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本发明公开了一种便于冶金设备降温的装置,包括分隔板、第二腔体、罐体、制冷器、冷气管、进水管、漏孔管、圆环管、第一腔体、吸风机、U型管、抽水泵、锥形斗盖、撑杆和L型管。本发明结构合理,便于将常温的自来水将至零度,有利于吸收冶金炉内较多的热量,改变了用常温自来水直接对冶金炉进行降温的方式,有利于对汽化的水蒸汽进行吸收冷凝成液体,增强了抽水泵一体多用的功能,达到喷水降温以及抽取降温后冶金炉内灌入液体的效果,通过制冷器将产生的冷气经冷气管传递到第一腔体内,使第一腔体内的温度达到零度,通过漏孔管上开设有多个小漏孔,使得自来水呈细线状从漏孔管喷出,有利于常温自来水快速降温。
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本发明属于稀土熔盐电解技术领域。一种多室稀土熔盐电解槽,包括炉壳、保温层、保护层、石墨槽、石墨阳极、阴极和收集金属的坩埚,石墨槽被隔墙分割为至少两个电解室,石墨槽内各电解室内的熔盐可相互流动,电解室内设有石墨阳极和阴极,石墨阳极设置为上大下小的结构,其包括上部保温部和下部反应部,上部保温部将电解室的上部开口遮住。本电解槽的有益效果是减少上部散热和氟化物挥发,氧化稀土溶解速度加快、浓度分布均匀,炉膛温度均匀、有利于金属汇集,提高了金属产率和能量利用率,劳动环境好。
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本发明属于废旧电池回收技术领域,具体涉及废旧正极材料和槟榔渣联合处理方法,将槟榔渣在过热蒸汽气氛中进行预处理,随后再和废旧正极材料混合造球得球团,将球团进行焙烧处理得焙烧料,将焙烧料进行水浸处理,得到提锂液和水提渣。本发明能够实现锂的优先选择性提取,此外,还能够有效实现其他元素的高选择性回收,不仅如此,还能够联产高性能的槟榔基碳材料。
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本发明涉及一种基于赤泥提取物的铁精粉制备方法,包括如下步骤:原料烘干、干磨制粉、混匀、球团物料烘干、焙烧、冷却、一段磨矿、一段磁选、二段磨矿和二段磁选。本发明可用于尾矿二次资源综合利用,尤其适用于氧化铝生产过程产生的含铁赤泥,能够高效提取分离赤泥中的有价金属铁,并且能得到铁品位>80%,铁回收率大于85%的铁精粉产品指标,提铁效果显著。
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一种高砷金矿含金焙砂热态配入铅冶炼系统底吹还原炉的方法,将含金焙砂在1000‑1350℃熔融,按含金焙砂中Fe/SiO2质量比为1.0‑1.2配入铁矿石;含金焙砂加入时段为富氧底吹还原炉放渣完成后至下一次放渣前30‑50min,配入石灰石和还原剂,鼓入工业氧气和天然气,含金焙砂加入后,按还原剂:高铅渣和含金焙砂混合物料质量比为1‑2.5:100配入还原剂进行还原熔炼,还原熔炼完成后放出含金粗铅和还原渣。本发明利用了富氧底吹还原炉的富余容积和处理能力,不影响铅冶炼体系稳定运行,可提高含金焙砂在铅冶炼系统中的搭配处理量10倍以上;贵金属回收率达到99%以上,过程高效清洁,缩短了含金焙砂中贵金属的提取时间。
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本发明公开了一种从废旧三元锂电池中分步沉淀回收镍、钴和锰的方法,包括如下步骤:1)预处理:将废旧三元锂电池正负极粉末煅烧备用;2)配置镍钴锰浸出液:将氢键供体、氢键受体及稀释剂配置成镍钴锰浸出溶液备用;3)锂分离处理:将煅烧后的粉末加水进行浸出,浸出完成后进行第一次过滤得到的滤液为碳酸锂溶液;4)镍钴锰分离处理:将第一次过滤得到的滤渣与镍钴锰浸出溶液混合进行反应,反应完成后进行第二次过滤得到镍化合物;将第二次过滤得到的滤液加钴沉淀剂沉淀反应后进行第三次过滤得到钴化合物和锰化合物。本发明实现锂镍钴锰的高效分步分离,回收率高,且避免强酸强碱等对设备的腐蚀,加工成本低。
本发明提供了一种新型螯合纤维及其制备方法和在电子废弃物中对贵金属Au3+分离富集的应用,所述新型螯合纤维以聚丙烯腈纤维为母体,5‑氨基苯并咪唑酮为配体螯合而成。本发明的新型螯合纤维,其性能稳定、吸附容量大、选择性专一,对电子废弃物中的贵金属Au3+有很好的选择性吸附,对贵金属回收有重要意义。
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本发明属于有价金属回收技术领域,公开了一种基于低共熔溶剂的废旧锂离子电池的钴酸锂闭环回收方法,采用氯化胆碱‑草酸体系的低共熔溶剂在不同温度不同时间下浸出钴酸锂粉末,稀释后测定其浓度;接着加入过量的去离子水,静置离心后,上清液蒸干水分循环利用,沉淀物干燥后退火形成Co3O4前驱体,进一步焙烧后得到再生钴酸锂材料。本发明的制备方法安全环保、生产成本低、设备资金投入少,在保证浸出效率高的同时,还具有溶剂易于循环利用、钴回收流程闭环的创新点。本发明构建了ChCl:OA DES还原强化浸出、钴离子草酸盐沉淀、氧化再生的绿色回收工艺;可通过添加去离子水实现钴沉淀分离和蒸发去离子水实现溶剂的可逆回收。
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本发明公开了一种从废旧锂离子电池中回收有价金属的方法,该方法包括以下步骤:S1:将废旧锂离子电池在含硫酸盐的放电溶液中放电,然后与硫酸盐和/或硫化物混合并热解焙烧,在热解焙烧过程中喷淋含硫酸盐的溶液,回收电池黑粉;S2:使用溶剂浸取电池黑粉中的金属离子,萃取沉锂得到碳酸锂和硫酸镍钴锰。本发明中的方法使用硫酸盐溶液对废旧锂离子电池进行放电处理,可以促进废旧锂离子电池中的有价金属的硫酸盐化,并提高热解焙烧效果。本发明中的方法通过在热解焙烧过程中喷淋含硫酸盐的溶液,实现控制热解焙烧温度,避免热解焙烧温度过高而导致产生大量的金属合金和杂质。
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本发明提供一种便于取出杂质的粉末冶金筛选装置,涉及冶金领域。该便于取出杂质的粉末冶金筛选装置,包括筛选装置本体,所述筛选装置本体的内顶壁左侧固定连通有进料管,所述筛选装置本体的内顶壁中央固定连接有电机,所述电机的输出端通过联轴器固定连接有转轴,所述转轴远离电机的一端固定连接有旋转套。该便于取出杂质的粉末冶金筛选装置,通过空腔中与保护板连接的弹簧配合移动板,同时通过拉杆控制开关,使粉末冶金筛选装置便于取出杂质,有效的解决了粉末冶金筛选装置将一些不符合大小的粉末颗粒筛选出来,从而提高粉末冶金的质量,而当前的粉末冶金筛选装置中筛选出来的杂质不方便取出,影响了筛选工作效率的问题。
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本发明涉及一种火法矿热电炉冶炼生产中的工艺及设备,尤其是火法电炉冶炼中用烟煤代替焦炭的移动式电炉喷煤方法,其特别之处在于,在冶炼炉中的原料被加热至熔融状态时,向炉中液面以下通入由烟煤粉末和空气,或者烟煤粉末和氧气组成的混合物。很明显,本发明的方法适用于所有用电炉冶炼,而需要加入碳质原料的生产工艺中,均能节约电能,节约焦炭。
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本发明涉及回收碳纤维(CF)或碳纤维增强的塑料(CFK)的方法,尤其涉及通过熔融矿渣相中的碳氧化来在冶金矿渣系统中回收和/或清理含碳的碳纤维(CF)以及含碳纤维和/或碳纤维增强的塑料(CFK)的方法,其中,在合适的装置的反应室中,使至少一种矿渣和/或至少一种矿渣生成物和/或至少一种熔融矿渣达到1000至2500℃的温度,以获得熔融矿渣相,并将CF和/或CFK引入到熔融矿渣相中并与之混合,以形成反应混合物,其中在形成湍流的情况下进行反应混合物的连续混匀,其中CF和/或CFK的碳被氧化成CO和/或CO2,其中a)至少一种矿渣和/或至少一种矿渣生成物和/或至少一种熔融矿渣和/或至少一个熔融矿渣相含有或被加入至少一种可被碳还原的金属氧化物。
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本发明公开了一种铅冰铜风淬水冷的粒化方法,它包括如下步骤:1)熔炼炉侧部设有用于流出液体的圆孔和与圆孔匹配的封闭开关,先用封闭开关将圆孔封堵;将铅冰铜置于熔炼炉中熔化后,打开封闭开关,铅冰铜高温熔化液从圆孔流出,形成熔化液流束;2)采用高压气体容器喷射出高压压缩气体,切向冲击步骤1)的熔化液流束,熔化液流束被高压压缩气体切成细小高温液粒、并以抛物线状在空中射出;3)步骤2)射出的高温液粒,在空中运动过程中冷却硬化,硬化的颗粒落入设于熔炼炉下方的冷却水池中进行冷却,最后沉降进入冷却水池的底部,进行收集,即完成铅冰铜风淬水冷的粒化。本发明采用上述方法,有效将铅冰铜细化成小颗粒,工艺简单,安全性高。
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一种从含钛渣中分离钛组分的方法,包含选择性富集、选择性长大和选择性分离三个环节。先对渣进行改性,调整熔渣组成,控制渣的氧位使渣中的钛选择性地富集到钙钛矿相中;随后在冷却过程时控制冷却速度和温度范围,加入少量添加剂,促使析出的钙钛矿相长大和粗化;最后将凝渣破碎磨细,采用矿物加工方法选择性分离出富集钙钛矿的富钛相。本发明具有投资少,处理量大,能耗低,效率高、易工业化,实现资源综合利用,杜绝环境污染等优点。
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本发明涉及废旧锂离子电池回收技术领域,具体而言,涉及从废旧锂离子电池中回收有价金属元素的方法和浸出装置。从废旧锂离子电池中回收有价金属元素的方法包括:将废旧锂离子电池与浸出剂混合并进行第一浸出后,得到浆料;将所述浆料、浸出剂和氧化剂混合并进行第二浸出后,固液分离,得到包括有价金属元素的浸出液;所述第二浸出在封闭体系中进行,所述封闭体系中设置有允许气体排出的出气口,且在所述第二浸出的过程中对混合物料进行超声震荡;所述有价金属元素包括锂元素、镍元素、钴元素和锰元素中的至少一种。本发明通过两步加入浸出剂,分两步进行浸出反应,可提高有价金属元素的浸出率。
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本发明提供了一种电子废弃物的综合分离回收方法,属于固体废弃物资源化利用技术领域。本发明将电子废弃物颗粒与酸液混合,进行低温焙烧,然后将低温焙烧所得产物与水混合,进行第一浸出,再经固液分离,得到第一浸出液和第一浸出渣;当电子废弃物中含有贵金属时,将第一浸出渣用HCl/Cl2体系进行第二浸出,然后固液分离,得到第二浸出液和第二浸出渣;将第二浸出渣进行筛分,筛上物为玻璃纤维,筛下物为聚合物焙烧产物;当电子废弃物中不含贵金属时,将第一浸出渣进行筛分,筛上物为玻璃纤维,筛下物为聚合物焙烧产物。通过上述方法将电子废弃物中的贵金属、贱金属、玻璃纤维和聚合物焙烧产物进行分离,实现了电子废弃物的综合分离回收。
本发明涉及一种废弃电路板回收铜合金循环再造粉末冶金制品的方法和装置系统,该方法将电子设备上废弃的电路板进行破碎、磁性分选、粉碎、机械力分选和静电分离,将废弃的电路板分离成为铜合金粉末和塑玻粉末,而所述方法还包括如下步骤:X1)将所得的铜合金粉末进一步纯化、细化,制得更纯、更细的极细铜合金粉末;X2)将极细铜合金粉末填充进入制品模具中进行模压;X3)将模压好的压坯进行分段烧结,制得粉末冶金的成品。本发明的方法和装置系统既能够对废弃电路板进行前期的处理,分离得到铜合金粉末,又能对分离得到的铜合金粉末进行后续有效处理,制得可以进入市场销售的产品,而且处理过程环保、经济、高效。
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本发明涉及为一种通过加热含贵金属的混合物来处理该混合物、优选通过灰化方法来处理它们的一种方法提供含贵金属的混合物的方式。这种提供方式的特征在于以下措施:(a)将这种有待处理的含贵金属的混合物润湿,(b)将所润湿的含贵金属的混合物引入至少一个用作水的扩散屏障的容器中,并且(c)将填装后的容器与至少一个上部耐火毡片一起引入一个耐热室中。这种含贵金属的混合物优选是在一种多孔材料的存在下被润湿,并且借助于一个耐热覆盖件来关闭这个室。本发明进一步提供了一种处理方法,该处理方法包括这种提供含贵金属的混合物的方式以及填装有含贵金属的混合物的该耐热室本身。本发明的方法能够以高产率从含贵金属的混合物中进行简单、清洁的贵金属回收。
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本发明公开了一种铜冶炼过程铅锌定向分配调控方法,包括以下步骤:将混合铜精矿加入熔炼炉,鼓入含氧气体进行富氧熔炼,得到铜锍、熔炼渣及烟气;定向分配调控方法包括以下路线中的至少一种:路线A:控制所述混合铜精矿中Cu、Fe、S的质量百分比分别为25‑27%、18‑23%、27‑30%;路线B:控制所述混合铜精矿的加入速率和控制富氧浓度为73‑80%以使氧矿比为161‑165Nm3/t。本发明通过生产过程优化调控及改进炼铜装置,使铅、锌在熔炼过程中优先被氧化为PbO、ZnO入渣,实现向熔炼渣中定向富集。
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红土镍矿中硅、镁、铁、镍综合开发利用的方法,该方法采用红土镍矿与硫酸铵混合焙烧,焙烧熟料经水浸、过滤得到的滤渣和溶液,滤渣直接作为微硅粉,滤液用于提取铁、镍和镁。滤液氧化后用氨水或氨气沉铁和镍,过滤得到氢氧化铁和氢氧化镍的混合渣和硫酸镁氨溶液。混合渣用碳酸铵或碳酸氢铵浸出,过滤得镍氨配合物溶液和氢氧化铁,氢氧化铁用作炼铁原料,镍氨配合物蒸氨得到碱式碳酸镍,经煅烧得氧化镍产品;硫酸镁铵溶液用氨水或氨气沉镁得到氢氧化镁和碳酸镁,煅烧得到氧化镁产品。
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本发明公开了一种高镁质贫镍红土矿还原焙烧方法,包括:原料预处理以及焙烧两大步骤,其中,原料预处理为将破碎后的矿石、还原煤、硫酸钠按比例投入到球磨机中完成物料的干燥、磨矿和混合,获得粉状原料,粉状原料再压制成块使用。本发明的有益之处在于:采用氮气作为热交换剂,物料通过球磨机完成原料的混合与干燥后,经过压块工序后进入回转窑系统,本发明的方法改变以往一段干燥、二段还原的回转窑焙烧方法,克服回转窑操作难控制、热效率低、热回收率低的缺点,实现了高效选择性还原高镁贫镍矿中的镍、铁,可提高后续工序的金属回收率,并实现工业化应用。
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本发明提供了一种废旧电路板金属回收装置,所述装置包括破碎装置、浸提装置和萃取装置,所述破碎装置包括破碎槽和研磨槽,所述破碎槽包括多级破碎槽,所述破碎槽上面设置有进料斗,所述多级破碎槽的每级破碎槽中设置有互相平行的第一压板和第二压板,第一压板和第二压板相互靠近的一侧面上均匀焊接有多个破碎齿,所述第一压板连接有第一刮片,第一刮片上设置有多个通孔,第一刮片上的通孔的位置与所述第一压板上的破碎齿的位置对应,板上的破碎齿可以穿过第一刮片上的通孔使得第一刮片和第一压板做相对运动,所述第一刮片与所述第一压板通过若干根压缩弹簧连接。本发明的电路板金属回收装置对电路板的破碎效果好,避免了破碎时的卡齿。
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描述了一种用于从含有有价值金属的矿石中浸取有价值金属的工艺,所述工艺包括以下步骤:在盐酸存在下对矿石进行浸取,使得在浸取液中形成可溶性金属氯化物盐;向浸取液中加入硫酸;从浸取液回收金属硫酸盐;并再生盐酸。矿石可以是氧化的贱金属矿石,例如氧化锌矿石;红土型矿镍矿石,例如腐泥土或褐铁矿;硫化物矿或钛矿石。有价值金属一般选自由ZN、CU、TI、AL、CR、NI、CO、MN、FE、PB、NA、K、CA,铂系金属和金组成的组。在金属硫酸盐中的金属可以是有价值金属,或可以是其价值比有价值金属低的金属,例如镁。再生盐酸在浸取工艺中循环。
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本发明公开了一种废旧锂电池湿法回收生产线浸出过滤系统,包括机架,所述机架上设有压滤组、滤饼切割器和粉碎器;本发明设计滤饼切割器和粉碎器对压滤形成的滤饼进行处理,避免污染,以及便于后续的处理;通过在压滤组下方设置粉碎器,将压榨后形成的滤饼直接破碎后再进行后段加工,缩短加工时间,节省人工操作,提高了作业效率;本发明设计滤液收集装置,能够高效的对于滤液进行回收;滤液在输送过程中,根据生产需要调整球阀对流量进行控制;整个收集过程都是自动化进行的,无需人工干预,不会造成滤液蒸发的问题,既消除了安全隐患,又提高了工人的工作环境质量,且结构简单,安装方便。
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本发明涉及一种烟化炉,包括炉筒、烟道和收尘装置,烟道的一端与炉筒的上部连通,烟道的另一端与收尘装置连通;炉筒包括炉筒本体、加料槽、入风口和清渣口,加料槽置于炉筒本体的一侧,入风口和清渣口由上至下依次排列在炉筒本体的另一侧;烟道包括烟道本体和集料斗,集料斗可自转的置于烟道本体的下端,与烟道本体连通;烟道本体内设置有可转动的扇叶;集料斗的一侧设置有超声波发生装置,超声波发生装置向集料斗内发出超声波。相对现有技术,本发明使得大颗料物料能在气流缓冲过程中掉入集料斗内,提升大颗料物料收集率;使得集料斗内的大颗料物料震动,加快大颗料物料快速掉入加料槽内。
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本发明公开了一种从废旧印制线路板表面选择性剥离金属金的方法。该方法以废旧线路板作为原料,先经预处理脱去元器件,清洗烘干;接着按照固液质量体积比1:5~1:10加入脱金液进行浸出反应,浸出反应时间为2~4h;所述脱金液中,磺酸类溶质质量分数为10.1%~47.0%,氧化剂质量分数为3.5%~11.2%,其余为水;浸出结束后,溶液过滤得到含铜镍溶液和含金箔的滤渣,所述滤液经熔炼得到金锭。浸出后的含铜镍溶液通过电沉积回收铜后循环用于废旧线路板的浸出;循环使用后溶液提取镍;母液循环用于废旧线路板的浸出。本发明工艺简单、成本低廉,可实现废旧线路板中金属金的绿色资源化处理。
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本发明涉及用于回收印刷电路板的系统及工艺,其中可再利用贵金属。所述系统通常包含若干模块以从所述印刷电路板系统地移除材料且将所述贵金属与所述材料分离。
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本发明提供了一种辉锑矿的真空熔炼系统及真空熔炼方法。该真空熔炼系统包括:真空熔炼装置、压力控制装置和精炼装置,真空熔炼装置设置有加料口、粗锑出口、排渣口和烟气出口,加料口用于添加辉锑矿和还原性燃料及碱性添加剂;压力控制装置用于控制真空熔炼装置中的真空度;及精炼装置设置有粗锑入口和金属锑出口,粗锑入口与粗锑出口连通。采用上述真空碱性熔炼系统从辉锑矿中提取金属锑,不仅有利于大幅提高金属锑的回收率,简化工艺流程、降低回收成本,不需要造渣剂,渣量少,还能够降低环境污染和硫元素的浪费,提高其环保性,属于绿色清洁的冶炼方法。
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本发明公开了一种高碳镍钼矿催化氧化镍钼分离的方法,首先向细磨过筛后的镍钼矿中加入浓度为15%的硫酸溶液及由氯化钠与硝酸钠配制而成的催化剂C,催化剂C与镍钼矿的质量比为4.4;然后加入软锰矿搅拌,软锰矿的过量系数为20%,保持反应体系的液固比为3:1,在95摄氏度的反应温度下反应时间6小时;最后冷却抽滤获得含有钼的浸出液,烘干滤渣获得钼酸沉淀。本发明达到了从低品位镍钼矿中高效分离镍钼的目的,镍的浸出率可达到98.54%,钼的浸出率仅3.74%,生产成本低,实用性强,具有较强的推广与应用价值。
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本发明提供了一种从废旧电池中回收金属并将其制备成正极材料的方法,包括如下步骤:将废旧电池拆解,得到正极极片,然后将所述正极极片破碎,并焙烧;向焙烧后的正极材料中加入酸性水溶液实施酸浸出操作,然后过滤并收集滤液,得到酸浸出液;调节所述酸浸出液的pH值至2.0‑4.0,然后将所述酸浸出液进行萃取,然后调节所述酸浸出液中的金属比例,再加入络合剂制备得到凝胶;将所述凝胶干燥并煅烧,得到正极材料。本发明的从废旧电池中回收金属并将其制备成正极材料的方法,步骤简单,成本低,具有较高的回收率和回收效率,同时提高了废旧电池中的有价金属资源的利用率。
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