918
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本发明公开了一种液化核桃壳耐溶剂复合纳滤膜及其制备方法,包括液化核桃壳的制备、铸膜液的制备、基膜的制备、交联膜的制备并将交联后的膜先浸入液化核桃壳水溶液,取出后再浸入均苯三甲酰氯的正己烷溶液进行界面聚合反应,得到液化核桃壳高通量耐溶剂复合纳滤膜。本发明制备的液化核桃壳耐溶剂复合纳滤膜具有好的耐溶剂性,较高渗透通量和较高分离性能。
906
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本发明公开了一种三元催化剂贵金属提取方法,涉及贵金属提取和循环经济领域,是基于传统三元催化剂提取工艺环境污染大、提取贵金属纯度低、药剂消耗多、还原剂成本高的问题提出的。本发明采用干法富集结合电沉积的工艺方式;首先采用高温煅烧,去除汽车尾气净化器上的积碳与有机物,干法富集将物料在电弧炉或等离子体炉进行熔化富集,用金属捕捉剂将贵金属捕捉出来,硅铝载体变成硅酸铝盐继而再次制成载体循环使用;再通过电沉积还原及分步熔炼的方式逐步将贵金属高纯度分离出来,采用熔融富集‑盐溶液电沉积‑重熔分离提纯的方法,从源头上消除了产生大量VOCs及废水、贵金属提纯浓度低、工艺冗长复杂等缺点,提取的贵金属纯度高。
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本发明公开了一种便于移动的冶金铸造装置,包括装置本体,所述装置本体的底面固定连接有底座,所述底座的内部开设有空腔,所述底座的内顶壁固定连接有正反转电机,所述正反转电机的输出端固定连接有螺纹杆,所述底座的内底壁固定镶嵌有第一轴承,所述螺纹杆远离正反转电机的一端与第一轴承的内圈固定连接,所述螺纹杆的外表面螺纹连接有螺纹管,所述螺纹管的一侧面固定连接有升降板,所述底座的内顶壁固定连接有滑杆,所述滑杆远离底座的一端与底座的内底壁固定连接,所述滑杆外表面套设有滑环。该便于移动的冶金铸造装置,通过结构配合能够实现对冶金铸造装置的便于移动,提高了冶金铸造装置的使用价值,利于广泛推广。
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本发明公开了一种具有搅拌功能的冶金混合用成型装置,包括搅拌腔、电热丝放置槽、固定环、成型模具箱、第一护板、第二护板、第一滤网和第二滤网,所述搅拌腔的上端开设有进料口,所述驱动电机的输出端连接有转轴,所述减震基座的右上端安装有气体收集水箱,且气体收集水箱的输出端连接有集流管,所述第一滤网和第二滤网均通过安装块与集流管的内壁连接,且第一滤网的下方安装有第二滤网。该具有搅拌功能的冶金混合用成型装置中在驱动电机工作的作用下转轴带动搅拌棒旋转,从而将搅拌腔内部的冶金原料进行充分的混合,使其内部的原料搅拌均匀,并且电热丝可将其工作产生的热量均匀的输送至搅拌腔内部,避免其内部出现搅拌速率和流速慢的情况。
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本发明公开了一种用于冶金铸造的夹持装置,包括底箱,所述底箱内底壁的左侧固定连接有电机,电机的输出端固定连接有螺纹杆,螺纹杆的外表面螺纹连接有与螺纹杆相适配的螺纹管,底箱的内底壁开设有滑槽,滑槽的内部卡接有与滑槽相适配的滑块,底箱的内部固定连接有滑杆。该用于冶金铸造的夹持装置,能够更好的通过电机的转动带动螺纹管进行位置的调节,能够更好的对螺纹管的位置进行限制,避免在使用的时候造成螺纹管的转动,提高了该装置的稳定性,能够更好的让螺纹管进行位置的调节,能够更好的通过螺纹管的移动对金属材料进行夹持处理,使用方便,能够更加牢固的对金属材料进行夹持,避免造成滑动脱落的现象。
1063
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本发明公开了一种双工位浆化池,包括机架,所述机架上安装有两组池体、搅拌装置、重量检测装置与药剂添加装置,池体均为原料的浆化提供载体;搅拌装置用于对两组池体内浆液的搅拌;重量检测装置用于对两组池体内浆液的重量进行检测;药剂添加装置用于将药剂添加进两组池体内。本发明本具有结构设计合理、使用方便的优点,通过一个搅拌装置对两个池体内的原料进行搅拌,对原料的浆化处理,降低了装置的制造成本与使用成本,提高了铋矿的利润空间,并且本装置中还设置有重量检测装置,实现了对浆化后原料的精确输送。
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本发明公开了一种聚苯胺纳米纤维/碳布复合电极材料的制备方法及应用。其制备方法包括以下步骤:对碳布进行亲水处理;将苯胺溶液作为电沉积前驱体溶液,先经过线性伏安扫描氧化苯胺,然后在恒电流的条件下在亲水碳布的表面进行电化学沉积聚苯胺,沉积结束后将碳布转移至磷酸盐缓冲溶液中施加恒电压去除电极表面杂质;反应结束后将碳布取出用去离子水洗涤,真空干燥即得到聚苯胺纳米纤维/碳布复合电极材料。所述方法制备的聚苯胺纳米纤维/碳布复合电极可用于电子废弃物中贵金属金的电化学选择性回收应用。本发明将商用碳布作为基底,将其低成本和易于批量制备的特性与电化学技术相结合,可对电子废弃物中的贵金属金实现快速高效和选择性分离回收。
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本发明公开了一种高强高韧发黑处理提高抗氧化性的汽车纵梁,其特征在于,包括以下重量份组分:磁黄铁矿500‑550、褐铁矿300‑310、铬铁矿10‑12、蓝铜矿8‑9、菱锌矿1‑2、钛铁矿7‑8、铝土矿30‑40、辉钼矿4‑5、白钨矿3‑4﹑水云母2‑3﹑镍黄铁矿10‑11。本发明采用还原焙烧,加压浸出工艺对矿石进行预处理,提高低品位矿石中微量金属提炼效率,提高合金材料中微量合金的纯度,提高零件材料的质量。
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本发明公开了一种调控大孔阴离子交换树脂微球粒径的方法,涉及功能高分子材料技术领域,本发明通过改变分散剂的种类及用量,调控交联苯乙烯‑二乙烯苯微球的制备工艺,得到的交联苯乙烯‑二乙烯苯微球基体具有机械强度高、粒径大孔可控可调等优点,在此基础上合成的大孔阴离子交换树脂也具有可控可调的微球粒径及较好的机械强度。
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本发明公开了一种抗拉强度高合金钢材料制成的右前门锁扣固定板,其特征在于,包括以下重量份组分:包括以下重量份组分:褐铁矿500‑550、菱铁矿400‑480、磁铁矿10‑20、辰砂3‑4、孔雀石8‑9、磁赤铁矿10‑14、钛铁矿8‑9、黝铜矿9‑10、闪锌矿5‑6、锡石2‑3、脆硫锑铅矿1‑2、钽铌铁矿5‑6、辉钼矿1‑3、白钨矿2‑3、钽金红石3‑4、红砷镍矿20‑30、镍矿生物冶金催化剂200‑260。本发明提高镍金属的利用率,经过多道机械加工步骤,提高工件机械性能。
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本发明提供了一种过滤式油水分离工艺,包括下列步骤:将待分离的油水从上方流进装有表面积聚型吸油滤料的除油过滤器,经所述表面积聚型吸油滤料过滤,滤液由所述除油过滤器底部进入隔油池进行油水分离后完成除油。该工艺适用于处理含油含悬浮物的油水,尤其适用处理高含油量和高悬浮物含量的油水。具有除油效果好、过滤精度高、操作简单、处理能力强、不需要破乳剂、不引入其他化学杂质、运行能耗低成本低、滤料无需化学再生、运行周期长,分离后的油、水可以回用等优点。可用于湿法工程中的油水分离,石化采油废水和其他含油工业废水的油水分离。
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本发明涉及一种上悬式低功耗弱剪切型液液离心萃取机。本发明包括同轴布置的壳体以及转鼓,所述转鼓的上轴端通过联轴器与电机驱动轴连接,所述转鼓的下轴端悬置在所述壳体内,所述壳体外底面设有与转鼓同轴布置且与壳体内部相通的物料混合筒,所述混合筒的外侧面设有沿混合筒切向布置的待萃取物料进口以及萃取剂进口,所述混合筒内侧面设有物料分散叶片,所述壳体内底面设有与转鼓同轴布置的向心叶轮结构。本发明实现了旋转的转鼓外侧面与物料不接触,也就不会产生搅动物料产生涡流消耗的功率、与物料接触摩擦消耗的功率以及物料冲刷磨损转鼓外表面、发热等问题,同时避免转鼓侧面对物料的剪切作用而造成物料乳化等问题。
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本发明公开了一种具有清理功能的冶金沉淀箱,包括箱体,所述箱体下表面的四角处均固定连接有支撑腿,所述支撑腿的底端与底板的上表面固定连接,所述箱体上表面的四角处均固定连接有电动推杆,所述电动推杆的顶端与支撑板的下表面固定连接。该具有清理功能的冶金沉淀箱,通过设置电机、主动齿轮、从动齿轮、转轴、解块板、电动推杆、支撑板和箱体,使得电动推杆缩短带动支撑板向下移动,使得支撑板带动转轴和解块板向下移动,使得解块板与沉淀物接触,使得解块板旋转时可以清理箱体底部的沉淀物,不需要工作人员采用刷板手动清理箱体底部的沉淀物,不但减轻了工作人员的工作强度,还提高了工作人员的工作效率。
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本发明公开了一种废旧电池输送破碎分离装置,包括侧链组件和中链组件,所述侧链组件和中链组件中部还架设有破碎分离机构,所述破碎分离机构包括工作架,所述工作架外顶面两侧分别通过螺钉固接有电动伸缩杆一和电动伸缩杆二,电动伸缩杆一和电动伸缩杆二输出端分别固定有安装板一和安装板二,安装板一和安装板二底面分别固定有分切刀和压制块,所述工作架内底面一侧还设置有储液皿,储液皿上侧内壁固定有沥液网,沥液网一侧设置有导料盘,所述储液皿一侧还设置有集料皿。本发明设计合理,电池输送稳定性好,且对废旧电池分离彻底,分离效率高,从而为废旧电池的批量高质量处理提供了一定的保障。
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本发明公开了一种连续喷吹电炉除尘灰入炉综合回收系统及其回收方法,属于固废资源综合利用领域。它包括按除尘灰流向依次排列并连通的电炉系统除尘站、除尘灰仓、输送机一、干燥机、输送机二、粉料搅拌机、喷吹装置和电弧炉,粉料搅拌机还与还原剂料仓连通,电弧炉上方连通电炉烟尘捕集罩,电炉烟尘捕集罩与电炉系统除尘站连通,形成整个除尘灰流向的循环系统;整个循环系统中的除尘灰可循环处理,直至铅、锌等易挥发金属元素经过还原、氧化后重新进入电炉系统除尘站并进行富集至预定的百分比;除尘灰中其他氧化物也融入炉渣中,从而实现有价金属的有效分离并回收利用,提高了电炉除尘灰中金属收得率,同时减少了重金属元素对环境的影响。
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本发明公开了一种废旧三元锂离子电池正极材料回收再利用方法,包括以下步骤:将废旧三元锂离子电池正极极片通过分离剂分离出集流体和正极浆料;将所述正极浆料压滤得到滤饼,将所述滤饼真空干燥后风选,分离出正极材料和导电剂;将分离出的正极材料机械破碎后筛分得到粒径范围适宜的正极颗粒,将所述正极颗粒进行补锂后,煅烧,得到三元单晶正极材料。该回收再利用方法过程环保、操作简单,且重新制备得到的三元单晶正极材料性能优异。
本发明公开了一种基于熔盐电化学高效分离回收ITO废靶中铟和锡的方法,属于有色金属冶金技术领域。本发明的一种基于熔盐电化学高效分离回收ITO废靶中铟和锡的方法,直接采用ITO废靶块料作为阴极,石墨作为阳极,在熔盐中进行直流电解使ITO废靶中的氧原子得到电子形成氧离子进入电解质而从阴极上脱除,直接获得液态铟锡合金;进一步将还原得到的铟锡合金作为阳极在该熔盐体系中、相同温度下进行直流电解,通过控制电化学条件使铟在阳极被选择性氧化,并进一步在阴极被还原为金属铟,实现铟锡高效分离,同时在阴、阳极分别获得高纯金属铟和锡。本发明具有流程短、成本低、铟和锡回收率高、产品纯度高等特点。
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本发明公开了一种石榴石促进黄铜矿微生物浸出的方法。该方法是将黄铜矿加入微生物浸出体系,进行微生物的培养驯化和黄铜矿的生物浸出,且生物浸出过程中加入石榴石作为生物浸出促进剂,得到含铜溶液和生物浸出渣,该方法采用石榴石作为浸出促进剂,利用其溶解特性、吸附除铁原理以及促进微生物生长的特性,有效调控溶液电位在生物浸出范围内,加快微生物生长进入对数期,从而提高黄铜矿的微生物浸出效率,同时采用石榴石作为浸出促进剂,其价格低廉、来源广泛,使用方法简单、易操作,不产生二次污染。
本发明公开了一种自废旧磷酸铁锂电池制备铜铝共掺杂改性磷酸铁锂正极材料的方法,是首先将退役磷酸铁锂电池经一系列预处理得到废旧正极粉料并将其磨碎并混合均匀,然后测定上述混合粉料各元素含量,以废旧正极粉料中微量铜和铝作为掺杂的铜源和铝源,适当补充锂源、铁源、磷源、铜源、铝源使废旧正极粉料各元素满足化学计量比设计要求,再经酸浸、加入碳源和还原剂焙烧,即得到铜铝共掺杂改性磷酸铁锂正极材料。本发明的方法能有效解决回收再制备的正极材料由于金属铜杂质造成材料循环寿命短和倍率性能差的问题,以及固相直接再生材料难以满足商业化应用需求的问题。
本发明公开了一种具有一多价阳离子选择性分离功能的阳离子交换膜的制备方法,其特征在于:以酸性聚合物及碱性单体为原料,使酸性聚合物的酸性离子交换基团部分或者完全“酸碱对”化,即得具有一多价阳离子选择性分离功能的阳离子交换膜。本发明利用酸性聚合物与碱性单体之间可形成“酸碱对”的作用,使得酸性离子交换基团部分或者完全“酸碱对”化,从而在膜内构筑了一个只能传输质子的通道,实现一多价阳离子的分离。
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本发明公开了一种从铜冶炼烟尘回收铅的工艺方法,采用的主要工艺流程为:炼铜烟尘依次经过水‑浆化浸出、鼓风炉熔炼、铅合金火法精炼、铅合金电解、碱法熔化提取铅,最后制得铅锭,此工艺采用废弃的铜冶炼的烟尘为原料具有提资源利用率的优点,在冶炼的过程中,采用循环系统,实现了资源的综合浪费,具有节约资源,采用碱法熔化提取铅的方法克服了传统方法后续处理的复杂程序,降低提取成本,提高铅提取的效率。
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本发明公开一种从钛白废硫酸中离心萃取回收钛的方法。该方法包括以下步骤:1)伯胺离心萃取废硫酸中的钛,以萃取剂与硫酸法生产钛白粉产生的废硫酸进行离心萃取反应;2)稀硫酸单级洗涤富钛有机相,将步骤1)萃取所得富钛有机相在带有搅拌设备的容器中单级洗涤,洗涤液为质量浓度5~10%的稀硫酸,单级洗涤后静止分相;3)富钛有机相离心反萃,将步骤2)所得洗涤后富钛有机相与浓度为0.5~1mol/L的碱液混合,进行离心反萃,富钛有机相经反萃得到含钛溶液和空白有机相。本发明所述的方法不需协同萃取剂,成本较低,并增加富钛有机相的单级洗涤工序,可降低富钛有机相中的铁含量,富钛有机相采用碱液离心反萃,反萃时间短,反萃率高。
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本发明公开了一种利用废旧电池铅膏制备高氧化度铅粉的方法,本发明涉及电池回收技术领域。通过漏斗箱体固定设置在主体支架上,主体支架的上表面上四角处固定设置有导向限制柱,主体支架的四周侧壁中间段均固定设置有下限制安装块,主体支架的中间段侧壁上固定设置有下侧固定安装面板,下侧固定安装面板上表面上固定设置有第二驱动电机模块,漏斗箱体的底部位于下侧固定安装面板上设置有研磨机主体,研磨机主体的传动轴端与第二驱动电机模块的驱动端之间通过联轴器固定连接,解决了其不能将铅膏在过筛研磨过程中所产生的一些不合格的物料进行回收再利用,造成二次浪费,增加了企业的回收成本,不利于企业的发展的问题。
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本发明提供了利用氧化铜矿短程制备电解铜箔的工艺,它包括以下步骤:(1)、硫酸浸铜;(2)铜萃取;(3)、深度除油;(4)、树脂除杂;(5)、特种膜脱酸;(6)、电解液制备;(7)、铜箔制备:用电解液制备铜箔,得到生箔和废酸,废酸经过膜脱酸成为脱酸铜液和低酸溶液,脱酸铜液返回电解液中循环利用,低酸溶液返回步骤(1)。本发明的有益效果是颠覆了传统铜箔由电铜、拉丝、溶解再电积制箔的工艺,取消了湿法冶炼电积铜过程,同时省去了电铜熔融、铸锭、拉丝的铜线制备过程;本工艺技术运用分步结晶母液返回萃铜工艺,解决了冶炼过程铜酸比不能满足铜箔生产的难题。
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本发明公开了铅酸蓄电池回收用尾气处理工艺,尾气处理工艺具体包括以下步骤:预处理:铅酸蓄电池进行机械打孔、破碎和分离,预处理过程产生的塑料、铅电极板、含铅物料、废酸液进行分类回收和处理,废铅酸蓄电池预处理过程中产生的废酸液进行收集处理;铅回收:经预处理后的含有金属铅、铅的氧化物、铅的硫酸盐以及其他金属物质的电池碎片采取火法冶金法把金属铅从混合物中分离出来;污染控制措施:大气污染控制;酸性电解液和溢出液污染控制;铅回收配备相应的污水处理站;残渣污染控制;该设计杜绝铅酸蓄电池回收时有害气体和粉尘逸出,收集的气体进行净化处理达标方可排放。
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本发明公开了一种综合回收再利用废旧三元电极材料的方法,利用层状三元电极材料的结构特点,在外加电场的驱动下选择性地将锂离子从三元正极活性物质中脱出,采用沉淀剂加以沉淀回收;此外,缺锂态的三元正极材料作为氧析出反应的催化剂使用。本发明回收方法既可以有效回收锂元素,又可以功能性整体利用电极材料作为催化剂使用,且工艺简单、易于实施,有利于推广应用。
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本发明公开了刮板工具以及碳酸钴多级逆流洗涤槽,包括洗涤槽,还包括握持部,所述握持部上分别设置有:多个方位的刮板组,其用于刮除所述洗涤槽内壁上附着的碳酸钴;驱动机构,其包括驱动件和传动组件,所述传动组件受所述驱动件驱动,使至少两个刮板分别贴合在洗涤槽的两侧内壁上。本发明提供的碳酸钴溶液洗涤槽用刮板工具,通过驱动机构可以使架体外壁上的刮板在架体上保持滑动,进而可以将刮板的外壁紧贴到洗涤槽的两侧内壁上,与洗涤槽的三侧内壁保持接触,在一次刮除固体碳酸钴的时候,能够同时对洗涤槽的不同内壁刮除,可以节省需要反复刮除不同内壁的时间,能够提高工作人员的工作效率。
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本发明公开了一种废旧锂电池处理系统,包括主干处理模块、废料循环模块和废料浸出模块,所述的主干处理模块包括依次设置的输送机、撕碎机、粉碎机、螺旋输送机、预热装置、热解装置、排渣装置、冷却装置、输送机、冷却储罐和分选机,所述的废料循环模块包括依次设置的喷淋塔、集污罐、污泥脱水机、集尘罐和螺旋输送机,所述的喷淋塔和集污罐、喷淋塔和污泥脱水机之间均设有循环泵,所述的喷淋塔分别与撕碎机和粉碎机连接,所述的螺旋输送机连接到热解装置上。该系统可以提高废旧锂电池的处理效率和质量,同时对残余的废料进行多次循环处理,进一步提高处理效果。
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