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本发明公开了一种废旧铅酸蓄电池铅膏回收再生系统及其回收再生方法,该系统包括依次相连通的惰性气体存储罐、浆化反应槽、浆化反应槽出气口连通的污酸废液处理系统,浆化反应槽出料口依次连通的过滤装置、再生铅膏存储罐;氢气存储罐与浆化反应槽相连通。将收集到的废旧铅酸蓄电池铅膏进行浆化处理后通入惰性气体除空气;然后通入氢气处理硫酸铅、固液分离得到新生铅膏。本发明对于废旧铅酸蓄电池铅膏的处理无需使用大型设备及高温处理,无需大量化学试剂,即可得到含有单质铅及氧化铅的混合料,能直接用于新的铅酸蓄电池铅膏配料,产生的硫化氢用于回收污酸废水中的金属离子,通过简单操作实现了多种资源的回收利用,具有很好的社会经济效益。
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本发明涉及离心萃取机,特别涉及多级离心萃取系统、用于多级萃取的离心萃取机。多级离心萃取系统包括多级分级布置的离心萃取机,离心萃取机包括三台依次相邻的第N、N+1、N+2级萃取机;第N级萃取机的第一收集腔连接有供第N+2级萃取机的第二收集腔内的料液流入的跨级回流管路,或者,第N级萃取机的第一收集腔连接有第一相连接管路,第一相连接管路上连接有供第N+2级萃取机的第二收集腔内的料液流入的跨级出料管回流管路。本发明能够解决现有的多级离心萃取系统难以提高混合传质效果的问题,能够实现预先混合、增加混合路径和混合时间,提升传质效果。同时此种混合方式为中弱强度混合,避免出现通过混合叶片高速搅拌达到增强混合时的乳化现象。
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本发明涉及一种电积钴溶液中深度除痕量铁的方法,采用螯合型树脂Monophos,经静态离子交换法深度脱除钴溶液中杂质铁的工艺,然后通入电积槽进行电积除杂净化,可得到铁含量小于1ppm的99.999%的高纯钴;本发明适用于电积钴液中痕量铁的深度脱除,该工艺简单易操作、稳定性好、成本低、绿色环保、且树脂经过脱铁处理后可以循环利用。
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本发明公开了一种多段外热回转炉酸化焙烧稀土精矿的方法及系统,将稀土精矿通过计量进入外热式回转干燥炉,控制物料加热温度和炉内停留时间,尾气排放,粉尘与硫酸送至回转酸化炉中,控制物料温度和炉内停留时间;尾气进入酸化尾气回收装置中达标排放;酸化物料进入回转焙烧炉焙烧,控制物料温度和在炉内停留时间,焙烧尾气进入焙烧尾气回收装置达标排放;高温焙烧物料进入回转冷却炉冷却,并送至水浸工序,得到焙料浸出率在93~98%的酸化焙烧稀土精矿。本发明大大降低了尾气的处理量和运行成本,干燥稀土精矿的流动性好,降低了设备和管道腐蚀率,减少了设备管道堵塞。
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本发明提供了一种从硫化镍精矿浸出液制备硫酸镍的方法,所述硫化镍精矿浸出液中包含有铁离子、铜离子、镍离子、钴离子、镁离子和钙离子,所述方法包括:向硫化镍精矿浸出液中加入铁粉,然后采用微气泡氧化法进行氧化,以生成针铁矿型沉淀物,从而去除所述浸出液中铁离子和铜离子;加入氟化钠作为沉淀剂发生沉淀反应从而去除所述浸出液中钙离子和镁离子;利用P204萃取剂通过萃取工艺去除所述浸出液中的微量金属杂质;利用P507萃取剂通过萃取工艺萃取分离出所述浸出液中的钴离子;利用所述浸出液制备获得硫酸镍产品。该方法解决了硫化镍精矿浸出液中含有的多种金属元素杂质影响制备硫酸镍的问题,实现了镍的高效回收利用。
本发明提供一种利用废旧磷酸铁锂电池制备LiFe5O8磁性材料的方法,属于环境保护和资源综合利用领域的固体废弃物资源化新技术。核心包括磷酸铁锂正极材料的机械化学活化和煅烧生成LiFe5O8等步骤。其特征是:将废旧磷酸铁锂电池拆解得到正极粉末,利用正极粉末和一定质量的助磨剂混合后机械活化,浸出,调整含锂滤液中锂铁比例并加入添加剂,水浴蒸发浓缩后,将样品置于马弗炉中煅烧,即可获得LiFe5O8磁性材料。本发明操作简单、反应条件温和,经济实用性强,所制备的LiFe5O8有较好的磁性。
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本发明涉及一种大直径管道旁溶液沟边坡大范围滑坡治理方法,属于安全生产领域。通过溶液沟边坡大范围滑坡处全部填充沙袋,将整个滑坡区域分为若干个治理位点,选取第一个治理位点,清空沙袋及土方,放置PE衬盒及钢筋骨架,完成混凝土浇筑,在治理位点处填充沙袋,恢复边坡形状,修复焊接溶液沟边坡PE膜,完成第一处治理位点施工完成,选择后续治理位点并完成施工,本发明具备的有益效果:工序简单,不影响上堆溶液池主管道运行生产,治理后滑坡区域稳定性好,耐腐蚀。
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本发明提供了一种用于从红土镍矿浸提液中提取金属镍的新方法,该方法整个工艺过程包含以下步骤:红土镍矿浸提液从原料罐通过进料管进入树脂塔中,其中的镍离子被树脂吸附富集;树脂吸附饱和后,淋洗液通过淋洗液进料管进入树脂塔内,将未被吸附镍的红土镍矿浸提液洗回原料罐中等待下次吸附等步骤。本方法与常规的固定床系统相比,树脂的利用率可提高20%以上,树脂利用效率增加40%以上,生产成本可降低30‑50%。并且通道旋转切换阀系统由于采用了全密封及提取液吸附与料顶水的间隔运行,降低了整个运行过程中水的消耗和废水的排放,提高了生产可靠性,并且可实现全年无歇运转。
本发明公开了一种用于不锈钢酸洗废混酸金属离子脱除及废酸和树脂再生装置及方法。在不锈钢酸洗废混酸处理过程中通过使用特别的装置,能够大大地提高不锈钢酸洗废混酸中金属离子的脱除率,缩短处理时间,降低生产成本,而且可以实现金属离子的回收利用,同时实现了树脂和废酸液的再生和循环利用,还提高了树脂的脱水效率,相比于传统的碱中和法,显著降低了运行成本,从根本上解决了不锈钢酸洗废液处理过程中反冲洗水处理困难、酸性气体和大量重金属污泥的产生排放等技术问题,达到了绿色、低碳、经济和循环利用的目标。
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本发明公开了一种从含锌、钴溶液中萃取锌且富集钴的方法,包括以下步骤:采用二(2‑乙基己基)磷酸酯和磺化煤油组成萃取有机相,震荡进行初萃取,得到初萃取液与初萃余液,将初萃取液经过含锌盐溶液洗涤,得到负载有机相和洗涤水相;合并洗涤水相与初萃余液,采用复合萃取剂震荡进行复萃取,得到复萃取液与复萃余液;所述初萃取液及复萃取液分别反萃后合并反萃液,经电解沉积回收锌,所述复萃余液采用磁固相富集钴。本发明工艺简单、无特殊装备要求,易于实现产业化,节省了成本投入,且在萃取等工序中不会引入新的杂质,回收的锌纯度高、杂质少,同时钴的富集为其有效利用创造有利条件,具有很好的经济价值。
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本发明提供一种设备同步升降的控制方法及装置,包括如下步骤:按照设备的升降指令所指示的移动方向,对预先设置在设备上的各执行点执行移动操作;实时获取各执行点的实时位置,并按照预设时间间隔,基于移动方向选取实时位置最靠后的执行点,作为补偿点;对补偿点进行移动补偿处理,以增加补偿点在移动方向上的移动速度;当设备移动至预设位置时,基于移动方向锁定实时位置最靠前的执行点,从剩余的执行点中选取新的补偿点。利用本发明能够解决现有技术补偿传动的数量随机生成、多点控制,容易造成系统震荡,影响同步精度;以及需要专门设计能源供给系统等问题。
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本发明公开了烟灰回收装置技术领域,具体为一种环保型熔炼炉的烟灰回收系统,包括金属块和螺纹杆,所述金属块内壁开设有螺纹孔,所述金属块上端侧壁固定安装有斜齿轮一,所述斜齿轮一下端侧壁开设有圆孔,所述金属块形状呈圆形,所述金属块外侧设有轴承,所述金属块外壁和轴承内壁固定连接,所述轴承外侧设有放置板,所述放置板形状呈圆环状,所述放置板内壁和轴承外壁固定连接,所述螺纹杆外壁和螺纹孔内壁螺纹连接,所述螺纹杆下端穿过螺纹孔,所述螺纹杆顶端侧壁固定开设有安装孔,所述轴承外壁上固定安装有升降部件,可以快速地将熔炼炉烟囱中的烟灰刮下,且可以将不同尺寸烟囱内壁上的烟灰刮下。
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本发明涉及一种从离子型稀土除杂渣回收铝的方法,包括:稀土除杂渣采用浓硫酸浸出,得到一次浸出液和一次浸出渣;进行过滤和洗涤,得到二次浸出液和二次浸出渣;浸出液混合后,与含铵试剂进行铝铵反应;冷却结晶,过滤得到硫酸铝铵以及含有稀土的结晶母液;洗涤得到硫酸铝铵产品和洗涤溶液。本发明采用浓硫酸对除杂渣进行浸出,将可溶性铝转移到溶液中,实现稀土除杂渣中铝的高效提取。采用铵铝反应‑冷却结晶硫酸铝铵的方法实现铝的回收,并通过结晶母液返回提高浸出液中REO/Al比,提高到1/1以上,返回稀土生产线,既不影响稀土生产线碳酸稀土产品质量,又使结晶过程中过量的硫酸铵得到利用,同时避免了氢氧化铝沉淀带来的稀土吸附损失。
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本发明提供了一种从废旧锂电池全面回收有价元素的方法,属于锂电池材料回收技术领域,本发明将废旧锂电池进行简易拆解,利用废旧锂电池正负极片中的铝和石墨将正极材料钴、镍、锰的氧化物熔融还原后形成合金,正极材料中的氧化锂与助剂反应后以烟灰的形式回收,少量未被还原的氧化物与助剂形成熔渣,从而实现废旧锂电池有价元素的全面回收,制备工艺简单且不会产生废水等物质,同时生成的熔渣可以作为水泥或其他建筑材料的添加剂,有价元素的回收率较高。实施例的结果显示,采用本发明的回收方法,镍、钴、铜的回收率达到99%以上,锂的回收率达到90%以上,锰的回收率达到84%以上。
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本发明提供了一种高选择性提镍纳米吸附剂及其制备方法。包括以下步骤:(1)用无机酸活化硅胶微球,得到H‑SiO2载体;(2)向步骤(1)中所得H‑SiO2载体加入镍盐溶液进行反应,得到Ni‑SiO2基体;(3)将步骤(2)中所得Ni‑SiO2基体在氨基硅烷溶液中回流反应,待反应结束,得到NH2‑Ni‑SiO2吸附剂;(4)用无机酸将步骤(3)中所得NH2‑Ni‑SiO2吸附剂骨架中镍离子脱嵌,得到所述提镍吸附剂。本发明采用离子印迹技术制备所得提镍吸附剂,对镍离子具有高吸附选择性和高吸附容量。
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本发明公开了一种冷却塔喷淋管。该冷却塔喷淋管包括:T形三通本体,所述T形三通本体包括第一管体、第二管体和第三管体,其中,所述第一管体的末端封闭,所述第一管体邻近末端处设有两个出液口,两个所述出液口分别设在所述第一管体的两侧,所述出液口下方设有扇形分流板;所述第二管体的末端设有法兰结构;所述第三管体的末端设有球面筛板和清理口。该冷却塔喷淋管通过改进喷头结构,可以有效减小溶液通过阻力,使溶液不易结晶堵塞喷头,并获得更佳的分散效果。同时,通过设计清理口,可以大大简化清理操作。
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本发明提供了一种电解回收硫酸钠废液制备双氧水的方法,包括以下步骤:步骤1,净化;步骤2,混合升温;步骤3,电解硫酸钠;步骤4,电解制备双氧水。本发明的工艺采用循环供液的方式运行,生产效率高,生产成本低;电解硫酸钠废液的过程中采用阴离子、阳离子的双膜进行电解,得到的硫酸、氢氧化钠纯净无杂质,产品浓度高;且无任何废水、废气、废渣的排放,绿色环保;采用全新的电解工艺进行双氧水的生产,产出的双氧水产品纯度高,品相好,且生产过程中不会引起氢气和氧气的直接接触,几乎不会发生燃烧的危险;整个工艺过程中既能保证硫酸钠废液的有效处理,同时能产出双氧水以及硫酸和氢氧化钠溶液,收益高。
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本发明涉及一种大孔弱碱性苯乙烯阴离子交换树脂方法,包括以下步骤:步骤一,用丁醇和十二醇的混合醇作致孔剂,过氧化苯甲酰作引发剂,明胶和少量铵盐作分散剂,使苯乙烯和二乙烯苯交联共聚,得到苯乙烯‑二乙烯苯的共聚物;步骤二,在氯化锌的催化作用下,用氯甲醚对白球进行氯甲基化,得到氯甲基化共聚物;步骤三,用二甲胺溶液对氯球进行氨化,得到大孔弱碱性阴离子交换树脂,相对于现有技术,本发明制得的阴离子交换树脂,比表面积能达到65m2/g以上,大于2nm的中孔比例大于55%,全交换容量达到4.6mmol/g,弱碱交换容量达到3.6mmol/g以上。
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本发明提供了一种高效蒸馏法制备高纯金属或者合金的方法与装置,涉及金属或者合金提纯技术领域,解决了现有技术中存在的现有蒸馏法提纯金属或者合金效率较低的技术问题,方法包括熔融、离心、分离除杂和收集;装置包括设置有蒸馏室的提纯装置本体和设置有离心室的离心腔体,离心室与蒸馏室相连通;提纯装置本体上设置有待提纯金属或者合金入口、金属或者合金蒸汽排出口和金属或者合金出料口;本发明适用于1500摄氏度以下熔点的金属或者合金,利用其内所含杂质元素沸点和饱和蒸气压的不同来实现提纯,通过对熔融态金属或者合金进行液滴化和雾化,来提高气液界面,从而实现汽化效率的提高,在保证提纯效果的基础上,提纯效率高效。
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一种从生产锰品的活性炭中回收锰和铵盐以及活性炭再生方法,首先将活性炭的沉浆泵入有加热装置的反应槽,于60~70℃温度下加热,趁热过滤和洗涤,滤液直接返回主流程供电解用液。滤渣用3~6%的工业盐酸或硝酸于反应槽中反应,或直接在滤盘内浸渍除去Ca、Mg等有害杂质,并洗至无Cl‑、NO3‑反应为止;然后用3~5%NaOH液除SiO2等杂质;最后用1~3%锌盐或锑盐进行活化,洗涤后于110℃下烘干,即可再用。采用本发明能够解决活性炭的再生问题,并且能够从活性炭中回收锰和铵盐。
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一种从含锰银矿中回收银并联产硫酸锰的工艺,通过在低磁场强度下先将原矿中的大部分铁除去,然后在高磁场强度下进行磁选处理,得到富集锰的磁选精矿和含银磁选尾矿。以软锰矿和硫酸作为浸出剂,对磁选尾矿进行浸出处理,得到含锰浸出液和含银浸出渣。将含锰磁选精矿制浆并和含锰浸出液混合后,采用黄铁矿法得到浸出液和含银浸出渣。将含银浸出渣合并后先加入氟化钠和盐酸进行调质,然后加入氰化钠进行浸出反应,最终得到富集银的浸出液,通过进一步处理即可得到银。而对含锰浸出液进行除杂处理后进行蒸发、干燥、包装等后续处理即可得到硫酸锰产品。本发明制备工艺简单,锰和银的浸出率均达到95%以上,经济效益显著。
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本发明提供了一种磷酸铁锂正极片低能耗和低Al含量的回收方法。该方法首先将待回收正极片用破碎机破碎成粗颗粒,得到粒度为1~15mm的一碎物料;再将一碎物料用在惰性气氛中升温至350~500℃,保温0.5~2h,然后冷却出炉,得到煅烧物料;然后将煅烧物料用粉碎机粉碎成粉末,得到D50在50μm~80μm的二碎物料;最后将二碎物料用气流分级机进行分级,能够得到Al含量小于200ppm的正极材料。本发明通过一碎、煅烧、二碎和气流分级,能够将正极材料从铝箔上分离回收。且在此过程中,通过对一碎颗粒大小、煅烧温度和时间、二碎粒径大小等工艺参数的控制,能够实现正极材料低能耗和低Al含量的回收。
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本发明属于回收废弃物中金属和膦酸类萃取剂萃取技术领域,具体涉及一种利用双磷酸类萃取剂从电镀废液中萃取回收镍的方法。常见的酸性有机磷(膦)类萃取剂萃取电镀废液中的镍离子效果差,操作繁琐,且常常需要皂化。本发明采用N,N—十二胺二(亚甲基苯次膦酸)(DADMPPA)、N,N—十六胺二(亚甲基苯次膦酸)(HADMPPA)、N,N—十八胺二(亚甲基苯次膦酸)(OADMPPA)为萃取剂,萃取电镀废液中的镍离子。本技术萃取时间短,效率高,操作简单,污染小,可以实现在电镀废液中的镍的回收。
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本发明公开了一种硫酸法提锂浸出液制备钾明矾的方法。该方法将抽滤后混合氢氧化钾静置结晶,将结晶溶解于蒸馏水进行重结晶。得到符合GB1886.229‑2016食品添加剂硫酸铝钾的参数要求的钾明矾产品。本发明的浸出方法为能耗少,工序简单,生产成本低,实现铝离子有效回收,便于后续沉淀操作,提高后续产品回收率。
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本发明涉及一种硝酸盐热分解回收硝酸的装置系统及其使用方法,包括加热熔融罐、热解炉、雾化器、收尘器、风机、尾气换热器、硝酸吸收装置;所述加热熔融罐用于将硝酸盐加热熔融得到硝酸盐热流体;所述热解炉用于分解来自加热熔融罐的硝酸盐热流体;经过分解的混合气体,并将混合气体中夹带的粉尘进行分离;冷却并输送到硝酸吸收装置中;其中,所述热解炉分为内壳和外壳,所述内壳构成所述热解炉的分解通;所述内壳和外壳之间设置有加热体,所述加热体是电阻丝、微波磁控管或辐射加热管。利用该装置系统可以有效降低加热成本,同时使得整个热分解回收硝酸的流程简单化,可控性强,同时,制备得到的金属氧化物粒径均匀。
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本发明公开了一种利用水蒸气高效还原回收废旧锂电池的处置方法,其特征在于:该方法包括如下步骤:A、将废旧锂离子电池电极活性材料颗粒进行水蒸气焙烧,水蒸气焙烧过程中发生碳的气化反应和金属氧化还原反应,碳的气化反应消耗石墨碳;金属氧化还原反应使有色金属化学价降低,以便后续有价金属的分离;焙烧过程中的气相产物直接收集;B、将焙烧过程中的固相产物进行湿法磁选,将钴、镍单质与碳酸锂及锰的氧化物分离开,使钴、镍单质得到回收;C、将碳酸锂及锰的氧化物进行过滤干燥,滤渣干燥后回收锰的氧化物,滤液蒸干后回收固体碳酸锂;本发明可广泛应用在汽车、能源、化工、环保等领域。
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一种废旧锂离子电池的智能化连续浸出系统及方法,系统包括依次连接的第一反应釜、浆料输送泵、第二反应釜、第三反应釜、第四反应釜、输出泵;第一反应釜的上端配置有给料器和进料管、侧壁设有液位计,进料管上设有自动阀门和流量计,进料管与进料泵连接,液位计与进料泵、进料管上的自动阀门联锁;浆料输送泵配置有变频器;第二、第三、第四反应釜均包括釜体,釜体上端设有带阀门和流量计的酸输送管、还原剂输送管,第二反应釜的釜体上端还设有阀门和流量计的浆料输送管;釜体上还配置有氢气报警器和在线PH计。本发明的方法实现了废旧电池的连续浸出,能够实现浸出过程的智能化控制,缩短时间,提高设备产能利用率。
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本发明提供了一种从混合溶液中分离回收铬、铁、铝和镁的方法,所述方法包括:将混合溶液与pH调节剂混合,发生沉淀反应,固液分离,得到黄铁矾沉淀和沉铁母液;将得到的沉铁母液与pH调节剂混合,反应后固液分离,得到沉淀母液和含氢氧化铬和氢氧化铝的混合沉淀;将得到的沉淀母液进行冷却结晶,固液分离,得到含镁晶体和结晶母液;将得到的混合沉淀与碳酸盐溶液和氧化剂混合,反应后固液分离,得到氢氧化铝和铬酸盐溶液。本发明所述方法通过控制反应的条件,将溶液中的铬、铁、铝以及镁分离出来,分离效率高,再经进一步转化为有价产品,所得产品纯度高,具有较好的工业应用前景。
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本发明提供了一种从硫化镍精矿中选择性提取钴和镍的方法,所述方法包括:通过超细磨‑氧压浸出工艺以选择性浸出硫化镍精矿中的金属元素获得硫化镍精矿浸出液,所述金属元素至少包括铜、铁、钴、镍、镁和钙元素;向所述硫化镍精矿浸出液中加入氧化剂以生成包含铁离子的沉淀物,从而通过黄钠铁矾法去除所述浸出液中铁离子;加入氟化钠作为沉淀剂发生沉淀反应从而去除所述浸出液中钙离子和镁离子;通过萃取工艺萃取分别分离出钴离子和镍离子以制备获得硫酸钴产品和硫酸镍产品。该方法不仅实现了硫化镍精矿中镍元素的高效回收利用,还进一步利用了其他金属元素以减少其对环境的污染,有利于提升了原材料的资源利用率和利用价值。
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钼精矿短流程制备高纯度含硫产物的方法,具体包括:钼精矿原料与三氧化钼原料按比例混合,在第一温度下反应,生成高浓度二氧化硫和二氧化钼;生成的高浓度二氧化硫进一步生产为含硫产物;其中,第一温度设定为550~850℃。钼精矿短流程制备高纯度含硫产物的方法能够直接生成高浓度的二氧化硫,理论浓度值可到100%,进一步通过碳质还原剂将高浓度二氧化硫还原成硫磺,利用方便,提高了二氧化硫的应用价值,高浓度二氧化硫还可以进一步制备成硫酸,有效降低了硫酸生产成本;高浓度二氧化硫还可以进一步制备成液态二氧化硫;二氧化钼还可以进一步氧化为三氧化钼,生成的三氧化钼可以作为钼精矿短流程制备高纯度含硫产物的原料,实现其循环利用。
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