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其他有色金属理论与应用

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从锂离子电池材料中提取金属

本发明涉及一种从锂离子电池的黑色物质中提取金属的方法,黑色物质包括电池的阳极和阴极材料,其中阴极材料包含锂、镍和钴。此外,本发明涉及一种适于在该方法中使用的装置。

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湿法冶金
其他 - 其他 来源:北方有色网 2023-03-18
制造具有不同的含锰、镍和钼的材料添加的含铬和铁的团块的方法

本发明涉及一种制造具有所需锰、镍和钼含量的机械耐用的含铬和铁的团块的方法。本发明还涉及通过所述方法制造的具有所需锰、镍和钼含量的含铬和铁的团块。

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湿法冶金
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在金属硫化物常压浸出中提高金属回收的活化系统和方法

公开了一种在金属硫化物的常压或基本常压的浸出过程中改进金属浸出动力学和回收的方法。在一些实施方式中,所述方法可包括在于第一氧化还原电位下操作的还原性活化回路220中加工金属硫化物精矿以产生还原性活化的金属硫化物精矿的步骤。所述方法还可包括随后在氧化性浸出回路240中加工经活化的金属硫化物精矿以提取金属价的步骤。在一些公开的实施方式中,还原性活化步骤和/或氧化性溶解步骤可采用颗粒或其附聚体的机械化学和/或物理化学加工。可在堆浸或生物浸出操作之前进行还原性活化以改进金属提取。还公开了用于实施上述方法的系统。

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湿法冶金
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从碱性炉渣材料中回收钒

本发明涉及从含钒的进料流中回收钒的方法,此方法包括以下步骤:使所述钒进料流进行浸提步骤,浸提步骤包括使所述钒进料流与碱性碳酸盐浸提溶液接触以形成浸出浆料,所述浸出浆料包含含钒的富集浸出溶液和固体残余物;将所述浸出浆料送入固/液分离步骤以产生含钒的富集浸出溶液;并且从所述富集浸出溶液中回收钒产物。

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湿法冶金
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闪蒸器的运转方法
闪蒸器的运转方法 848     
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将闪蒸器(10)的自浆料排出口(4)到管理液面位置(S)为止的高度设为H1,将自上述管理液面位置(S)到闪蒸器塔顶为止的高度设为H2,将上述闪蒸器(10)的直径设为D,此时,设为0.35D≤H1≤0.45D、0.75D≤H2≤0.85D,在上述管理液面位置(S)上,利用至少一个液面传感器(21)检测浆料液面(8),当上述液位传感器(21)检测到上升过来的浆料液面(8)时,将设置于自上述闪蒸器(10)导出的浆料排出管(14)上的浆料排出阀(16)打开,当上述液面传感器(21)检测到下降过来的浆料液面(8)时,将设置于自上述闪蒸器(10)导出的浆料排出管(14)上的浆料排出阀(16)关闭,由此,实施恰当的阀开闭的控制,减少蒸气排出配管、浆料排出管、浆料排出阀的故障。

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湿法冶金
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通过泡沫浮选法从回收的电化学电池和电池组中分离材料的工艺

电池组和电化学电池中的材料通过使用泡沫浮选技术以适合回收的形式进行分离。从转换的电池废品中除去疏松材料,如壳体,所得浆料进行泡沫浮选。泡沫浮选剂,包括起泡剂,捕收剂和/或抑制剂,用于操纵废品中材料的亲水性和疏水性。疏水材料夹带在泡沫的气泡中并流出泡沫浮选容器,同时那些亲水性的保持在容器中,从而分离电池板栅材料,而不使用火法冶金、能源密集型工艺或其他环境上不希望的工艺。

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湿法冶金
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废水组成物的生物整治设备

一个或多个新的,或现有的或改进的开放底部生物整治反应器R包含在商业、工业或市政废水曝气处理设施或池中,直接在位于该设施或池的底部上的现有和/或新的单独扩散器的上方。该反应器R增加空气和/或氧气在水中的溶解度,提高能量效率,增加处理废水的吞吐量,并改善废水的生物整治。还有,描述了在非管区域中没有填充基质的管反应器。

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湿法冶金
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通过用金属镍处理浸提液的电池组再循环

从含镍和锂的正极活性材料中回收过渡金属的方法,其中所述方法包括以下步骤:(a)用浸提剂(优选选自硫酸、盐酸、硝酸、甲磺酸、草酸和柠檬酸的酸)处理含锂过渡金属氧化物材料,(b)将pH值调节至2.5‑8,和(c)用金属镍、钴或锰或前述中至少两种的组合处理步骤(b)中获得的溶液。

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从硫化物原料中回收金属的方法

一种从硫化物原料中回收贵金属的方法,其包括步骤:制备一种酸性卤化物水溶液,该溶液具有充分的氧化电位以氧化硫化物原料并使贵金属可溶于该溶液;将硫化物原料加到该酸性卤化物水溶液中,使得硫化物原料氧化并使贵金属溶解;和从氧化的硫化物原料中分离贵金属。另外,一种从污染的硫化物原料中除去杂质的方法,其包括步骤:将所述原料混合在水溶液中,其中,较高氧化状态的多价物种氧化杂质,以使杂质可溶于该溶液而生产去除了杂质的原料,而该多价物种被还原到较低的氧化状态;和从溶液中除去杂质,同时将该多价物种再生到较高的氧化状态。

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硅酸锌矿物的选矿/煅烧方法和含精选硅酸锌的产品

本发明涉及硅酸锌矿物的选矿方法,特别是用单一的操作或传统矿物处理步骤进行的硅锌矿和异极矿选矿,其中包括以下步骤:制成有不同矿物学和物料组成的料堆、破碎、筛分、储存、密相选矿、洗涤、均匀化、磁选、研磨、分级、碾压、调节、浮选、浓缩、过滤、煅烧、储存和废料堆集。

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用于使废锂离子电池单元再循环的方法

用于从含镍的废锂离子电池中回收过渡金属的方法,其中,所述方法包括以下步骤:(a)在H2存在下,将含锂的过渡金属氧化物材料加热至在200至900℃的范围内的温度,(b)用水性介质处理在步骤(a)中获得的产物,(c)用于从步骤(b)的固体残留物中去除Ni的固‑固分离,(d)从在步骤(b)中获得的溶液中回收作为氢氧化物或盐的Li,(e)从在步骤(c)中获得的固体Ni‑浓缩物中提取Ni以及如果适用的话Co。

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预合金化粘结粉末
预合金化粘结粉末 1705     
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本发明涉及一种预合金化粉末以及它在粉末冶金零件,特别是金刚石刀具制造中作为粘结粉末的用途。公开了一种预合金化粉末,基于铁—铜双相系,另外在铁相中含有作为加强元素的Co、Ni、Mo、W、氧化物或碳化物,在铜相中含有Sn。

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湿法冶金
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用于制备高纯度水合硫酸镍的方法

提供了一种用于从富镍有机相中回收NiSO4.6H2O晶体的方法。所述方法包含:使富镍有机相与具有足够H2SO4浓度的洗提水溶液接触以从所述有机相中萃取镍;以及使所述富镍有机相与具有足够Ni2+浓度的洗提水溶液以沉淀NiSO4.6H2O晶体并形成贫镍有机相。还提供了用于回收NiSO4.6H2O晶体的方法,所述方法包含前述处理步骤,所述前述处理步骤包含对硫化镍精矿进行低温压力氧化(LT‑POX)高压灭菌以得到富集浸出溶液(PLS)。

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氧化镁的生产方法
氧化镁的生产方法 1277     
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从含有镁盐的来源中回收氧化镁的方法,所述方法包括下列步骤:(A)在浸提步骤中,向含有镁盐的来源中加入碱和二氧化硫,以形成含有亚硫酸氢镁的浸提液;(B)从浸提液中分离不溶的物质;(C)从浸提液中除去过量的二氧化硫并将镁以固体水合亚硫酸镁的形式沉淀;(D)从除去镁的浸提液中分离固体水合亚硫酸镁;以及(E)煅烧固体水合亚硫酸镁并以氧化镁的形式回收镁。

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从半导体及印刷电路板加工的废水流中监测及除铜

使用荧光计(44)利用荧光抑制反应检测半导体或印刷电路板生产废水流(18)的铜。将聚合物沉淀剂加入反应槽(14),其中所述反应槽含有一传感器(34)用来检测未反应聚合物的数量。所述废水流通过分离器(36)去除固体物质。提纯的水流(46)流经荧光计(44)。荧光计(44)的信号可以用于控制回流阀(45),聚合物传感器(34)的信号可以用于控制聚合物加料泵(28)。在另一实施例中,荧光计同离子交换净化器联合使用。

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从冶金残余物生产银浓缩物的方法

从冶金残余物,特别是从含有铜、铁、铅、硅、银和锑并可任选含有元素例如砷和铋的残余物生产银浓缩物的方法,包括:(i)冶金残余物的使用第一酸溶液的铜浸出,以便获得富含铜和铁及任选砷的第一浸出溶液和具有减小的铜和铁含量及任选减小的砷含量且富含铅、锗、银和硅的第一已浸出泥渣,(ii)浸出第一已浸出泥渣,其中用羧酸盐的第一溶液处理所述第一已浸出泥渣,以便获得缺乏铅的第二已浸出泥渣和富含铅的第二浸出溶液,(iii)第二已浸出泥渣的碱性浸出,其中添加碱以便形成碱性浸出溶液,以便获得具有减小的硅含量的第三已浸出泥渣和富含硅及任选砷的第三浸出溶液,(iv)第三已浸出泥渣的盐酸浸出,其中在氯化物环境中使用酸溶液,以便获得用于最终处置的第四已浸出泥渣和富含银、铜、铅和铁及任选砷的第四浸出溶液,(v)用中和浆料从富含银、铜和铁及任选砷的第四浸出溶液沉淀银,以便生产富含氯化物的第五溶液和富含铁、铜、铅和银及任选砷的第一沉淀固体,(vi)用硫酸溶液浸出富含铁、铜、铅和银及任选砷的第一沉淀固体,以便生产富含铜、铁及任选砷的第六浸出溶液和第一银和铅浓缩物,和(vii)用第二羧酸盐溶液浸出第一银浓缩物,以便生产第七浸出溶液和第二银浓缩物。

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锂离子电池回收方法
锂离子电池回收方法 721     
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提供了一种回收锂离子电池的方法,包括:将锂离子电池切碎,并且将残渣浸入有机溶剂中;将切碎的电池残渣进料到干燥机中,产生气态有机相和干燥的电池残渣;将干燥电池残渣进料到磁力分离器,去除磁性颗粒;研磨非磁性电池残渣;将细颗粒和酸混合,产生金属氧化物浆料并且浸出所述金属氧化物浆料;过滤浸出液,除去不可浸出的金属;将浸出液进料到硫化物沉淀槽;中和浸出液;将浸出液与有机萃取溶剂混合;使用溶剂萃取和电解从浸出液中分离钴和锰;从水相中结晶出硫酸钠;向液体中加入碳酸钠并且加热碳酸钠和液体,产生碳酸锂沉淀;和干燥并回收碳酸锂。

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含镍氧化矿石堆浸的改进方法

通过堆浸由含镍氧化矿石中回收镍和钴的方法,所述方法包括下列步骤:A)将含镍氧化矿石构建为一个堆摊或多个堆摊;B)在浸提步骤中用浸提液浸提所述矿石堆摊,其中所述浸提液包括作为浸滤剂的加酸的超咸水,所述超咸水具有超过30G/L的总溶解固体浓度;以及C)由得到的堆摊浸出液中回收镍和钴。

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搅拌釜反应器
搅拌釜反应器 1056     
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本发明涉及一种用于在浆料中气液传质的搅拌釜反应器。该反应器包括具有第一容积(V1)的反应釜(1)、在反应釜内竖直地延伸的驱动轴(2)、用于转动驱动轴(2)的马达(3)、主叶轮(4)以及被布置成将气体供给至反应釜(1)内以弥散至液体的进气口(5),所述主叶轮为附接到驱动轴(2)以在反应釜内形成主流型的向下抽吸的轴流式叶轮。该反应器包括机械式气体起泡设备(6),所述机械式气体起泡设备包括:具有大大小于反应釜(1)的第一容积(V1)的第二容积(V2)的弥散腔(7),弥散腔被布置成与驱动轴(2)同轴,并且进气口(5)被布置成将气体供给至弥散腔(7)内;以及被布置在弥散腔(7)内的混合装置(8,9,10,11,12),用于通过在气泡进入主流型之前将气体弥散为细小气泡来将气体混合到液体内。弥散腔(7)内部每单位容积的混合动力明显大于反应器内其他地方每单位容积的混合动力。

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湿法冶金
其他 - 其他 来源:北方有色网 2023-03-18
用电解浸出液去除铜杂质的电池再循环

本发明涉及用于从电池回收过渡金属的方法,所述方法包含用浸出剂处理过渡金属材料,以产生含有溶解的铜杂质的浸出液,和通过电解含有所述浸出液的电解质将所述溶解的铜杂质以元素铜沉积在颗粒沉积阴极上。

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湿法冶金
其他 - 其他 来源:北方有色网 2023-03-18
包括侧位芳基环氧基团的水不溶性共聚物

一种水不溶性共聚物,其包括由式(I)表示的含环氧结构单元:其中:所述含环氧基团在环上位于与聚合物主链连接的键的间位、邻位或对位;L为任选的连接基团;并且R1、R2和R3独立地选自:氢或被取代或未被取代的烃基。

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湿法冶金
其他 - 其他 来源:北方有色网 2023-03-18
分离褐铁矿和腐泥土的方法

将含镍的红土矿石分离成褐铁矿部分和腐泥土部分的方法,所述方法包括步骤:(a)以颗粒形式提供所述红土矿石;(b)形成所述颗粒矿石的浆料;(c)使所述矿石浆料进行粒度分级步骤以在选定的阈值粒度基础上分离所述褐铁矿部分和腐泥土部分,其中通过下述步骤来确定所述阈值粒度:i)提供包含所述褐铁矿部分和腐泥土部分的所述红土矿石的代表样品,其各自具有至少一种指示元素的特征组成范围,ii)使所述样品进行粒度分级步骤,在该步骤中将所述样品分离成为若干粒度部分;iii)分析选定数量的粒度部分以测定每个分析部分中的至少一种指示元素的量;以及iv)通过测定粒度并基于所述粒度部分的分析来确定所述阈值粒度,其中基本上所有具有关于褐铁矿的至少一种指示元素的特征组成范围的颗粒都小于所述测定的阈值粒度,和/或基本上所有具有关于腐泥土的至少一种指示元素的组成范围的颗粒都大于所述测定的阈值粒度。

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湿法冶金
其他 - 其他 来源:北方有色网 2023-03-18
从复合矿物中提取金属

本发明涉及一种从矿物或精矿中提取金属的方法,包括下列步骤:在存在合适的助熔剂材料以降低包含目标金属的混合物的熔融温度的条件下,在加热的处理容器中在用于形成均匀熔体的最低温度下使所述包含目标金属的混合物熔融,以制备熔融的离子基质,其中该熔融的离子基质主要为无定形的并且为吸湿性的;以及冷却所述基质。

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湿法冶金
其他 - 其他 来源:北方有色网 2023-03-18
从低级含钛矿石生产高级合成金红石

首先,本发明涉及使用浓盐酸的两段式沥滤方法,其中,磨碎的矿石在不同温度下利用两种不同数量的盐酸进行沥滤。其次,本发明涉及一段式沥滤方法,其使用浓HCl以及固定的酸与矿石比率以防止钛的水解。然后,溶解的钛通过水解作用从滤液中析出,以及仍溶解的氯化铁然后可选地经过氧化水解作用以回收铁氧化物和HCl。所述方法被开发用于低级矿石(低于12%的TiO2)且有利地容易应用于较高级别的含钛矿石,其使各种各样的低质量钛铁矿石升级成优质钛精矿和铁氧化物产品。

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湿法冶金
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从碱性电池中回收成分的过程

本发明涉及使用阳极泥(锌电解废料)和其他含有锰和锌的材料,从磨碎的碱性电池中分离和回收金属。将通常称为碱性黑(AKB)的材料溶解到硫酸盐介质中,并调整锰锌比。使用结晶方法和离子交换方法处理含有金属的溶液,以产生用于多种可能应用的硫酸锰溶液和硫酸锌溶液。

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湿法冶金
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从炉渣材料中回收钒
从炉渣材料中回收钒 1178     
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一种从含钒的进料料流中回收钒的方法,所述方法包括:对含钒的进料料流施以酸浸提步骤以形成包括含有溶解的钒的富集浸出溶液和固体残渣的浆料;将浸提步骤的产物传送到固/液分离步骤以产生含有溶解的钒的富集浸出溶液;使所述富集浸出溶液与还原剂接触以还原所述富集浸出溶液中的一种或多种物类;将所述富集浸出溶液传送到沉淀步骤,在此提高溶液pH以沉淀钒产物;和从溶液中回收钒产物。

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铜精矿硫酸盐化和浸出的方法

一种从含铜和铁的硫化矿石中回收铜的方法,包括以下步骤:在反应容器中使含铜硫化矿石与二氧化硫气体反应以形成单质硫、铁氧化物和铜硫化物,将包含铁氧化物和硫酸铜的固体与反应混合物的液相分离,用含水或稀硫酸的水溶液使干燥的固体浸出并使硫酸铜溶解,从溶解的硫酸铜中回收铜。

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从冶金残留物浸出有价元素的方法

从已经历铜浸出过程并包含铜、铁、铅、硅及任选砷、锑和铋的熔炼粉末的冶金残留物浸出铜和铅的方法,包括:(i)用第一酸溶液从冶金残留物浸出铜,以便获得富含铜和铁及任选砷、锑和铋的第一浸出溶液和具有减小的铜和铁含量及任选减小的砷含量且富含铅和硅的第一已浸出泥渣,(ii)用羧酸盐的第一溶液浸出第一已浸出泥渣,以便获得缺乏铅的第二已浸出泥渣和富含铅的第二浸出溶液,(iii)沉淀,其中将第一碱添加至富含铅的第二浸出溶液以便获得第一铅浓缩物和缺乏铅的第一沉淀溶液,(iv)碱性浸出第二已浸出泥渣,其中添加第二碱以便形成碱性浸出溶液,以便获得具有减小的硅含量的第三已浸出泥渣和富含硅及任选砷的第三浸出溶液,(v)第三已浸出泥渣的盐酸浸出,其中在氯化物环境中使用酸溶液,以便获得用于最终处置的第四已浸出泥渣和富含铜、铅和铁及任选砷的第四浸出溶液,(vi)(vii)用中和浆料从富含铜、铅和铁及任选砷的第四浸出溶液沉淀金属,以便生产富含氯化物的第五溶液和富含铁、铜和铅及任选砷的第一沉淀固体,和(viii)用硫酸溶液浸出富含铁、铜和铅及任选砷的第一沉淀固体,以便生产富含铜、铁及任选砷的第六浸出溶液和第二铅浓缩物。

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从含砷材料除去砷的方法和设备

从含砷材料除去砷的方法和设备。该方法包括使所述含砷材料与砷溶浸剂接触以形成含砷溶液和砷贫化固体的步骤。所述溶浸剂可为无机盐、无机酸、有机酸和/或碱剂。将所述砷贫化固体与含砷溶液分离,该含砷溶液与固定剂接触以产生砷贫化溶液和负载砷的固定剂。该固定剂包括可包含铈、镧、或镨的含稀土化合物。然后将该固定剂与砷贫化溶液分离。可分离并回收在砷贫化固体、含砷溶液或砷贫化溶液中的可回收金属。可回收金属可包括来自第IA族、第IIA族、第VIII族和过渡金属的金属。

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用于金属回收的助浸剂
用于金属回收的助浸剂 1158     
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提供了从含金属材料中回收金属的方法,更具体地,提供了通过在提取工艺中使用表面活性剂组合物来提高提取工艺中浸出效率的方法以及用于回收金属的方法中的浆液。

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