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本发明提供了一种废弃电路板金属资源的回收方法,首先将废弃电路板整体进行机械破碎得到2mm以下的粉末,利用磁选机进行除铁,再利用静电分选机进行金属与非金属分离,得到废弃电路板金属粉末;然后采用油浴离心分离,将金属粉末中的焊锡熔化,采用离心分离的方式将熔化后的焊锡进行分离;再采用真空蒸馏的方法,分离锌和油浴分离过程中附带的柴油,得到较高纯度的铜为主体成分的金属资源。本发明使用的方法和装置简单、无污染、成本低、效率高,通过对整体破碎废弃电路板金属粉末进行分离焊锡和锌,提高金属资源回收的纯度,利于后续贵金属的提纯处理,适用于工业化应用。
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本发明涉及从含镍和钴的铁矾土矿中提取镍和钴的方法,所述方法包括:a)在回转窑中在还原气氛中对原料矿石进行焙烧以选择性地还原镍和钴,其中在焙烧前向所述原料矿石中加入少于2.5%w/w的还原剂,或不加还原剂;b)用充气的含氨的碳酸铵溶液对还原后的矿石进行浸取,将镍和钴提取到浸取液中;及c)将该浸取液与矿石残渣分离,并通过选自含氨溶剂萃取法、沉淀法或离子交换法的方法对镍和钴进行提取。
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本发明提供了一种碱浸液中氧化沉淀分离铅的方法。首先向碱浸液中加入10~20%的HNO3或NaOH调节体系pH值为11~13.9,再加入过剩系数为1.2~1.8的Na2S2O8或H2O2作为氧化剂,在20~50℃温度下机械搅拌反应时间30~120min,使碱浸液中的铅以PbO2形式沉淀分离,液固分离得到的沉铅渣经还原熔炼即可产出粗铅,H2O2氧化沉铅后液可直接返回碱浸工序循环利用。本发明具有工艺简单,铅沉淀pH值高,沉铅温度低,铅分离率高,试剂消耗少,能处理多种含铅碱浸液等优点。克服了传统硫酸中和沉铅法酸、碱消耗量大,除铅后液难以循环利用的缺点,也克服了传统硫化沉铅法中Na2S易被氧化为多硫化物,Na2S消耗量大,易产生酸雾,操作环境恶劣等诸多缺点。
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本发明公开了属于电积锌用铅合金阳极材料及其制备技术领域的一种避免在熔炼阶段添加元素烧损方法。该方法预先制备铅合金中所需各种易烧损元素的母合金,如铅钙母合金,铅锶母合金等,制备出的母合金经过检测,可以精确得知其元素含量,含量一般在2Wt%~20Wt%左右。根据最终所要铅合金的成分,计算各种母合金与铅的用量。将铅熔化后加入母合金,机械或涡流搅拌,去除浮渣,浇铸成锭,供后续加工使用。采用本发明的方法可以有效避免添加元素的烧损,精确控制铅合金的成分,制备出的铅合金预计成分与实际成分相对偏差低于2%,满足实际使用要求。在湿法电积锌过程中可以避免因成分不稳定而导致的阳极板易腐蚀,生产电耗高等问题。
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本发明公开了一种黄铁矿包裹的精金矿的渣型控制处理方法,包括如下步骤:(1)将黄铁矿包裹的精金矿制得酸化矿浆;(2)将上述酸化矿浆加入CuSO4后进行热压预氧化,得氧化矿浆;(3)将上述氧化矿浆进行浓密洗涤,得底流氧化渣和溢流酸液;(4)将上述底流氧化渣进行调碱氰化;(5)将部分上述溢流酸液用针铁矿法进行沉铁和去除部分硫酸根;(6)将步骤(5)所得物料进行浓密得到底流和溢流液;(7)将上述溢流液返回步骤(1)中参与酸化处理;(8)将部分步骤(6)中所得的底流中的晶种返回步骤(5)进行针铁矿法沉铁,步骤(6)中其余的底流洗涤后堆至尾矿库;(9)将步骤(3)的底流氧化渣进行氰化浸出。
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一种还原水解共沉淀富集与回收金铂钯硒碲铋的方法。首先,在溶液中通入SO2进行还原反应后加入氢氧化钠进行水解沉淀,过滤得到还原沉淀渣,还原沉淀渣经酸浸出,过滤得到富集碲铋的酸浸液和富集金铂钯的精矿,酸浸液中碲、铋的浓度与沉金后液中碲、铋的浓度比较,碲、铋分别富集了6.7倍和11.2倍,金铂钯精矿中金、铂、钯的含量达到了3.34%、0.42%、1.4%,与还原沉淀渣中的金、铂、钯的含量比较,金、铂、钯富集了10倍。富集碲铋的酸浸液采用SO2还原后,得到碲粉和还原碲后液,在还原碲后液中加入氢氧化钠进行水解过滤得到氯氧铋。本发明各金属还原沉淀效率高,有价金属回收率高,提高设备利用率,减少设备投资。
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本发明公开了一种三价铬酸性溶液中铁离子的脱除方法。所述方法包括如下步骤:在三价铬酸性溶液中加入助剂将三价铁离子还原成二价铁离子,然后加入草酸盐溶液,对浸出后物料进行液固分离,除铁后的三价铬酸性溶液用于生产铬盐产品;将除铁得到的草酸亚铁在碱性溶液中进行氧化浸出,草酸亚铁中的铁转化为四氧化三铁,草酸根浸出至溶液中,经液固分离,得到的草酸盐浸出液用于循环除铁,得到的四氧化三铁烘干后即为氧化铁黑颜料。本发明大幅度减少除铁剂消耗,三价铬酸性溶液除铁彻底,副产物氧化铁黑可达到国产722氧化铁黑的颜料性能,且其中不含高毒性六价铬,可以用到建筑、涂料等行业。
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本发明涉及氧化铝生产过程中铝酸钠溶液快速分离与赤泥洗涤工艺,通过混合稀释、快速分离、再浆、快速洗涤、循环水平衡等步骤实现大型工业化铝酸钠溶液快速分离与赤泥洗涤的稳定运行,无需添加絮凝剂或减少添加量,省去或者降低絮凝剂耗量和沉降槽的投资,解除了氧化铝因分离沉降时间过长造成的二次损失,提高了氧化铝的溶出率和总回收率,从而节约了铝土矿资源,降低了生产成本;同时循环水平衡使得过滤介质(滤布)得到大量冲洗水而保证大型过滤洗涤设备连续运行的过滤性能;通过降低赤泥附液和快速分离、洗涤,大大节省了洗水用量和完成高回收率的目的,节省了氧化铝的生产成本。
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本发明公开了一种稀土产品质量在线监测仪,包括仪器壳体、显示屏、制冷空调、稳压电源、X射线荧光分析检测系统、多管路切换系统、PLC工业控制器和取样管路。本发明能够实时监测不同分离段萃取分离过程中的稀土元素的配分含量,数据可实时传入调度中心,技术员可根据监测结果进行工艺调整,实现实时快速、稳定、准确的判定产品的质量,从而确保产品质量的稳定,减少物耗和能耗。
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本发明公开了一种电解锰工艺中进行化合及高效压滤的装置,进管分支一条经三通旋塞和离心泵连接出管,分支二经另一台离心泵和另一个三通旋塞连接出管,两离心泵由同一电机驱动;两个三通旋塞的齿轮相互啮合并有主动齿轮带动其一实现旋转切换,并经中联管上下联通;进管连接具有倒锥形底部结构的锰溶液流槽;两台压滤机并联后经三通旋塞连接出管;流槽连接鼓风化合桶。本发明巧妙利用两个三通旋塞,实现了离心泵的串、并联便捷切换操作,提高了压滤效率,具有结构简单,操作不易出错的特点;流槽的锥底有利于锰溶液及矿渣的输出;鼓风化合桶巧妙利用锥面环与筛孔柱面环构成的气环体,极大提高了化合桶的溶氧能力,有利于氧化反应的进行。
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本发明涉及钨钼伴生矿综合利用技术领域,具体涉及一种钨钼伴生矿冶炼钨钼铁合金的方法。该方法首先将钨钼伴生矿、碳质还原剂及粘结剂按照一定比例混匀成型,干燥后的混合料和废钢按照一定比例放在感应加热炉内进行高温还原得到钨钼铁合金,矿中P继续保留在矿中。本发明具有处理能力大、产品质量优、低能耗、低污染、生产成本低等特点。
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本发明公开了一种分离钒酸浸液中铁与钒的方法。包括以下步骤:向钒酸浸液中加入Na2SO3,搅拌,30~75℃还原反应20~120min,得到还原液;加碱液调节还原液pH至1.0~2.5,得到乳浊液;将乳浊液固液分离,得萃原液和渣;将混合萃取剂与萃原液按体积比(0.2~1):1混合,搅拌得到混合相;混合相经过静置分相,得到载钒有机相和含铁萃余液;其中,所述的混合萃取剂由酸性磷类萃取剂、碱性胺类萃取剂及磺化煤油混合而成。本发明选取不同的萃取剂组合成混合体系,可以利用不同萃取剂的特性,使混合体系具有更好的萃取能力及选择性。工艺流程简单,药剂消耗量小,可以高效分离钒酸浸液中铁与钒。
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本发明公开了一种加工精度高减少加工余量的汽车前桥半轴,其特征在于,包括以下重量份组分:赤铁矿500‑550、黄铁矿300‑310、铜黄铁矿100‑110、铬铁矿10‑12、黄铜矿8‑9、铁闪锌矿1‑2、钽铌铁矿6‑7、辰砂6‑8、钛铁矿7‑8、黑钨矿8‑9、铝土矿30‑40、方铅矿4‑5、高岭石3‑4﹑水云母2‑3﹑紫硫镍铁矿10‑11。本发明采用电弧还原熔炼技术、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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本发明公开了一种稀土生产过程物料信息采集及分析智能控制系统,包括设置在稀土冶炼分离厂中萃取车间的仪表主控室以及分别安装在酸溶/配制工序、萃取工序、沉淀工序生产线上的监测仪表;所述的仪表主控室设有DCS控制系统;所述的监测仪表包括电磁流量计、电动阀、电磁阀、液位计、液位开关、转子流量计和I/O控制柜;所述的DCS控制系统对各个工序生产线上的监测仪表进行自动控制,进行工艺、设备流程的调控监控,并且进行物料信息采集,实现进料比例控制,达到自动调控的要求。本发明的投入使用不仅大大节省了人工的手工操作工作量,还使得传统的粗放式生产运行控制转变为智能化精准控制。
一种从低含量稀土溶液和沉淀渣中回收和循环利用有价元素的方法,是从低含量稀土溶液和沉淀渣中富集回收稀土、铝、铀、钍等金属元素,并将回收的硫酸铝溶液用于浸取离子吸附型稀土。该方法包括以下内容:沉淀富集溶液中的稀土以制备沉淀渣;低含量稀土沉淀渣的硫酸浸取;浸出液中稀土、铝、钍、铀等元素的萃取分离;萃余液处理以制备可用于离子吸附型稀土浸矿的以硫酸铝为主的无机盐浸矿剂溶液;从萃取有机相反萃铀;从萃取有机相中反萃稀土和钍等元素;该方法可制得非稀土杂质含量很低的混合稀土化合物,且也使铝等主要杂质得到循环利用,铀、钍等放射性元素得到富集回收,具有显著的综合利用和环境保护效果。
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本发明提供一种从含钴电池中回收钴的方法,涉及一种废蓄电池有用部件的再生方法。其目的是为了提供一种基于含钴电池材料回收高纯钴的方法。本发明从含钴电池中回收钴的方法包括以下步骤:先将收集来的废旧电池进行粉碎处理,在富氧燃烧炉煅烧,再与氯化铵一起高温焙烧,利用有机物进行萃取后溶于碳酸铵溶液中,过滤,再溶于盐酸中,对氯化钴溶液中进行电解,在阴电极处得到高纯钴。本发明的方法工艺简单,所得钴纯度高。本发明用于废弃物资源利用领域。
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本发明公开了一种酸碱联合分解混合型稀土精矿的方法,包括:将混合稀土精矿与质量百分含量>92%浓硫酸按比例混合,混合物在120‑180℃下焙烧分解150‑300min;水浸液经过中和后,形成磷铁钍渣和硫酸稀土溶液;含磷矿物和磷铁钍渣与质量百分含量为45%‑70%的氢氧化钠溶液按照混合精矿与氢氧化钠重量比为1:0.1‑0.2,在130‑180℃下分解;碱解矿经过洗涤、盐酸溶解、中和除杂后形成酸溶渣、铁钍渣和氯化稀土溶液。本发明大幅降低酸、碱、能源消耗,解决三废污染问题,并综合回收氟、磷、钍等有价资源。
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本发明公开了一种仲钨酸铵/三氧化钨的快速溶解方法。将仲钨酸铵/三氧化钨固体加入酸和胺类、季铵盐类、磷酸酯类、醇、酮类的一种或多种萃取剂与调节剂和溶剂油混合所得的有机相将仲钨酸铵/三氧化钨完全溶解;再向有机相中倒入氨水、氢氧化钠溶液混合完成有机相再生;最后将有机相和钨酸盐溶液分离,有机相回用,得到钨酸盐溶液,完成了仲钨酸铵/三氧化钨的溶解过程。本发明以胺类、季铵盐类、磷酸酯类、醇、酮类作为试剂与溶剂混合得到有机相促进仲钨酸铵/三氧化钨的分解,过程温度低,反应速度快,得到钨酸盐浓度高,残碱浓度低,无废气产生,节能环保。
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本发明公开了一种从析出碲中精炼脱砷的方法,包括以下步骤:将析出碲熔化;向熔化的析出碲中加入氢氧化钠和氧化剂,使砷形成砷酸钠进入渣中;待渣上浮至表面时,捞渣;将捞出的渣进行浇铸。本发明工艺简单易行,操作简便,脱砷效果好,碲损失少,可以将砷降至0.0005%以下,保证产品质量合格。
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本发明公开了一种处理氨与氮三乙酸协同配位浸锌溶液的方法,首先将锌配合浸出液在一定温度下进行蒸馏,使配合浸出液中的氨转变为较易挥发的氨蒸气,经冷凝后以氨水形式回收;其次,向蒸氨后液中加入硫酸锌溶液进行净化,使浸出液中少量的钙和铅以硫酸钙和硫酸铅的形式沉淀;最后向净化后液中加入稀硫酸,氮三乙酸以沉淀形式回收。本发明将配合浸出液中以混配型配合物ZnNTA(NH3)2‑存在的锌转化为ZnSO4溶液,有利于采用传统的溶剂萃取‑电积方法回收锌;实现了配合浸锌溶液中有机配体氮三乙酸的再生,有利于节约生产成本;实现了浸出溶液中主要杂质元素铅、钙的脱除,简化了后续净化工序。
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本发明为一种低品位硫化铅矿的选矿方法,涉及选矿方法的技术领域。包括以下步骤:前期作业:原矿破碎、第一次磨矿,得到矿粉,矿粉加水并搅拌,得矿浆1;对矿浆1进行1次粗选作业和1次扫选作业,得到最终尾矿和铅粗精矿;第二次磨矿作业:铅粗精矿进行第二次磨矿、分级,得矿浆2;对矿浆2进行两次精选作业,得铅精矿。本实施例所述的一种低品位硫化铅矿的选矿方法,有两次磨矿处理,可以使矿石的有用矿物与脉石矿物充分解离,利于后面的精选作业;并且同类型的浮选药剂只使用一个,用药剂量小,可以降低成本;还有只有两次精选作业,流程较短,工艺简单,回收率也高,获得的铅精矿的品位高,无需进一步优化请精矿的品位。
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本发明涉及一种锌氨络合物水溶液体系电解锌技术,特点是针对高低品位氧化锌矿,用20%~25%浓度的氨水浸出,锌氨络合物浸出液经过锌粉还原净化,进入电解工段;以金属铝板作为阴极,以涂钌金属钛板作阳极,通过正交试验法确定最佳工艺条件是:温度控制在18~26℃,电流6.5A,异极距3.5cm,电解液锌浓度控制在60g/L-160g/L,电流效率为94.33%,电能消耗2869KW·h/t锌,比传统工艺节约10%的电能,电解锌产品质量可达99.84%-99.89%。
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本发明公开了一种用于一/多价离子选择性分离的电纳滤装置,其特征在于:由阳极室、阴极室及夹在阳极室和阴极室之间的一组或多组功能隔室单元构成;功能隔室单元由淡化室和浓缩室构成;阳极室、阴极室与功能隔室单元之间通过离子交换膜间隔,同一组功能隔室单元的淡化室和浓缩室之间通过纳滤膜间隔,前一组功能隔室单元的浓缩室与后一组功能隔室单元的淡化室之间通过离子交换膜间隔。本发明首次将纳滤膜用于电渗析过程中一/多价离子的选择性分离,在电场下,阴阳离子定向迁移,纳滤膜的多孔支撑层有利于离子的传输,其致密的界面聚合层可以有效地对多价态离子进行截留,从而在离子迁移及孔径筛分的共同作用下实现一/多价离子的选择性分离。
本发明涉及一种电解锌电解后续工段阴极板自动循环处理方法及实现装置,其方法包括高频敲打、预剥离、完整剥离、整板、抛光和循环使用等步骤,其装置包括电解槽、机械手导轨、机械手和后续阴极板处理装置,所述后续阴极板处理装置沿阴极板传输方向依次包括上料架、敲打装置、小刀装置、大刀装置、整板装置、抛光装置和下料架,各个装置之间通过传送链条实现阴极板传输。本发明主要是通过自动化控制实现阴极板的自动快速循环使用,降低了电解后续各工序的用工量,缩短了电解后续阴极板的处理时间,实现了清洁生产,降低了环境污染。
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本发明公开了一种资源化处置有色金属湿法冶炼废水的方法。本发明包括有色金属湿法冶炼废水流入沉淀池前,加入石灰调节pH值后再加入碱金属的硫化物和絮凝剂,然后一起进入沉淀池内进行静置沉淀,得到富含重金属离子的污泥和上清液体;将富含重金属离子的污泥收集后投入浮选槽内,加入起泡剂、捕收剂和调整剂进行浮选,回收各种有色金属硫化物;将有色金属硫化物作为反应原料重新返回湿法冶炼系统;浮选尾渣出售给水泥厂作为生产水泥的原料;将上清液体重新返回湿法冶炼过程进行重新利用。本发明可实现有色金属湿法冶炼废水的无害化、减量化、资源化利用,方法简单易行,环保效益高,生产效率高,设备投资少,能耗低。
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本发明公开了一种电解锰阳极板及制造方法,阳极板成分的质量百分配比如下:银0.08%~0.12%,锡2%~4%,锑1%~3%,铈0.02%~0.04%,其余为铅。阳极板的制作方法,包括以下步骤:1)银-锡中间合金、铈-铅中间合金的冶炼;2)合金的熔炼;3)熔炼好的合金浇注成毛板,经过碾压、剪切、冲孔处理。本发明电解锰阳极板制造工艺较简单,制造成本低,阳极板的机械性能高,使用寿命长,同时降低析氧电位,降低了槽压,减少生产能耗。
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本发明公开了一种TixNb1-xSe2纳米材料的制备方法,以Nb粉、Se粉和Ti粉为原料,采用固相反应法制备出不同形貌的纳米材料,包括:配料、球磨、干燥和烧结步骤。将原料球磨干燥后混合均匀装入石英玻璃管中,在惰性气体的保护下加热、保温、冷却得到纳米TixNb1-xSe2材料。所制备的TixNb1-xSe2主要为纳米带和纳米片,纳米带厚约30nm,宽约200nm,长约十几微米;纳米片径向约2um,厚约300nm。将制备的粉末添加到基础油中具有更好的摩擦磨损性能,制备方法工艺简单、安全环保、成本低。
本发明涉及一种从含铬、铁、铝的酸性金属溶液中同时分离铬、铁、铝的方法,首先对含铬、铁、铝的酸性金属溶液进行一级中和,调节pH至4.0-5.0,进行铬、铁、铝的同时沉淀;然后固液分离,获得一级滤渣和分离液;一级滤渣用所述含铬、铁、铝的酸性金属溶液中和,至所述含铬、铁、铝的酸性金属溶液的pH为2.8-3.5;再经固液分离,分离的固体经洗涤获得铬、铁、铝氢氧化物混合物;该方法流程简单,处理过程无需高温,能耗较低,而且使用的添加剂成本较低,利用本发明的方法能同时去除酸性溶液中的铬、铁和铝,且、铁、铝去除率大于95%的条件下,铜、镍、钴的损失率<4%。
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本发明公开一种二进料口分馏萃取分离稀土的工艺方法,用于处理两种料液中的稀土元素相同或相近但稀土元素含量有一定差异的混合稀土料液,具体通过Nd/Sm分组分离氟碳铈矿和离子吸附型中钇富铕稀土矿、Y/非Y分离高钇混合稀土和离子吸附型低钇混合稀土的两个工艺方案来实现。该方法以酸性磷类或羧酸类试剂为萃取剂,以煤油或磺化煤油为有机溶剂,以盐酸为洗涤剂。二进料口分馏萃取体系由萃取段、中间段和洗涤段构成,有机相从第1级进入分馏萃取体系;第一种稀土料液从萃取段与中间段的交界处进入分馏萃取体系;第二种稀土料液从中间段和洗涤段的交界处进入分馏萃取体系;洗涤液从最后1级进入分馏萃取体系。本发明工艺方法具有化工试剂消耗低、产品纯度高、废水量少和成本低等优点。
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