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本申请提供一种从废旧锂离子电池材料中提取有价金属的方法,涉及固体废弃物回收领域。从废旧锂离子电池材料中提取有价金属的方法,包括:将包括废旧锂离子电池材料和单质硫在内的原料混合得到混合物料,然后将所述混合物料在富氧环境下焙烧得到焙烧料;将所述焙烧料粉碎后用水进行第一浸出,然后进行第一固液分离,得到含锂溶液和滤渣;将所述滤渣、水和酸混合进行第二浸出,然后进行第二固液分离,得到有价金属溶液。本申请提供的从废旧锂离子电池材料中提取有价金属的方法,操作简单、对环境影响小、成本低。
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从含有三价铁离子和亚铁离子的镍溶液中以赤铁矿形式去除三价铁的方法,包括步骤:iv)在大气压下将镍溶液的温度升高到90℃至溶液的沸点;v)将镍溶液的pH值升高到2至3;并且vi)添加赤铁矿晶种,以促进赤铁矿沉淀;其中将三价铁离子沉淀成主要为结晶形式的赤铁矿。
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本发明公开了一种废旧锂离子动力电池的再利用方法,该方法是将废旧锂离子动力电池进行放电和切段预处理后,置于保护气氛下进行热解处理;热解处理过程中产生的挥发组分中回收热解油和热解气作为热解处理过程的燃料;热解处理过程中产生的热解残渣经过剪切式破碎后进行筛分,得到粗粒级物料、中间粒级物料和细粒级物料;粗粒级物料通过色选或重选分离出金属铜和金属铝;细粒级物料通过浮选分离正极活性物质和碳颗粒;该方法能够实现废旧锂离子动力电池中铝、铜、活性材料和石墨等得到充分回收,同时充分实现废物再利,降低能耗,减少环境污染,且流程简单、适用的电池种类广、金属及正负极活性物质等的回收率高。
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本发明提供了一种从蒸馏残酸中回收锗的方法,包括以下步骤:步骤S1:硫化富集锗:向蒸馏残酸中加入硫化剂,搅拌反应,经过滤得富锗渣,滤液用于盐酸回收;步骤S2:富锗渣碱浸:富锗渣与水按液固比4~8 : 1混合均匀后,加入碱,在60~90℃下搅拌反应至富锗渣完全溶解,得到碱浸液;步骤S3:蒸发浓缩:向碱浸液中加入无机酸,将pH调至4~10后,加热进行蒸发,得到浓缩液;步骤S4:氯化蒸馏:将浓缩液移至氯化蒸馏釜中,加入盐酸,并通入氯气,升温至85℃~95℃,蒸馏得到四氯化锗。本发明通过硫化剂富集锗,采用碱浸、蒸发浓缩后进行氯化蒸馏,湿法处理富锗渣,避免了因焙烧富锗渣造成的锗损失和产生SO2,回收率高,无污染。
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本发明提供一种用生物质木炭做还原剂的蒸馏炼锌技术,在基本不改变现有生产工艺的条件下,在蒸馏炼锌工艺的配料制团工序用生物质木炭做还原剂配料制团,可以全部用生物质木炭做还原剂配料制团,也可以用部分生物质木炭和部分洗精煤共同做还原剂配料制团,既能保证生产直收率和产品质量,又能节约大量高品质精煤,降低生产成本。选择农作物秸秆,尤其是玉米秸秆直接生产炭粉的工艺很简单,投资和生产成本都很低,容易廉价获取,同时,制造木炭过程中所产生的可燃气体经净化后可以用于蒸馏炼锌系统的热量供应,减少中块煤消耗以使整个蒸馏炼锌系统能耗降低。本发明为蒸馏炼锌工艺提出了一个节能降耗的解决方案,从而使蒸馏炼锌生产可持续发展。
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本发明公开了一种废弃线路板有价金属综合回收的方法,该方法是通过机械处理将废弃线路板粉碎成颗粒,并通过物理分选将金属与非金属物料分开,金属物料进行氧压碱浸选择性回收锡、铝,再采用酸性氧化浸出铜,而铅和贵金属则富集在渣中,待火法回收;该方法实现了废弃线路板有价金属的综合回收,金属分离彻底,清洁、高效、无污染,使电子废弃物资源化得到经济效益与环境效益共赢,值得推广。
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红土矿流化床法生产含镍铁合金的工艺,其包括如下步骤:1)干燥,使红土矿水分控制在小于4%;2)破碎,将干燥后的红土矿首先用3mm的筛子进行筛分,得到小于3mm的红土矿粉用于流化床煤气选择性还原;3)预热,将干燥后的红土矿粉在流化床焙烧炉内进行预热,预热到700~950℃,预热后的红土矿粉输送到还原流化床内;4)选择性还原,在还原流化床内使用CO+H2为55~90%的煤气对红土矿进行还原;5)金属化红土矿的破碎和物理分离,将还原后的红土矿破碎到小于100目,然后进行物理分离,得到含镍铁合金。本发明利用煤气还原红土矿生产镍铁合金,用于不锈钢冶炼,取代昂贵的电解镍,从而显著降低不锈钢生产成本。
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一种强化工业硅湿法化学除杂的方法,属于一种制备太阳能级高纯硅技术。该方法将工业硅与金属钙基合金加热完全共熔,冷却使硅结晶重新析出,结晶硅经酸洗后铸锭,硅锭经破碎酸洗得到高纯硅。该方法通过金属添加剂构造生成易于酸洗脱除的杂质相,强化了工业硅中杂质特别是硼、磷的去除。
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一种金属/矿物回收和废物处理方法,包括主要分离阶段,其中载有金属/矿物的矿石加水配成淤浆并被分离为富集级分和含水金属/矿物废料级分,以及废物沉降阶段,其中含水金属/矿物废料级分在一个或多个沉降池中沉降从而提供增稠的沉降层和上层清液;而该废物沉降阶段包括将含水金属/矿物废料喂入到固体接触容器或其它絮凝室中,其中含水金属/矿物废料以含一种以上浓度的一种或多种絮凝剂的水稀释,絮凝剂浓度之一是另一浓度的至少10倍高,在SCV内,使稀释的含水废物絮凝,并在沉降槽中使稀释并絮凝的含水废物沉降,从而在沉降槽中提供液态上层清液层和可用泵输送的增稠沉降层。
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本发明提供了一种废弃电路板中贵金属的回收方法。本发明提出了使用绿色环保的镓基液态合金作为提取剂,并通过配方设计、温度&时间工艺参数的优化,使之高效溶解废弃电路板的贵金属元素;然后控制冷却工艺,使镓基液态合金中过饱和的贵金属元素析出,并实现提取。本发明提供的一种废弃电路板贵金属的回收方法,工艺方法简单,所用镓基液态合金无毒无害,并且可长期重复使用,有望广泛推广并有望代替现有的提炼方法。
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本发明涉及一种具有封闭循环的湿法电解还原清洁回收铅的方法,利用电化学原理,通过建立封闭的电解液循环、活化剂对含铅物料的活化和高效阳极的催化析氧作用来实现固液两相一步还原反应将废铅蓄电池或铅蓄电池生产厂的含铅废料直接转化为金属铅的一种方法。这是一种新型的环保节能型湿法电解还原铅方法,可以进行大规模产业化应用的新技术。
本发明属于资源回收与再利用领域,具体涉及一种聚苯胺中空微球的制备及回收电子垃圾中的贵金属及其再利用的方法。本发明特色在于实现了废弃电子中贵金属回收与再利用的一体化处理。开发的聚苯胺中空微球能够高效且无能耗的回收电子废水中的贵金属材料,且回收得到的聚苯胺/贵金属纳米复合物也可以作为一种新型的电活性材料用于电子器件的制备,做到了“电子器件→电子废弃物→电子器件”的绿色可持续循环。该发明有望为电子垃圾处理和回收问题提供环境和经济上可行的替代方案。有望“变废为宝”,从电子废弃物中创造巨大的经济价值,同时大大缓解电子废弃物带来的环境污染问题。
本发明的目的在于提供一种原材料合金粉末的 制造方法, 可以有效地用于R-Fe-B型烧结磁体剩料或次品的 再生, 同时仅留下主相晶粒, 并且提供一种R-Fe-B型磁体的 制造方法。对R-Fe-B型烧结磁体剩料或次品进行粉碎、酸 洗和干燥, 然后对此产物进行钙还原处理, 对此产物清洗去除钙 成分, 可有效再生由有利于磁体性能的Nd2Fe14B主相系统组成的原材料合金粉末。通过向这种主相系统原材料合金粉末添加组成调节合金粉末, 用于改善烧结和调节组成, 制造烧结磁体, 有助于制造具有优异磁性能的烧结磁体。
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本发明涉及一种用于同步回收金属与单质硫的装置,尤其是一种用于同步回收硫化矿尾矿中金属与单质硫的装置,属于废物资源化技术领域。此装置包含阳极室1、第一阴极室2、第二阴极室3、阳离子交换膜4、阴离子交换膜5、阳极6、第一溶液7、混合菌液8、第一阴极9、第二溶液10、第二阴极11、第三溶液12、第一钛丝13以及第二钛丝14。使用此装置可以同步完成硫化矿尾矿浸出以及金属、硫元素回收,且金属回收率最高可达90.2%,单质硫回收率最高可达55.4%。
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本发明提供了一种用硫酸浸出含Zn29.77~ 42.28%、Cd0.033~0.41%,SiO25.38~31.57%, Fe2.14~10.18%和MgO0.24~1.25%的硅酸锌矿制 取金属锌的方法。该方法解决了高浓度SiO2矿浆聚 沉为易过滤易洗涤的沉淀物,矿浆过滤速度达1.4~ 2.54米3/米2·小时,锌的浸出率达96~99.58%镉 的浸出率达93.5~97%。至电解锌锌回收率达 93.06~95.52%。该方法先进实用、工艺简单,操作 方便,容易掌握,能耗低。特别适合处理含SiO2、Fe 高的硅酸锌矿。
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本发明公开一种镍电积用铝基复合阳极及其制备方法,铝基复合阳极包括铝基体、TiB2过渡层、β‑PbO2镀层,铝基体外面设有TiB2过渡层,TiB2过渡层厚度为110‑130μm,TiB2过渡层外面设有β‑PbO2镀层,β‑PbO2镀层厚度为170‑200μm,先将铝基体经打磨、喷砂处理,再在基体材料上采用等离子喷涂的方式喷涂TiB2涂层,最后在酸性电镀液中电沉积β‑PbO2镀层,得到铝基复合阳极;本发明的铝基复合阳极能显著的降低电极槽电压、提高电流效率、减少电能消耗以及改善电沉积产品质量;同时镀层和基体的结合力强、内应力小、电极使用寿命长。
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一种废旧印刷电路板混合金属中铋元素的真空蒸馏分离方法,首先将经破碎的废旧电路板含铋的混合金属粉末在真空炉中进行加热,在压力1×102~1Pa、温度为600~800℃条件下进行铋蒸发,同时通过冷凝器在540~560℃下进行铋蒸气冷凝,由此将铋从混合金属中分离出来。蒸馏完毕的混合金属可以继续用于下一步具有针对性的提纯分离。本发明的方法简单易行,具有成本低、高效、无污染等特点。
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本发明提供了一种复合硫酸盐催化柠檬酸‑硫代硫酸盐浸金工艺,其步骤包括:将金矿原料进行磨矿处理,然后调节矿浆浓度至10‑40%;将复合硫酸盐、柠檬酸或/和柠檬酸钠、硫代硫酸盐依次加入到矿浆中,调节矿浆的pH值在7.0‑12.0,然后搅拌,在20‑90℃的温度对金矿浸出,浸出时间为3.0‑14.0小时。本发明提供的一种复合硫酸盐催化柠檬酸‑硫代硫酸盐浸金工艺,在不降低浸金率甚至增大了浸金率的前提下,能够显著降低硫代硫酸盐的消耗量,是一种完全高效清洁、应用性强的浸金工艺。
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一种废旧印刷电路板混合金属中铅元素的真空 蒸馏分离方法,首先将经破碎的废旧电路板含铅的混合金属粉 末在真空炉中进行加热,在压力1~1×10- 1Pa、温度为700~800℃条件下进行铅蒸发,同 时通过冷凝器在330~360℃下进行铅蒸气冷凝,由此将铅从混 合金属中分离出来。蒸馏完毕的混合金属可以继续用于下一步 具有针对性的提纯分离。本发明的方法简单易行,具有成本低、 高效、无污染等特点。
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本发明公开了一种红土镍矿浸出液余酸的处理方法,包括以下步骤:红土镍矿酸浸得到浸出液;在所述浸出液中加入镁质矿浆或镁质矿粉中和除酸,得到反应后的混合液;将所述反应后的混合液进行压滤,实现滤渣滤液分离;将所述滤渣再返回浸出段再次进行浸出。本发明用红土镍矿中部分一定粒径的易于反应的原矿代替其它碱性中和剂,合理地控制除酸时间和温度,不增加额外的碱耗,也不引入新的杂质或产生新的固废,提高了中和后液的金属离子浓度及利于后续工段的除杂净化,合理的利用了余酸,大大提高了生产运行的经济性。
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本发明涉及氧化硫硫杆菌及制革污泥中铬的生物脱除方法。菌株命名为TS6, 保藏号CGMCC NO.0759。利用所述的氧化硫硫杆菌脱除制革污泥中铬的方法是在生物反应器中向制革污泥中投加1~3g/L元素硫, 接种10~15%(v/v, 下文同)TS6菌株, 搅拌、通气、沉降; 沉降污泥10-20%回流至反应器; 剩余沉降污泥脱水; 液相部分投加碱性物质使Cr3+变成Cr(OH)3沉淀, 沉淀经硫酸溶解进入鞣革工段; 固相部分中和后农用。污泥中Cr去除率在95%-100%, 污泥中养分保留率80%以上。
本发明公开了一种萃取剂、吸附剂和浸渍型吸附材料,利用所述萃取剂、吸附剂和浸渍型吸附材料的分离特性,开发放射性金属元素的萃取提纯(去除)工艺,用于分离和精致目标金属。在所述萃取剂中,根据烷基链选择的不同,提高了所述萃取剂在有机溶剂中的负载率和疏水性,由于化学结构的稳定,所述萃取剂的重复利用性得到相应的提升,实现对环境的保护;通过控制不同pH条件下金属间的分离特性不同,可实现放射性金属元素间、放射性金属元素与一般金属元素间、放射性金属元素与稀土金属元素间的分离与提纯,该萃取分离在工业上具有重大价值。
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本发明公开了一种从含钒、铬的溶液中选择性分离和提取钒与铬的方法,(1)加入NaHSO3使V(V)和Cr(VI)还原为V(IV)与Cr(III);(2)加入H2O2将V(IV)氧化成V(V);(3)由离子交换柱选择性吸附含钒阴离子,收集贯穿前流出液;(4)将离子交换柱内的铬洗涤下来,并加入贯穿前的流出液以提铬;(5)用NaOH洗脱负载钒的树脂,得到含钒洗脱液;(6)洗脱液制得偏钒酸铵,煅烧得到V2O5;(7)调节铬溶液pH使铬以Cr(OH)3·nH2O的形式析出,煅烧即得Cr2O3粉末。本发明能实现钒和铬的高效分离及其高纯度提取,总回收率分别可达82~90%和94%~99%,终产品纯度分别可达96~99%和94~97%。
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本发明公开了一种利用钕铁硼废料制备Mg‑Nd基中间合金的方法,属于金属材料技术领域。本发明的一种利用钕铁硼废料制备Mg‑Nd基中间合金的方法,该方法是将钕铁硼废料加入到含有MgCl2的熔盐中,然后通过电解使熔盐的Nd3+、Pr3+、Dy3+与Mg2+离子一同在阴极被还原并合金化为Mg‑Nd基中间合金,该合金可用于生产镁钕合金,也可通过真空蒸馏用于制备稀土金属与镁。采用本发明的技术方案,将钕铁硼废料加入含有MgCl2(或MgF2或AlCl3)的熔盐中,然后通过电解即可直接将其中的稀土元素以Mg‑Nd基中间合金的形式进行回收,且该方法工艺简单、回收产品附加值高、综合利用程度高,也可用于处理已氧化的钕铁硼废料。
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从含镍和/或钴的溶液中回收镍和/或钴的方法,其包括:(i)将含镍和/或钴的溶液与比镍和/或钴负电性更大的至少一种金属的金属颗粒接触,从而使所述溶液中的镍和/或钴与所述金属颗粒之间能够发生置换过程而产生镍和/或钴的置换物;以及(ii)将所述镍和/或钴置换物与所述金属颗粒分离,从而产生包括镍和/或钴置换物的浆液。
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一种锑烟灰加压还原制备三氧化二砷的方法,锑烟灰在高温水溶液中加入还原剂加压还原浸出,使各种砷氧化物以亚砷酸形式溶解进入溶液,浸出液通入硫化氢净化脱除杂质金属,净化后液采用喷雾热分解方式制备出三氧化二砷产品,冷却水返回加压还原浸出过程。本发明的实质是首先采用加压还原浸出方式实现了锑烟灰中砷的有效溶解,然后再采用喷雾热分解方式回收了溶液中的三氧化二砷,共同作用实现了从锑烟灰中有效脱除和回收砷的目的。砷的浸出率可以达到90.0%以上,三氧化二砷的纯度达到99.0%以上,具有砷脱除率高、环境污染小和产品纯度高的优点。
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本发明涉及一种自高硅酸性液中分离回收硅的方法。高硅酸性液中的硅以硅溶胶形式存在,由于其呈胶状、粘度大,导致硅与浸出液的分离异常困难,严重影响了酸法处理高硅矿物的工业化进程。本发明提出将高硅酸性液在高温保温一定时间,使硅溶胶长大及其部分脱水,从而改变硅溶胶的过滤性能,使硅容易从酸性液中过滤除去,对硅溶胶滤饼干燥并洗涤后,生产的初级产品中二氧化硅含量大于95%。
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本发明涉及一种电镀污泥与高炉瓦斯灰联合处置的方法,所述方法为:将高炉瓦斯灰、电镀污泥与还原剂混合后进行造粒;将颗粒进行还原焙烧,得到熔融物和烟气;将烟气进行沉降,然后回收烟气中的氧化锌产品;将步骤熔融物进行冷淬,然后依次进行梯度破碎、分离以及磁选,得到铁精矿。本发明充分利用了电镀污泥和高炉瓦斯灰各自的特点,设计出塑形‑焙烧‑梯度破碎‑螺旋分选‑磁选的技术路线,利用火法熔炼技术将电镀污泥和高炉瓦斯灰联合进行处理,产生了协同回收的效果,最终实现了对电镀污泥和高炉瓦斯灰中有价元素的高效回收,同时降低了回收过程中的能耗,取得了良好的经济效益,应用前景广阔。
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一种用于连续吸附交换设备的自密封阀系统,包括凸型水塞系统和凹型水塞系统;所述凸型水塞系统的一端与所述凹型水塞系统的一端密封连通;所述凸型水塞系统的另一端与所述凹型水塞系统的另一端分别连通到固定阀中的水道和活动阀中的水道,或者所述凸型水塞系统的另一端与所述凹型水塞系统的另一端分别连通到活动阀中的水道和固定阀中的水道。本发明的自密封阀系统,能有效克服传统连续离子交换床吸附过程中易出现偏流现象,避免造成部分树脂空置浪费,提高了树脂的使用效率;解决了现有技术中在解吸、再生过程中化学试剂的用量多,浪费严重,废液排放量大,运行的周期较长,连接的管路及阀门多,操作繁琐等问题。
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本申请公开了一种金属有机框架材料及其制备方法与应用,所述制备方法包括:将含有废旧锂离子电池正极材料、有机配体的混合液进行反应,得到金属有机框架材料;所述废旧锂离子电池正极材料包括废旧的锂离子电池正极去除集流体后剩余的活性材料。该方法利用废旧的锂离子电池正极材料得到MOFs材料,有利于锂离子电池正极材料的回收与利用,且与传统的锂离子电池正极材料回收方法相比,该方法流程更短、操作更简单。
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