822
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本发明属于一种有色金属湿法冶金领域,具体是涉及到一种高效选择性分离铋渣中铜的方法,包括如下步骤:将铋渣和浓硫酸混合,于300‑600℃条件下焙烧,得到焙烧渣,然后将焙烧渣和1‑3mol/L的硫酸溶液混合,固液分离,最后将液相中的铜分离出来,该技术工艺路线简单,处理成本低廉,反应条件温和,分离效果好,铜分离率达到99%以上。
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本发明涉及一种利用镍钼矿制备钼酸钡的方法,属于有色冶金的技术领域。该方法包括以下步骤:a、将镍钼矿粉碎后,氧化焙烧分解脱硫,得焙砂;b、将焙砂与钠化剂混匀后,进行钠化焙烧,得钠化物料,然后加水浸泡钠化物料,过滤,分别得到钼酸钠溶液和不溶于水的镍渣;c、将钼酸钠溶液加除杂剂净化除杂后,加入酸,过滤,分别得到钼酸沉淀物和滤液;d、钼酸沉淀物用氢氧化钠溶液溶解,过滤,得钼浓度为150~210g/l的纯钼酸钠溶液;e、将纯钼酸钠溶液用酸调pH值至2~3.5,在20℃~60℃的条件下,加入沉淀剂并搅拌,沉淀出钼酸钡,过滤后干燥,即得。本发明的有益效果是:能降低成本,不会污染环境,所得钼酸钡质量优良。
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一种汽车制动部件专用材料的生产工艺,包括以下技术要点:它包括以下步骤:(1)90#冶金碳化硅按3-4kg/T铁水的比例与生铁、废钢、回炉料一起加入到熔炼炉中进行熔炼;(2)在1580℃保温过热5-10分钟;(3)用硅钡孕育剂(粒度3-8mm)进行炉前孕育和浇注时随流孕育(粒度0.3-1mm)处理;(4)出炉温度为:1510℃-1550℃,浇注温度为1380℃-1420℃。本发明所制成的材料用于汽车制动盘、转向节及钳体支架可以使铁液冶金效果大幅改善,流渣造成的缺陷显著降低,制动盘上下制动面硬度差被控制到10度以内,生产成本大幅降低。
1146
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本发明涉及冶金和废弃物综合利用技术领域,提供了一种铝电解废阴极炭协同处置共伴生多金属低锡资源的方法,利用铝电解废阴极炭中含有的固定碳成分作为还原剂,在焙烧条件下,将共伴生多金属低锡资源中含有的锡、铅、锌和铁元素的高价氧化物还原成低价氧化物或单质,其中锌以单质形式挥发,而锡和铅主要与共伴生多金属低锡资源中含硫矿物反应,转化为挥发性的硫化物。因此,共伴生多金属低锡资源中的锡、铅和锌以高温烟气的形式得到提取;而共伴生多金属低锡资源中的铁元素,以焙烧残渣的形式得到富集,最终实现了锡、铅、锌和铁的有效分离和废阴极炭的资源化利用。
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本发明公开了一种从金绿宝石型铍矿石中提取铍的方法,属于矿物加工工程和湿法冶金技术领域,包括矿石的破碎磨矿、硫化矿及含钙矿物的浮选、浮选尾矿的脱水、碱性条件下的微波焙烧、水洗、酸浸、萃取及反萃取、煅烧等步骤。本发明采用浮选法脱除含铍原矿中的硫化矿和萤石、方解石等含钙矿物,有效提高了进入铍提取工序中铍矿原料的BeO品位;用微波对矿石进行碱性条件下的焙烧,为后续铍浸出工艺创造了有利条件;用硫酸对焙烧后的含铍矿物进行湿法浸出,解决了金绿宝石型铍矿石中铍的分离和富积问题。
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由于加工硫化铜‑镍材料的本方法可以在加工硫化铜‑镍材料时用于有色冶金中。硫化铜‑镍材料的加工包括材料的氧化焙烧以获得炉渣,用循环溶液浸析所述炉渣,分离浸析残余物,和从浸析液中电解沉积铜。焙烧过程中产生的炉渣和粉尘分别浸析。所述粉尘与来自炉渣加工循环的部分溶液一起在循环铜萃余物中浸析,所述部分在所述溶液引导至浸析步骤时由铜电解沉积步骤的溶液在分离。分离来自粉尘浸析步骤的残余物。通过液体提取从粉尘浸析步骤的溶液中提取出铜,然后从循环再提取物中进行铜的单独电解沉积。然后,分离部分萃余物送入镍生产过程。该方法可以改进生产性能,特别是增加铜回收为市售产品,减少铜和其他有价值组分的损失,通过减少循环数而降低有色金属和贵金属方面的在制品。
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本发明涉及一种含铁尘泥回收利用方法,属于冶金领域。该回收利用方法通过还原焙烧炉将原料高温焙烧成金属化物料,然后将高温的金属化物料直接热压使其变成致密型块,减小比表面积,再将热压的型块熔入铁水,利用铁水的高温熔化金属铁,利用铁水中的残炭还原剩余的氧化铁,杂质随高炉渣除去。该方法无需进入高炉重新冶炼,即可达到回收铁素的目的。本发明有效地提高了还原焙烧料的利用率,最终以较短的处理流程,彻底解决了其回收利用的问题。
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本发明涉及一种利用微波处理含硫金矿粉的方法,属于金矿冶金技术领域,微波处理含硫金矿粉的方法包括以下步骤:将原矿经晾晒、粉碎、混匀和取样处理,得矿样;向矿样中加入助烧剂,球磨、加蒸馏水搅拌,得矿浆,将矿浆导入微波焙烧炉,充氮气,微波焙烧结束得焙砂;向焙砂中加入蒸馏水,升温、搅拌后加入溶浸剂,浸出、抽滤,得浸出渣和浸出液;浸出液进行还原提金,浸出渣回收处理。首先,本发明中的助烧剂由活性炭为载体,在活性炭表面搭载六水氯化铁、可溶性钠盐和可溶性钾盐,提高活性炭对于二氧化硫的吸附效率,进而提高金矿浸出率,同时,本发明利用氯酸钠和氯化钠对焙砂进行浸出,使用非氰化法,避免了产生剧毒物质,有利于保护环境。
一种环保型磷生铁添加剂、其制备方法及磷生铁增碳脱硫方法,涉及铝电解生产领域,该环保型磷生铁添加剂是由按重量百分数计的95.5%~98.5%炭素材料、1.0%~3.5%粘结剂及0.5%~1.0%碳酸盐压制成球团制得,炭素材料为经真空冶金处理废阴极炭块得到的固体炭,该制备方法简单,制得的添加剂成本低,对磷生铁的增碳脱硫效果好;该磷生铁增碳脱硫方法是在中频炉中分层加入添加剂和磷生铁原料,再进行熔炼,该方法的碳吸收率高、脱硫效果好,同时可有效减少磷生铁增碳脱硫过程中物料飞扬损失,改善车间环境,且磷生铁水流动性良好,得到的磷生铁满足预焙阳极浇注用磷生铁的需求。
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本发明属化工冶金领域,具体涉及低品位钛矿制备高品位人造金红石的方法。本发明所要解决的技术问题是提供一种制造高品位人造金红石的方法,包括以下步骤:a、将低品位钛矿进行电选,得到电选精矿;b、电选精矿在800~1000℃氧化焙烧,得氧化矿;c、氧化矿在700~850℃还原焙烧,得到改性矿;d、改性矿分别酸浸、碱浸,洗涤后得人造金红石初品;e、将人造金红石初品进行煅烧,得到人造金红石成品。该方法具有工艺简单、效率高、成本低、产品质量好等优点。
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本发明公开了一种冲天炉铁水生产小口径铸态球墨铸铁管的工艺,工艺步骤包括:选用低硫、低磷的生铁,及优质冶金焦炭,熔炼后,采用冲入法球化处理,再经倒包冲入进行孕育处理后进行拉管,拉管时采用大流量浇承口、稳脱模、控制脱模时间、快速拉管并稳定拉管速度,生产出管壁薄、机械性能好的小口径球墨铸铁管。本发明工艺简单,设备投资少,生产成本低,经济效益显著,推广应用前景远大。
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本发明公开了钒钛磁铁矿制备液体提钒合格原料及直接提钒的工艺,属于冶金领域。本发明针对目前钒钛磁铁精矿的钠化提钒浸出率偏低的技术问题,提供了一种钒钛磁铁矿制备液体提钒合格原料及直接提钒的工艺,包括:将钒钛磁铁精矿、钠盐和水溶性淀粉混合,加水,进行造球,得球团;将球团于300~500℃放入回转窑,以8~12℃/min的速率升温至1150~1190℃氧化钠化焙烧1.5~2h,冷却,得液体提钒合格原料;再用稀硫酸提钒,得到钒液。本发明在造球时,加入水溶性淀粉,通过对球团的性质进行改进,并控制球团粒度和焙烧条件,使液体提钒合格原料中FeO不超过1.0wt%,显著提高了钒浸出率。
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本发明涉及一种从铁闪锌矿中真空提取金属锌的方法,属于冶金技术领域。首先将铁闪锌矿在空气气氛下、温度为1050~1080℃条件下氧化焙烧生成焙砂;将焙砂与金属铁混合均匀,然后在压强为10~30Pa,温度为1050℃~1200℃下恒温蒸馏20~60min,得到金属锌蒸汽,冷凝得到金属锌;以及铁渣残留物。本发明首先将铁闪锌矿进行氧化焙烧,矿物中的锌和铁从硫化物转化为氧化物;然后将焙烧产物与金属铁混合,放入真空炉内,在一定的温度和压力条件下,锌以金属蒸汽的形式在冷凝区冷凝,获得金属锌;铁残留于残渣中,作为铁精矿使用,产出的铁可作为还原剂循环使用。
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本发明公开一种熔剂性复合球团矿的生产方法,(1)将铁料、熔剂和粘结剂混合成混合料,其中铁料为高铁低硅铁矿粉,熔剂为生石灰粉,粘结剂为膨润土、水玻璃或腐殖酸钠等;调整生石灰粉含量,使混合料的碱度为0.6~1.0,将混合料加水润湿并混合均匀;(2)对高碱度烧结返矿进行润湿,以该返矿为成球核心,用(1)所述混合料在圆盘造球机上进行一次造球,生产出生球;按熔剂性球团矿焙烧制度进行焙烧,制得成品单球双碱度的熔剂性复合球团矿。生产一种既具有高碱度烧结矿优点又具有球团矿优点的复合球团矿,提高了球团矿的冶金性能,开辟了烧结返矿利用的新途径。
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本发明公开了一种从海绵铜浸出渣中富集贵金属的方法,包括:稀贵熔炼渣、海绵铜浸机械活化并磨矿作为原料;海绵铜浸出渣原料脱出贱金属镍铜;海绵铜浸出渣、稀贵熔炼渣与碳酸钠、还原煤粉和硼砂还原熔炼;熔炼渣和合金分离,脱出铅砷锑得到贵金属合金。本发明采用海绵铜浸出渣加压酸浸脱出贱金属后与稀贵合金熔炼渣—还原熔炼—真空冶金—贵金属合金的方法,此工艺在富集海绵铜浸出渣和稀贵合金熔炼渣中贵金属的过程中不产生高盐废水和有毒、有害气体,与传统处理方法相比,具有流程短、贵金属回收率高、清洁环保等优点,可提高资源的综合利用水平。
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本发明涉及钒的湿法冶金技术领域,公开了一种钙化提钒工艺沉钒废水的处理方法。该方法包括:(1)采用碱性溶液调节沉钒废水的pH值,然后加入碳酸铵,搅拌反应后固液分离,得到固相和液相,其中,所述沉钒废水中含有锰离子、镁离子、钙离子、NH4+和SO42+;(2)用水对所述固相进行洗涤,得到的洗涤液和所述液相混合后蒸发结晶,得到的(NH4)2SO4固体作为铵盐返回沉钒工序中使用,得到的冷凝水返回对所述固相进行洗涤;(3)将洗涤后的固相干燥、粉碎,得到含钙、锰、镁的混合盐,所述混合盐返回焙烧工序中作为钙化焙烧钙盐添加剂使用。该方法可实现沉钒废水中钙、锰、镁等元素的有价利用,同时可以回收钒,降低生产成本。
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本发明涉及一种铁铬铝系多元高电阻电热合金的制备方法,特别是一种铁铬铝系多元高电阻电热合金的熔化和粉末冶金相结合的制备方法。所述制备方法包括:配料,熔炼,粉碎、球磨,放电等离子体烧结,均匀化退火,等温锻造,热轧盘条,去应力退火和漂洗后进行多道次拉拔等工艺。熔化和粉末冶金相结合的制备方法能够有效的避免常规熔炼法制备中由于组元之间熔点、密度及质量配比相差大而产生的成分偏析,实现各组分的均匀分布,结合后续的均匀化退火、等温锻造、热轧盘条等工艺有效的改善合金微观组织,提高合金的韧性、抗拉强度和抗氧化性。
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本发明公开了一种铁精矿碳氢联合直接还原工艺,属于矿物加工、冶金技术领域,工艺包括配料制粒、焙烧还原、物料冷却、成品处理和烟气处理环节,缩短回转窑焙烧还原时间,产能提高;提高金属化球团强度,满足高炉或转炉用料标准,提高铁粉品位和金属回收率;降低系统能耗,降低碳排放,利于环保;防止回转窑结圈,提高回转窑生产作业率。
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本发明涉及一种联合处理铜渣和镁渣的方法和应用,属于冶金技术领域。本发明处理方法具体如下:(1)将工业铜渣、自粉化镁渣按质量比为(50~90):100的比例混合得到混合渣,然后细磨至200目以下,混匀、压制成饼状,获得饼状混合渣;(2)将饼状混合渣置于马弗炉内,在空气氛围中升温至1100~1300℃后恒温焙烧1~3h,焙烧结束后,取出试样,利用压缩空气冷却,然后细磨、磁选,获得富铁精矿和富硅酸盐相尾矿。本发明磁选产物可分别用于保温耐火材料和建筑材料。经本发明改质后混合渣磁选产率由原来的38.71%提高至69%;回收率由原来的52.07%提升至81.14%,混合渣磁选精矿的产率和回收率均大幅提升。
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用于通过溶解在熔融电解质中的含铝化合物的电解来生产铝金属的电极,其中在常规的Hall-Hèroult设计的熔炼槽中进行电解冶金工艺。该电极包含含煅烧碳的本体,该本体与至少一种复合金属性导体结合在一起,该至少一种复合金属性导体包括含Fe材料的导电成分和含Cu材料的导电成分。该复合导体在两种导电材料之间的界面处包含阻挡层材料。提出了陶瓷、耐火硬质材料(RHM)的阻挡体材料和金属性类型的阻挡体材料以及用于它们的施加的方法。
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本发明属于冶金废渣回收技术领域,尤其涉及一种氰化尾渣的综合回收利用方法,氰化尾渣通过浮选得到硫精矿和尾矿,硫精矿经弱氧焙烧制酸,得到的硫酸烧渣经过氯化焙烧回收使得有价元素得以回收利用。利用本发明的综合处理方法,能够高效地将有价元素从氰化尾渣中分离回收,并且将氰化尾渣最大化利用,提高资源的综合利用效率,减少其对环境的污染。
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一种铜氧化矿石酸法堆浸生产铜及硫酸铜的方法,是将铜氧化矿石破碎上堆,用稀硫酸进行浸出,含有硫酸铜的水溶液流经置换槽、尾液池、用泵再泵至矿堆进行循环浸出。在置换槽中用铁进行悬浮式置换,实现铜铁有效分离,产生海绵铜。将海绵铜熔炼浇铸成铜锭或采用半干法技术生产硫酸铜。这是一种简易快捷、廉价高效的铜氧化矿水法冶金方法。
本发明涉及一种利用回转窑工艺添加石灰石制备高赤铁矿自熔性球团矿的方法,属于冶金技术领域;具体包括原料预处理、高压辊磨、造球、干燥、预热、焙烧、冷却和筛分步骤;该方法通过配加适量磁铁矿,解决石灰石分解吸热及赤铁矿球团预热焙烧温度高易导致回转窑结圈,以及内配煤带入以硅和铝为主的煤灰进入球团内部的问题,从而获得有害杂质少、抗压强度高、膨胀指数低、还原性好的自熔性球团矿。
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本发明涉及一种用海绵铁冶炼纯铁的工艺,属于钢铁冶金领域。特点是:以海绵铁为原料,将占总氧化渣量为5-10%的氧化渣料放入中频感应电炉,然后加入占海绵铁总量为20-50%的海绵铁,当海绵铁溶化后,随着温度的升高,逐步加入余下的海绵铁和余下的氧化渣;当海绵铁和氧化渣料全部加完,继续熔炼20-30分钟后扒除氧化渣,逐步加入还原渣材料造还原渣,浇注温度:1550℃-1680℃,铸造成型。本发明冶炼制成的纯铁的化学成分达到和超过了国家纯铁标准GB9971-88,完全可以用作为生产钕铁硼磁性材料、电工硅钢、高温合金和不锈钢等产品的原材料。具有纯铁品质纯净、残留元素和杂质元素含量极低等突出的优点。
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本发明涉及湿法冶金回收锌技术领域,具体涉及一种高氯低锌物料的综合回收方法,将高氯低锌物料经氧化焙烧、稀硫酸浸出、硫酸铵盐析结晶、硫酸化焙烧、热水溶解、净化除杂后,使得高氯低锌物料物料中的氯脱出99%以上,锌含量能够富集三倍以上,便于通过浸出、电解回收金属锌,达到低成本、高效率、经济社会效益显著的效果。
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一种钨铈电极材料,是非放射性、难熔的或非自 耗的金属电极材料,运用于惰性气体保护电弧焊、等 离子焊接、切割、喷涂及熔炼,激光光源和气体放电 光源等技术中的电极,以及真空电子束涂膜阴极灯 丝等。本发明采用粉末冶金工艺,严格控制工艺参 数,制备成氧化铈含量在1.0~4.5%的钨铈电极 材料,从而克服了长期为人们所认为含氧化铈超过 1.0%的钨铈电极材料出现加工脆性的难题。
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本发明公开了一种利用氮化镓废料直接制备氧化镓的方法,属于有色金属冶金技术领域。本发明的方法首先对氮化镓废料进行低温硫酸化焙烧,焙烧时添加造孔活化剂,从而使难溶的氮化镓转化为易溶于水的硫酸镓,再进一步对焙砂进行水浸、碱中和处理,使镓以Ga(OH)3形式沉淀析出,最后进一步对其进行煅烧,直接得到氧化镓(β‑Ga2O3)产品。采用本发明的技术方案能够有效对氮化镓中的金属镓以氧化镓的形式得到回收,制备流程短,设备简单、能耗低,有利于工业化生产。
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本发明公开了一种从铜阳极泥中分离硒碲砷铜铅银及富集金的方法,涉及稀贵金属冶金技术领域,包括如下步骤:将铜阳极泥低温氧化焙烧得到的焙烧产物与氢氧化钠反应得含硒碲砷浸出液和碱浸渣;浸出液与石灰水反应得含硒碲溶液和砷酸钙渣;碱浸渣与硫酸反应得硫酸铜和酸浸渣;将硫酸与含硒碲溶液反应得碲酸和含硒溶液;将酸浸渣与硝酸反应得硝酸银溶液和铅金渣;将硝酸银与盐酸反应得氯化银和硝酸;将铅金渣与碳酸钠溶液反应得碳化渣和硫酸钠溶液;将碳化渣与硝酸反应得硝酸铅溶液和含金富集物;将硝酸铅溶液与硫酸反应得硫酸铅和硝酸溶液。本发明目的是解决现有从铜阳极泥中回收金属方法存在成本高、回收金属单一、综合回收效果差等问题。
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