1005
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本发明涉及一种用高炉铁沟、铁水罐获取铁和锌铅铜锡银等生产方法。本发明公开了一种使用含碳还原剂和或含氯化钙(或氯化钠、氯气)等氯化剂和或含硫化铁(如黄铁矿等)等硫化剂、含铁和锌铅铜锡铟铋镉锑金银钾钠等团块(球团)于高炉铁沟、铁水罐通过还原和或氯化挥发和或硫化挥发获取铁和锌铅铜锡铟铋镉锑金银钾钠等金属物质的生产方法.其特征在于团块(球团)在高炉出铁前和或出铁时加入高炉铁沟、铁水罐中,使团块(球团)中的碳与铁等化合物反应,还原出来的金属铁等进入铁沟、铁水罐中的铁水,还原进入铁沟铁水中的铅铜银等有色金属在铁沟底部沉积收集,还原和或氯化和或硫化反应挥发出来的锌铅铜锡铟铋镉锑金银钾钠等金属氧化物和或氯化物和或硫化物等成为烟气挥发而收集。工艺简单、能耗成本低效益高。
979
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本发明涉及一种废旧三元锂离子电池正极材料中镍钴锰的回收方法,属于锂电池固体废物的资源化利用领域。本发明将干燥的晶硅废料与废旧三元锂离子电池正极材料共同研磨得到混合粉,混合粉压制成块状料;将块状料置于电阻炉中进行还原熔炼,熔炼结束后随炉冷却,分离金属合金锭与渣块。本发明采用晶硅废料还原废旧三元锂离子电池正极材料,充分回收了正极材料中的镍钴锰,其流程短,工艺简单可靠且易于操作,制备过程成本低,使用一种固体废物处理另一种固体废物,使废物得到充分利用,实现以废治废,能够用于大规模生产,具有工业化潜力,回收效果较好,回收得到的镍钴锰合金具有较高价值。
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本发明提供一种抗菌不锈钢粉末和由该粉末制成的抗菌不锈钢器具以及它们的制备方法。本发明利用一种或多种具备抗菌作用的含银、铜、锌等元素的脆性材料与不锈钢粉末在球磨处理时不同的形变模式,使脆性化合物在球磨过程中被不断地砸入不锈钢粉末基体中,并在不锈钢基体中均匀分布。所得抗菌不锈钢粉末可通过常用的粉末成型工艺制备成各种不锈钢制品,具备工业化应用前景,且制备所得不锈钢制品的抗菌性能良好。
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一种本发明的基于两段浸出的碳酸锰矿石浸出方法,包括以下步骤:将高品位碳酸锰矿石磨粉加入到反应器内,然后加入阳极液和浓硫酸进行前段浸出反应,反应时间至少为2h;检测反应后的余酸,据此加入中和剂进行中和,并通入空气除杂;除杂后的矿浆进行固液分离,得到的一段固体物再投入反应器内,并加入浓硫酸和阳极液进行二段浸出,浸出反应时间至少为2h;然后加入低品位碳酸锰矿粉、阳极液和浓硫酸进行中和浸出;最后加入中和剂,并通空气除杂;将除杂后的矿浆进行固液分离,得电解合格液和固体弃渣。本发明的方法具有渣量少、浸出率高、硫酸消耗低、综合回收率高等优点。
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“在陶瓷中空板上复合立体网状黑瓷阳光吸收层”是以富含第四周期过渡元素的工业废渣、金属矿物为主要原料磨成泥浆,以压缩空气将泥浆喷涂在干燥的中空陶瓷太阳板素坯表面上,采用单支喷枪或多支喷枪喷涂,控制压缩空气的压力、流量和泥浆的比例使初期与干燥的陶瓷太阳板素坯表面相接触的雾滴由于干燥素坯的快速吸水和雾滴的表面张力形成具有一定强度、相对干燥、粘附于素坯板表面的泥粒,后续喷落的雾滴首先遇到这些具有一定吸湿能力的突出于表面的泥粒,粘附在泥粒上,依次堆积成柱状、尖塔状、立壁状、蜂窝状、多孔状的非均匀、不连续、被吸湿而具有一定强度的雾滴泥料堆积体,当这些立体堆积体达到一定高度失去吸湿能力前停止喷雾,从而在中空陶瓷太阳素坯板表面得到立体网状黑瓷的素坯层,将此具有立体网状黑瓷素坯层的中空陶瓷素坯板经干燥后进行高温烧制,控制烧成温度和时间使立体网状黑瓷素坯层与中空陶瓷太阳板素坯同时烧结为立体网状黑瓷层和瓷质中空陶瓷太阳板基体,高温烧结使立体网状黑瓷层与瓷质中空陶瓷太阳板基体烧结复合为一体。与传统的太阳能吸收涂料相比,具有成本低、使用寿命长,在寿命期间平均阳光吸收率较高的优点。
1004
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本发明公开了一种萃取分离用萃取剂及应用上述萃取剂萃取分离方法,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;并且提高其疏水性;由于化学结构的稳定,所以萃取剂的重复利用性得到相应的提升,实现对环境的保护;通过控制盐酸浓度,可实现金与其他贵金属和/或其他金属、铂、钯、铑和其他贵金属之间的分离。所述萃取分离方法具有如下优点:(1)通过简单的方法合成新型萃取剂;(2)利用溶液萃取的方式,萃取分离金;(3)通过硫脲等反萃剂,实现对于金及其他金属和/或其他贵金属的反萃取;(4)通过重复性实验,证明了该工艺方法简单,绿色环保,操作方便,并且可实现实际工业生产。
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“在陶瓷太阳板上复合立体网状黑瓷阳光吸收层的方法”是以富含第四周期过渡元素的工业废渣、金属矿物为主要原料磨成泥浆,以压缩空气将泥浆喷涂在干燥的中空陶瓷太阳板素坯表面上,采用单支喷枪或多支喷枪喷涂,控制压缩空气的压力、流量和泥浆的比例使初期与干燥的陶瓷太阳板素坯表面相接触的雾滴由于干燥素坯的快速吸水和雾滴的表面张力形成具有一定强度、相对干燥、粘附于素坯板表面的泥粒,后续喷落的雾滴首先遇到这些具有一定吸湿能力的突出于表面的泥粒,粘附在泥粒上,依次堆积成柱状、尖塔状、立壁状、蜂窝状、多孔状的非均匀、不连续、被吸湿而具有一定强度的雾滴泥料堆积体,当这些立体堆积体达到一定高度失去吸湿能力前停止喷雾,从而在中空陶瓷太阳素坯板表面得到立体网状黑瓷的素坯层,将此具有立体网状黑瓷素坯层的中空陶瓷素坯板经干燥后进行高温烧制,控制烧成温度和时间使立体网状黑瓷素坯层与中空陶瓷太阳板素坯同时烧结为立体网状黑瓷层和瓷质中空陶瓷太阳板基体,高温烧结使立体网状黑瓷层与瓷质中空陶瓷太阳板基体烧结复合为一体。与传统的太阳能吸收涂料相比,具有成本低、使用寿命长,在寿命期间平均阳光吸收率较高的优点。
本发明属于电池回收、低共熔溶剂领域,涉及一种三元低共熔溶剂体系回收锂电池正极材料LiCoO2的方法。本发明采用氯化胆碱、乙二醇及苯甲酸以1:(1.9~1.5):(0.1~0.5)摩尔比混合配置三元低共熔溶剂体系,配置的三元低共熔溶液粘度低,流动性好,回收成本低,对环境友好。本发明制备的三元低共熔溶剂体系可以高效快速的回收电池正极材料中的钴和锂,缩短了浸出时间,提高了钴和锂的浸出效率。
本发明名称是金属矿、非金属矿及煤矿掘巷,露天矿开采时,降尘方法所属技术领域是应用于应用于国民经济各行业,金属矿与非金属矿行业,煤矿生产行业,水泥生产行业,有粉尘污染的地方,大气污染环境治理,所要解决的技术问题是如何用岩石作降尘材料,与其它有吸附性质的材料相混合,提高降尘效果,如何用有吸附性质的岩石本身作为降尘材料,与其它有吸附性质的材料相混合制作出新的吸附材料,提高降尘效果,解决该问题的方案是,在实验中找出材料混合效果具有对尘颗粒吸附力更强的混合比例,让有吸附性质岩石颗粒所带电正负性与所吸尘带电正负性相反,让吸附性质岩石颗粒所带所带磁性与尘所带磁性相反。
本发明涉及一种从一些电炉粉尘中回收贵重金属的方法,包括以下步骤。首先是浸出步骤,在此步骤中,电炉粉尘在常压下于第一道浸出溶液中浸出,产生第一道浸出液和第一道浸出渣,第一道浸出溶液含有一种稀无机酸。然后,第一道浸出液从第一道浸出渣中分离出来。接着进行第二道浸出步骤,在此步骤中,第一道浸出渣在常压下于第二道浸出溶液中进行浸出,形成第二道浸出液和第二道浸出渣,第二道浸出溶液包含一种带有还原剂的稀盐酸溶液。然后,第二道浸出液与第二道浸出渣分离。接着进行锌沉步骤,在此步骤中,用一些碱来处理第二道浸出液,使锌从第二道浸出液中沉淀出来,所选择的碱要足以调整第二道浸出液的PH值,使锌以锌盐的形式离开第三道液体沉淀到第三道渣中,然后把含有锌的第三道渣与第三道液体分离。
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本发明涉及一种铁尾矿浆浓缩和干堆方法,属安全技术领域。其特征在于在低浓度尾矿浆中掺加0.5~3.0%(相对于尾矿干基的重量%)的复合外加剂后,进行浓缩、压滤和干堆。与现有技术相比,本发明显著提高了低浓度铁尾矿浆的浓缩和压滤效率,改善了水质,提高了尾矿堆存过程中的安全性,是一种铁尾矿干堆新方法。
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本发明公开了一种废旧锂离子电池正极材料的再生方法:(1)将废旧锂离子电池放电,拆解,然后将拆解后的正极片放在碱液中浸泡,过滤,得到黑色粉末;(2)将黑色粉末洗涤、干燥,然后在干燥后的黑色粉末中加入硼源研磨,焙烧,完成废旧锂离子电池正极材料的再生。本发明充分利用废旧正极材料表面的残锂,使其无需进行补锂操作,并利用电池循环过程中引入的F元素,结合添加的B元素,保证B和F掺杂在材料的晶格中,B元素使废旧三元材料中的裂痕愈合,F元素掺杂稳定了材料的骨架,加快了锂离子的传输,使得到的再生颗粒为典型的准单晶颗粒,表面光滑无裂纹,大小均一,粒径为3~5μm,再生正极材料组装的全电池性能优异。
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本发明涉及一种球磨钢渣尾泥活性粉掺合料及在制备混凝土中的应用。首先将含水量较高球磨钢渣尾泥自然风干晾晒至含水率10%以下,然后在一定的温度进行烘干脱水热处理,使钢渣尾泥的含水量降至4%以下内,将天然石膏与烘干破碎后的球磨钢渣尾泥按比例配入球磨机粉磨至一定的细度,即可作为混凝土掺合料应用;采用合适的混凝土配合比,球磨钢渣尾泥活性粉掺合料可以按20~40%WT部分替代水泥胶材,即可制备C20~C45强度等级的混凝土。本发明高效利用了钢铁企业的固体废弃物,变废为宝,且生产工艺简单,混凝土生产成本显著降低,具有良好的经济效益和环境效益。
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一种氯化亚铜转化为氧化亚铜-还原熔炼生产粗铜的方法,其特点是:(1)采用多级逆流浸出方式,对硫化铜精矿进行氯化浸出,浸出液经还原、净化、除杂工序,最终浸出液中的铜以一价铜离子形态存在;(2)得到的氯化亚铜溶液用石灰石进行沉淀,使溶液中的铜以氧化亚铜的形态沉淀下来;(3)滤液加入硫酸使盐酸得到再生,同时产出副产品硫酸钙;(4)氧化亚铜与还原剂混匀,加入覆盖剂,进行还原熔炼,得到粗铜。本发明从氯化亚铜溶液中沉淀氧化亚铜过程简单,铜回收率高,不仅生产成本大大降低,而且氧化亚铜还原熔炼过程的效率高,产品是铜锭,对生产设备要求不高,盐酸还能够再生。
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本发明公开了一种火电厂废旧电池热处理系统及方法,其中,火电厂废旧电池热处理系统,包括:电加热炉;所述电加热炉利用火电厂产生的电能对废旧电池进行热处理回收,且所述电加热炉的尾气排放口与所述火电厂的煤粉锅炉连通,使所述电加热炉处理回收废旧电池过程中产生的尾气在所述煤粉锅炉中充分燃烧,并经过火电厂烟气处理装置进行无害化处理。该系统利用火电厂的富余电力驱动电加热炉对废旧电池进行热处理,可极大地降低废旧电池热处理的用电成本;并且,废旧电池的处理回收工艺中产生的废水、废气、废液、废渣、粉尘等物质,都在火电厂内利用现有设施处理,降低废旧电池热处理的环保投资和运营费用。
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本发明涉及一种利用高铁高磷锰矿制备硫酸锰电解液的方法,包括下列步骤:将高磷高铁锰矿和黄铁矿分别放入球磨机,球磨成粉后按比例混合在自制焙烧设备中进行焙烧,以水为浸出剂对所述经过硫酸化焙烧的锰矿进行浸出得到硫酸锰溶液,对所述硫酸锰溶液进行除杂得到合格的硫酸锰电解液;由于本发明采用水为浸出剂,在提高锰的提取率的同时,能有效抑制磷、铁的浸出,防止杂质进入溶液,提高了后续产品的质量,大大减轻后续作业中对硫酸锰溶液的净化负担,提高了硫酸锰溶液的质量,解决了硫酸锰溶液生产企业对紧缺的碳酸锰矿的依赖问题,在降低生产成本的同时,也大大减轻对环境的污染,将适合高铁高磷等贫锰矿的开发和应用。
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本发明一种太阳能级纯度硅的制备方法,提供一种杂质总含量低于10PPMA,B<2PPMA,P<6PPMA,电阻率>0.3Ω.CM的硅的制备方法。以工业硅粉作为原材料,经过简单的化学预处理后,将硅粉和复配造渣剂混匀装在感应熔炼炉内的石英坩埚内,在微真空或常压下,向熔炼炉内吹入保护性气体;感应加热,使炉内温度达1450℃-1700℃,将金属硅熔炼成硅熔体;进行造渣除杂,本方法能有效降低硅中B的含量,使B<2PPMA,能够满足新工艺制造低成本太阳能电池对硅原料的一般要求。本发明生产工艺简单,生产成本低,易于规模化生产,且投资少,建设周期短。
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本发明公开了一种原位纳米级硒非炭基脱汞吸附材料及其制备方法和应用,本发明是将二氧化硫气体通入负载硒的非炭基吸附材料中,利用气相原位还原的方式制备原位纳米级硒非炭基脱汞吸附材料。本发明的制备方法简单,还原条件较温和,制备成本低,所制备的原位纳米级硒非炭基脱汞吸附材料具有硒晶体附着力强,不易脱落,分散性好的优点,不仅吸附汞的活性位点和活性中心较多,提高了对汞的吸附反应活性,汞吸附能力强,而且使用寿命较长,可满足涉汞行业中天然气脱汞,有色金属冶炼厂、燃煤电厂复杂含汞烟气尾气处理的要求。
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本发明公开一种矿物超细纤维纸浆,由下列组分按重量百分比含量配制而成,组分和重量百分比含量也以干浆计:矿物超细纤维30-60%,有机纤维40-70%,辅料以矿物超细纤维的总重量计:纤维处理剂1-15%,除渣分离剂1-10%,纤维改性剂1-10%,纤维漂白剂0.5-5%;纸浆的固含量为65-75%,水25-35%。将上述矿物超细纤维纸浆采用一定的工艺输送至有机造纸机上配抄纸品,即可造出各种纸制品及其材料。采用相应的国家标准检测产品,均达到植物纤维纸张的同等性能。本发明适用于工业的规模生产,生产制造过程无三废排放,无污染,并大大降低成本,具有废弃物综合利用价值,取代部分木浆,减少森林砍伐,并有显着的经济效益。
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本发明提出将废旧铅酸蓄电池负极铅膏回收的方法及回收物的应用,所述超细铅粉的制备方法先将废旧电池充满电,然后将负极铅膏从电池中分离出,经过高温高湿固化使得负极铅膏的主要物质转变为主要由氧化铅PbO和铅Pb构成的铅原料,在氧气条件下进行干法研磨或粉碎,或者用有机盐和有机酸溶液进行湿法处理,得到超细铅粉。本发明所涉及的回收方法成本低、工艺简便、铅回收率高、能耗低,易于产业化实现,在铅回收过程中对环境造成污染较小;本发明直接制备超细PbO粉体,可以直接作生产蓄电池的铅粉,本发明制备出的超细铅粉性能好,技术附加值高,应用于电池极板生产中可得到电化学容量高和长充放电使用寿命的电池极板。
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本申请提供了一种无铅环保焊料及其制备方法和用途。所述焊料的成分按重量百分比计包括:Ag1.0‑4.0%,Bi1.5‑5.5%,Co0.01‑0.7%,B0.001‑0.05%,其余为Sn及不可避免的杂质。上述焊料的制备方法包括中间合金的制备以及Sn‑Ag‑Bi‑Co‑B系焊料合金锭坯的制备。采用上述方法制备的焊料不含铅和锑,温度循环特性优异,抗冲击性好,能够降低电迁移,且有效避免多元合金的成分偏析和组织粗大化,将其用于车载电子器件中提升了钎焊界面的可靠性,从而解决了现有技术中车载电子器件用无铅焊料存在的多元合金成分偏析和元素偏聚、抗温度循环能力及耐外力冲击能力差、电迁移现象的技术问题。
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本发明提供一种湿法回收废旧锂离子电池中的有价金属的技术方案,在使得分离效果得到提高的同时,产生废液最少,以降低成本,提高设备利用率。经本方案分离所得一级品中铝的回收率达99%以上,硫酸铜溶液浓度为45~55g/L,硫酸钴溶液浓度为115~125g/L,硫酸镍溶液浓度为85~95g/L。
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一种低品位铜冶炼上引电工铜杆的环保方法,属于铜加工技术领域。现有的独立氧化还原炉及其烟尘综合处理系统冶炼废杂铜排放烟尘中粉尘最优水平达30mg/m3,但粉尘80~95%为PM2.5细颗粒物,且含毒性更大的二噁英,与对细颗粒物浓度日益严格要求不相适应。本发明方法使低品位铜原料采用含竖炉的装备冶炼、上引电工铜杆成为可能,且充分发挥竖炉高效率的优点、提高冶炼上引电工铜杆的产能,且本发明方法发明的烟尘综合处理系统及完整的技术,实现低品位铜原料冶炼上引电工铜杆的工业废气的排放中粉尘浓度低于0.500mg/m3,检测不到二噁英。
本发明提出将废旧铅膏回收制成超细铅粉的方法及该超细铅粉的应用,所述超细铅粉的制备方法先用机械拆解或破碎分选的方法将放电至0V的电池的铅膏分离出来,铅膏被粉碎成易于发生鳌合反应的铅盐,将所述铅盐在有机盐和有机酸的混合溶液中充分反应制成前驱物,将经过离心过滤、干燥和淋洗的前驱物后低温焙烧,制备得超细的以PbO及Pb为主要成分的铅粉。本发明所涉及的回收方法使用的化学物质成本低廉,且反应完全、铅回收率高、能耗低,易于产业化实现,在铅回收过程中对环境造成污染较小;所述超细铅粉可以直接作生产蓄电池的铅粉技术附加值高,应用于电池极板生产中可得到电化学容量高和长充放电使用寿命的电池极板。
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本发明属于耐磨材料技术领域,具体公开了一种高硼高硅粉末高速钢前驱粉末,包括3.5‑4.0wt%的硼源、2.5‑3.0wt%的硅粉、0.5‑1.5wt%的钴粉、9‑14wt%的金属碳化物以及余量的铁;所述的硼源包括硼源a和硼源b;其中,硼源a为硼单质,硼源b为LaB6、Fe2B和B4C中的至少一种;所述的金属碳化物为Cr、W、Mo、V中的至少两种元素的碳化物。本发明还包括所述的前驱粉末烧结得到的高速钢及其制备和应用。本发明所述方案中,通过所述的成分以及比例的联合控制,能够实现协同,能够改善得到的高速钢的高温硬度、高温耐磨性等性能。
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一种用于圆筒状射流态直接电沉积设备的阳极,包括阳极管、上同轴定位柱和下同轴定位柱;所述阳极管为中空的圆筒,所述阳极管的外缘面上均布射流孔,所述下同轴定位柱为中空管;所述阳极管的一端连接所述上同轴定位柱,另一端连接所述下同轴定位柱;所述阳极管、所述上同轴定位柱和所述下同轴定位柱同轴设置,并且所述阳极管的筒内空腔与所述下同轴定位柱中的中空管连通。本发明涉及的射流态圆筒状电沉积装置的核心部件之一,本发明涉及的射流态圆筒状电沉积装置能有效克服阴极表面的浓差极化,从而使金属离子在阴极上顺利地还原沉积在阴极表面。故用此阳极生产的金属原料,较以往方式生产的金属原料:纯度更为均匀,表面效果更好。
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一种低品位铜冶炼优质阳极板的环保方法,属于铜加工技术领域。现有的独立氧化还原炉及其烟尘综合处理系统冶炼废杂铜排放大气的粉尘达30mg/m3,但粉尘80~95%为PM2.5细颗粒物,且含毒性更大的二噁英,与对细颗粒物浓度日益严格要求极其适应。本发明方法使低品位铜原料采用含竖炉的装备冶炼优质阳极板成为可能,且充分发挥竖炉高效率的优点、提高低品位铜冶炼优质阳极板的产能,且本发明方法发明烟尘综合处理系统,实现低品位铜原料连续冶炼成优质阳极铜工业废气排放中粉尘浓度低于0.500mg/m3,检测不到二噁英。
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一种用于连续吸附交换设备的多孔分配阀,包括转动盘、固定盘、固定阀和活动阀,所述转动盘相对于所述固定盘同轴心可转动设置,所述固定阀固定在所述转动盘上,所述活动阀滑动设置在所述固定盘上;所述固定阀和所述活动阀的数目相等并且配对设置,每个所述固定阀和与其配对的所述活动阀的排列和安装角度相配合;所述固定阀和所述活动阀相对接的一端均设置有相互之间配合并且用于自密封的活动过水塞。本发明结构简单,造价低,只有国外设备价格的1/3;各柱流道的密封是单独密封,克服了大直径平面密封垫易磨损的缺点;各柱有更多的组合,可以同时处理几种不同的浸提液;传动及控制简单,耗能低;维修保养简单,营运成本低。
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本发明是一种燃煤锅炉烟气和灰渣的综合利用方法,其特点是采用烟气综合利用的硫循环方法,制得的硫酸和磷酸进而制得硫肥和磷肥,通过使灰渣玻璃化、功能化,将粉煤灰转化为富含硒、锗元素的抗癌玻璃肥以及功能型玻璃肥、岩棉纤维及其保温板、人造木材、轻体节能墙板等制品,同时将硫肥、磷肥、抗癌玻璃肥、功能型玻璃肥以及氮肥、钾肥、硼肥复合得到抗癌保健功能型复混肥。本发明的方法在实现锅炉无灰废渣的排放的同时实现无污染气体的排放,具有重要的社会意义和经济意义。
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一种电解阴极板高性能绝缘夹边条的制备方法,是先将65%~80%的聚丙烯树脂、10%~20%的无机填料、0.05%~0.1%的金属钝化剂、5%~10%的相容剂、0.5%~1.5%的偶联剂、3%~4%的润滑剂和0.3%~0.5%的抗氧剂混合均匀,形成混合物料,再用挤出成型机器,将所述混合物料进行塑化、挤出、定型、冷却、切割,最后得到电解阴极板高性能绝缘夹边条。本发明得到的电解阴极板高性能绝缘夹边条具有良好的紧固性、抗老化性、抗蠕变性,使用过程中能耐电解液腐蚀、耐电解环境中的工艺温度,使用寿命长。该电解阴极板高性能绝缘夹边条制备方法采用双螺杆挤出成型设备一次性完成的工艺,其制备工艺简单,操作方便,效率高,成本低,适于工业化生产。
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