945
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本发明公开了一种复合钛基惰性阳极板及其制备方法,该阳极板以钛铝复合板为基体材料,进行表面清理后,在其表面涂覆Ru‑Zr‑Ti涂层,在120℃条件下烘干后,将其置于马弗炉中在630℃条件下煅烧,之后在500℃条件下退火处理1h,既得。该复合钛基惰性阳极板以钛铝复合板为基体,阳极板内阻较低,发热量较少,有较长的使用寿命,并且原料成分较低,制备方法简单,适用范围较广。
1218
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本发明提供一种应用于提高转炉冶炼废钢使用率的方法,涉及冶金行业技术领域。该提高转炉冶炼废钢使用率的方法,包括以下步骤:S1.废钢工在废钢斗内投放废钢破碎料备用;S2.混铁炉工将废钢破碎料投入混铁炉料仓内;S3.混铁炉内的铁水通过出铁口进入铁水车内的铁水包内;S4.将铁水包内铁水和破碎料投入转炉内。通过将部分轻薄废钢加入铁水包,腾出废钢斗内空间,加入其他重型废钢,提高废钢斗内废钢重量;规避加废钢卡炉口以及打火困难的问题;通过轻型废钢前移加入铁水包的方法,有效规避转炉冶炼时,废钢使用率低,加废钢卡炉口影响生产节奏,打火困难、铁水热能损耗、铁水消耗高、冶炼成本高的问题,值得大力推广。
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本发明提供一种单价阳离子选择性分离膜的制备方法,包括以下步骤:将喷涂溶液喷涂于含羟基的阳离子交换膜基膜表面,烘干后得到单价阳离子选择性分离膜;所述含羟基的阳离子交换膜基膜按照以下步骤制得:将氢型磺酸基聚合物、聚乙烯醇、第一醇和戊二醛溶解于有机溶剂中,得到聚合物溶液;将所述聚合物溶液涂覆在基体上烘干,得到含羟基的阳离子交换膜基膜;所述喷涂溶液按照以下步骤制得:将含羟基叔胺单体加入卤甲基化聚合物溶液中,进行反应,得到含羟基的季铵化聚合物;将所述含羟基的季铵化聚合物溶于第二醇中,再添加戊二醛,得到喷涂溶液。本发明阳离子选择分离性能显著,长期稳定性能较好;制膜工艺简单可控,具有大规模产业化生产前景。
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提供了显示出可部分归因于诱导晶格应变的增强的反应性质的新型化合物。所述新型化合物显示了铜在氧化条件下的加速浸出。在减缓晶格应变弛豫速率的时间、温度、Eh和pH条件下生产活化化合物。因此,提供了由式I定义的化合物:(CuFeS2)n●Cu(6)Fe(x)S(y) I其中变量如本文所定义。还提供了制备和使用所述化合物的方法。
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本发明公开了一种冶金烟灰粉尘回收装置,涉及粉尘收集技术领域,包括底箱、吸尘装置、过滤装置和运输装置,底箱的上端设有吸尘口,底箱的内部安装有吸尘装置,吸尘口的末端设有过滤装置,过滤装置的底侧设有运输装置,底箱的底侧设有两组对称的集尘盒。本发明通过启动驱动电机,并通过皮带带动从动轮转动,从而带动转轴使得风扇转动,随后使得底箱内产生负压,将粉尘从吸尘口吸入底箱内的过滤网上,接着通过转轴带动偏心轮转动,随后偏心轮推动推杆上下运动,使得过滤网上下震动过滤粉尘,过滤完成的金属粉尘随震动的过滤网向下运动,落入一侧的集尘盒内,随后过滤的积尘通过传动皮带运输到另一侧的集尘盒内完成初步分离,减少后续的分离难度。
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本发明涉及酸性废水的处理技术,具体涉及利用石灰中和酸性废水时提高石灰利用率的方法。其包括下述步骤:步骤一石灰用水配制成含量20‐50wt%的石灰乳;步骤二在机械搅拌与超声波振荡条件下,将酸性废水导入石灰乳中,检测,清液的pH值,当清液的pH值为6.5‐7.5时,补入石灰乳;步骤三固液分离;所得固体用于冶金;所得液体用于选矿。本发明石灰利用率高,较现有技术其利用率至少提高了5%以上。
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本发明公开了一种钴冶炼过程硫化渣资源化处理方法,包括以下步骤:(1)按照液固比3:1‑6:1将硫化渣与水混合调浆,调浆过程加入加入硫酸,控制pH在5.0‑6.0,温度为20‑50℃;混合浆液经超声波洗涤1‑2h,固液分离得到洗涤液和净化渣;(2)将步骤(1)所得净化渣投入反应槽,加入双氧水和硫酸溶液进行加热搅拌浸出,反应温度为30‑60℃,反应2‑3h,固液分离得到浸出液和浸出渣。本发明的钴冶炼过程硫化渣资源化处理方法具有产品纯度高、工艺简单和成本低廉的特点。
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本发明提供了一种利用镍铁液生产高冰镍的装置及方法。该装置为一体炉,炉内具有一内腔,且内腔分为水平顺次连通的硫化区及氧化区;其中,硫化区具有第一加料口、高冰镍排放口、熔渣排放口及多个第一喷孔;硫化区还配置有与第一喷孔一一对应设置的多个第一喷枪,其用于鼓入硫化剂;第一加料口用于加入镍铁液,镍铁液的温度为1150~1550℃;硫化剂为液体硫磺。通过本发明生产高冰镍的装置,可将镍铁液直接在一体炉内进行硫化造锍和氧化除铁,最终达到生产高冰镍的目的。且本发明装置可实现连续化生产,具有能耗低、污染小、设备结构紧凑、功能齐全、生产效率高、控制方便、金属回收率高、投资低、反应速率快等优点。
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本发明属于稀土分离和离子液体萃取技术领域,具体涉及一种利用双功能离子液体萃取分离轻稀土元素的方法。以含轻稀土元素的水溶液为原料液,采用2‑乙基己基膦酸单2‑乙基己基酯与N‑辛基吡啶氯盐相结合,加入氢氧化钠调节,保留2‑乙基己基膦酸单2‑乙基己基酯的阴离子与N‑辛基吡啶氯盐的阳离子相结合,合成双功能离子液体与酸性原料液进行混合萃取,经离心得到负载稀土的有机相和萃余液,使用反萃取剂对稀土进行反萃取,经离心得到纯净的稀土溶液和可回收的离子液体。本发明萃取效率高,平衡时间短,操作简单,不产生乳化现象。
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本发明公开了一种含砷烟灰预脱砷的方法。该方法以含砷烟灰为原料,采用两段浸出工艺预脱砷,第一段为水热浸出,第二段为碱性浸出,两段浸出液分别冷却结晶,得到含砷结晶体,全过程砷的总脱除率在98%以上,不仅实现了砷在源头脱除,避免砷的富集和污染,同时铜、铅等有价金属富集在浸出渣中,可进一步通过湿法工艺回收,实现经济和环保的双重目的。
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本发明提供了一种从废弃SCR脱硝催化剂中回收有价金属的方法,该方法包括:将废弃SCR脱硝催化剂与碱性溶液混合;然后在压力为0.5‑1MPa的氧化性气氛中加热;固液分离后得到浸出液;对浸出液中的钒、钼和钨进行分步提取,得到钒酸铵晶体、氧化钼和氧化钨。本发明能够从废弃脱硝催化剂中高效提取钒、钼和钨等组分,其中钒和钨的一次提取率均在95%以上,钼的一次提取率在90%以上,实现了对废弃脱硝催化剂中有价金属的高效回收;同时大大降低了反应温度,提高了碱性溶液的利用率,降低了水损耗量,可实现反应介质的循环利用,节省成本,适用于工业化生产,有着良好的应用前景。
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本发明公开了一种浓硫酸低温焙烧含磷稀土精矿分步提取磷和稀土的方法,包括:含磷稀土精矿与浓硫酸按比例混合均匀,在200‑350℃条件下焙烧分解,得到焙烧矿;将焙烧矿与水混合调浆进行一次浸出,浸出结束过滤洗涤后得到磷酸提取液及一次浸渣;一次浸渣再与稀硫酸溶液进行二次浸出,浸出结束过滤洗涤后得到稀土提取液及水浸渣。本发明利用酸性条件下,磷酸铁、磷酸稀土、磷酸钍等溶解性及硫酸稀土与磷酸的扩散速率差异的原理,分步提取磷酸,实现与稀土初步分离的方法,克服现有技术存在的难题。
一种利用烧结钕铁硼油泥废料制备高性能烧结钕铁硼磁体的短流程方法,属于烧结钕铁硼油泥废料的回收利用技术领域。包括油泥中有机物的蒸馏,油泥粉末超声洗涤,钙还原扩散,磁场下超声漂洗和干燥,混粉和烧结等步骤。以钕铁硼油泥废料为原料直接得到再生高性能烧结钕铁硼磁体;在油泥蒸馏过程中采用真空阶梯式升温的方法有效去除绝大部分有机物。在油泥粉末洗涤过程中采用磁场超声处理,有效地将残留有机物除去。通过掺杂纳米粉末所得再生钕铁硼烧结磁体最大磁能积达到35.26MGOe。本发明流程短、高效环保、稀土回收和利用率高。
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本发明公开了一种交联中空纤维阴离子膜及其制备方法,特征在于,将卤甲基化的芳香聚合物溶解在有机溶剂中形成铸膜液;再将该铸膜液通过干‑湿法纺丝得到中空纤维基膜,将所述中空纤维基膜通过一步法或者两步法进行交联和荷正电改性,最终得到交联中空纤维阴离子交换膜。本发明通过选取具有高活性的基膜和改性功能剂,通过两者间的亲核取代反应,可以在非常温和的条件下实现对基膜的功能化改性。本发明所公开的方法具有过程简单、成本低廉的优点,同时,所制备的膜具有非常良好的扩散渗性能,具有在酸回收领域的大规模应用的前景。
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本发明公开一种硫化铅镉渣的处理方法。高压下二氧化硫的浸出反应,回收了硫化物以及浸出了硫化物,采用四氯化碳来溶解萃取产生得到的硫,由于硫溶解到四氯化碳,从而实现硫的萃取,再经过减压蒸馏回收四氯化碳和硫;再经过冷却,从而析出了氯化铅和氯化亚铜,再加入氨水,氯化亚铜溶解到氨水中,而氯化铅不溶解,从而实现了氯化铅和氯化亚铜的分离,经过蒸氨得到氯化亚铜;再采用锌粉置换剩余的溶液,由于金属活泼性不同,从而可以将镍钴镉置换成金属单质。本发明能够实现全组分的分离和回收,回收率高,且最终得到的产品纯度高,产品附加值大,对环境的影响小,成本低。
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本发明公开了一种湿法提铜过程中高铁电积贫液的处理方法,其工艺路线是将湿法提铜过程中的高酸高铁电积贫液采用旋流电积进行三段电积脱铜,随后采用离子交换、石灰乳中和和清水解析工艺,以直接高效回收电积贫液中的铜,实现对电积贫液中铜离子的深度回收和酸铁分离。本发明可大幅降低湿法提铜过程中高铁电积贫液处理时的环保处理成本,避免电积贫液中的铁离子返回堆浸系统而产生恶性循环,最终实现电积贫液的低成本、高效处理。
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本发明公开了一种协同强化细菌氧化预处理含砷金矿的方法,包括以下步骤:将细磨后的含砷金矿添加到培养基中,然后注入氧化亚铁硫杆菌,并添加Cu2+离子和草酸钠,调节矿浆的pH至酸性,对含砷金矿进行生物氧化预处理。本发明通过在含砷金矿的矿浆中加入Cu2+离子和草酸钠,通过Cu2+离子和草酸钠的协同作用,从根本上大大减小了生物氧化过程中钝化物的生成,使生物氧化周期缩短2天以上、砷的浸出率提升10%以上,且该方法价格低廉、高效、简单易操作,解决了现有的生物氧化法预处理含砷金矿的方法氧化速率低、氧化周期长的技术问题。
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本发明公开一种从硒碲混合物中分离提纯硒、碲的方法,其包括步骤:第一步进行硒碲混合物浸出:先对硒碲混合物进行浆化处理,然后在浆料中加入盐酸和氧化剂进行水溶氯化浸出,然后进行过滤,产出的滤渣返回硒还原,滤液待下一步处理;第二步对滤液进行一次还原:滤液经蒸汽加热后,通入二氧化硫对滤液进行一次还原,还原一段时间后经过滤产出硒粉和一次还原后液;第三步对一次还原后液进行二次还原:一次还原后液经蒸汽加热后,通入二氧化硫进行第二次还原,还原一段时间后经过滤产出粗碲和二次还原后液。本发明采用硒碲混合物浸出后分段还原的方式,使还原后产出的硒品位达到95%~99%,碲品位达到90%~95%,大大提高了硒、碲回收后的纯度。
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本发明公开了一种含镍红土矿的处理方法。该处理方法中,含镍红土矿包括褐铁矿型含镍红土矿和残积矿型含镍红土矿;该处理方法包括以下步骤:将褐铁矿型含镍红土矿的矿浆与第一硫酸混合,进行加压浸出,得到浸出液;将残积矿型含镍红土矿的矿浆与第二硫酸及浸出液混合,进行常压浸出,得到含镍钴浸出液。应用本发明的处理方法,采用加压‑常压联合浸出工艺处理含镍红土矿,其优势体现在:一方面采用加压和常压联合浸出工艺可以获得较高的有价金属浸出率,并在常压浸出中有效利用加压浸出的余酸和余热,从而节约能源,降低能耗;另一方面在相同生产规模条件下,可以利用常压浸出工序的处理能力显著降低加压设备的规格从而大幅降低基建投资。
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一种稀土掺杂改性仲钨酸铵粉末的短流程制备方法,包括粗钨酸的溶氨处理和钨酸铵溶液结晶,所述方法将硝酸钇和硝酸镧粉末加入白钨精矿粉末,通过高效湿磨获得混合粉料,使白钨精矿粉末得到细化、均匀化;采用浓盐酸处理混合粉料,获得粗钨酸颗粒。所述方法步骤包括:(1)混料,将硝酸钇粉末、硝酸镧粉末和白钨精矿粉末湿磨混合,制得混合粉料;(2)混合粉料干燥;(3)制备粗钨酸;(4)制备钨酸铵溶液;(5)钨酸铵的蒸发结晶。本发明在白钨精矿粉末中,以可溶性稀土硝酸盐的形式将钇和镧两种稀土元素复合加入,而不是单一添加,形成协同效应,制备获得的APT粉末比传统酸分解工艺获得的APT粉末颗粒更加细小、粒径分布更均匀、分散度更佳。
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本发明涉及建筑材料和工业废渣综合利用领域,公开了拜尔法赤泥页岩砖原料组合物及页岩砖,拜尔法赤泥页岩砖原料组合物,其组分按照重量分数计,包括拜尔法赤泥23‑25份、页岩46‑50份、煤矸石10‑25份、糠醛16‑23份。本发明的有益效果在于使用糠醛渣替代煤炭,利用拜尔法赤泥替代黏土,糠醛渣的酸性物质被拜尔法赤泥中的碱性物质相中和并固化,有效的利用了两种工业废料,达到了保护环境并且降低成本的目的。
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本发明公开了一种用于阳离子交换树脂生产的工艺装置及方法,包括顺次连接的三氧化硫加入系统、磺化反应釜和洗涤釜,还包括酸液回收和树脂洗涤系统:酸液回收系统包括并联的母液酸、浓酸和稀酸回收系统,进口均与洗涤釜的出液口相连接;母液酸回收系统的出口与磺化反应釜的母液酸入口相连接;浓酸回收系统和稀酸回收系统出口与洗涤釜的酸和纯水入口相连接;树脂洗涤系统包括纯水洗涤系统和滤水槽,纯水洗涤系统进口与洗涤釜出液口相连接、出口与洗涤釜酸和纯水入口相连接,滤水槽的进口与洗涤釜的树脂出料口相连接、出口与纯水洗涤系统的废水进口相连接。本发明外排废酸较传统硫酸磺化法减少85%以上,外排酸性废水减少90%以上。
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本发明涉及一种锌氧压浸出溶液的处理方法,向所述的锌氧压浸出溶液中加入中和沉淀物,反应,直至溶液pH值为4‑5,获得中和后溶液和石膏渣;水洗石膏渣,获得洗水;将部分中和后溶液和洗水混合,获得混合液,然后向混合液中加入石灰,反应,直至混合液pH值为7‑8,获得中和沉淀物;其中,所述中和沉淀物包含CaSO4和锌的氢氧化物。本发明中,中和剂(锌的氢氧化物)为自循环,无需向生产系统额外添加含锌物料,用作锌的氢氧化物中和剂的锌量大约为主生产系统锌量的10%。石膏渣含锌量大大减少,所需石灰量少。利用石灰与中和后溶液、洗水混合制备中和沉淀物,解决了洗水中锌富集回收的问题。
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本发明公开了一种回收含锑金矿浮选尾矿中金及微细粒锑矿物的方法,该方法可解决含锑金矿浮选尾矿直接氰化浸出成本高、金回收率低的技术难题,同时还可以实现共伴生锑矿物的高效回收。其特征在于其过程是通过对尾矿进行分级,+0.038mm再磨调浆后,依次加入硫酸铜、硝酸铅和碳酸氢氨作为混合活化剂,丁基黄药和丁铵黑药为捕收剂,2号油为起泡剂,浮选回收金及锑矿物;‑0.038mm不磨直接加水调浆,加入分散剂六偏磷酸钠,活化剂硫酸铜、硝酸铅和碳酸氢铵,捕收剂丁基黄药和25号黑药,乳化剂煤油(或柴油),起泡剂2号油,浮选回收金和微细粒锑矿物;本发明工艺合理,流程简单,金、锑回收率高,易于工业化实施。
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本发明提出了一种碘化金废液中金回收工艺,其步骤包括:碘酸钠、碘化钠和水的混合体系的制备;通过步骤所制备的混合溶液以及助氧化剂的作用得到Au(I)和Au(I3)的络盐;粗金粉的提出;精金粉的提纯。本发明与现有技术相比,通过碘化浸金的方法,大大提高了回收金的提取率,以及回收金的纯度,同时,本工艺操作过程简单,工艺所涉及的化合物对环境危害性小,成本低,因此,降低了生产成本,提高了生产效率,而且,可对碘进行回收再利用,进一步节约了生产成本。
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本发明公开了一种兰炭末基柱状活性炭的制备方法,采用兰炭末为前驱体材料,粉碎后与复合粘结剂成型、炭化和活化制备成比表面积700~1000m2/g,强度85%~95%的柱状活性炭。本发明与现有的活性炭的制备方法相比,采用复合粘结剂将兰炭末粘结形成具有一定形状和强度的活性炭材料,提高了活性炭的强度,使其满足在使用过程中的要求。
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本发明公开一种车用动力电池镍钴铝酸锂正极材料的再造工艺。该工艺至少包括以下步骤:1)对失效的镍钴铝酸锂正极片进行裂解处理,得到裂解物料;2)将步骤1)得到的裂解物料进行筛分处理,收集筛分得到的镍钴铝酸锂粉料;3)对步骤2)获得的镍钴铝酸锂粉料进行旋风分级处理,收集镍钴铝酸锂材料;4)将步骤3)得到的镍钴铝酸锂材料与锂盐进行混料处理,并将混料处理得到的混合物料置于流动的氧气气氛中进行烧结处理。本再造工艺对有对活性物质的物化性能损伤较小,具有修复率高、成本低,污染小等的优点,适于推广应用。
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本发明提出一种从重金属污泥中回收镁的方法,包括以下步骤:将重金属污泥按照纯水与污泥干物质质量比8:1~15:1加入纯水,用0.4g/L~0.6g/L的稀硫酸调节pH至7.0~8.0,在80~85℃,搅拌机搅拌10~15min,水洗1~3次,所得水渣混合物经板框压滤脱水,所得滤液即为镁液。本发明提出一种从重金属污泥中回收制备高纯阻燃型氢氧化镁的方法,包括以下步骤:预处理水洗,将重金属污泥按照纯水与污泥干物质质量比8:1~15:1加入纯水,用0.4g/L~0.6g/L的稀硫酸调节pH至7.0~8.0,在80~85℃,搅拌机搅拌10~15min,水洗1~3次,所得水渣混合物经板框压滤脱水,所得滤液为精制镁液镁液;精制镁液依次进行除钙,除硅,加碱液沉镁,表面改性,陈化,水热处理,脱水、洗涤、烘干等步骤后制得高纯阻燃型氢氧化镁。本发明过程中,在保证贵金属钴镍回收率的同时,进一步提高了阻燃型氢氧化镁产品的纯度。
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本发明公开了一种氯化镁溶液循环浸出硫酸稀土焙烧矿方法,包括:将浓硫酸与稀土精矿高温焙烧形成的稀土焙烧矿与氯化镁回收液混合调浆浸出,浸出结束后,过滤洗涤得到水浸渣与混合浸出液;混合浸出液经过氧化镁或氢氧化镁中和、沉淀除杂,萃取转型后得到氯化稀土溶液和硫酸镁废水;将硫酸镁废水用碱调节pH值后与氯化钙回收液混合,经过沉淀、过滤形成的二水硫酸钙副产品及氯化镁回收液;氯化镁回收液循环浸出稀土焙烧矿,高浓度的氯化镁溶液浓缩结晶,蒸馏水洗涤并回收氯化镁结晶副产品;蒸馏水和氯化镁回收液则继续用于浸出稀土焙烧矿。本发明解决了稀土焙烧矿水浸过程水消耗量大,副产品纯度低,废水浓度低于处理成本高的技术难题。
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