1128
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提供了用于回收和分离稀土元素(REE)的系统和方法。所述系统和方法包括REE的负载的膜溶剂萃取和已经从废永磁体和其它电子废物回收的轻REE和重REE的分离。在负载的膜溶剂萃取中,由萃取剂和有机溶剂组成的有机相固定在中空纤维的孔中。水性进料溶液和汽提溶液分别沿中空纤维的壳侧和内腔侧流动。萃取剂起到载体的作用,以选择性地将某些稀土金属离子从进料侧输送到汽提侧。稀土金属同时反萃取到汽提溶液中,使得处理连续进行而没有平衡限制。
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综合处理铝土矿的方法涉及有色金属冶金,尤其涉及从铝土矿制备矾土的领域,并且尤其能有效处理含有菱铁矿的铝土矿。处理铝土矿的技术结果是不仅制备矾土,而且也制备高炉精铁矿和经过处理的精铁矿。根据湿化学法从铝土矿中将铁化合物萃取成适合于生产钢的精铁矿,从而可完全去除铝土矿中的菱铁矿,然后根据已知的方法将其继续处理成矾土。在本方法开始时分离出铁化合物并且去除铝土矿中的菱铁矿可保证提高矾土生产效率。
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本发明提出金属氧化物预热和预还原方法。该法包括经进口管将夹带在气体的氧化物矿颗粒引入处理室,其中夹带颗粒流与高温还原气流联合,方式是使颗粒迅速加热并形成流型以尽可能减少颗粒间和与处理室内壁的接触。夹带颗粒流和高温还原气流基本上并流。本发明还提出并流方向上细长处理室。热废气可来自熔浴反应器,其中包括大量一氧化碳和氢气。
本发明提供一种用于确定顶吹浸没式吹氧喷射器反应器系统的熔池中的运行状态的传感装置。喷枪的至少下端被在浸没位置中定位于所述熔池中,所述传感装置安装于所述喷枪上并且被构造成检测所述喷枪的一个或多个运动或者施加至所述喷枪的力,其中所检测到的运动或力表明所述熔池中的运行状态。
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本发明涉及获得铂和/或钌的方法。这包括提供乙醇在水中的溶液(11),将至少一种起始材料(20)引入溶液(12),将HCl引入溶液(14),并将臭氧多次导入溶液(16)。
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本发明涉及一种从含ZN的残渣,特别是由制锌工业产生的残渣中分离和回收有色金属的装置。该装置被设计成含有高达确定水平的熔融炉渣相,并包括连接到等离子炬的等离子喷射风口作为热源和气体源,布置所述风口使得在所述水平下产生等离子体。
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一种形成能量存储装置的方法包括在该能量存储装置的壁中形成充填孔。该方法还包括使能量存储装置的壁变形,以减小充填孔的宽度。此外,该方法包括密封该充填孔。
本发明公开了从铁矾土矿石回收镍和钴的方法,所述方法包括如下步骤:a)选矿,将矿石分为选过的精矿石组分和粗糙的硅质低级尾矿组分,所述尾矿基本不含粉矿和粘土材料;b)单独处理所述精矿石组分回收镍和钴;及c)对所述低级尾矿组分用加酸溶液进行堆摊浸取,得到适于进行进一步镍和钴回收处理的堆摊浸出液。
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一种燃烧器,其用来向反应容器进给粉状进料和反应气体,该燃烧器包括外部细长管状构件,外部细长管状构件具有周界壁。外管状构件的上端限定用于接纳反应气体的气体供应通道;下端限定用于反应气体和进料的混合腔室;并且位于上端与下端之间的中间部分可以具有穿过其外周壁的至少一个孔口,以接纳进料。燃烧器可以包括可调整器的分散器,可调整的分散器位于外管状构件之内,并且从外管状构件的上端延伸到下端。内管状构件可以位于外管状构件内侧以限定外环形通路,并且阀可以设置成控制外通路的环形开口的面积。
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本发明一般地涉及玻璃产品的制造。更具体地,本发明涉及模具,该模具包括成型心轴;还涉及用于热成型玻璃的方法和设备。通过这种方式获得的玻璃产品例如可以用作药品包装。用于使玻璃预型件的被加热区域的至少一部分再成形的成型心轴包括温度稳定的芯材料和合金元素,其中,芯材料选自贵金属的族、尤其铂族元素,并且其他合金元素选自由钨、锆、铑、钼或铼构成的组。
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一种用于从废催化剂中回收铂族金属的方法。所述方法包括:将废催化剂粉碎以获得包含具有预定粒度的颗粒的催化剂颗粒材料。所述方法包括:在反应区域中在预定温度下使所述催化剂颗粒材料与固体含氯材料和固体含硅材料接触达预定时间段,以获得含挥发性含铂族金属的氯化物产物;并且冷却以使该产物转化成固相含铂族金属的材料。
本发明提供一种由含有两种以上金属元素的待处理材料安全且低成本地获得高纯度的特定金属的方法。本发明的熔融盐电解金属制造方法的特征在于包括以下步骤:使包含于待处理材料中的两种以上金属元素溶解在熔融盐中的步骤;以及通过在溶解了上述金属元素的熔融盐中设置一对电极部件,并将该电极部件的电位控制为给定值,从而使存在于熔融盐中的特定金属元素在该电极部件中的一者上析出或形成合金的步骤。
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本发明涉及一种操作顶部浸没式喷枪炉的方法,更具体地但并非排他性地涉及一种对顶部浸没式喷枪炉的喷枪的端部涂覆有炉渣层的方法以及围绕顶部浸没式喷枪炉的喷枪的外周保持均匀的热分布的方法。根据该方法,使喷枪发生旋转并且流体在喷枪被插入坩埚内部的熔融材料浴之前通过喷枪。
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本发明涉及用于从起始材料(11)中获取金和/或银和/或至少一种铂族金属的装置。该装置具有容器(20),其被设置用于接收所述起始材料(11)和接收电解质溶液。至少一个气体导出单元(30)布置在所述容器(20)的上侧(21)处。至少一个循环管线(40)具有导入单元(41)和导出单元(42),其中,该导入单元(41)和该导出单元(42)分别布置在所述容器(20)上。至少一个气体导入单元(50)布置在所述循环管线(40)中。至少一个氧化剂源(51)和至少一个还原剂源(52)分别与至少一个气体导入单元(50)连接。在用于从所述起始材料(11)中获取金和/或银和/或至少一种铂族金属的方法中,将所述起始材料(11)放置在所述容器(20)中,并用所述电解质溶液(12)覆盖。通过所述循环管线(40)使所述电解质溶液(12)进行循环。通过所述至少一个气体导入单元(50)交替地将至少一种气态氧化剂和至少一种气态还原剂导入到所述电解质溶液(12)中。
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本发明涉及由于多层镀敷方法而具有金色外观的镀有青铜的基材的制备。本方法特别包括对具有至少一层铜的基材镀敷锡层,所述锡层的厚度表示为该铜层厚度的3.5%至12%。本方法还包括在包含多个加热区的退火炉中将所述被镀敷的基材退火,炉的最后的加热区的退火温度在600℃至815℃的范围内。本方法的退火步骤是在受控的操作参数下进行的,其包括退火停留时间、退火温度和锡层相对于铜层的相对厚度。将所述操作参数根据彼此进行控制,以确保获得被镀敷的青铜的像金的外观。
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本发明提供一种适用于电弧炉的压环组件(10),其中,压环组件(10)包括相互接合的至少两个压环段(22)、设置在压环(20)和电极之间的至少一个触靴(50)和设置在压环段(22)和触靴(50)之间以推动该触靴(50)与电极电接触的活塞装置(40)。压环组件(10)的特征在于其由金属合金制成,其中合金中的第一种金属是铜,第二种金属是从铬和银组成的组中选择。压环组件(10)的特征还在于,各个压环段(22)均包括两个渐缩接合结构(27),所述接合结构(27)限定形成在压环段(22)内,并适于由互补的渐缩连接装置(60)接合,这样,在压环组件的安装过程中就可将压环段(22)朝向彼此拉到一起。压环组件(10)还提供了压环和触靴(50)之间的密封装置。
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描述了用于制造金属燃料的系统和方法。用于制造金属‑燃料基质金属陶瓷核燃料的方法可包括粉碎的陶瓷颗粒与金属快速反应堆燃料结合经由底部浇铸或注射铸造或粉末冶金工艺。添加至所述金属燃料的粉碎的陶瓷颗粒的最大量不得超出将无法产生金属燃料的连续基质的量。在短暂的辐射时间段之后,不论哪种制造工艺,所述燃料的微观结构可以与不含粉碎的陶瓷颗粒的注射铸造燃料的微观结构基本相同。因此,不含粉碎的陶瓷颗粒的注射铸造燃料的广泛现有的数据库可以是预期辐射性能的优异指标。每种工艺可助于解决废核燃料问题并且可以在所述工艺期间使Pu239变性。
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通过在铜精炼过程中加入在固体氧化物电解池(SOEC)中通过电解二氧化碳而产生的纯一氧化碳,使CuO还原成Cu而除去氧,从而降低了熔融金属铜中的氧含量。以这种方式,金属铜的纯度增加。
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本发明涉及用于回收锂离子蓄电池的方法,所述锂离子蓄电池具有至少一个阴极和阳极,并且所述阴极由基材制成并且具有布置在其上的活性材料。
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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。
本发明涉及用于在悬浮熔炼炉例如闪速熔炼炉或闪速吹炼炉中制备锍例如铜锍或镍锍或者粗金属例如泡铜的方法。本发明还涉及悬浮熔炼炉例如闪速熔炼炉或闪速吹炼炉。该悬浮熔炼炉包含反应塔(5)、与反应塔(5)的下端连通的沉降器(8)和上风道(13)。沉降器(8)从沉降器(8)中反应塔(5)下方用于氧化悬浮物(6)的沉淀区(7)在两个相对方向上延伸,使得沉降器(8)包含沉淀区(7)的第一侧上的第一沉降器部分(18)和沉淀区(7)的相对的第二侧上的第二沉降器部分。
本发明主要包括用于对装料M进行热处理的多层炉(1),其包括在炉的每个层(3)上方、固定至旋转轴的至少一个搅拌臂(5),以及包括垂直于该臂固定的搅拌齿(7),每个搅拌齿(7)具有从底部到顶部倾斜的前缘,该倾斜的前边缘构成待搅拌的装料M的引导边缘(70)。
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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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公开了用于形成IB族-IIIA族-硫属元素化物化合物膜的前体材料以及制造这种膜的方法。该膜包含IB族-硫属元素化物纳米颗粒和/或IIIA族-硫属元素化物纳米颗粒和/或纳米球和/或纳米液滴和额外硫属元素源。作为替代,该膜可以含有核壳纳米颗粒,该核壳纳米颗粒具有包括IB族和/或IIIA族元素的核心纳米颗粒,该核心纳米颗粒涂覆有单质硫属元素材料的外壳。制造IB族-IIIA族-硫属元素化物化合物膜的方法包括混合纳米颗粒和/或纳米球和/或纳米液滴来形成油墨,将该油墨沉积在衬底上,加热以便熔化额外硫属元素并使硫属元素与IB族和IIIA族元素和/或硫属元素化物反应形成致密的膜。
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一种从砷硫化和/或硫化钴矿和/或镍矿或它们的精矿中提取金属的方法,其中将硫或含硫的砷化合物与砷硫化和/或硫化钴矿和/或镍矿或它们的精矿进行反应,得到一种反应产物,并将溶解的金属和稀有矿从反应产物中溶出。
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本发明公开了一种新型金属注模材料,其包含:a)40至70体积%的金属粉末,其包含占金属总量至少50重量%的含铁粉末,且占该含铁粉末量至少90重量%的所述含铁粉末的颗粒具有至少为40微米的有效直径,b)30至60体积%的热塑性粘结剂,及c)0至5体积%的分散助剂和/或其他非必要的助剂。通过注模法使所述注模材料成形,从注模工件中除去粘结剂,并对已从中除去粘结剂的注模工件进行烧结。
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本发明是一种物理分离废锂离子电池来回收有价值的组分的方法,该方法通过使用真空处理来分离和回收挥发性物质,例如电极粘合剂、电解质溶剂和盐,然后破碎和粉碎,以分解和切碎消耗了电解质的电池组,并减少封闭组件例如壳、集电器、分隔膜和其他材料的切碎颗粒的大小,然后使用一系列物理分离技术分离它们。
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