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本发明提供了一种导电高分子-石墨烯纳米复合材料,由导电高分子材料与石墨烯构成,该导电高分子材料以石墨烯为载体,分散在石墨烯片层结构表面,并且该导电高分子材料为聚苯胺、聚吡咯、聚噻吩,以及它们的环取代衍生物、杂原子取代衍生物中的一种。该复合材料具有较高的比表面积,能够有效避免现有聚苯胺、聚吡咯、聚噻吩等导电高分子材料的团聚、粘连等问题,当用于废弃物中金属元素的回收处理中时,具有较高的吸附还原能力,有效提高了金属的回收效率。
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本发明提供了一种团聚型铜铝镍石墨封严复合粉末材料。它由以下组分(按重量)组成:Cu:45~76%,Al:1.5~8%,Ni:10~37.5%,Fe:≤1.6%,C为余量。其制备方法包括以下步骤:首先制备铜铝合金粉末中间料,后制备镍包石墨粉末中间料,最后将上述铜铝合金粉末与镍包石墨粉末中间料,通过团聚粘合工艺制取铜铝镍石墨复合粉末材料。本发明制取的团聚型铜铝镍石墨复合粉末具有成分均匀、喷涂适应性好的特点,采用火焰喷涂工艺制备的团聚型铜铝镍石墨涂层结合强度更高,可磨耗和热稳定性能更加优异,应用在发动机的压气机部件上可以取得很好的密封效果,此涂层的工作温度小于550℃。
本发明属于高铁锌焙砂中浸渣与高铁硫化锌精矿协同浸出液除铁氟的方法。包括以下步骤:将高铁锌焙砂中浸渣与高铁硫化锌精矿协同浸出液用压力泵泵入压力釜中,添加氧化铁晶种,通入工业氧气或富氧空气,控制通入气体分压、釜内总压和温度,在搅拌条件下反应,使溶液中的亚铁离子在水热条件下发生氧化水解反应生成具有一定比表面积的氧化铁晶体,该氧化铁晶体对溶液中的氟离子有强烈的吸附作用。本发明在氧压水热条件下实现了亚铁离子高效氧化水解和净化除氟,整个过程除铁率较高,氧化铁晶体对氟的吸附量较高,除铁氟后液铁离子浓度较低,获得性质稳定、含铁高品位氧化铁渣,氧化铁渣具备成为钢铁工业原料或水泥添加剂的潜在应用价值。
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本发明公开一种雄黄的微生物浸出液的制备方法,所述微生物为氧化亚铁硫杆菌,包括以下步骤:菌种筛选、嗜酸氧化亚铁硫杆菌的培养、雄黄的微生物浸出液的制备三个步骤,本发明对氧化亚铁硫杆菌进行了驯化,对矿物药雄黄具有明显的浸出作用,能够较大限度地降解雄黄,实验结果表明,雄黄经氧化亚铁硫杆菌浸出30天后,As离子浓度达到986.2μg/ml,远远高于水飞的As离子浓度是82.7μg/ml。氧化亚铁硫杆菌广泛存在于酸性矿山水及含铁或硫的酸性环境中,通过简单的实验就可以分离提取得到。
本发明公开了一种改性二氧化锰催化剂及改性二氧化锰催化剂电极和制备方法,改性二氧化锰催化剂是通过浸渍法制得的由同时掺杂有氟离子和金属离子的纳米二氧化锰负载在同时具有金红石晶体结构和氧缺位结构的金属氧化物载体上构成的催化剂;改性二氧化锰催化剂电极是在导电基体上依次制备由同时具有金红石晶体结构和氧缺位结构的金属氧化物构成的耐腐蚀导电层和由同时掺杂有氟离子和金属离子的纳米二氧化锰的改性二氧化锰催化剂层得到;改性二氧化锰催化剂及电极具有电流效率高、使用寿命长的特点,且制备方法操作简单、成本低,满足工业化生产。
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本发明提供一种银氧化锡电接触材料的制备方法,先采用溶液制备的方法,将含有硝酸银和硝酸锡的水溶液同含有六偏磷酸钠分散剂的碳酸钠水溶液混合反应,在高速搅拌和六偏磷酸钠分散剂作用下得到含有碳酸银和碳酸锡的混合物,再经过滤、煅烧和机械研磨处理制得颗粒细小的银氧化锡复合粉末,有利于后续粉末冶金制备成分均匀的银氧化锡电接触材料,同时制备过程是环保的。本发明制备工艺简单易控制,生产周期较短,污染少,成本低,有利于工业化生产。
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一种隔膜旋流电解装置,属于电解装置技术领域。它包括上端盖、上连接座等,骨架上套有阴离子隔膜,阳极位于电解槽体和骨架的中间,骨架下部通过螺纹连接紧密配合于下密封导流部件上,并通过O型圈挤压密封,阳极上部通过螺纹连接固定定位杆,固定定位杆配合放置于上端盖凹槽中,上端盖和上连接座固定密封连接,所述的下端盖和下连接座固定密封连接,所述的上连接座、下连接座和电解槽体通过螺栓连接,并通过O型圈和平面胶垫挤压密封。本发明采用上述技术得到的隔膜旋流电解装置,其结构简单、使用寿命长、耐酸耐温能力强、作业电流密度高、导电均匀,同时节省成本,也减少了后期的成本和工作量等优点。
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本发明涉及一种去除金属硅中杂质磷和硼的方法,该方法包括以下步骤:将硅块装入中频感应炉石墨坩埚中加热熔化;向硅液中投入造渣剂,继续加热使造渣剂完全熔化;将带有通气孔道的石墨棒预热,待预热充分后将通气棒插入到硅液中,通气搅拌;待反应完全后,保温静置;将硅液倒入带加热功能的结晶器中凝固;待硅锭冷却后,去除硅锭表面渣块;将硅锭破碎、磨粉,对硅粉进行酸洗、清洗和烘干,得到提纯后的低磷、硼多晶硅。该方法除磷、硼效果好,降低了提纯多晶硅的成本。
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本发明提供一种贵金属熔炼渣的预处理方法,包括以下步骤:a)在耐酸反应容器中加入一定量的水后打开搅拌,加入酸调节溶液pH值在0.5~6.0范围内;加入经过简单破碎的贵金属熔炼渣,加入量按液固重量比为2:1~25:1;待搅拌均匀后,加入高效催化剂,加入量为渣重的0.10~5.0%;b)在25~95℃范围内进行高效催化浸出30~180min,浸出结束后固液分离,得到浸渣和浸液。该方法可高效去除熔炼渣中杂质,使渣中金、银、铂、钯等贵金属高效富集,并且工艺流程简单,处理速度快,通过该预处理方法得到的浸渣中贵金属品位高,可以直接作为贵金属原料以常规工艺精炼回收。
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本发明提供了一种含氟废水脱氟剂Fe-Al双金属有机骨架材料的制备方法。以有机羧酸为配体,与铝盐、铁盐溶液按一定比例混合均匀,在高压反应釜中,一定温度下反应一段时间,然后经纯化、洗涤、干燥,即得到双金属有机骨架化合物。本发明所述双金属有机骨架化合物的比表面积高达2500m2/g,吸附选择性高,可用于高浓度含氟废水(300~1000mg/L)尤其铅锌冶炼含氟废水中氟离子的选择性去除,去除率为80~93%,该材料制备条件温和,工艺简单稳定,可靠,成本低,具有除氟效果突出,处理高效,使用简单,无二次污染等特点,是一种高选择性新型脱氟剂。
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本发明提供了一种离心萃取机混合进料器,主要应用于离心萃取机的混合与进料;本发明解决了以往离心萃取机的混合功耗高,混合强度大,易造成混合液乳化的缺点,具有较广的适用性。
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本发明了一种菱铁矿制备精铁粉工艺及其系统,该工艺包括以下步骤:将菱铁矿破碎后和循环盐酸作为酸浸的原料;酸浸后产物过滤,滤饼进行化浆洗涤,酸浸液进入预浓缩器与水解后的高温烟气接触,溶液被浓缩后进入水解系统高温水解。将产生的粉末及旋风除尘回收的物料进行收集,作为精铁粉产品,气体进入预浓缩器冷却后进入吸收塔中吸收,盐酸浓度最终达到18-20%。吸收塔之后的气体最后被补充水吸收,吸收后的溶液对酸浸渣洗涤,过滤后的滤液回到吸收塔吸收HCl。本发明还提供了实现所述方法的系统。本发明的整个工艺流程中只有盐酸循环过程,是一个环境友好的清洁工艺。
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本发明公开了一种从石煤碱浸液中清洁提取钒的方法,将可溶性钡盐加入到石煤碱浸液中,沉淀富集钒的同时使钒与溶液中的硅和磷分离;再用硫酸溶液浸出沉淀中的钒,固液分离后调整浸出液的pH,用氨水沉淀得到钒酸铵。本发明简化了石煤提钒工艺,大大减少了废水排放量,操作简单,生产成本低,经济效益和社会效益明显。
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本发明提供了一种快速判断含镍样品中镍含量的方法,包括以下步骤,首先制配由二胺四乙酸构成的指示剂,向含镍样品溶液中加入指示剂并充分摇晃,观察液体颜色,若液体为亮紫色,则Ni(%)≥22.20%,若液体为亮红色则Ni(%)<22.20%。本发明通过颜色的变化,直观地判断氯化镍产品中的镍含量是否合格,解决了传统滴定中,滴加指示剂繁杂,耗时长,分析效率低的问题。
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本发明的目的是提供一种用于锰矿渣浸出的复合菌群,即利用由氧化亚铁硫杆菌、氧化硫硫杆菌和钩端螺杆菌组成的复合菌群对锰矿渣进行处理,提高浸出液质量,实现对锰矿渣的综合利用。本发明的复合菌群预浸液可以高效的浸出锰矿渣中的金属离子,预浸渣可以很好地净化锰浸出液。而且,与菌群相应的方法包括预浸液的制备和以制备得到的预浸液浸出锰矿渣的工艺,浸出液的后续处理工艺,制得处理后的溶液质量能够满足制备工业级硫酸锰、碳酸锰和电解锰的要求。
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本发明涉及一种PVDF阳离子交换膜的溶液接枝制备法,首先对聚偏氟乙烯溶液进行碱处理,再在溶液体系中依次加入引发剂、单体和交联剂,直接在PVDF大分子上接枝带有磺酸基团的单体,得到PVDF阳离子交换膜,使磺酸基团均匀分布在膜内部和表面。该方法简单易行,膜性能优良,并具有较好环保性和较低成本,易于实现规模化工业生产。
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本发明公开了一种从稀土料液中络合分离除铝的方法,采用含磷有机配体3‑羟基苯基磷酰丙酸、2‑[羟基(苯基)磷酰基]乙酸及其盐中的一种作为络合分离剂对稀土料液进行处理,将稀土溶液中所含的稀土离子以沉淀的形式从稀土溶液中分离出来。通过对络合分离剂的用量、反应温度、溶液的pH值、反应时间的控制可以实现稀土料液中稀土的沉淀率达90%以上,而铝离子的沉淀率不超过10%。与现有的技术相比,络合分离法从稀土溶液中分离铝的方法对设备要求低,操作简单,所得沉淀物易过滤,回收产物通过再生可以循环使用络合沉淀剂,实现闭路循环,减少对环境的影响并降低处理成本。
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本发明公开了一种低品位难选钼矿的预处理及选别方法,包括原料预处理和选别工艺,具体包括:将低品位难选钼矿破碎至小于2毫米后,用微波加热装置加热及水淬方法进行预处理,然后对预处理过的低品位钼矿进行磨矿,并加入捕收剂、调整剂进行浮选,得到最终的高品位钼精矿产品。本发明工艺简单,可以降低低品位钼矿的磨矿成本,并提高分选指标,且对环境无污染。
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本发明涉及一种酸法稀土焙烧矿高效全界面泵浸出的方法,其特征是:将酸法稀土焙烧矿与水混合调浆浸出,浸出浆液经重力沉降分离得到细粒浆液和粗粒浆液,粗粒浆液采用多级泵浸结合多级槽体缓冲浸出,一级泵连一级缓冲槽,一级缓冲槽再连二级泵,以此类推,最后一级泵实现浆液浸出后,与细粒浆液合并,固液分离。分离溶液为硫酸稀土料液,渣则继续通过稀酸快速洗涤、固液分离得到酸洗液与外排渣,酸洗液循环浸出稀土焙烧矿。本发明可有效提高焙烧矿中稀土的浸出效率与浸出率,节约设备、能耗、劳动成本等。
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本发明公开了一种用超临界CO2连续提取尾矿中稀散金属的方法,该方法是以超临界CO2作为载体,在加压混合塔中将靶向萃取剂溶于超临界CO2中,并进入到加压萃取塔中,靶向萃取剂能够高选择性的与稀散金属离子形成金属络合物;经减压塔减压后,分离出的CO2气体可进行回用,因分压发生改变导致稀散金属络合物发生解离,在有机溶剂中形成稀散金属单质结晶析出;本发明通过装备设计实现了连续化操作,很大程度提高尾矿中稀散金属的提取效率,并且改善了现有稀散金属严苛的提取工况。
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本发明涉及一种锂离子电池无害化处理方法及系统,属于锂离子电池技术领域。本发明的锂离子电池无害化处理方法包括如下步骤:将锂离子电池破碎,得到锂离子电池破碎料;将所得锂离子电池破碎料置于密闭反应腔内抽真空处理,然后对锂离子电池破碎料进行蒸汽反应处理,反应后抽真空处理;蒸汽反应处理过程中收集蒸汽反应产生的气体。锂离子电池无害化处理系统包括用来将锂离子电池进行破碎的安全破碎系统,蒸汽反应系统,所述蒸汽反应系统包括用来供锂离子电池破碎料进行反应的密闭的蒸汽反应腔,所述蒸汽反应腔上设置有蒸汽进口及尾气出口。本发明的锂离子电池无害化处理方法和装置能够实现锂离子电池的彻底无害化,具有较高的电解液去除率。
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本发明提供一种提高P204萃取箱杂质分离效率的方法及萃取设备,一种提高P204萃取箱杂质分离效率的方法,磁力泵通过上酸管道和流量计将反萃酸溶液输送到萃取箱内,在使用时本发明通过对来料杂质进行分离时,将之前的洗铜酸改用2N的硫酸来替代,这样基本上只能将Co、Cu和一小部分Ca、Mn、Zn分离出来,此反萃液还含有2-3g/l的钴,可以返回到浸出工序重新利用,然后萃取后的溶液进入新增的2级深度洗铜段,深度系统段选用4N硫酸或盐酸来进行彻底反萃,将其他杂质全部截留在此工序,此部分产生的反萃液直接进行化学沉淀处理。此方法提高了萃取箱对杂质的分离效率同时也提高了对钴、铜的回收率,大大降低了生产成本。
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本发明公开了一种利用微生物的代谢产物浸出风化壳淋积型稀土矿的方法,包括以下步骤:1)微生物的培养:选取以下三组微生物中的一种或多种,并单独在其适合的液体培养基和适合的培养条件进行培养,培养设定时间后,得到菌悬液;2)代谢产物的提取:将步骤1)中的菌悬液进行粗提后,得到固体代谢产物;3)浸出:将步骤2)中的代谢产物与球磨后的风化壳淋积型稀土矿的矿石按照设定比例进行混合,然后在设定的浸出条件下进行浸出,得到浸出液。本发明选用的微生物关键代谢产物不仅不会造成环境污染,还有利于生态修复及改善。该方法具有高效、绿色环保、成本低、操作简单等优点,适合推广应用。
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本发明提供了一种制备高纯四氧化三锰和高纯氧化镁的方法,所述方法包括如下步骤,(1)锰矿石经浸出制备含锰溶液;(2)进行除杂处理;(3)净化液中的锰和镁通过萃取进行分离,锰进入有机相,镁留在萃余液;(4)使用碱液对负载有机相进行反萃,得到再生有机相和反萃液;(5)过滤反萃液得到硫酸锰,经烘干得到高纯硫酸锰产品;(6)萃余液添加氨水进行沉淀,得到氢氧化镁和硫酸铵溶液,将氢氧化镁洗涤后煅烧得到高纯氧化镁产品;(7)硫酸铵溶液经蒸发得到硫酸铵产品。本发明使用碱反萃实现了高纯四氧化三锰的高效制备,并实现了镁的高附加值利用,具有高资源利用率、低成本和绿色清洁环保的优点。
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本发明涉及一种稀土工业废水处理及循环利用的工艺方法,本发明以稀土生产工艺中产生的硫酸镁废水为原料,首先加入沉淀剂除硫酸根,采用的沉淀剂生石灰、熟石灰或氯化钙回收镁,得到纯度大于90%的氢氧化镁产品及氯化钙溶液。氢氧化镁产品可用于萃取剂皂化,氯化钙溶液可用于稀土焙烧矿浸出。浸出后的稀土浸液进入P507全捞转型工艺,得到的稀土溶液进入下步稀土萃取分离工序。产出的废水继续采用本发明的方法处理。如此,可实现全捞转型工艺内废水零排放、镁资源回用,REO回收率与使用新水浸出相当。
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本发明公开从银镍合金铜基触点废料中选择性分离回收银的方法,包括:(1)将银镍合金铜基触点废料装入真空蒸馏炉内进行真空蒸馏,真空蒸馏的压强为100~150pa,真空蒸馏的温度为1400~1550℃,真空蒸馏的时间为1~2h,得到挥发物和残留物;(2)分别对所述的挥发物和残留物分别进行再次真空蒸馏,其中对挥发物的真空蒸馏参数为:压强为150~200pa、温度为1200~1400℃、时间为2~4h;残留物的真空蒸馏的参数为:压强为100~150pa、温度为1600~1700℃、时间为2~4h。该方法运用真空蒸馏技术处理废料,通过独特的参数控制,实现银、镍、铜的分离回收,该技术工艺路线简单环保,无需任何化学试剂,不产生三废,处理成本低廉,回收率高,银、铜、镍的回收率大于99.9%。
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本发明涉及稀土矿放射性废渣浸出领域,公开了一种离子型稀土矿放射性废渣的逐步浸出方法,首先对废渣多次浸出之后得到的滤渣进行焙烧,加入高浓度的酸对其进行浸出,然后将浸出液和洗水滤液加入至第一浸出渣中用于浸出,最后第二浸出液的pH用废渣调节。本发明发现,盐酸浸出废渣的效果最优,钍和稀土的浸出率随着盐酸浓度的先增高后降低;在综合考虑浸出率和浸出液中的稀土离子的浓度后,得到液固比为10是较优的浸出液固比值;采用废渣的逐步浸出工艺,提升废渣中的稀土与钍的浸出率和酸的使用率。
本发明公开了一种降低表面粗糙度减少加工余量强度提高的加油口衬板,其特征在于,包括以下重量份组分:包括以下重量份组分:褐铁矿500‑550、菱铁矿50‑70、黄铁矿400‑480、黄铜矿10‑20、水云母5‑6、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、辉铜矿5‑6、钛铁矿6‑7、黑钨矿2‑3、钽金红石3‑4、硫化铜镍矿20‑30、镍矿生物冶金催化剂200‑260。本发明采用生物冶金技术,提高镍利用率,且采用多道机械加工工艺提高零件机械性能。
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本发明属于水污染治理及资源回收技术领域,公开了一种含砷细菌浸出液的处理方法。首先利用复合沉砷剂对含砷细菌浸出液进行一段脱砷,得到沉砷渣和滤液1;再使用中和剂对滤液1进行二段中和,得到滤液2和特级石膏;当滤液2的镁离子浓度小于等于0.5g/L时,将滤液2回收利用;当滤液2的镁离子浓度大于0.5g/L时,对滤液2碱沉得到滤液3和滤渣,将滤液3回收利用,将滤渣焙烧后回收。上述处理方法操作简单、成本低、工艺简单、流程短、沉砷渣稳定且渣量小、脱硫产物石膏纯度高,经济效益高。在解决含砷细菌浸出液脱砷问题的基础上制备出了两种产品:特级石膏和氧化镁,均具有很高的应用价值。
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