本发明公开了一种电化学法回收处理低钴WC-Co硬质合金废料新工艺。提出在特殊电解液介质中以脉冲电流方式电化学处理WC-Co硬质合金废料,即以WC-Co硬质合金废料为阳极,以钛或不锈钢为阴极,根据WC和Co电化学行为及络合化学行为的差异性,对电解液的组成进行了系统的配方,并探索出脉冲电流电解方式,有效解决了阳极钝化这一难题,整体工艺简单,电解效率高,金属回收率高。
本发明公开了一种基于离子液体的浸金剂及浸金方法。所述基于离子液体的浸金剂是由1‑甲基‑3‑(4‑二乙酰氧基碘苯甲基)咪唑四氟硼酸盐、离子液体和水按照物质的量比1:1‑20:20‑140的比例混合制成,所述的离子液体为含卤素阴离子或双腈胺根离子的离子液体。本发明提供了一种基于离子液体的浸金方法,所述浸金方法包括:1)制备所述的基于离子液体的浸金剂;2)将含有贵金属的样品加入步骤1)得到的浸金剂中,充分搅拌使贵金属浸出。本发明的浸金剂绿色环保、兼具良好的氧化性和配位能力,能浸出金、钯、铂、铑等贵金属,浸金速度快且提取率高。
本发明公开了一种以腐泥土型红土镍矿为原料制备合成共掺杂铁酸镍软磁材料的方法,属于磁性材料领域。合成共掺杂铁酸镍软磁材料的原料是红土镍矿,合成步骤为:将红土镍矿干燥磨碎后与酸混合,通过加压酸浸得到符合条件的浸出液。放在反应釜中的浸出液经过调节pH值后,加热到指定温度,保温一定的时间。经离心,洗涤得到沉淀。沉淀经干燥,磨碎,煅烧即可得到共掺杂铁酸镍软磁材料。本发明充分利用红土镍矿中的有价金属元素Ni,Co,Mn,Fe及Mg,实现了资源综合利用,而且原料价格低廉,工艺简单易操作。采用本发明制备得到的复合铁氧体软磁材料,具有优良的磁学性能。
本发明公开了一种移动式钢包维修设备,包括:维修设备主体、移动驱动装置、钢包放置装置、防火装置和运行轨迹干预装置;所述运行轨迹干预装置位于所述维修设备主体且被用于使所述维修设备按照预定轨迹运动;所述移动驱动装置驱动所述钢包放置装置移动;所述钢包放置装置设置在所述维修设备主体上用于支撑钢包,所述防火装置设置在所述维修设备主体上用于安全防护。本发明的有益效果:设置移动驱动装置和运行轨迹干预装置容易移动,另外防火装置设置在所述维修设备主体上用于安全防护安全方便。
本发明涉及一种矿浆电解法从含钒石煤矿中提钒的工艺,属于钒的湿法冶炼技术领域。本发明在电解槽内,以碱性含钒石煤矿浆为原料,按摩尔比Cl-:V3+==2-3 : 1,将水溶性氯盐加入矿浆中,搅拌、在通入含氧气体的条件下进行电解;电解时,控制槽电压为4.5-6V,电流密度为10-40A/dm2。通气电解时,阳极区产生的氯气作为浸出钒的氧化剂,阴极区不断通入空气,空气中的氧气在阴极区发生反应生成OH-离子,为钒的浸出提供碱性环境。同时,可以避免阴极区发生析氢反应,和阳极区产生的氯气发生爆炸。本发明钒的浸出率≥90%,电解电流效率≥95%。本发明具有流程短,效率高、成本低、资源利用率高、环保、安全等优势,便于产业化应用。
本发明公开了一种高温废弃炉渣回收利用设备,属于炉渣回收利用设备技术领域,包括底座板、炉渣破碎装置、控制放料装置、筛分装置和磁吸分类装置,炉渣破碎装置安装在底座板上,控制放料装置安装在炉渣破碎装置的底部,筛分装置安装在底座板上,磁吸分类装置安装在底座板上;本发明通过炉渣破碎装置将冷却处理后的炉渣破碎至100毫米以下,通过筛分装置将破碎后的炉渣筛分成小于20毫米的粉料和大于20毫米的块料,使用磁吸分类装置分别将粉料和块料中的磁性粉料和磁性块料分离出来,磁性粉料作为部分烧结原料用于烧结,块料作为部分炉料进行高炉冶炼,对特殊炉渣中的高炉渣进行回收利用,特别适用于铁含量较高的高炉渣铁进行回收利用。
本发明涉及一种还原剂还原氯化浸硒液中金的方法,属于湿法冶金技术领域。该还原剂还原氯化浸硒液中金的方法,首先向氯化浸硒液中加入二价铁盐,在温度为60~80℃的条件下还原30~90min,然后反应完成后进行过滤得到沉淀渣和氯化液;其中氯化浸硒液中硒离子的浓度为20.0~30.0g/L、碲离子的浓度为0.50~0.80g/L、金离子的浓度为0.30~0.50g/L。本方法采用硫酸亚铁为还原剂,还原氯化浸硒液中的金,采用该还原剂避免了硒、碲从氯化浸硒液中还原出来,具有低污染、生产成本低和效果好等优点。
本发明涉及冶金设备技术领域,具体涉及一种冶金设备的降温装置,包括送水模块,所述送水模块固定连接有调节模块一与调节模块二,所述送水模块包括储水箱,所述储水箱内侧壁顶部固定连接有顶板,所述顶板顶面开设有连接槽,所述连接槽转动连接有转动盘,所述转动盘内部固定连接有与顶板转动连接的T型水管。本发明中,通过支撑柱与转动盘固定连接,转动转盘可以带动风轮模块左右旋转,调整风轮模块的喷水方向,同时转轴一的转动可以使涡杆转动,涡杆可以通过涡轮带动支撑杆转动,从而带动风轮模块上下转动,这样可以根据需要调整风轮模块的喷水方向,便于对冶金设备整体进行降温,操作简单,便于使用。
本发明公开了一种金属硫化物的湿法冶炼方法,包括:1)将金属A硫化物加入到浸取液中,并最终生成金属A络合物、单质硫、被还原的催化剂;2)将步骤1)处理后的包含金属A络合物、单质硫、被还原的催化剂的浸取液经过滤后注入电解槽内,使用惰性电极为阳极、金属A或惰性电极为阴极,通过电解在阴极得到金属A。相比于传统的强酸性浸取过程,本发明的方法对设备的腐蚀大幅减轻。本发明采用适当的催化剂与络合剂并通过电解的方法,实现了浸取液对硫化物的浸取与浸取液再生的连续循环进行。
本发明涉及动力电池技术领域,具体涉及一种方形壳体电池的拆解装置和方法,包括输送组件,用于输送方形壳体电池;豁口集液组件,将方形壳体电池切割出豁口,并通过豁口收集其电解液;以及切盖断耳组件,将方形壳体电池沿豁口进行切割分离为两个部分,并切断方形壳体电池的极耳正负极连接;本发明本申请通过各个组件的配合,可以改善方形壳体电池拆解方式,中间增加处理电解液环节,通过切割出豁口,取出电池中的电解液,再进一步的切盖断耳组件工作时,能够提高拆解电芯的准确性和安全性,且切盖断耳组件工作时,先将电芯盖进行切割分离,再切断极耳,进一步提升拆解电芯的准确性和安全性。
多段酸浸取高炉渣回收铝的方法,其是将经过粉碎磁选的高炉渣粉,与浓盐酸进行浸取反应,过滤回收白炭黑;滤液萃取铁、钒、钛,回收盐酸后,再用硫酸镁沉淀分离钙,得高纯度石膏产品;用氯气氧化铬及残余的铁、钒,过滤得铬钒铁渣;滤液萃取铬、钒;用氧化镁沉淀铝,过滤得氢氧化铝产品;用氯气将锰氧化成二氧化锰沉淀过滤回收;滤液蒸发浓缩,结晶出六水氯化镁;将氯化镁结晶分解为氧化镁产品;铁钒反萃液分解得氧化铁、五氧化二钒混合物;钛反萃液回收钛白粉。本发明无工艺废渣、废水排放,辅助原材料消耗量少、品种少,处理一顿废渣,消耗仅为250元;硅、钛、钙、镁、铝、锰、铁、铬、各个元素相互之间分离效果好,产品质量好,经济效益显著。
本发明涉及锂电池回收的技术领域,提供了一种废弃锂电池正极材料的回收方法。所述回收方法的过程包括S1)放电、破碎、筛分,S2)分离活性材料,S3)球磨还原,S4)酸浸回收。所述球磨还原是以水合肼、乙二胺四亚甲基膦酸、没食子酸甲酯加入去离子水中配制还原液,然后活性材料与还原液在球磨机中进行加热球磨,从而将活性材料中的高价态金属还原。所述酸浸回收是将球磨后的物料进行过滤,以去离子水洗涤滤渣,再浸入盐酸溶液中进行浸出。采用本发明的回收方法,可提高金属的浸出率,尤其是高价态金属的浸出率提高幅度较大,并且球磨还原和浸出的效率高,耗时短。
本发明提供一种含铬污泥中重金属选择性分离方法,包括步骤:S1,将所述含铬污泥与氯化剂混合,得预处理混合物;S2,将所述预处理混合物在空气气氛下焙烧,得含铬的焙烧污泥和含锌铜的冷凝液;S3,对所述焙烧污泥依次进行酸浸处理和固液分离处理,得含铬溶液和浸出渣。本发明利用氯化、空气气氛焙烧和酸浸等处理方式,不仅可以避免含铬污泥造成的环境污染,而且可以回收含铬污泥中的重金属资源并进行选择性分离。
本发明涉及一种金属熔炼炉的炉体结构,包括炉壳、燃气进气接口、热烟气出口、余热回收口、坩埚支撑架与坩埚;炉壳内具有炉腔,在炉腔的底面板上固定有坩埚支撑架,在坩埚支撑架上安装有坩埚;在炉壳上开设有燃气进气接口、热烟气出口与余热回收口,燃气进气接口沿着炉腔的切线方向设置,热烟气出口沿着炉腔的直径方向设置,余热回收口开设在靠近炉腔的底面板位置的炉壳的侧壁上。本发明具有结构简单与加热效率高等优点。
本发明公开一种铁矿石在高温液态炉渣中不同时间熔解度的计算方法,属于钢铁冶金非高炉炼铁熔融还原工艺冶炼生产液态铁水的技术领域。所述计算方法包括如下步骤:S1、确定铁矿石的初始直径d;S2、确定高温液态炉渣的温度T;S3、将上述参数带入公式中;S4、获得铁矿石熔解度随时间的变化计算方程;S5、输入熔解时间,经过计算即可获得在该熔解时间对应的铁矿石在高温液态炉渣中的熔解度。本发明的计算方法所需的工艺参数确定方式简单,计算方式精准,可以及时有效指导熔融还原工艺中铁矿石、还原剂、熔剂等原燃料的加入流量和相互配比,优化熔融还原工艺生产节奏。
本发明公开了一种集成有粉碎机构的金属熔炼装置,包括熔炉主体;与熔炉主体固定连接的支撑架,所述支撑架的一侧固定连接有倾斜设置的上料板;位于支撑架上设置的粉碎组件,所述粉碎组件包括与支撑架固定连接的液压推杆,且液压推杆的下端固定连接有驱动电机,且驱动电机的输出端固定连接有主轴,所述支撑架上还固定连接有壳体。本发明中,通过设置粉碎组件,在对金属进行熔炼加工时,首先将金属输送入壳体内,然后利用驱动电机驱动主轴转动,随后主轴带动从动轴转动,位于主轴和从动轴上的粉碎齿对金属原料进行粉碎处理,将大块的金属破碎成小块,可以使得金属受热融化速度更快,提高熔炼效率。
本发明涉及湿法冶金技术领域,具体为一种基于二氧化碳的多级反应和分离的湿法冶金系统,包括:冶金系统壳体,所述冶金系统壳体内腔套设有一隔离板。二氧化碳输送罐内的二氧化碳进入到圆柱形反应室内腔的右侧时,当内部二氧化碳在压缩板与隔板之间集中后内部的压强变大,而驱动电机通过传动皮带带动第二驱动轮转动,进而往复式导向槽带动滚珠套向一侧移动,进而位于内腔的二氧化碳的压力逐渐变大,此时,当内部压力达到规定的压力时,二氧化碳从压力阀门内向接通气孔内移动,这样配合圆柱形反应室内设置的高温度,能够将减少高腐蚀性的试剂介入,这样能够起环保的作用,进而能够较少反应后废水废物的产生。
本发明属于废旧电池回收技术领域,具体涉及一种废旧磷酸铁锂电池全组分回收方法,包括:(1)将全电池料进行分选预处理,得到电池黑粉;(2)将电池黑粉与二段浸出液混合进行两段浸出;(3)将所述二段浸出渣用于制备负极石墨粉;(4)将所述一段浸出液进行净化除杂,得到第二铜粉、净化渣和净化液;(5)所述净化液添加磷源和/或铁源,与氧化剂反应后过滤得到沉淀母液和沉淀渣;(6)所述沉淀母液循环返回步骤(2);(7)将所得的沉淀渣进行洗涤、陈化、煅烧,得到无水磷酸铁;(8)将锂浓度在20g/L以上的沉淀母液进行除杂、碳酸化反应,制备得到碳酸锂。本发明能够提高回收元素浸出率和回收率,降低杂质浸出率,且降低能耗。
本发明公开了一种电池的电极材料的回收方法。该方法包括如下步骤:将待回收电池的电极材料溶解于离子液体中得到固液混合物;将所述固液混合物进行过滤,得到滤饼和滤液;将所述滤液进行灼烧即可。与现有技术相比,本发明提供的电池的电极材料的回收方法以离子液体为溶剂,选择性地溶解活性物质,使其与集流体和导电添加剂分离;其中,集流体与导电添加剂无损回收,溶解于离子液体的活性物质通过简单的高温处理使金属锂与其中的重金属元素得到回收,操作方法简单,无污染对电池的回收具有重要的意义。
本发明提供的是一种熔盐电解分离Gd、Eu的方法。在电解炉内,以惰性金属钼为阴极并置于电解槽低部,石墨为阳极,按照质量百分比分别为10-16%、42-45%、42-45%的比例加入MgCl2、LiCl、KCl,再按MgCl2质量的13-20%加入氧化钆和氧化铕的混合物,控制温度在690-780℃的条件下,待坩锅内物料熔融后,通入直流电电解,控制阴极电流密度9-12A/cm2,阳极电流密度为0.4-0.5A/cm2,槽电压6.6-7.7V,经过3-5小时的电解,在电解槽于阴极附近沉积出镁合金,钆主要转移到镁合金中,铕主要留在熔盐里。本发明可以使工艺设备更加的小型化。而且电解分离之后还可以直接回收合金材料。
一种从复杂低品位氯浸渣中高效富集金和铂族金属的方法,涉及低品位共伴生矿产资源高效选冶——稀贵金属分离提取关键技术开发领域。将复杂低品位氯浸渣原料控制合适的固液比、浸出反应温度、浸出时间、酸度、脱硫剂加入量等工艺参数,分别进行浆化洗涤、一段常压浸出脱硫、二段常压浸出脱硫、加压浸出、脱硅、固液分离,所得脱硅渣即为高品位高质量贵金属精矿。与传统方法相比,本发明工艺简单,环境友好,过程中不产生有毒的废气、废渣等,亦不使用有毒的试剂,金和铂钯等稀贵金属的富集比和回收率高,富集渣贵金属品位达到9000-15000g/t、贵金属回收率达到98%以上,便于衔接贵金属分离精炼过程。
本发明涉及一种复合材料结构的金属实芯包芯线制造方法,尤其涉及一种铁水球化处理用高镁合金金属实芯包芯线制造方法,适用于脆性镁合金成分的高镁合金金属实芯包芯线的制造方法,其特征在于:采用颗粒增强金属基复合材料方法,将组成物中的硬脆成分以颗粒的形式分布于软质金属组分的连续基体中,形成柔性金属丝并包覆成用于铁水球化处理的金属实芯包芯线,具体而言,是将一定比例的金属镁和钙颗粒、镁稀土合金粉、工业硅粉等混合后冷压成坯再预热和热挤压成金属丝,最后在包芯机上用0.3毫米或0.4毫米厚的冷轧钢带包覆成实芯金属包芯线,处理成本大幅度降低、球化处理的质量有较为明显的改进。
本发明提供了一种能够被安装在卧式皮江法还原罐反应区内的强化器装置。它所具备的良好导热性能能够将还原罐罐壁所提供的热量迅速传递到罐中心低温区使全体原料都能被更快和更均匀地加热到反应温度以上从而缩短皮江法还原时间。与此同时,它对罐壁所受大气压力的平衡作用能够提高还原罐的蠕变抗力和使用寿命。本发明提供的一种双底板装料槽和一种利用加强板上预制的漏渣通孔进行卸料的方法使得按常规方法对装有强化器的还原罐施行装卸料操作成为可能。
一种处理低品位阳极泥的方法,适于综合性有色冶炼厂家在从铜、铅阳极泥中回收金、银等贵金属时使用。该方法改进了传统的金银两段熔炼工艺,采用了阳极泥熔炼炉还原熔炼,低品位贵铅吹炼炉初级氧化吹炼,高品位贵铅深度氧化精炼的三段熔炼工艺。与现有技术比,具有工序组织合理、生产周期短,流程通畅,能耗低和铋、碲的富集回收率高的特点,达到了降低生产成本,节约能耗的发明目的。
一种用含钛高炉渣制取颜料级钛白粉及粗钛白的方法,其工艺步骤为:水淬,即将熔融状态的含钛高炉渣用水冷却;研磨,即将水淬后的含钛高炉渣磨呈细颗粒;一段浸出,即将水淬含钛高炉渣用硫酸浸泡,压力为常压,温度60-90℃,硫酸的质量浓度为5-35%,硫酸用量为理论量的0.6-1.0倍;二段磨浸,即将一段浸出所获浸渣采用边研磨边浸出的方式进行酸分解,压力为常压,温度为50-100℃,硫酸质量浓度为30-65%,酸用量为理论量的1.0-1.5倍;制取颜料级钛白粉,即将二段磨浸的浸出液水解,经过滤、洗涤、煅烧和表面处理获颜料级钛白粉;制取粗钛白,即将一段浸出的浸出液水解,经过滤、洗涤、煅烧即获粗钛白。
红土镍矿中镍钴、铁和镁综合开发利用的方法,以红土镍矿为原料,采用采矿、磨浆制矿、加压湿法氯化浸出、萃取镍(钴)铁分离、氯化镁高温水解、浸出渣磁化焙烧和磁选等工艺流程来提取镍钴中间产品、回收轻质氧化镁及用于炼铁的原料。主要技术要点是对红土镍矿中的镍钴先用加压盐酸溶解浸出,在溶液中的镍钴用沉淀法得到中间产品,沉镍钴后母液经过高温水解得到轻质氧化镁,并回收氯化氢得到盐酸,浸出渣经还原磁化焙烧、弱磁选得到炼铁用原料,回收盐酸进入浸出工段从而使盐酸闭路循环。本发明综合回收镍钴、镁和铁,具有镍钴浸出率高、成本低、投资少、盐酸闭路循环。整个工艺简要、清洁,对环境友好。本发明尤其适应大规模工业生产。
一种利用脱硫铅膏三段法制备的超细氧化铅及其方法,包括工序脱硫铅膏酸浸出:脱硫铅膏与酸反应,同时添加还原剂,反应结束后,固液分离,得含铅酸溶液;工序碳酸铅的制备:含铅酸溶液与碳酸钠反应,固液分离、洗涤、干燥得到碳酸铅;工序焙烧:碳酸铅经过焙烧后,制得超细氧化铅;所述超细氧化铅可以是PbO,Pb3O4,或者两者混合物,其平均颗粒粒度小于2μm,纳米晶粒径小于500nm。与现有技术相比,本发明的有益效果是:可直接制备蓄电池企业生产用的活性物质超细氧化铅粉化合物、铅挥发量小、烟尘率低、铅直收率高、能耗低和不产生二氧化硫污染等。
本发明公开了一种金属熔炼连杆搅拌机构,属于机械领域。它包括搅拌轴、连杆A、连杆B、底座,所述的搅拌轴与连杆A铰接,所述的连杆A的另一端与连杆B通过铰链相连,其中间端铰接在底座上,所述的连杆B与外接动力源相连,外接动力源的运动方式为旋转运动。本发明解决了现有金属熔炼过程中,因搅拌的作用力及速度不易控制,而影响金属熔炼的问题,具有结构简单、设计合理、易于制造的优点。
本发明涉及红土镍矿的湿法冶金工艺技术领域,具体涉及一种从红土镍矿中回收镍、钴和铁的方法,包括以下步骤:向腐泥土矿浆中加入足够的浓硫酸,在95℃~120℃高温下发生反应,以溶解绝大部分的可溶性非铁金属和可溶性铁;固液分离得到常压浸出渣和常压浸出液;将常压浸出液和褐铁矿矿浆按比例加入加压反应器中,在195℃~240℃条件下加压浸出;固液分离得到加压浸出渣和加压浸出液;对加压浸出滤液纯化回收镍和钴;加压浸出渣洗涤后烘干得到铁精粉产品。本方法可同时处理腐泥土和褐铁矿;镍钴回收率高;常压浸出设备小、时间短、效率高,废渣量少且能有效利用。
中冶有色为您提供最新的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!