返回作为稀碱使用;本发明可以同时处理难处理高硫铝土矿和固废拜耳法赤泥,解决目前赤泥大量堆存、土地污染等问题,使赤泥得到减量化、无害化及资源化利用,提高了高硫铝土矿高效回收利用率,实现有害材料的高附加值利用率。
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