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其他有色金属理论与应用

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吸水性或水溶性聚合物、中间化合物及其方法

公开了接枝共聚物、包括接枝共聚物的组合物、中间物质和相关方法,其中所述接枝共聚物包括第一聚合物组分,其包括1,1‑二取代‑1‑烯烃化合物(优选亚甲基丙二酸酯化合物)并且接枝到第二组分。所得接枝共聚物可为亲水性或水溶性。所述第二组分优选为亲水性组分。

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湿法冶金
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回收贵金属的等离子体方法和设备

本发明涉及用于回收贵金属的方法和设备。因此,本发明提供一种用于从原料中获得贵金属组合物的连续方法,所述方法包括:(i)在等离子体炉中加热原料以形成上部渣层和下部熔融金属层;(ii)移出渣层;(iii)移出熔融金属层;(iv)使所移出的熔融金属层凝固;(v)将凝固的金属层破碎以形成碎片;和(vi)从所述碎片中回收贵金属组合物;其中所述原料包括含贵金属材料和捕集剂金属,所述捕集剂金属是能够与一种或更多种贵金属形成固溶体、合金或金属间化合物的金属或合金。这提供了高的贵金属回收率。所述设备包括等离子体炉、能够连续浇铸所述熔融金属层以形成凝固板的浇铸台、破碎装置和用于从碎片中回收富含贵金属的合金的分离装置。

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用于减少液液萃取过程中有机溶液量的系统

本发明涉及一种用于液液萃取金属的系统,能够显著降低在萃取不同阶段所需要的有机溶液量。根据本发明,选择萃取系统的一个步骤中的沉降单元也作为有机溶液储存槽和泵送槽。

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选择性回收亲硫族元素的方法

本发明公开一种选择性回收至少一种亲硫族元素CPM的方法,所述CPM从包含CPM和一种或多种非亲硫组分元素NCE的材料中回收,所述方法包括使所述材料与含有浸液的碱性溶液接触,以便选择性地从所述材料中浸出CPM,以产生含CPM浸出液的和含NCE残余物,所述浸液包括氨基酸或其衍生物的;以及从所述浸出液中回收CPM。

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来自污水污泥和动物粪便的营养物和能量回收

根据本发明的示例性方面,提供了一种通过结合干燥、热气化以及氨和磷回收的单元操作以有效方式从污水污泥和动物粪便中回收营养物和能量的方法。另外,提供了由回收的氨和磷中定制的肥料。

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控制金属分离的方法和设备

本发明涉及一种在制锌过程中控制连续金属去除的方法和装置,其中金属去除是在一个或多个反应器(11a-c)中进行的,与反应器相连地,测量氧化还原电势(16a-c)及酸度和/或碱度,并根据测量结果,朝所需方向调节金属去除的工艺变量(17a-c)。按照本发明,在反应器外部与反应器出口管相连,根据反应器中产生的淤浆进行氧化还原电势的测量(16a-c),并以预定间隔净化测量仪器(16a-c)。

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制备用于重金属回收的废催化剂的方法

提供了一种制备用于贵金属回收的废贵金属固定床催化剂的方法,包括:a)将所述催化剂加入苛性碱溶液中以洗涤所述废催化剂并制备具有碱性pH的洗涤浆料,其中所述废催化剂已经与氯铝酸盐离子液体催化剂接触,并且其中所述废催化剂包含5至35重量%的氯化物;和b)过滤所述洗涤浆料,并收集:i)滤饼,其中所述废催化剂中的至少70重量%的氯化物被除去和所述贵金属被保留,和ii)洗涤滤液。还提供一种滤饼,其包含具有40至75重量%的固体、25至小于60重量%的滤饼水分含量、0.1至1.5重量%的总贵金属以及0至小于4重量%的残余氯化物含量的洗涤固结饼。

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用于从废催化剂中回收铂族金属的方法

描述了用于从废催化剂中回收铂族金属的方法。所述方法包括粉碎所述废催化剂以获得包含具有预定粒度的颗粒的催化剂粒状材料。所述方法包括通过使所述催化剂粒状材料与含氯气体接触以使所述催化剂粒状材料在预定温度下在反应区中进行氯化处理预定时间段。所述方法还包括对所述反应区中的所述含氯气体施加电磁场以提供氯的电离;由此引起铂族金属和氯离子之间的化学反应,并在所述反应区中提供挥发性含铂族金属的氯化物产物。此后,冷却所述挥发性含铂族金属的氯化物产物,以将所述产物转化为固相含铂族金属的材料。

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将聚合物注入运载固体颗粒悬浊液的管道中然后在其中混合的装置,和实施所述装置的方法

本发明涉及将聚合物注入管道(8),然后在管道(8)中混合的装置,所述管道运载有固体颗粒的悬浊液。所述装置包括以下的组合:-至少一个接纳聚合物注入管道(6)的凸缘(5);和-由转子组成的搅拌器(10),包括垂直于流体设置的至少一个搅拌桨叶(4)。所述转子通过驱动装置(2)转动。

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单分散凝胶型阳离子交换剂的制备方法

本发明涉及通过种子/进料方法制备渗透和机械稳定性高并且提高了氧化稳定性的凝胶型阳离子交换剂的方法,使用的种子是含有3.5-7重量%交联剂的聚合物。

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预合金化金属粉末、其获得方法和使用其制备的切割工具

预合金化金属粉末,特别用于通过烧结制备切割工具,特征在于以重量%计其组成是:48-52%FE;14-19%CO;32-37%CU;≤1%O,余量是来自其制备的杂质。用于获得这种粉末的方法,以及由这种粉末制备的金刚石锯和切割线锯。

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溶剂萃取沉降器以及用于溶剂萃取沉降器的沉降器部分

本实用新型公开了溶剂萃取沉降器以及用于溶剂萃取沉降器的沉降器部分。沉降器部分形成用于在沉降器中流动的分散体的流动通道,沉降器部分包括具有顶壁、第一侧壁和第二侧壁以及底壁的凸形外壳;在横截面方面,外壳具有包络矩形的功能形式,包络矩形的高度是外壳的最大高度、宽度是外壳的最大宽度,包络矩形具有形成在顶壁与第一和第二侧壁之间的顶端角部、和形成在底壁与第一和第二侧壁之间的底端角部,外壳的轮廓由包络矩形的顶端和底端角部处的切除部的比例尺寸限定,切除部包括第一和第二顶端切除部、第一和第二底端切除部,第二顶端和底端切除部分别与第一顶端和底端切除部相反地对称,并且顶端切除部的组合面积小于底端切除部的组合面积。

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从氯化铜溶液中脱除银的方法

本发明涉及一种从铜回收法的氯化物溶液中脱除银的方法。根据这一方法,银用细粒铜粉和汞脱除。银的脱除在至少两段中进行,相对于溶液中的银以某一摩尔比将汞送入溶液。

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用有色金属废渣从废弃的移动电话PCB和废弃的汽车催化剂中富集和回收贵金属的方法

本发明涉及一种使用有色金属废渣从废弃的移动电话印刷电路板和废弃的汽车催化剂中富集和回收贵金属的方法,所述有色金属废渣是从精炼有色金属如铜、铅和锌等的工艺过程中排放的工业废料。更具体而言,本发明涉及在高温下通过单一过程将有色金属废渣、废弃移动电话PCB和废弃的汽车催化剂熔融以还原和分离包含在有色金属废渣中的氧化铁,并同时通过熔融分离废弃的移动电话PCB中所含的铜、铁、锡和镍,以使用所生成的铁、铜、锡和镍的合金作为贵金属的金属收集体,而从包含在废弃移动电话PCB和废弃的汽车催化剂中富集和回收金、银、铂、钯和铑等的方法。本发明使用有色金属废渣从废弃的移动电话PCB和废弃的汽车催化剂中富集和回收贵金属的方法包括以下步骤:混合和熔融有色金属废渣和溶剂,其为残渣组合物控制物;将废弃的移动电话PCB和废弃的汽车催化剂引入到所获得的熔融金属中,接着进行熔融;和将熔融金属保持预定的时间以便将其分为贵金属富集的合金相和不含贵金属的矿渣相。

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使用超咸浸提液常压浸提红土矿石的方法

从红土矿石中回收镍和钴的常压浸提法,所述方法包括以下步骤:(a)用盐水或超咸水制备红土矿石浆液,所述盐水或超咸水的总溶解固体(TDS)含量大于30g/L;(b)在常压下用硫酸浸提红土矿石浆液,(c)从所得浸出液中回收镍和钴。

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摩擦材料和系统及生产所述摩擦材料的方法

本发明公开了一种提供用于功率传输-吸收组件的摩擦元件的材料的系统和方法及生产所述材料的方法。所述材料具有预先选定的通道构造,所述通道构造提供至少部分由线迹样式如多个线迹行所限定的多个通道。

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高等级镍产品的制备
高等级镍产品的制备 1533     
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用于制备高等级镍产品的方法,其包括的步骤为:a)提供至少一堆含镍红土矿并使用适合的浸滤剂浸提所述堆以产生富含镍的富集浸滤溶液(PLS),优选地所述浸滤剂为硫酸溶液;b)对所述PLS进行杂质去除步骤从而以氢氧化物的形式沉淀三价铁离子,并且优选以氢氧化物的形式部分沉淀铝和铬;和c)从所述PLS中回收高等级镍产品,优选地通过镍离子交换、溶剂萃取、电解提取、常规多阶段中和、高温水解或硫化进行回收。

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抗菌不锈钢粉末及其制备方法和应用

本发明提供一种抗菌不锈钢粉末和由该粉末制成的抗菌不锈钢器具以及它们的制备方法。本发明利用一种或多种具备抗菌作用的含银、铜、锌等元素的脆性材料与不锈钢粉末在球磨处理时不同的形变模式,使脆性化合物在球磨过程中被不断地砸入不锈钢粉末基体中,并在不锈钢基体中均匀分布。所得抗菌不锈钢粉末可通过常用的粉末成型工艺制备成各种不锈钢制品,具备工业化应用前景,且制备所得不锈钢制品的抗菌性能良好。

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用来处理含有氧化锌和锌铁尖晶石的电炉和其它炉的粉尘和残渣的工艺

本发明涉及一种从一些电炉粉尘中回收贵重金属的方法,包括以下步骤。首先是浸出步骤,在此步骤中,电炉粉尘在常压下于第一道浸出溶液中浸出,产生第一道浸出液和第一道浸出渣,第一道浸出溶液含有一种稀无机酸。然后,第一道浸出液从第一道浸出渣中分离出来。接着进行第二道浸出步骤,在此步骤中,第一道浸出渣在常压下于第二道浸出溶液中进行浸出,形成第二道浸出液和第二道浸出渣,第二道浸出溶液包含一种带有还原剂的稀盐酸溶液。然后,第二道浸出液与第二道浸出渣分离。接着进行锌沉步骤,在此步骤中,用一些碱来处理第二道浸出液,使锌从第二道浸出液中沉淀出来,所选择的碱要足以调整第二道浸出液的PH值,使锌以锌盐的形式离开第三道液体沉淀到第三道渣中,然后把含有锌的第三道渣与第三道液体分离。

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具有可变密度的高性能光面处理绿色混杂复合材料及制备其的改进方法

本发明涉及制造具有在0.2‑1.68g/cc范围内的可变密度、在0.1‑1.3%范围内的低吸水/吸潮率、分别在6.5‑105MPa和250‑6850MPa范围内的拉伸强度和拉伸模量的防潮光面处理混杂绿色聚合物复合材料的新方法的开发,并且据我们所知所制成的混杂绿色复合材料尚未在世界上使用不同类型的工业废物颗粒来开发。而且,使用工业废物、天然纤维和环氧/聚酯/聚氨酯聚合物开发的混杂复合材料是一种独特的材料并在更广泛的领域中具有多功能应用,可作为木材、合成木材、木塑复合材料、丝网印刷片材、塑料、纤维和玻璃增强聚合物产品(包括锡片)的替代品。

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CIS系薄膜的溅镀方法
CIS系薄膜的溅镀方法 1095     
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一种CIS系薄膜的溅镀方法,包含以下步骤:在一个含有惰性气体 的减压环境内对一种含有CuInxGa1-xSySe2-y的组分并具有黄铜矿晶相的 靶材施加一个预定输出功率,以在该减压环境内产生一种含有该靶材 的组分的电浆气体,且在一基材上形成一种含有CuInxGa1-xSySe2-y的组 分并呈黄铜矿晶相的薄膜,其中,0.8≤x≤1,0≤y≤2。

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从含砷溶液回收金属和分离砷的方法和设备

从含砷溶液回收金属和分离砷的方法和设备。该方法包括使所述含砷溶液与包括稀土化合物的固定剂接触以产生砷贫化溶液和负载砷的固定剂。所述固定剂包括可包含铈、镧、或镨的含稀土化合物。从所述砷贫化溶液分离该固定剂,并从含砷溶液和砷贫化溶液中的一种或多种分离可回收金属。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。所述含砷溶液可通过使含砷材料与溶浸剂接触而形成。还可以分离并回收在所述浸取期间形成的砷贫化固体。本发明的设备可包括构置以连续进行该方法的两个或更多个砷固定装置。

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制造水硬性粘结剂的方法

本发明涉及一种用于制造包含铝酸钙的水硬性粘结剂的方法,该方法包括:a)提供包含石灰C源化合物和氧化铝源化合物的组合物,相对于该组合物的干物质的总重量,所述组合物包含最多95重量%的石灰C和氧化铝以及最少23重量%的氧化铝;b)在40℃至150℃的水合温度下,将步骤a)中提供的组合物置于湿气饱和的环境中,以沉淀含有至少一种与氧化钙和水结合的铝氧化物的水合相;c)使步骤b)中获得的沉淀物经受200℃至1300℃的烘烤温度至少15分钟。

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用于含镍氧化矿石堆浸的方法

通过堆浸和/或常压搅拌浸提从含镍氧化矿石中回收镍和钴的方法,该方法包含以下步骤:将含硫还原剂混入含镍氧化矿石中,所述还原剂选自不含铜的还原剂;用酸性浸提试剂浸提还原剂/矿石的混合物以制备富集浸提液,所述富集浸提液包含镍、钴、基本上以亚铁形式存在的铁和其它可溶于酸的杂质;以及从所述富集浸提液中回收镍和钴。

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用于浓缩和分离含有氯化铁(III)的盐酸溶液中的金属氯化物的方法

描述了用于浓缩含有氯化铁(III)的盐酸溶液中的金属氯化物并从所述含有氯化铁(III)的盐酸溶液中分离所述金属氯化物的方法,其中,铁从所述溶液中沉淀为氧化铁,优选沉淀为赤铁矿,并在过滤装置中过滤出来,并且此时被进一步浓缩的非水解性金属氯化物从盐酸滤液的至少一部分移除。

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利用有机非污染浸出剂替代硫酸浸出氧化铜的方法

不使用硫酸的用于浸出氧化铜的方法,其中它包括使用有机非污染浸出剂浸渍所述氧化铜,该浸出剂在于由三羧酸(C6H8O7)与水的组合构成的含水溶液,混合物的酸度在pH1.0和5.0之间变化;获得柠檬酸铜;且任选地,用所述有机非污染浸出剂再次浇灌所述经浸渍的氧化铜,从而获得更加浓缩的柠檬酸铜。

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浸出助剂和使用浸出助剂的方法

浸出助剂,例如当存在于浸出液中时,和使用该浸出助剂的方法。该浸出助剂可包括一种化合物或化合物的组合。使用该浸出助剂的方法可包括从矿石中回收金属的方法,例如涉及堆摊浸出、溶剂萃取和电解提取的方法。

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从含砷和/或含锑的硫化铜精矿中回收铜的方法

本发明公开了一种从包括含砷和含锑的硫化铜矿物中的至少一种的进料中提取铜的方法,该方法包括:精细研磨进料,以及在精细研磨后,在表面活性剂和卤素的存在下,对进料进行加压氧化以产生产物浆料。所述方法还包括使产物浆料进行液体/固体分离以获得加压氧化滤液和包含砷化合物和锑化合物中的至少一种的固体,以及从加压氧化滤液中回收铜。

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使用电石石灰的方法和系统

本发明提供了用于由电石石灰产生包含稳定的球霰石或反应性球霰石的碳酸盐沉淀材料的方法和系统,该电石石灰既提供二价阳离子(Ca的二价阳离子、Mg的二价阳离子等)源又提供质子去除剂源。提供了形成干式墙的方法,该方法包括:a)使包含电石石灰的水溶液与来自工业过程的二氧化碳接触;b)产生包含反应性球霰石的沉淀材料;c)通过使反应性球霰石转变成文石来使沉淀材料凝结及硬化;以及d)形成干式墙。

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可规模化直接回收电池的方法和系统

一种方法,其包括将至少一个电池处理成多个芯部。多个芯部中的各芯部包括负极部、包括正极材料的正极部、布置在负极部和正极部之间的隔板部和电解质。所述方法还包括将多个芯部设置到溶剂中以产生来自多个芯部的正极材料的混合物。所述溶剂和所述电解质形成离子传导介质,并且所述正极材料的混合物特征在于活性元素在正极材料中的基本上均匀的分布。

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