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本发明公开一种电子废物的无害化利用处理系统及处理方法,该系统包括备料系统、热解系统、浇铸机、供氧系统、烟气净化系统,备料系统包括拆解装置、废物贮存库、称重装置、传送装置、物理破碎,废物贮存库贮存废印刷电路板、废液晶屏,所述热解系统包括氧气斜吹旋转转炉、加料器;处理方法:1)收集废印刷电路板、废液晶屏、废杂铜、废铁并分别加以贮存;2)备料称重配料混合,破碎,送入加料器中;3)加料;4)还原熔炼;5)倾渣;6)吹炼;7)扒渣铸锭;8)出炉及合金板浇铸。有益效果是:熔炼、还原和精炼可都在同一个熔炉内完成,无需外加熔炉;产出可堆放的惰性炉渣;d)能完全密闭,满足环境要求。
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本发明涉及一种锌冶炼净化产镍钴渣锌钴分离新工艺,该工艺用钴活化无机聚凝法把钴从镍钴渣浸出液中分离出来并富集,使钴得到回收,除钴后的浸出液采用常规的锌粉置换法将镉除去得到海绵金属镉,送入锌冶炼铜镉处理工序回收金属镉。除钴、镉后液返回锌冶炼主系统中的浸出工序加以回收,这样镍钴渣中的锌、钴、镉等金属得到综合回收,同时消除了锌行业内对该渣长期堆存对环境污染的影响以及不定期外卖转移镉等重金属污染物的风险,实现了该渣循环利用闭路运行,无废水废气外排,综合回收有价金属,达到清洁生产要求,解决了行业难题。
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本发明公开了一种镍电解生产系统中补镍、脱铜的方法,将体系中含铜高、含酸高的废液与镍阳极液进行配制,控制一定的Cu2+、H+离子浓度,然后泵入以硫化镍为阳极、钛板为阴极的电解槽中进行反应,电解过程中阴极上的Cu2+、H+离子得到电子析出海绵铜或氢气,阳极中的镍失去电子以Ni2+的形式进入电解液。该方法通过将高铜、高酸、低镍的溶液根据铜、镍、酸在电解过程中的需求进行配制,配制后的溶液经电解工艺处理后产出低铜、低酸、高镍的溶液,如此可解决镍电解生产系统镍贫化的问题,可以将体系中为回收镍而产出的低镍溶液进行处理,同时可以将体系中的Cu2+以单质铜的形式开路,提高铜的回收价值。
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本发明涉及一种使用高镍锍生产硫酸镍的方法,高镍锍的主要成份为Ni:65‑69%、Cu:4‑6.5%、Co:0.85‑1.5%、Fe:1.5‑2.2%、S:22‑25%,该方法包括氧化焙烧、硫酸浸出、置换除铜、中和除铁、萃取深度净化和浓缩结晶;本发明对高镍锍氧化焙烧后硫酸浸出,可使镍、铜、铁、钴的浸出率均大于95%;然后采用铁粉置换除铜、中和除铁、萃取除杂,在生产出硫酸镍产品的同时,产出粗铜粉、铁粉及硫酸钴副产品,实现了各有价金属元素的资源综合利用,镍的回收率均大于92%。本发明开辟了一种全新高效的高镍锍直接生产硫酸镍的工艺技术,具有广阔的应用价值和发展前景。
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本发明公开了一种用于硝酸铜溶液喷雾热解的装置及其使用方法,属于冶金设备领域,解决了硝酸铜溶液综合利用难的问题。本发明包括雾化器、热解炉、加热器、收尘系统、进料系统和高压风机,进料系统包括相互连接的物料管路和供料泵,物料管路上设有物料阀门,供料泵的出料口与雾化器相连,雾化器位于热解炉上方,热解炉下端与收尘系统相连,高压风机的进风口与收尘系统相连、出风口与加热器相连,加热器与热解炉上端相连,高压风机的出风口设有外排管道,外排管道上设有烟气抽风机,高压风机与加热器之间的管道上设有烟气阀门。本发明能将硝酸铜溶液体系转化为铜氧化物和氮氧化物气体,整个热解过程不引入杂质、不产生废水废渣,清洁无污染。
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一种酸性污水重金属捕捉剂,由以下重量份的原料制成:二甲基二硫代磷酸钠12‑21;二甲基二硫代氨基甲酸钠6‑10;硫代硫酸钠3‑6;磷酸三钠1‑3;亚硝酸钠0.2‑0.5;水59.5‑77.8。本发明制备工艺简单,容易操作,能有效地与pH值为0‑5的酸性污水中的重金属发生化学反应生成不溶于稀酸性溶液的不溶物,几乎能捕捉包括Cu2+、Cd2+、Hg2+、Pb2+、Mn2+、Ni2+、Zn2+、Cr3+、Co3+等各种重金属。沉淀较快,酸性污水经过处理后,固液分离快速、简便。
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本发明公开了一种氧化铜洗水和硫酸镍淬余液混合废水的处理方法。本发明将硫酸镍淬余液经除油、中和初步沉淀镍离子,氧化铜洗水经中和初步沉淀铜离子后,将两种废水混合,经过一级反应除砷、镉并脱除部分镍、铜、锌重金属离子,将一级反应出水经压滤后的滤清液进行二级反应,二级硫化反应除去其中的结合态的金属,再经混凝、絮凝、压滤可实现重金属离子达标,滤清液达到《镍铜钴工业污染物排放标准》(GB25467‑2010)特别排放限值要求。本发明能够实现氧化铜洗水和硫酸镍淬余液混合液中污染物的高效分离,反应时间短,药剂成本低,工艺简单,操作性强,易工业化。
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本发明提供了一种环隙式离心萃取器在氯化钴萃取中的应用,依次包括皂化、萃取、补萃取、酸洗涤空甩、反萃取空甩、1级水洗、酸洗和二级水洗在第一箱和第二箱中皂化,萃取级数为2级在第五箱、第六箱中,补萃取级数为2级在第三箱、第四箱中,酸洗涤级数为3级在第七箱、第八箱、第九箱中,空甩级数1级在第十箱中;反萃取级数为3级在第十一箱、第十二箱、第十三箱中,空甩级数1级第十四箱中;1级水洗在第十四箱中,1级酸洗第十五箱中,2级水洗第十六箱中;本发明提高了工艺控制水平,减少了有机投入量,采用氯化钴溶液萃取转型工艺生产四氧化三钴,取代硝酸溶解电钴,操作简便,避免了氮氧化物的产生,过程安全可靠,降低了环境污染。
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本发明涉及了一种肟重排反应制备酰胺的方法。该方法使用盐酸和氯化亚砜处理的离子交换树脂实现肟重排制备相应的酰胺。该方法的主要特点是反应活性高,操作简便,离子交换树脂容易回收。
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本发明涉及一种新型聚合物防腐涂层材料。其特点是为A、B双组分的涂层材料,B组分为固化剂,其重量份为A组分重量份的10~30%;A组分的组成及重量份为:主料为固体份为100%的聚酯聚氨酯改性环氧树脂30~50份,填料为不同片径的玻璃鳞片30-50份、纳米级二氧化钛3-5份、钛白粉、云母粉、炭黑中的至少一种任意比例搭配10~20份,辅料为石棉粉、立德粉、滑石粉中的至少一种任意比例搭配1~5份,助剂为消泡剂、流平剂、触变剂、偶联剂中的至少三种任意比例搭配0.3~1份。该涂层材料施工方便快捷、粘结强度高、使用成本低,具有优异的防腐耐磨性、良好的抗渗透性能、较高的耐温性和100%的固体份。
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本发明涉及一种制备高纯钴的方法,其特征在于制备过程是首先采用盐酸体系,以电积钴为阳极,以耐腐蚀钛金属丝网为阴极,电溶制备CoCl2溶液;然后将电溶液能过阴离子交换树脂的离子交换柱进行深度净化;再将离子交换净化后的溶液进行电积得到高纯电积钴;最后高纯电积钴通过电子束熔炼制备高纯钴钴锭。本发明的方法,在电溶造液末期采用低电流造液并降低溶液含酸量,成功解决了电溶原液的高酸问题,降低了成本,防止了过程污染;采用不溶阳极电积产出5N以上品级的高纯钴。经过电子束熔炼后的高纯钴钴锭中的C在15ppm以下,O在10ppm以下。
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本发明公开了一种低钠高杂质的硫酸镍溶液萃取除杂的方法,包括以下步骤:将P204萃取剂与磺化煤油混合后依次加入液碱溶液和镍皂前液,分相得到P204镍皂有机相;使用稀硫酸洗涤P204镍皂有机相,分相得到P204含镍负载有机相;将低钠高杂质的硫酸镍溶液加入到P204含镍负载有机相中并逆流萃取,分相得到P204萃余液;制备C272镍皂有机相;使用稀硫酸洗涤C272镍皂有机相,分相,得到C272含镍负载有机相;将P204萃余液加入到C272含镍负载有机相中并在40℃‑60℃逆流萃取,分相,得到杂质含量合格的硫酸镍溶液。本发明工艺优化升级、工艺流程缩短、硫酸镍产品整体生产成本降低。
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一种氯压快速溶解复杂稀贵金属精矿的方法,其特征在于:其过程是将含有金及铂族金属的稀贵金属精矿与盐酸按一定液料比投入加压釜中,向加压釜中通入氯气进行氯化溶解,釜内氯气压力保持在0.2‑1MPa。本发明使釜中氯气的压力被提高至0.2‑1.0MPa,使用氯气压力浸出可以显著提高溶液电位,加速反应进程,缩短了稀贵金属元素的溶解时间,稀贵金属精矿的溶解时间从原来的36小时左右下降到现在的6小时,大大提高了生产效率。同时提高了氯气的使用率,节约了氯气与氢氧化钠的用量,降低了生产成本。
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一种薄壁铜管的焊接方法,涉及一种材质为纯铜的冷凝器、蒸发器、冷却塔等热交换设备循环排管,特别是薄壁铜管的气焊维护修复时的焊接方法。其特征在于其焊接过程采用锡黄铜焊丝,选用加强型锡钎焊助溶剂,使用中性焰,温度控制在3000‑3200℃。本发明的一种薄壁铜管的焊接方法,采用锡黄铜焊丝,选用加强型锡钎焊助溶剂进行焊接;焊接时采用中性焰,采用强火焰、快速焊,严格控制金属熔池大小,使用左焊法进行焊接。能有效控制焊接过程中出现的焊缝开裂、焊渣、气孔、融和不良、氧化严重等焊接缺陷。
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本发明公开了一种含镍固危废物料生产镍块料的方法,包括:对多种镍铜冶炼产生的含镍固危废物料进行粉碎、过筛,得到预设粒径的含镍固危粉碎料;将多种含镍固危粉碎料取样化验分析,基于分析结果得到多种含镍固危粉碎料的配比;按照计算得到的配比,将多种含镍固危废粉碎料和水泥进行配料,得到满足所需指标的含镍固危混合料;将含镍固危混合料送入模具中,生产出镍块料。本发明将多种含镍固危废物料进行混合配料、精准控制金属主品位范围,并搭配凝固剂等生产出一种镍块料,为后续金属冶炼生产创造了有利条件,实现镍、铜、钴及贵金属等有价金属的冶炼回收。
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本发明公开了一种氢氧化镍钴硫酸体系快速浸出的方法,包括以下步骤:将粗氢氧化镍钴用水洗涤后固液分离,将洗涤后的粗氢氧化镍钴用浓硫酸溶解,得到溶解后的反应物料,向溶解后的反应物料中加水稀释再进行固液分离,得到氢氧化镍钴溶解液和低镍钴溶解渣;向氢氧化镍钴溶解液中加入硫磺,向加入硫磺后的氢氧化镍钴溶解液中加入洗涤后的粗氢氧化镍钴,至加入硫磺后的氢氧化镍钴溶解液的pH值为4.0‑4.5,固液分离,得到低钠高镍浸出液和氢氧化镍钴溶解渣。本发明提高了氢氧化镍钴中钴的浸出率,而且不会额外引入钠离子进入浸出;采用浓硫酸溶解氢氧化镍钴可以进一步提高镍的收率,同时硫磺粉的加入可以改变浸出渣的渣型,有利于压滤。
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本发明涉及一种回收稀贵熔炼炉渣中有价金属的方法,其特征在于其回收过程的步骤包括:(1)将熔炼炉渣加入氢氧化钠溶液中进行碱浸;(2)以硫酸为浸出剂,以双氧水为氧化剂,对碱浸渣进行酸浸;(3)将酸浸液加热,再将步骤(1)的碱浸液加入酸浸液中,直至溶液pH为5.0为添加终点,反应后过滤,得到滤渣和为中和液的滤液;(4)中和液加热,加入氢氧化钠,使其pH达到9,将溶液中的镍铜水解为氢氧化物,过滤分离便得到镍铜氢氧化物渣。本发明的一种回收稀贵熔炼炉渣中有价金属的方法,采用全湿法工艺,所用试剂价格便宜,操作方法简单,镍铜回收率高,过程无废水废渣废气排放,处理方法工艺简单,经济实用。
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本发明提供了一种以红土镍矿产出的粗氢氧化镍为原料制备硝酸镍的方法,主要包括以下步骤:a.氯化镍溶液的制备:将红土镍矿产出的粗氢氧化镍经工业级盐酸溶解浸出;b.碳酸镍的制备:将氯化镍溶液加热至80℃以上后缓慢加入碳酸钠溶液并加匀速搅拌,将溶液反应2-3h后过滤,得到精制碳酸镍产品;c.硝酸镍的制备:将硝酸1:1稀释后加入碳酸镍,反应2h后进行精密过滤,将滤液升温蒸发,将蒸发后的硝酸镍溶液冷却结晶,过滤,将得到的硝酸镍结晶离心、干燥,即得硝酸镍产品。
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本发明涉及一种冶炼、化工等行业混凝土结构设备所容纳的酸性液体介质渗漏现象,在设备外表面泄露部位进行深入开挖出处理的一种修复方法。一种混凝土结构设备渗漏修复方法,包括有如下步骤:对混凝土结构设备泄漏表面的残渣剩液进行清除及中和清洗;在混凝土结构泄漏部位剃出倒V形埋管槽;在埋管槽中埋压高压注胶管,同时使用快速凝固剂固定高压注胶管;使用高压注胶泵向高压注胶管中注入高强度抗冲击复合修复材料胶液,当压力达到0.5~1Pa时,所述的高强度抗冲击复合修复材料将自动修复混凝土裂缝泄漏部位;对泄漏表面进行防腐处理;检查并清理现场。施工程序简单有效,工期时间短;在高压注胶的过程中,胶液膨胀后自动修复混凝土裂缝的泄漏部位;经过多次注胶保证工程质量认证。
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本发明提供了一种提高红土矿浸出液镍离子浓度的浸出方法,包括以下步骤:(1)将红土矿原料加水浆化,控制红土矿浆料液固比为3~4:1;(2)按照酸矿比为0.15~0.20:1将浓硫酸加入红土矿浆料中进行高温浸出,完成浸出后液固分离,得到浸出液和浸出渣;(3)将70~80%的浸出液返回步骤(1)中,并补入新水制备红土矿浆料,剩余20~30%的浸出液作为最终浸出液进入后续净化工序,浸出液如此往复循环。本发明相比现有高压酸浸工艺可将最终浸出液镍离子的浓度从3~5g/L,提高至8~10g/L,镍杂比从2~3:1提高至5~6:1,浸出液体积量缩小2~3倍。由于浸出液镍离子浓度高,镍杂比低,浸出液体积量小,为后续溶液净化工序创造了便利的条件,实现红土矿高效环保的浸出的目的。
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本发明提供一种福美渣的回收利用方法。采用硫化沉淀转化剂与福美渣发生液固相反应,不仅使其中稳定常数相对较小的福美金属盐沉淀转化为相应金属硫化物沉淀而易于后续分离,而且使相应的福美根转化为水溶的福美盐而分离,能够绿色、高效地回收有机成分福美根再利用,有效避免了该有机物对环境造成的危害。本发明优选将反应后经固液分离得到的固体渣经酸洗回收所含金属,尤其是回收其中高附加值的钴,实现了福美渣中的多种有色金属的分离、回收利用。
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本发明公开了六氟化铀碱吸收液废液中铀与氟的回收方法,先将六氟化铀碱吸收液废液用酸酸化,调节pH=2.7~5.5,再加入高分子吸附剂聚苯乙烯-环己基氨基马来酸完成UO22+的吸附,固液分离将所得固体用1M以上的酸脱附实现UO22+的回收,剩余溶液加入Na2CO3进行下一循环六氟化铀的淋洗,经循环5次以上时,溶液中富含高浓度的F-。于溶液中加入NaCl至饱和使NaF因溶解度降低析出,过滤回收得NaF固体,溶液中再加入CaCl2,CaO或Ca(OH)2固体或其饱和溶液使残留的F-形成CaF2沉淀,深度除氟。最终实现了六氟化铀气体碱吸收液废液中铀与大量氟的回收。本发明实现了放射性废液中铀的回收及废液的零排放,使废液的排放达到国家标准,同时解决了传统除氟工艺中大量氟化钙难以过滤的问题。
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本发明公开了一种含硅氢氧化镍钴的盐酸浸出方法,该方法包括如下步骤:(1)碱液预浸:将含硅氢氧化镍钴采用氢氧化钠溶液浆化、预浸、压滤,得到预浸滤液和脱硅后氢氧化镍钴;(2)工业水洗涤:将脱硅后氢氧化镍钴采用工业水洗、压滤,得到洗涤后氢氧化镍钴和洗涤滤液;(3)盐酸浸出:将洗涤后氢氧化镍钴采用盐酸溶液浆化、浸出、压滤,得到氯化镍溶液和氯浸渣,氯化镍溶液送电解镍生产系统,氯浸渣返火法处理。通过本发明浸出方法,含硅氢氧化镍钴中硅的脱除率可达到80%以上,镍的浸出率≥99.5%,氯化镍溶液中Ni≥80g/L,氯浸渣渣率≤0.5wt%,渣含镍≤8wt%;且除硅后保证了氯化镍溶液进入电解镍生产系统产出的电解镍产品的外观质量。
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本发明公开了一种锌电解耐蚀阳极板材料及其制备方法,按照质量百分比计,Ag 0.1%‑0.3%、Ca 0.005%‑0.015%、Sr 0.006%‑0.008%,余量为Pb,通过熔融,加入Y 0.01%‑0.03%熔炼、保温、冷却、轧制得到锌电解阳极板,其抗拉强度大于25MPa、硬度大于7.5、伸长率不低于40%,导电率不低于8S/m。本发明通过向传统的Pb‑Ag‑Ca‑Sr四元合金中添加稀土Y,得到的阳极板材料具有优异的力学性能、抗腐蚀性能及电学性能,应用前景广阔。
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本发明公开了一种红土镍矿浸出液中杂质铁、钴、锰离子的萃取分离方法,将萃取剂P204、Cyanex272、TBP与稀释剂磺化煤油以一定比例混合得到协同萃取体系,并调整萃取剂比例、皂化率、混合时间等萃取工艺参数,可以获得良好的萃取分离效果;通过调整反萃实现硫酸镍初级液中铁、钴、锰的有效去除,使初级硫酸镍溶液中的铁、钴、锰含量降低至0.0001g/L以下;并获得较高的金属回收率,具备工业化应用的潜力。
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本发明公开了一种协同萃取分离和回收重金属离子的方法,包括以下步骤:a.配置待测液,将含重金属离子的溶液与萃取剂混合,并将混合后的料液置于分相器中;b.待测溶液的磁化,开启恒温水浴箱的循环泵,打开阀门,将加热棒的温度设置在55℃,待测溶液从分相器中经过设置于输液管路两侧的可调永磁场进入恒温水浴箱,再由恒温水浴箱经过设置于输液管路两侧的可调永磁场,回到分相器;c.萃取,磁化完成后,关闭循环泵,待测溶液全部流回分相器时,分离和回收重金属离子;d.取样分析,待测液分层后分别用取样器对上、下层液体取样,贴上标签以示区别,用气相色谱对其进行分析。
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本发明公开了一种镍电解混酸体系中除砷的方法,该方法通过补铁合理控制电解阳极液的铁砷比,同时控制除铁工序的温度以及pH值,使得在除铁工序80%以上的砷以砷酸铁或吸附的形式脱出,然后在除钴阶段控制除钴氧化电位、反应时间及其除钴前液pH值,进一步将除铁、砷过滤后液中的剩余砷在除钴段与氢氧化钴共沉淀除去。另外,将净化产生的除铁、砷过滤后渣以及除钴、砷过滤后渣进行除镍处理后过滤,过滤后液返造液进行处理,会带有部分砷进入造液工序,在造液工序通过控制溶液铜离子和电流密度诱导脱砷。本发明的方法很好地解决了镍电解含砷超标问题,电解新液含砷小于0.0002g/l,电解镍含砷均小于0.0005%,整体系统溶液砷脱出率达到98%以上。
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本发明涉及一种以电积镍为原料生产电镀氯化镍的方法,该方法是指将电积镍投入到盐酸介质中进行溶解,得到氯化镍溶液;然后在所述氯化镍溶液中加入双氧水和镍粉调节溶液的pH值至3.0~4.0,去除氯化镍溶液的杂质后,依次经过滤、蒸发浓缩、结晶,得到晶浆;最后,所述晶浆经固液分离、干燥,即得氯化镍晶体。本发明不但工艺流程短、生产成本低,而且制备的氯化镍纯度高,具有很高的应用价值。
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本发明提供了一种用于制备高纯度碱性含铜溶液的浸出工艺,本发明舍弃传统酸浸出方式,利用铜始级片、碳酸氢铵和氨水为原料,进行低温低压浸出,得到的含铜溶液纯度高,金属杂质含量符合高纯度含铜溶液的要求,同时,本发明能够在低温、常压下完成,便于操作,缩短了工艺流程,降低了生产成本。
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