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本发明公开了一种芒廷帕斯稀土矿资源综合利用的方法,包括:将稀土精矿与盐酸溶液搅拌混合,保温溶解反应;反应结束后,过滤洗涤得到氯化钙溶液和纯化稀土矿物,氯化钙溶液补充浓盐酸后继续处理新的稀土精矿,得到浓缩氯化钙溶液和纯化稀土矿物;纯化稀土矿物与硫酸溶液混合,加热保温进行液固反应,蒸汽经冷凝吸收为氢氟酸;反应结束后,过滤洗涤得到酸浸液和酸浸渣,酸浸液在补充浓硫酸后循环处理新的纯化稀土矿物;酸浸渣经过水浸、洗涤得到硫酸稀土溶液和水浸渣。本发明能够高效、低成本地综合回收稀土、氟、钙等资源,实现了放射性废渣减量化与废水、废气资源化处置。
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本发明涉及一种利用含钛高炉渣制备钛硅和铝硅合金的方法,属于二次金属资源再利用和材料制备技术领域。将含钛高炉渣、铝物料和添加剂混合均匀得到总物料,在熔炼温度为1573K~1973K下保温0.5~10h,然后进行渣金分离得到Ti‑Si‑Al合金;将得到的Ti‑Si‑Al合金采用电磁或电阻加热方式的定向凝固法以定向凝固速度为10~4000μm/min进行分离和初步提纯,机械切割分离后得到Ti‑Si合金和Al‑Si合金;将得到的Ti‑Si合金进行研磨后酸洗、真空熔炼法或真空定向凝固法去除杂质再次提纯后得到高纯Ti‑Si合金。本发明为复杂含钛高炉渣资源的经济利用提供了新路径。
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本发明涉及一种硫磷混酸加压分解黑钨矿或黑白钨混合矿提取钨的方法,其主要改进点为,在用磷酸和硫酸的混合酸从黑钨矿或黑白钨的混合矿中提取钨的过程中,对反应体系进行加压处理,使其温度为110~250℃。本发明通过加压,在提取钨的过程中不需要额外地添加含钙的化合物对黑钨矿进行转化,可直接提取黑钨矿或黑白钨的混合矿中的钨,简化了生产工序,降低了生产成本。
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本发明公开了一种制备三辛基氧化磷的方法,向反应装置中加入二辛基氯化磷、溴辛烷和有机溶剂,其中溴辛烷过量,搅拌均匀,升温至80~120℃,反应12~24小时,31P‑NMR检测反应完全,旋转蒸发仪蒸除有机溶剂,得到棕褐色液体,加入蒸馏水,在室温下搅拌水解10~30min,将溶液用5~15wt%NaOH溶液调至碱性,用三氯甲烷萃取,蒸馏水洗涤至中性,旋转蒸发仪蒸除溶剂,用甲醇重结晶,得到白色固体三辛基氧化磷;本发明的制备方法反应步骤简单,绿色环保,原子经济性好,产物纯度高,易于分离,具有产业化的前景。本发明产品应用于水质检测和污水处理行业。
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本发明公开了一种再生型锂离子正极材料及其制备方法。制备步骤包括:1)将废旧锂离子电池正极极片,浸泡于有机溶液中,搅拌,收集沉淀物;2)将沉淀物煅烧,后酸浸处理,得浸出液,萃取,得萃取液;3)在萃取液中加入镍、锰和钴盐,调整溶液中Ni2+、Mn2+和Co2+的摩尔比,得调整液;4)在调整液中加入沉淀剂,共沉淀,得再生前驱体;5)将再生前驱体与锂源混合,后煅烧,得再生型锂离子正极材料;其中,步骤4)中共沉淀至含有炭材料的分散液中。该再生型锂离子材料具有更好的电化学性能,该制备方法无需增加新的设备及改变回收技术路线,简单易行。
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本发明涉及一种从硫酸铜溶液中经济脱除氯离子的方法,其步骤是:调节pH及氧化还原电位,用碳酸钠和亚硫酸钠调整硫酸铜至Na2[CuCl3]可稳定存在的反应区间;升温添加单质铜粉,使溶液中的Na2[CuCl3]与单质铜粉发生归中反应,产出不溶于水的CuCl白色亚铜盐沉淀;充分降温后将亚铜盐沉渣与硫酸铜溶液分离,得到脱氯硫酸铜溶液;利用亚铜盐湿渣在高pH下不稳定的特性,将亚铜盐湿渣转化为CuO、CuCO3、Cu(OH)2组成的脱氯铜渣返回系统使用,产出的氯化钠溶液浓度高,可直接用于蒸发制备工业NaCl。本发明可以广谱的适用于从高浓度硫酸铜溶液中脱除各种浓度的氯离子,投入反应的试剂不影响溶液质量,且操作成本除升温外几乎可忽略,经济易行。
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本发明涉及一种掺锰堆积工序从高钙型含钒石煤中提取钒的方法,其技术方案是:首先将高钙型石煤、MnO2粉、棉花秸秆粉进行搅拌后,再加入浓硫酸、大孔阴离子交换树脂桶的流出液进行充分混合。然后将混合物输送到特制的大型堆积池中,密闭堆积36~72 h进行炭化‑氧化反应。后续工序将堆化物铲出至搅拌池、加水浸取钒,经固液分离、调节浸取液pH值、大孔阴离子树脂吸附钒、强碱洗脱钒、沉钒焙烧等工艺制备出99.5%以上的V2O5。本发明的最大特点是采取堆浸金的模式,对高钙型含钒石煤进行大规模化堆积预处理,与水浸取钒相结合。本方法无须对矿石进行脱碳焙烧、不产生废气, 钒浸出率高, 是一种全新的环境友好型的提钒方法。
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本发明公开了一种无水氯化镨的制备方法,包括步骤:S1、将七水氯化镨于60℃~100℃下进行一段流化脱水,获得三水氯化镨粗品;S2、将三水氯化镨粗品于120℃~130℃下进行二段流化脱水,获得一水氯化镨粗品;S3、将一水氯化镨粗品于140℃~160℃下进行三段流化脱水,获得无水氯化镨;其中,三段流化脱水在氯化氢气体氛围内进行。根据本发明的无水氯化镨的制备方法,通过将七水氯化镨进行分段流化脱水,并提供氯化氢保护气体氛围,从而有效抑制了中间产物一水氯化镨在脱水至无水氯化镨过程中的水解作用,大大提高了产品纯度;并且该无水氯化镨的制备方法脱水温度低,制备成本低,脱水效果好。
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本发明公开了一种综合回收铜冶炼烟灰中有价金属的方法,首先采用磁选方法将铜冶炼烟灰初步分离得到富铁烟灰和低铁烟灰;富铁烟灰经硫酸浸出,得到富铁渣和硫酸铜溶液;低铁烟灰经中性浸出得到中浸渣和中浸液;中浸渣经低酸液浸出得高铅铋渣和酸浸液,酸浸液返中性浸出;中浸液经SO2还原得As2O3和硫酸铜溶液,硫酸铜溶液进行电积得纯铜。本发明采用磁选分离预处理方法,将烟灰总量约20%的含有大量铁和少量铜的黑色物质进行分离,降低了中性浸出处理量,提高中浸液砷的含量,有助于SO2还原沉砷,同时减少了铁对酸浸过滤的影响,可大幅提高酸浸的酸度,降低酸浸渣中砷含量,得到富铁渣、高铅铋渣和高纯铜,实现有价金属的综合回收。
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本发明涉及一种膜处理稀土工业废水的方法,本发明以稀土生产工艺中产生的废水为处理对象,首先除油除杂,主要除去萃取剂、钙、稀土,防止污染膜。第二步精密过滤,主要除去肉眼不可见的悬浮物。第三步是采用纳滤膜浓缩废水。得到的透析水水质较好,可以用于生产工艺中。得到的浓水盐含量富集明显,可以集中排放,也可以蒸发结晶回收盐类。
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本发明公开了一种水钠锰矿作为硝化抑制剂的新用途及其一种制备方法。其制备步骤为,1)将KMnO4溶液加热煮沸,开启强力搅拌后,缓慢加入盐酸溶液;2)加入完毕后继续反应30-40min,然后让产物在60-70℃下老化处理10-12h得悬浮液;3)悬浮液自然冷却至室温,抽滤悬浮液得到黑褐色沉淀物并用去离子水清洗沉淀物至电导率小于20uS/cm,然后将黑褐色沉淀物冻干并研磨过60目筛即得到人工制备的水钠锰矿。本发明提出了水钠锰矿作为硝化抑制剂的新用途,大大扩展了水钠锰矿的应用。本发明水钠锰矿具有如下有益效果:1.稳定性强,不易挥发。2.生态可接受性好。3.成本低廉,施用少量。
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本发明公开了一种从高碲渣料中高效绿色回收碲的方法,将高碲渣料破碎,缓慢加入盐酸和双氧水,控制温度,不断搅拌进行氧化浸出;待渣料溶解完全后,进行液固分离,主元素氧化碲进入浸出液中,Pb、Ag等有价金属以氯化盐的形式进入浸出渣中,铅银渣返回铅冶炼系统回收有价金属;含碲浸出液用片碱配溶液调节pH为5.0~6.0,得到TeO2沉淀,TeO2经煅烧除硝后进行造液,返回电积工序直接回收金属碲。本发明采用盐酸双氧水直接浸出高碲渣料回收碲,碲的直收率可达到95%以上,实现了碲的高效回收,银回收率达到99.0%以上,铅回收率达到97.6%以上。同时本发明具有工艺流程简单、所需设备少、生产成本低、绿色环保、综合回收程度高等特点,因此具有一定的应用前景。
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本发明公开了一种焊接区耐蚀性能好易焊接的后门左铰链加强板,其特征在于,包括以下重量份组分:包括以下重量份组分:菱铁矿500‑550、铝铁矿400‑480、辉铜矿10‑20、孔雀石8‑9、磁赤铁矿10‑14、闪锌矿5‑6、锡石2‑3、脆硫锑铅矿1‑2、白钨矿2‑3、菱锌矿5‑6、钽金红石3‑4、钛铁矿2‑3、镍黄铁矿20‑30、镍矿生物冶金催化剂200‑260。本发明耐磨性能好,耐腐蚀,易焊接的焊接区耐蚀性能好。
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本发明公开了一种铜镉渣提镉残渣资源回收的方法。首先在常压高温下按一定液固比加硫酸,鼓空气浸出铜镉渣提镉的副产品铜渣并固液分离,得到铅银渣和浸出液;然后用选择性电沉积产出的活性铜粉在高温条件下脱除浸出液中的氯,得到脱氯铜渣和净化液;净化液分两段选择性电沉积分别得到标准阴极铜管和活性铜粉并产出几乎不含铜的脱铜液;脱铜液作为锌冶炼系统的焙砂浸出液使用返回主系统;铜粉脱氯得到的脱氯铜渣经通空气碱洗后得到铜泥和浓盐水;铜泥作为铜渣的一种来源返回高温浸出;浓盐水蒸发后制备工业氯化钠。本发明为铜镉渣提镉副产品铜渣回收铜提供了一种全新的工艺模式,相较其他工艺能耗低,资源回收更充分,能够有效的实现减排增收。
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本发明公开了一种从废旧手机电子元器件中回收金(Au)的方法,包括步骤:(1)将废旧手机电子元件进行机械破碎,破碎至100目以上;(2)实现非金属物料和含Pd的金属物料的分离,并将金属物料研磨至100目以上;(3)含金属Au粉末置于带有控温、机械搅拌含HCl?CuCl2?NaClO反应器中,进行Au的浸取,获得含Au溶液;(4)含Au溶液采用DBC?磺化煤油体系,进行Au的萃取,获得含富集Au的有机溶液;(5)含Au的有机溶液采用草酸还原Au,得到海绵金。本发明具有高效环保、工艺适应性强、资源综合利用率高、应用前景广阔等特点,解决强酸酸化回收的污染问题,可创造显著的经济、环境及社会效益。
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本发明属于化工材料技术领域,涉及一种螯合树脂的制备,具体为一种具有吸附各种水体中重金属离子功能的含四氮唑基的聚丙烯腈-聚乙烯基四氮唑螯合树脂。其特征在于所涉及的制备方法是通过以下步骤来实现的:第一步,通过聚丙烯腈、叠氮化钠与氯化铵反应合成聚丙烯腈-聚乙烯基四氮唑共聚物(PAN-PVT);第二步,将共聚产物的浆液在油包水分散助剂的作用下制备成所要粒度的球状树脂,在升高的温度下实现链间交联使液状物凝胶化而成为固体的球状树脂。其优点在于:螯合树脂对于金属离子的多点配位使其具有极高的吸附性能,制备工艺简单,无需昂贵设备,应用广泛。
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一种带有竖直混合挡板的环隙式离心萃取器,属于化工机械设备领域。本发明环隙式离心萃取器是在目前的环隙式离心萃取器结构的基础上,在外壳下段的内壁上均匀设置至少两块的竖直混合挡板,该竖直混合挡板的下端部与壳底连接,上端部与轻相收集环的下部连接。竖直混合挡板的尺寸和数量随转筒直径的增大而增大。本发明强化了环隙内两相液体的混合强度,有效提高了传质级效率。具有结构简单、成本低、容易加工制造和适用范围广等特点,大大提高了目前的环隙式离心萃取器的应用水平,从而推进了环隙式离心萃取器在各工业领域中的应用。
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二进三出满载分馏萃取分离稀土的方法,是以P507为稀土萃取剂,以氯化稀土为原料,第三出口设于二进三出分馏萃取体系的洗涤段,在洗涤段和反萃段之间设有以N235为萃酸剂、TBP为破乳剂的萃酸段;通过N235的萃酸作用,从而消除氢离子的副作用,既保证稀土分离系数不会降低,又保证稀土的萃取量不低于稀土的皂化量。与现有二进三出分馏萃取工艺相比,能大幅度降低稀土分离工艺过程的酸碱消耗,其中碱性试剂消耗量下降54.6%~58.8%,盐酸的消耗量下降16.1%~23.7%;稀土萃取分离工艺过程的废水排放量大幅度减少,稀土分离的绿色化程度大幅度提高;萃取槽级数可减少9.5%~24.6%,稀土萃取分离工艺的总投资下降。
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本发明公开了一种从废旧镍锌电池中回收有价金属的方法。所述方法包括以下步骤:将废旧镍锌电池置于饱和食盐水中进行自放电处理;对自放电处理后的镍锌电池进行破碎筛分得到筛上物和筛下物;将筛上物磁选得到铁渣和非磁性物质;将非磁性物质和筛下物混合,然后将混合物用硫酸浸出,经过滤后得到浸出液;将浸出液通过化学法处理和萃取分离,得到硫酸镍硫酸钴二元混合液、锌盐溶液和氯化钙溶液,或是硫酸镍硫酸钴二元混合液、锌盐溶液、铜盐溶液和氯化钙溶液;将上述溶液分别浓缩、结晶、及离心分离,完成有价金属的回收。本发明方法不会对环境产生二次污染,工艺流程短,资源回收利用率高、工艺产品选择灵活性强、成本低廉,具有较高的经济效益。
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本发明公开了一种节能降耗的电解锰生产新工艺,将阴极液在电解槽外做成小循环,作为原电解液循环的辅助,利用低含锰的阴极液置换锰渣中高含锰的合格液,用于补充进槽锰金属量;利用热泵原理将阴极液蓄积的热量转换成热风、热水的热量,用于烘干锰片、加热阳极液,冷却下来的阴极液去调控电解槽温。本发明投入小,可利用现有系统,实现高效益的节能减排,具有显著的工业化应用前景。
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一种从熔炼合金中浸出铜钴镍的方法,包括以下步骤:将含有铜钴镍中至少两种和铁杂质的熔炼合金进行熔融,然后利用高压气体或高压水雾化成合金粉末;将雾化后的合金粉末加入一搅拌充气反应装置中,在该搅拌充气反应装置中以硫酸溶液作为浸出介质,使空气或氧气从所述搅拌充气反应装置的搅拌轴系中均匀鼓入,经搅拌轴系底部高速旋转的搅拌桨叶的剪切作用使鼓入的气体均匀分散,在氧化剂、催化剂的作用下,合金粉末在搅拌充气反应装置中进行锈蚀氧化浸出反应;反应完成后,大部分杂质铁进入浸出渣中,最后进行固液分离,收集获得含铜钴镍中至少两种的浸出液。本发明具有工艺成本低、工艺便于控制、生产稳定可靠、对环境污染少等优点。
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本发明涉及一种锌加压氧浸废电解液的加热方法,其特征在于采用螺旋板式换热器加热,热流体为蒸汽,冷流体为废电解液,废电解液压力大于锌加压氧浸反应釜的工作压力,蒸汽压力高于废电解液压力,将废电解液加温至70℃以上。采用本发明方法废电解液不会外泄;减小了换热器在工位上的维护量,相当延长了换热器使用寿命;且不会造成系统溶液体积膨胀。
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本发明公开了一种失效锂电池中的钴酸锂材料高压脉冲液相放电修复的方法,首先采用机械分离的方法对使用失效的锂离子电池进行机械分离获得钴酸锂废料,把钴酸锂废料置于氢氧化锂溶液中,然后采用高压脉冲液相放电的方法使得钴酸锂材料实现电化学性能修复,工艺过程简易,能耗低,环境影响小,经过放电处理修复后的钴酸锂材料电化学性能良好,并能作为锂离子电池的正极活性材料重新回用。
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回收废杂铜阳极泥中有价金属的方法,包括以下步骤:a、浆化筛分,除去废杂铜阳极泥中非金属颗粒物;b、氧化焙烧,将铜、银氧化及使锡转化为SnO2;c、硫酸浸出,将铜、银等易溶于酸的金属溶入浸出液中;d、置换银,利用铜片置换浸出液中银获得银粉;e、干燥煅烧,将浸出渣送入回转窑进行干燥煅烧;f、电炉熔炼,对浸出渣进行高温熔炼获得铅锡合金;g、铅锡电解,将铅锡合金进行电解获得精焊锡,对锡阳极泥提取金、银、铂等。本发明公开了一种适合回收废杂铜阳极泥中有价金属的方法,具有较好的有价金属回收率。
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本发明公开了一种副产盐酸的机械装置,该装置属于精细化工领域领域;包括:水解反应釜、冷凝器、吸收罐、精馏浓缩釜;其特征是:水解反应釜上设有水进口、亚磷酸饱和液进口、三氯化磷进口、亚磷酸水溶液出口,水解反应釜和冷凝器间设有第一管道,冷凝器上设有冷却水进口、水出口,冷凝器和吸收罐间设有第二管道,吸收罐和精馏浓缩釜间设有第一离心泵和管道,精馏浓缩釜上设有水出口、成品盐酸出口。该装置副产盐酸的主要优点是:使用通用设备组合、结构简单、副产盐酸成本低、产品质量好、可批量生产,该装置在副产盐酸的过程中既产生了一定的经济效益,又消除了污染。
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本发明公开了一种从废弃塑封IC分离出金属并从中提金的资源化方法,本发明采取机械破碎将废弃塑封IC粉碎;破碎所得的混合粉料进行物理分选;获得含树脂硅微粉和以铜为主的金属粉料;在双氧水的氧化作用下通过硫酸溶解掉金属粉中的绝大部分非金成分,进一步用硝酸溶解其它非金组分,获得富金残渣;再利用混酸溶解富金残渣中的金,获得含金溶液;对含金溶液进行置换沉淀处理,获得海绵状金粉;最后提纯海绵金粉获得金锭;本发明具有原料来源广泛、工艺流程清晰、工艺技术可靠、挥发性硝酸用量少、环境污染轻、资源综合利用率高、投资灵活、容易量产等特点,为各类废弃塑封IC卡板处理单位带来经济效益,同时也将创造显著的环境、社会效益。
本发明提供了壳聚糖、壳寡糖及其衍生物在制备吸附大气污染物的吸附剂中的应用,所述壳聚糖、壳寡糖为β-1,4糖苷键连接的聚氨基葡萄糖或乙酰氨基葡萄糖,壳聚糖的聚合度> 20,分子量> 5000Da;壳寡糖的聚合度为2~20,分子量为300~5000Da。壳聚糖、壳寡糖及其衍生物制成其质量体积浓度为0.1μg/mL~2000mg/mL的水溶液或甘油溶液用于制备吸附剂。所述制备的吸附剂的应用领域十分广泛,其使用方法是以任何可以接受的方式置于鼻腔中,如置于口罩、面罩、头套、头盔等防护用具上,以任何可以接受的方式喷洒于室内、工厂、汽车等排出大气污染物的设备的出口附近,具有良好的市场应用前景。
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本发明涉及一种分子印迹强化胺化改性壳聚糖吸附剂的制备方法。本发明属于环境功能材料制备及水中重金属污染控制与处理技术领域。一种分子印迹强化胺化改性壳聚糖吸附剂(P(M)-C-CTS(M))(M为锌、铜、镉、银、铬、镍、铅、铁、钯、铝、金、汞、砷、锰、镧、铈、镨、钕、钷、钐、铀、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥、钪、钇的离子)的制备方法,其特征在于:以壳聚糖、金属M的可溶性盐、环氧氯丙烷、多乙烯多胺为原料,通过溶胶-凝胶、交联、胺化、酸洗、水洗等工序,制备得到P(M)-C-CTS(M)。工艺简单、条件温和、可操作性强、成本低、易于控制、污染少。胺化过程中强化引入分子印迹技术,使P(M)-C-CTS(M)吸附水中M离子的吸附能力与选择吸附效率明显提高。
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