本发明公开了一种废旧钠离子电池综合回收方法,包括将电池黑粉与预浸出剂混合研磨,再加入还原剂和氨液进行浸出,固液分离得到浸出液和固体,固体加酸溶解,固液分离得到碳渣和滤液,向滤液中加碱调节pH,分离得到氢氧化铝,继续向滤液中加碱调节pH,分离得到氢氧化锰,向浸出液中加入第一氧化剂、螯合剂和碱,进行蒸氨,固液分离得到含钴不溶物和含镍螯合物溶液。本发明通过电池黑粉与预浸出剂进行氨浸,将反应体系中Mn、Al沉淀,而Na、Ni、Co仍然存于浸出液中,能降低浸出液中有价金属化合物的分离和回收难度,大大缩减了后续沉淀分离的工序,再利用螯合剂与镍生成螯合物,使溶液中镍钴以不同物质共存,由此实现镍钴的高效分离。
本发明涉及覆铜板回收处理方法及相关设备技术领域,特指一种覆铜板铜箔回收方法及专用设备。该方法首先对覆铜板的铜箔进行铣削,直接将覆铜板上的铜箔铣削下来,铣削下来的材料中主要成分就是铜箔材料,并且经过铣削处理后,铜箔已经形成细小的颗粒物,这样也省略后续粉碎处理过程。将这些铣削下来的材料采用物理处理法分离铜材料;也可以采用冶金法提取铜材料。不论是用物理处理法分离铜材料还是采用冶金法提取铜材料,其处理的物料均是铣削下来的高含铜量的颗粒物。这样就省略了粉碎机粉碎工序,降低了生产能耗,提高了生产效率,铜可全部回收,经济效益明显。
本发明公开了一种从废线路板金属富集体粉末中回收铜的方法,涉及废旧线路板中有价资源的分离提纯回收方法,属于环境保护与资源综合利用领域的固体废弃物处理领域。该方法利用浓盐酸对废线路板经过预处理得到的金属富集体粉末进行浸取,通过合理控制浸取液浓度及浸取温度,最终将Sn、Pb、Fe杂质金属全部浸出,并得到了两种能直接应用的回收产物:(1)高纯度的Cu粉;(2)高纯度PbCl2。回收过程工艺流程短、节能、环保,符合循环经济的社会发展需求。
本发明涉及一种置换设备,尤其涉及一种稀土工业用稀有金属置换设备。本发明的技术问题是,提供一种省时省力,可以提高工作效率的稀土工业用稀有金属置换设备。一种稀土工业用稀有金属置换设备,包括有底板和支杆,底板上设有2个支杆;重力机构,底板上设有重力机构;机架,支杆上均与重力机构部件之间均连接有机架;混合机构,重力机构部件上设有混合机构。本发明通过限位机构和控流机构的配和,使得人们无需手动控制控流机构,可以提高置换的工作效率,降低人们的劳动强度。
本申请涉及一种从废旧钴酸锂电池中回收金属的方法,包括以下步骤:共热解反应,将聚氯乙烯与废旧的钴酸锂在流通的惰性气体气氛中热解,得到含有锂和钴的共热解产物;其中,聚氯乙烯与废旧的钴酸锂的质量比为0.9:1~1.1:1;浸出,用水浸出共热解产物,过滤,得到浸出液和浸出产物,浸出液为含有锂盐的浸出液,浸出产物为含钴的浸出产物。本申请所提供的从废旧钴酸锂电池中回收金属的方法,具有充分利用废弃物资源、工艺过程简单、反应温度要求明显低于其他热处理工艺、能耗低等优势,对环境友好,具有良好的工业化应用前景。
一种废旧线路板无害化处理方法,包括以下步骤:步骤一、将废旧线路板进行破碎;步骤二、将破碎后的废旧线路板送入振动筛进行筛分;步骤三、将破碎物料送入热解炉行裂解;步骤四、将混合金属渣进行冷却,送入滚筒筛,进行筛分,筛选出筛上料和筛下料;步骤五、将步骤三的产生的废气进行燃烧、净化、除尘,使其达标排放。通过将电路板破碎及筛选,挑选出小颗粒的物料送入热解炉进行裂解,分解出废旧线路板的可回收的金属成分,通过冷却和筛选,将金属分离,得到金属回收产物,在裂解过程中的废气,通过燃烧、净化、除尘,使其达标排放,采用本方法处理废旧线路板,金属回收效率高,分离效果好且环保无污染。
本发明公开了一种金属废料回收二次资源的电解槽,涉及金属加工废料回收设备技术领域,该金属废料回收二次资源的电解槽包括正多边形槽体,阳极室由若干个与正多边形槽体的壁体平行设置的立板和连接相邻的立板端部的柔软体组成,立板与对应的正多边形槽体的壁体的垂直间距相等,正多边形槽体的上部设置有安装板,安装板上安装有驱动立板朝向对应的正多边形槽体的壁体同步移动的驱动机构;移动后的立板与阴极的间距同步的变大或者减小,极距同步的发生改变,从而可以对不同的金属肥料进行电解回收时,方便的调节极距,因此不需要繁琐的更换阳极室,也不需要储备较多规格的阳极室,使用更加方便,节省人力。
本发明公开了一种半导体芯片废料回收的方法,涉及回收技术领域。本发明提供了一种半导体芯片废料回收的方法,包括以下步骤:(1)将半导体芯片废料预处理,得到半导体芯片废料粉末;(2)将半导体芯片废料粉末和酸混合,得到混合物;将氧化剂滴加到所述混合物中进行反应,过滤得到滤渣和滤液;所述氧化剂的滴加速度为0.5‑1mL/min;(3)将所述滤渣和滤液分别处理,完成半导体芯片废料的回收。本发明提供的一种半导体芯片废料回收的方法,整个工艺考虑到废料中有价金属以及有害元素的分离回收,具有良好的经济效益和环境效益。
本发明公开了一种从废弃线路板回收金属锡和铅的方法,包括如下步骤:S1.将去除电子元件的废弃线路板破碎;S2.将破碎后的废弃线路板置于电解槽体中,加入盐酸溶液;将惰性电极分别置于电解槽的的阳极室和阴极室中;设置电压为6~8V,进行电化学反应浸出,收集反应液和析出物,回收得到金属锡和铅。本发明方法铅的最高浸出浓度为1234mg/L,锡的最高浸出浓度为4159mg/L,而金属铜的浸出浓度仅为14.803mg/L,实现了在废弃线路板中金属铅和锡的高效选择性回收。
回收处理混合废旧电池的方法及其专用焙烧炉,本方法包括:(1)废旧电池的去包装放电处理;(2)电池破碎并洗去电池中的电解液;(3)水洗粉碎物、球磨、焙烧分离有机物、汞、镉和锌;(4)用筛分的方法分离电池外壳、铁质和铜质集流体;(5)筛下物用碱浸除铝和锌,再经焙烧后酸溶解,再使用化学沉淀、溶剂萃取方法分离酸溶解液中的稀土元素、杂质、镍和钴元素。本方法工艺经济合理,效果良好,不需对混合废旧电池进行预先分类分拣。专用焙烧炉由鼓风机、焙烧炉体、冷却器和烟气过滤器依次连接构成,容易制备且处理效果良好。
本发明公开了一种废弃锂离子电池中的金属回收、转化为双功能纳米催化剂并应用于锌空气电池中的方法,该方法包括:将废弃的锂离子电池正极材料溶于酸溶液中获得金属盐溶液;将金属盐溶液负载到碳载体或碳前驱体上,进行高温还原反应,得到双功能纳米催化剂材料。该纳米催化剂在锌空气电池中具有良好的倍率性能和稳定的循环性能。通过以上方法将锂离子电池废弃物转化为锌空气电池正极,流程短、成本低、效率高,具有较高的环保优势和经济效益。
本发明提供了一种废弃锂电池正极材料环保回收再利用的方法,属于废弃锂电池回收领域;正极活性材料中有价金属以离子形式进入液相;另一方面,有机酸分子可与浸出液中金属离子发生螯合反应,生成凝胶螯合物析出,最后经分段加热,分解多余的有机酸,得到再生的正极活性材料。本发明既避免了不必要的分离提纯步骤,同时减少了固废和液废的排放,缩短了工艺流程,具有更高的经济效益,对节能减排和环境保护具有重要意义。
本发明公开了一种次氧化锌烟灰作为脱硫剂的烟气脱硫方法,包括制浆工序、富氧制泡工序、泡沫脱硫工序、脱硫后浆液过滤工序、净化除杂工序和浓缩结晶工序,本发明的工艺方法将次氧化锌烟灰脱硫过程生成的难溶亚硫酸锌及时转化为硫酸锌,推动反应向有利于SO2吸收的方向进行,免去后续氧化脱硫副产物的冗长流程,利用泡沫吸收方式减少设备堵塞和结垢,同时实现冶金炉窑烟气高效脱硫生产硫酸锌产品,变环保治理投入为环保效益产出,一举多得,对国家大气污染防治具有积极的促进作用,经济环保效益显著。
本发明公开了一种原位热还原废旧锂电池正极材料回收有价金属的方法,包括:(1)废旧锂电池通过拆解与分离得到正极材料;(2)将得到的正极材料进行破碎,破碎后的材料置于加热炉中在惰性气氛下进行热处理,去除粘结剂,然后将气氛切换至还原气体,进行还原反应,反应结束后降至室温;(3)将得到的还原产物进行分离得到铝箔和还原渣;(4)将得到的还原渣进行水浸处理,水浸完成后进行固液分离;(5)将得到的固体进行干燥、磁选、重选操作得到镍单质、钴单质、一氧化锰或碳材料;(6)将得到的液体进行蒸发、结晶得到氢氧化锂或碳酸锂。本发明利用简单的热处理技术达到回收正极材料中有价金属的目的,工艺方法操作简单,工艺流程短。
本发明公开了一种分离废旧锂离子电池正负极废料的方法,其包括步骤:将废旧锂离子电池进行破碎处理后,得到废弃混合物;对废弃混合物进行分选和筛分处理后,得到正负极材料混合物;对正负极材料混合物进行微波加热处理,使正负极材料混合物中的粘结剂氧化热解,得到细粒粉混合物;对细粉粒混合物进行浮选分离,分别收集含有负极材料的泡沫层和含有正极材料的矿浆,对泡沫层和矿浆分别进行过滤干燥处理,得到对应的负极材料和正极材料。本发明采用微波加热的方式对正负极材料混合物中的粘结剂进行氧化热解,这种加热方式可直接加热物料,加热速度快,处理效果好,能量消耗低,能够充分且高效地脱除粘结剂,从而在浮选操作中有效分离正负极物料。
本发明公开一种废弃锂电池正极材料的再生方法,包括以下步骤:S1、将正极活性材料、具有螯合作用的有机酸和过氧化氢混合反应后,取液相,得到浸出液;S2、加热浸出液,生成凝胶螯合物;S3、将凝胶螯合物进行烧结。本发明再生方法在有机酸和过氧化氢的作用下,正极活性材料中有价金属以离子形式进入液相;有机酸分子可与浸出液中金属离子发生螯合反应,生成凝胶螯合物析出,最后经分段加热,分解多余的有机酸,得到正极材料。本发明既避免了不必要的分离提纯步骤,同时减少了固废和液废的排放,缩短了工艺流程,具有更高的经济效益,对节能减排和环境保护具有重要意义。
本发明涉及一种废旧镍钴锰锂离子电池中有价金属的回收方法,包括)预处理工序,废旧镍钴锰锂离子电池拆解、放电、破碎,从中粗选出正极材料和负极材料,粉碎所述正极材料和负极材料;过筛,得到粉末颗粒;为了除去所述粉末颗粒中可溶于水的钾和钠等水溶性碱金属盐,在所述粉末颗粒中加入水并进行搅拌,搅拌得到清洗液浆料,固液分离所述清洗液浆料,得到的粉末颗粒即为固体有价金属回收原料。
本发明涉及一种废旧镍钴锰锂离子电池中有价金属的回收装置,其特征在于,包括通过管道连接的预处理装置、加热装置、固液分离装置、第1反应器、第1回收装置、第2反应器、第2回收装置和有价金属钴、锰、锌和钇分离装置。
本发明公开了一种三元锂离子电池正极材料的单质镍钴回收方法和分离设备;回收方法包括以下步骤:1)在150‑220℃的恒温油浴条件下,将摩尔比为4:1~10:1的氢键供体和胆碱盐,加热至一定温度进行搅拌,得到低共熔溶剂;2)在150‑200℃的恒温油浴条件下,按照重量份,将1重量份的电极材料,粘合剂和导电碳材料的混合物分散于3‑10重量份的步骤1)的低共熔溶剂中,充分反应,得到固液混合物;3)将步骤2)的固液混合物进行磁性分离,并对固体物质进行水洗和/或醇洗,去除表面的低共熔溶剂残留,即得到金属单质钴和镍。本发明的反应条件温度不高且不向外界环境排放废弃,其中的低共熔溶剂为相对无毒和可生物降解,反应较快,成本低廉。
本发明涉及一种废旧锂电池处理回收装置,包括加热装置和第一回收装置,其中,所述加热装置与所述第一回收装置相连,所述加热装置包括一焚烧炉,所述焚烧炉内设有可拆卸的废旧锂电池储料装置和反应槽。本发明创造性的在焚烧炉内设有可拆卸的废旧锂电池储料装置和反应槽。方便投入原料和取出炉渣。本发明创造性的设计了第一回收装置和第二回收装置,能够最大范围的对有用的金属材料进行回收。
本发明涉及一种废旧锂电池处理回收方法,包括如下步骤:将废旧锂电池投入可拆卸的废旧锂电池储料装置,将装有废电池的废旧锂电池储料装置安装在所述焚烧炉的反应槽上,通过所述真空处理装置抽去所述焚烧炉内的空气,使所述焚烧炉内的废旧锂电池储料装置和反应槽处于真空状态;通过所述惰性气体输入装置向所述焚烧炉内输入惰性气体;对所述废旧锂电池储料装置内的废电池进行加热焚烧,焚烧后产生的气体通过所述气体排放装置输送到所述第一回收装置,所述第一回收装置用于以冷凝的形式回收低沸点的金属及其化合物。
本发明公开了一种从镍镉废电池中回收镉的方法,包括以下步骤:将镍镉废电池破碎,磁选过筛,将筛下的粉末投入溶解釜中;在溶解釜中加入水、无机强酸、氧化剂搅拌,升温至50~100℃,浸泡1~3小时,取浸出液;在浸出液加入碱性化合物,将浸出液的pH调节至3~5,除铁,固液分离;在将固液分离后的浸出液通入H2S气体或加入水溶性硫化盐,将镉元素沉淀。本发明的回收方法简单易行,能耗较低,镉回收率高,设备投资少,经济效益高,是一种环保、易于操作的镍镉废电池的镉回收工艺。回收得到的镉硫化物可直接应用于加镉球形氢氧化镍的生产。
本发明涉及一种浸出设备,尤其涉及一种冶金用湿法冶金浸出设备。本发明提供自动运送、自动湿法和便于清理的冶金用湿法冶金浸出设备。一种冶金用湿法冶金浸出设备,包括有:底座和反应框,底座上设有反应框;物料框,反应框上部设有物料框;托板,反应框上部设有托板;过滤膜,反应框内壁上滑动式设有过滤膜;挡板,反应框上部两侧均转动式设有挡板;原料推动机构,托板与反应框之间连接有原料推动机构。本发明通过设有原料推动机构,原料推动机构与升降机构配合,能对金属混合物进行运送工作,升降机构运作带动过滤膜向上运动,金属混合物向后运动会落至正在向上运动的过滤膜上,从而避免金属混合物从高处落至过滤膜上造成破坏。
本发明公开了一种高熵合金、制备方法及激光熔覆方法,涉及高性能金属粉末材料技术领域。所提供的高熵合金材料的化学组成及其原子百分比为:Fe:15%~25%,Co:15%~25%,Ni:15%~25%,Cr:15%~25%,Al:5%~15%,Ti:5%~15%。本发明提供的高硬耐磨高熵合金材料是适用于精密模具、海工部件和钻油井杆等表面激光熔覆用的高硬耐磨高熵合金材料。使用上述合金组分制得的粉末,采用激光熔覆技术制备了相应的高强、高硬、耐磨高熵合金涂层,其硬度及耐磨性均具有极好的效果。此外,该材料具有较好的焊接性是一种适合激光增材制造的专用镍基高熵合金材料。
本发明属于粉末材料制备技术领域,具体公开了一种放电等离子改性方法在处理雾化法制备的球形/类球形金属粉末中的应用。所述应用为清理雾化法所得球形粉末的卫星球,增加雾化法所得球形粉末位错密度,降低雾化法所得球形粉末激活能。所述方法具体为将雾化法制备球形金属粉末,然后将所得金属粉末在罐体中封存,对粉末进行放电等离子改性处理,获得所需的改性处理后金属粉末。利用本发明处理后获得的粉末,进行烧结加工或增材制造技术加工,可制备成型高致密度的金属块体或零部件,所制备的金属块体合金具有高致密度、高力学性能的特点。
本发明公开了阻扩散高熵合金涂层材料、耐高温涂层材料及其制备方法和应用,涉及涂层制备技术领域。阻扩散高熵合金涂层材料包括基材和阻扩散高熵合金涂层,阻扩散高熵合金涂层的元素包括Al、Co、Cr、Ni和Mo。耐高温涂层材料及其制备方法通过在基材上形成上述阻扩散高熵合金涂层,再以此为材料本体形成抗高温涂层,利用阻扩散高熵合金涂层特有的缓慢扩散效应,并且与基材和抗高温涂层均具有良好的物理和化学匹配性,能够有效抑制基材与涂层间合金组元互扩散以及界面有害相析出,提高涂层抗高温氧化能力。该耐高温涂层材料可以在制备航空发动机或燃气轮机热端部件中得到应用,提升部件服役寿命和工作可靠性。
本发明提出一种合金成分根据实际性能需求随工件截面连续变化的材料的制备方法。其主要技术特征是:(1)采用分离水口,把多种不同成分的金属液注入同一结晶器,凝固后成为一个整体,由引锭装置以恒速连续牵引拉出。(2)通过改变熔液成分、冷却强度、浇注温度、结晶器结构和导管插入深度等参数,控制由结晶器壁开始的顺序凝固。(3)抑制不同金属液间的对流。该方法用于钢铁材料,可以实现碳及其它合金元素的成分由外及内连续变化。改善综合性能,提高疲劳寿命。该方法也可用于制备金属与非金属复合的梯度功能材料。
本发明公开了一种双层材料发动机缸套的铸造成形方法,该方法是利用双浇包浇注与传统离心铸造相结合的方法,在离心铸造时先浇注定量的外层材料轻合金熔体,再浇注内层材料所使用的颗粒增强复合材料熔体;凝固后得到径向外层为轻合金材料,内层为颗粒增强复合材料的双层材料发动机缸套。本发明突出的优点在于:本缸套的外层材料可以选择高强韧轻合金材料,外层材料与内层的颗粒增强复合材料相结合,使成形的缸套既具有高强度、高韧性,同时满足耐热耐磨要求;并且便于实现缸套耐热耐磨内层厚度的调控;缸套内外层表面均具有良好的加工性能;本发明流程短、成本低、效率高,易于在现有离心铸造生产线上实现成形制造。
本发明公开了一种高熵合金涂层及其制备方法,涉及涂层制备技术领域。该高熵合金涂层的制备方法包括:将Al,Ti,Cr,Ni和Mo合金元素制备成单一合金靶材;然后,将单一合金靶材通过电弧离子镀在基材表面制备高熵合金涂层。该高熵合金涂层的制备方法采用电弧离子镀技术将AlTiCrNiMo合金靶材沉积在基体上即可制备出高熵合金涂层,其工艺简单,能够有效地提高涂层的沉积速率,制备出的高熵合金涂层与基体结合紧密,具有高硬度与优异的抗磨损性能,可在航空、航天、机械等耐磨领域有极大的应用前景,并且扩展了高熵合金材料的应用范围。
本发明涉及一种含铝合金粉体的制备方法及其应用,所述制备方法利用初始合金凝固组织中包含基体相与弥散颗粒相的特点,通过酸溶液将基体相反应去除,从而使得弥散颗粒相分离出来,得到含铝合金粉体。所述制备方法工艺简单,可以制备得到纳米级、亚微米级、微米级以及毫米级的不同形貌的含铝合金粉体,可应用于光电子器件、吸波材料、催化剂、3D金属打印、金属注射成型、防腐涂料等领域。
中冶有色为您提供最新的广东有色金属火法冶金技术理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!