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本发明涉及一种综合高效处理锌浸出渣的方法,属于湿法冶金技术领域,本发明包括以下步骤:1)湿法炼锌浸出渣磨矿;2)I段加压浸出;3)II段加压浸出;4)浸出渣浆化洗涤;5)置换沉铜;6)预中和;7)中和沉铟。本发明同时实现了湿法炼锌浸出渣中锌、铟、铜、银等有价金属的高效浸出和铁的高效同步沉淀;锌、铟、铜、银的回收率分别达98%、88%、96%、99%以上,产出有利于选择性分离铜、铟的低酸、低铁浸出液;铁与铅、银一起富集于铅银铁渣中,铅银铁渣中的铁可做为火法炼铅造渣熔剂并最终稳定固化于炉渣或铅富集过程的窑渣中,实现其由杂质向炼铅原料的转变。
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硫化铅精矿连续冶炼的方法及设备。本发明涉及硫化铅精矿的火法冶炼的工艺及实现工艺采用的设备。本装置中,在炉体熔池的液态炉渣层中以上空间设有隔墙,将其分隔为互不连通的氧化区、还原区和烟化区三个区域,每个区域顶有各自的烟气出口并分别装有喷枪,冶炼物料入口设在氧化区顶部,在炉体底部的粗铅层处设置有虹吸放出口,炉渣放出口设置在烟化区液态炉渣层处。冶炼物料从氧化区顶部连续加入炉内,液态金属铅通过虹吸放出口连续地放出炉外,氧化区得到的SO2用来制备硫酸,烟化区得到的高锌等有价金属烟尘被再利用。本发明的工艺路线短,炉渣热量得到充分利用,节能效果明显,冶金炉设备投资少,作业成本低,SO2浓度波动小,还原剂价廉且资源广。
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本发明涉及回收含铂碘化银废料的湿法和火法联合新冶金工艺,包括:第一步,水合肼预还原除去部分碘离子和改善废料的粒度,有利于废料收集;第二步,火法还原造渣,完全分离碘,形成银铂合金颗粒;第三步,硫酸溶解分离银铂。该工艺具有流程短,回收率高,环境污染小的优点,可有效回收含铂碘化银废料中的银和铂。
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本发明公开了一种综合利用火法及湿法冶金方法提纯多晶硅,特别是采用造渣氧化、真空提纯、定向凝固、酸洗相结合将金属硅中硼、磷、有害金属等元素去除的联合流程。该工艺有流程短、成本低、操作简易等优点。金属硅(Si?99.5~99.9%、TM?1000~2000ppmw),经过造渣除硼—制粉酸洗—真空定向凝固提纯—定向凝固铸锭等工艺处理后,除去原料金属硅中硼、磷及金属杂质元素,并得到方锭形态的6N的太阳能级多晶硅锭产品,其中B≤0.3ppmw、P≤0.5ppmw、TM≤0.2ppmw,电阻率0.5~3Ω·cm,可用于切片的部分≥66%。用该多晶硅锭经开方切片,做成的多晶硅电池片,衰减后转化率达到16%以上。本发明是一种工业上可大规模实施的低成本、环境污染小、工艺简单、回收率高、产品质量稳定的冶金法生产太阳能级多晶硅的新方法。
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本发明是一种铜工业深度脱氧用还原剂NFA,属于有色冶金技术领域。选取无烟煤或石油焦、沥青焦经过脱杂,选取Al、Si、Ca、Mg的氧化矿经强还原成为单质或合金,将两者分别破碎筛分至0.1~5mm的颗粒后根据精炼工艺需要将两者混合,即为还原剂NFA;也可以是将前述两种原料直接混合,在高温下通过强还原,再破碎、筛分而成。在粗铜火法精炼后期的还原阶段,单独使用还原剂NFA或与传统还原剂结合使用可以达到火精铜的深度脱氧目的,使残氧达到<30~1500ppm。本发明同时适用于铜冶炼行业和铜加工行业。?
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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。
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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。
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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。
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本实用新型设计一种中低温金属熔化锅,特别是带疏通功能的中低温金属熔化锅,属于冶金熔炼设施。本熔化锅内底部的出料口为内凹的弧形口,阀杆为空心杆,下端为与出料口对应相配的弧形凸起,上端与气管相连,且阀杆上部带螺纹并装入带螺纹的阀杆安装座上。本实用新型结构设计简单合理,操作方便,可很好地解决金属液在出料口冷凝堵塞的问题,并可以消除金属液在熔化锅底部残留,还可以方便地调节金属液流出的速度。
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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。
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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。
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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。
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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。
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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。
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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。
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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。
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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。
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本发明涉及一种铅还原炉产出的高砷铅锌烟尘硫酸浸出时抑制砷化氢气体的方法,属于有色金属冶金技术领域。本发明通过在还原炉上升段设置二次风口,并连续鼓入空气且控制烟气中氧气含量,使挥发的砷、铅、锌等金属蒸汽氧化,以控制烟尘中的金属单质量;将高砷铅锌烟尘用清水调浆后,只进行一段弱酸浸出,并控制加入的稀酸浓度、浸出过程及终点pH值,浸出矿浆液固分离后,滤液回收锌,滤渣返强化熔炼炉回收铅。本发明方法可使高砷铅锌烟尘中砷、锌等氧化完全,收尘脱硫尾气NOx含量符合排放标准,可防止烟尘中被金属氧化物包裹的少量金属单质与浸出的砷形成高浓度砷化氢气体逸出,滤渣Zn≤8.00%,锌、铅分离好。
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本实用新型涉及一种可伸缩溜槽,属于冶金生产设备领域,本实用新型包括熔锌炉、轴承、转动轴、上溜槽支撑架、上溜槽、电动推杆支撑架、电动推杆、电动小车、伸缩溜槽,万向轮,二层平台,1#合金炉,一层平台,2#合金炉;所述熔炼炉底部开设有放锌口;上溜槽与伸缩溜槽平行设置,伸缩溜槽在电动推杆的带动下可沿上溜槽延长线方向伸缩;上溜槽在电动下车的带动下可以转动轴为中心互相运动,从而实现溜槽在1#合金炉和2#合金炉之间的转动;本实用新型,用一个溜槽可以满足向两台合金炉溜送锌液的需求,且在溜送锌液后,只需要收缩溜槽,即可进行合金炉的倾倒,占用空间较少,且操作简单,且有效节省了人力。
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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。
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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。
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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。
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本发明提供了一种天然气喷枪,属于冶炼设备技术领域,所述的天然气喷枪包括富氧喷枪、天然气喷枪、富氧空气管、天然气管和电磁切断阀。本发明设置天然气喷枪,采用天然气作为还原剂和燃料,同时设置富氧喷枪,通入富氧强化熔炼,碳量排放低,会影响环境,而且不会产生大量冶金渣。而且,该喷枪采用天然气作为还原剂和燃料,含灰分较低,不会挤占炉床,床能力高。采用天然气作为还原剂和燃料,气体不会堵塞喷枪,维修大大降低,无需要增加制备系统,减少投资。本发明适用于清洁能源的还原剂和燃料的供送。
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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。
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本发明公开了一种细粒级富钛料的回收利用方法,属于冶金技术领域。解决了现有技术中细粒级富钛料难以应用于熔盐氯化,也难以直接再次返回沸腾氯化炉使用的问题。本发明包括:1.对四氯化钛收尘渣进行选矿作业,得到富钛料精矿;2.对富钛料精矿进行干燥后打散;3.将打散后的富钛料精矿输送到钛渣冶炼电炉中;4.对钛渣冶炼电炉进行补温,实现细粒级富钛料的熔融与重组;5.当炉内温度达到钛渣冶炼的正常生产温度后,向钛渣冶炼电炉中添加钛精矿和还原剂进行熔炼,得到铁和钛渣;6.将铁和钛渣排出钛渣冶炼电炉;7.将钛渣进行破碎、筛分、研磨和分级,得到符合沸腾氯化炉使用要求的富钛料。本发明实现了细粒级富钛料的回用,节约资源,降低生产成本。
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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。
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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。
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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。
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本发明涉及一种基于熔铜的碎杂铜检验方法,属于化学、冶金技术领域,本发明包括1)取样:待检验碎杂铜物料翻混扒平,取水分样,测定水分;取品质样;2)熔铜:将品质样烘干,称取2.0kg样品熔炼,将铜锭、熔渣分离并称量;3)铜锭制样:a.铜锭每锭钻取5个点,取样量不少于200g;b.将铜屑收集根据样量分批次研磨,每次研磨30s,直至全部过20目标准筛,然后用40目标准筛分筛上筛下,分别称量筛上、筛下样量,分别对应装袋,记录数据,计算百分比N锭筛上、N锭筛下;4)熔渣制样:熔渣经研磨,全部过180目标准筛,然后将样品混均、分装;5)检验。本方法制成的样品一致性高,具有代表性,样品粒度合格且均匀,可实现碎杂铜物料的准确检验,分析准确性、精密度高。
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