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一种处理复杂次氧化锌原料制取电锌的方法,先以浓硫酸铵溶液为浸出剂浸出复杂氧化锌原料,得到浸出液和浸出渣;向浸出液中加入废电解液冷却沉复盐;将复盐用水和废电解液的混合液溶解,然后加入锌粉净化除杂得到净化液,最后将净化液电积得金属锌及废电解液,废电解液循环使用。复盐母液除去F-和Cl-后返回浸出过程。铅、银等有价金属富集在浸出渣中,送铅冶炼厂处理。本发明有效地解决了因为氟氯含量高而无法由锌渣、锌烟尘制取电锌的问题,为复杂氧化锌资源的高效利用创造了条件。具有原材料价廉,成本低,流程闭路循环,环境友好等优点,对复杂氧化锌资源的有效利用具有重要意义。
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本发明提供一种从银电解阳极泥分金液中提取海绵钯的方法。其特征在于利用金银冶炼过程含钯富集物料来全湿法提取海绵钯,其过程步骤主要包括:黄药富集、酸溶沉银、氯化铵沉钯、热水溶解,氨水中和除杂、盐酸酸化沉淀、氨水复溶提纯、水合肼还原、海绵钯干燥烘干。该方法与常规工艺相比具有采用常规设备,无王水酸溶及赶硝过程,操作环境好,流程简单、实用,成本低廉,产品组合可多样化之特点;同时钯回收率可高达96%以上,产品质量稳定,纯度达99.99%的优点。
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本发明公开了一种从钨冶炼中的钨酸钠溶液回收余碱的方法,把从压煮釜出来的混合料液通过压滤机液固分离后的滤液,用泵送入三效蒸发结晶器,首先进入第一道预热管中进行预热,然后进入一效蒸发结晶器,一效蒸发浓缩产出的二次蒸汽作为二效蒸发浓缩的热源,二效蒸发结晶器析出的钨酸钠晶体送板框压滤机进行固液分离;浓缩溶液继续入三效浓缩器中,三效蒸发结晶器结晶釜析出的钨酸钠晶体板框压滤机进行固液分离;二效蒸发结晶器和三效蒸发结晶器析出的晶体一同入板框压滤机进行固液分离;滤液入储槽用以返回压煮工序配碱,滤渣卸入溶解槽中。本发明工艺设备成熟,自动化程度高,有效资源利用高,成为钨冶炼综合回收重要组成部分,节能效果好,回收的经济效益高。
一种从重金属富集、超富集植物中提取有价金属及生物油,以实现重金属富集、超富集植物资源化、能源化利用的方法。本发明采用“水热”法对对重金属富集、超富集植物收获物中的重金属进行分离、提取,并将收获物生物质转化为生物油;实现重金属富集、超富集植物收获物的减量化和能量利用,达到植物收获物中各有价金属的资源化和生物质能源化利用的目的。本发明具有原料适应性强、重金属回收率高且无“二次污染”的突出优点,同时,能确保植物修复技术的完整性。既可以提供金属、生物油提取的有价资源,又可达到环境效益和经济效益的统一。
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一种废弃电路板的回收方法,包括下述步骤:1.加热离心分离:将废弃电路板置于油浴中加热使焊锡熔化,然后,将焊锡已熔化的废弃电路板通过离心机械使焊锡从废弃印刷电路板高效分离。2.真空裂解:将脱除焊锡后的废弃电路板基板、电子元件置于真空裂解装置中,加热,进行热裂解,收集热裂解挥发产物,并冷凝成液态油。3.收集真空裂解后固体物质:将热裂解后的电子元件、电路板基板分类收集,以回收电子元件的贵金属和其他有价金属及电路板基板上的铜箔、玻璃纤维等物质。本发明根据废弃电路板的结构特性分阶段处理、方法简单、无污染、成本低、效率高、废弃电路板废弃资源回收率高,适于工业化应用,适合废弃电路板的大规模回收。
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一种铜锡混杂屑末的分离方法,将处理剂溶液与 混杂屑末充分混合,用水为介质将疏水的青铜屑末与 亲水的锡合金屑末分离。分离可在摇床上进行。本 发明的分离方法可获得保持原有组分的两种合金屑 末;青铜末含Cu82.27—85.53%,锡合金含Sn81.33 —82.55%,两个合格的产品的产率96.9—95.8%。 容易实施、设备投资少、生产成本低、经济效益大,特 别适用于轴瓦加工屑末的分离。
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本发明涉及一种从含铜废液中分离铜的方法,包 括:对含铜废液的温度、浓度、氧化还原电位、pH值等物理 化学参数进行调节的步骤;向其中加入含-OH、-C(=O)H、 -NH2基团的还原剂或含-SH、 -S-、-C(=S)S -基团的沉淀剂或两者的混合物进行反应、使 铜以单质或固体化合物的形式从废液中析出的步骤;进行固- 液分离、收集固体铜和/或铜化合物的步骤。需要时还包括对分 离了固体后的废液进行组成调节,使它恢复到配制后、使用前 的状态的步骤。本发明还涉及一种实施按本发明方法的设备。 本发明具有铜回收率高、三废排放少、设备和操作简单、投资 少的有利效果。
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本发明公开了一种用电解金属锰浸出渣制备硫酸锰的方法,包括以下步骤:以电解金属锰浸出渣的洗涤液为原料,用碳酸盐沉淀该洗涤液,分离后得到碳酸锰沉淀和沉淀余液;再用硫酸溶解碳酸锰沉淀得硫酸锰溶液;硫酸锰溶液经多重纯化后得到纯净硫酸锰溶液,纯净硫酸锰溶液经蒸发结晶得到高纯硫酸锰产品。本发明的方法具有资源节约、环境友好、经济效益高、工艺简单、投资成本少等优点。
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本发明公开了微生物浸出风化壳淋积型稀土矿的方法,包括以下步骤:1)将微生物进行活化后,进行培养,得到菌悬液;2)然后采用菌悬液、菌体或者去除菌体的代谢物作为浸出介质浸出风化壳淋积型稀土得到含稀土的浸出液。本发明中选用的微生物环保安全,在自然界普遍存在,来源广泛,一些微生物有利于环境污染物降解和生态修复及改善;2)本发明中微生物浸出过程中产生代谢产物通常含有羟基、羧基等官能团,微生物细胞膜或细胞壁表面也可含有与稀土作用的活性成分,可以通过络合和螯合作用浸出稀土元素,浸出效果好、选择性强、杂质溶出少,并且成本低、过程绿色环保。
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本发明公开了一种从废石化催化剂中回收稀贵金属的方法:(1)将废石化催化剂和水混合浆化,得到浆化后浆料;(2)将浆化后浆料进行研磨;(3)向研磨后的浆料中加入盐酸和氯酸钠,搅拌浸出,得到浸出液和浸出渣;(4)向浸出液中加入铜粉反应,反应完成后过滤,得到稀贵渣和过滤液;(5)向过滤液中加入碳酸钠,使过滤液中金属镍浸出。本发明的工艺方法,在浸出之前,增加了浆化、粗磨和超细湿磨,有效地提高了铂和镍的回收率,具有高效、节能、回收率高的特点,铂回收率达到96%。
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本发明公开了一种废旧锂离子电池正极材料高效回收与再生的方法,包括以下步骤:对回收的废旧锂离子电池完全放电、拆解、剥离、煅烧和研磨获得LiNi0.5Co0.2Mn0.3O2活性材料;将该活性材料用浸出剂浸出,得到富含锂的浸出液和含有镍钴锰的沉淀;将所得沉淀分散于水中,加入碱液,调节pH值得到氢氧化镍钴锰沉淀;将氢氧化镍钴锰沉淀过滤得到三元前驱体,按三元前驱体物质的量计与过量锂源配比锂化,经研末混合、煅烧,得到正极活性材料;将过滤后所得滤液加入无机酸,生成新的有机酸,实现有机酸的循环使用;使用本发明的方法,可实现三元正极材料循环利用,而且工艺简单,能有效降低加工成本,并且可实现有机酸的循环使用。
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本发明公开了一种铜阳极泥分铜液的处理方法:将铜阳极泥分铜液加入旋流电解装置中进行第一段旋流电解,到达电解终点后取出第一段阴极产物;继续进行第二段旋流电解,到达电解终点后取出第二段阴极产物;继续进行第三段旋流电解,到达电解终点后取出第三段阴极产物并收集电解后液。本发明对铜阳极泥分铜液进行旋流电解梯级回收,通过第一段旋流电解使用高电流密度在阴极产生活性铜粉,直接置换溶液中的碲,得到碲化铜渣,碲得到了高效富集,同时避免了碲对后续铜电解的影响;通过第二段旋流电解得到的阴极铜产品,达到了国标标准阴极铜的规格;通过第三段旋流电解,将砷有效固化在黑铜渣中,实现了铜的深度回收,且实现了溶液的除杂和循环利用。
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本发明首先在硫酸溶液中,将褐煤进行浸取处理;再将得到的浸取液作为还原剂,将软锰矿中的二氧化锰还原为可溶性的二价锰;大量未反应完全的褐煤再通过碱浸、酸析步骤,将褐煤中的腐植酸浸取出来,余下的滤渣即为腐黑物,可以直接作为废水中某些重金属离子的吸附剂,在废水处理方面有重要应用。本发明不仅可以提取出软锰矿中的锰,而且还能回收具有应用价值的腐植酸和腐黑物;本发明对反应后的废渣进行了有效处理,不会对环境产生污染,是一种矿产资源高效综合利用的新方法。本发明将褐煤浸取过程与软锰矿的浸取过程分开进行,保证了软锰矿的高效浸出,而且能提取褐煤中的腐植酸和腐黑物,在化学工业和环境保护领域具有应用价值。
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一种无害化处置电镀污泥的方法,本发明将电镀污泥与还原剂、石英砂按照一定比例进行配料后,在制粒机中进行混合制粒,得到入炉物料;将入炉物料加入熔炼炉中,通入天然气和氧气并控制还原气氛进行还原熔炼,得到玻璃态熔炼渣和合金。本发明得到的熔炼渣不再是具有浸出毒性特征的危险废物,可做建筑材料等使用;合金则进一步分离与提纯,还原熔炼可以高效回收电镀污泥中的有价金属,其中铜、镍的回收率可以达到90%以上,有价金属的回收效益好、劳动强度低、处理时间短、操作环境友好、工艺成熟可靠。
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本发明公开了一种电解锌工艺中的蒸汽加热化合桶,包括桶体、电机及减速机和搅拌轴,搅拌轴插入桶体内,电机及减速机带动搅拌轴转动,搅拌轴上固定有双层搅拌桨;桶体中部设有锥面环与筛孔柱面环构成的蒸汽溶解环,蒸汽管前端固定在蒸汽溶解环上,蒸汽管排气口在蒸汽溶解环内部偏高处。本发明结构简单、实用,巧妙利用锥面环与筛孔柱面环构成的蒸汽溶解环,极大提高了蒸汽的溶解升温效果,并且平静快捷,完全没有蒸汽噪音、振动与超声波的干扰,有利于改善劳动者的工作环境,也有利于促进化合反应的进行,应用前景广阔。
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本发明公开了一种处理高砷铜物料的工艺。高砷铜物料经破碎、磨粉与氢氧化钠调浆后氧化浸出,高砷铜物料中的铜被氧化以渣的形式与铅、金、银、铂贵金属留在渣中,砷以砷酸钠的形式进入溶液,浸出液经浓缩结晶后得到砷酸钠产品,浓缩液返回氧压碱浸;浸出渣进行硫酸常压浸出,铜以硫酸铜的形式进入溶液经调酸后直接旋流电解提取铜;电积废液循环使用;铅与贵金属进入铅银渣中综合回收Pb、Ag、Au有价元素。该工艺属于清洁冶金过程,对设备耐腐蚀要求低、对环境无污染、操作简单、金属综合回收程度高、具有较强的实用性和对原料的适应性等优点。
本发明提供了一种配入高磷白钨矿从黑钨矿或黑白钨混合矿中提取钨的方法,在钨矿物原料(黑钨矿或黑白钨混合矿)磨矿过程中,配入高磷白钨矿,进行细磨和调浆,得到的矿浆采用磷酸-硫酸进行分解,反应结束后所得浸出液提钨后,再补入硫酸返回浸矿。本发明的优点在于,突破了硫酸-磷酸混酸体系无法处理黑钨矿及黑白钨混合矿的限制,实现了黑钨矿及黑白钨混合矿在该体系下的在常温常压高效分解;可以综合利用高磷白钨矿中的磷,同时钨矿的分解率可达97%以上;所配入的磷在分解时生成磷酸,可用以全部弥补分解过程消耗的磷酸,节省了能源并降低了浸出成本;整个工艺过程操作方便,易于实现工业化。
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本发明涉及一种硫化锌精矿加压氧浸出锌同时回收有价金属的方法,可用于同时处理富含铅银及稀散金属的硫化锌精矿和不含铅银及稀散金属的硫化锌精矿。先将含锌及有价金属的硫化锌精矿中大部分锌及稀散金属通过高温高压高酸浸出到溶液中,得到含重金属渣即铅银渣;然后将只含锌的硫化锌精矿中的锌通过高温高压低酸浸出,同时将铁及脉石成分与主金属锌分离;最后将浸出溶液中的稀散金属利用中和剂沉淀镓、锗、铟等,将其富集到中和渣中。本发明工艺在不改变技术参数及配套设施条件下,可以同时处理不同成分的硫化锌精矿,锌回收率高的同时有价金属综合回收率高。
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本发明涉及一种铜冶炼熔融渣矿相重构综合回收铜、铁的工艺,包括下述的步骤:第一步,熔渣矿相重构:在铜冶炼渣处于熔融状态下按铜渣质量的8‑20%添加复合添加剂,然后进行缓冷处理;复合添加剂由下述组分组成:生石灰40‑50%,一氧化锰10‑15%,黄铁矿10‑15%,黄铜矿 5‑15%,和铁氧化物 10‑20%;第二步,浮选:将第一步所得改性渣破碎、磨矿后,进行浮选处理;第三步,磁选:将第二步浮选得到的尾矿进行湿式磁选,得到铁精矿和磁选尾矿。本发明从铜冶炼高温熔渣入手,充分利用熔渣的热量进行冶炼渣矿相重构,使铁和铜分别形成易于分离的矿物并促进其晶粒长大,在成功回收铜的同时,实现铁的高效回收。
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本发明提供一种从银阳极泥分金液中高效绿色回收钯的工艺,其主要分为以下阶段:分金液浓缩结晶阶段、浓缩液沉银洗涤阶段、氧化及沉钯阶段、除杂提纯阶段、钯还原及烘干阶段。该工艺全部采用常规设备,操作简单,所用药剂成本经济,无需调节原溶液的酸碱度,生产效率高,绿色环保。所得产品纯度高,质量好,适用于低浓度含钯液中提取钯的生产实践。
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本发明公开了一种基于生物薄层筑堆处理高含细粒铜尾矿的方法,该方法以石英砂层为基底,在基底上依次铺筑低品位铜块矿及经过硫酸溶液熟化的铜尾矿构筑多重尾矿?块矿混合矿薄层,形成尾矿?块矿混合矿矿堆;将硫酸溶液喷洒在混合矿矿堆顶部,进行混合矿预氧化,再向所述混合矿矿堆顶部添加混合嗜酸浸矿微生物菌群,进行生物浸出铜矿物,尾矿?块矿混合矿矿堆气液渗流均匀,有利于微生物生长,提高生物浸出效率,经过120天的浸出周期,尾矿中铜的浸出率达到57.10%,块矿中铜的浸出率达到65.52%;且矿堆的筑堆方式简单,成本低,在冶金领域具有广阔的应用前景。
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一种嗜酸铁氧化微生物复合菌剂,其群落组成包含嗜酸铁质菌菌株、耐冷嗜酸铁氧化菌菌株、嗜酸氧化亚铁硫杆菌菌株、嗜铁钩端螺旋杆菌菌株和嗜酸硫化芽孢杆菌菌株;该复合菌剂的制备方法包括:将前述五种菌株置于特定含铁基本盐/营养培养基中依次经过温度梯度复配培养、耐受混合重金属梯度压力式驯化、温度循环梯度式驯化、亚铁氧化活性提高和耐受高铁驯化步骤,即配制得到嗜酸铁氧化微生物复合菌剂。本发明的复合菌剂配方简单、经济性好、适应性强且通用高效,可用于高效浸提电镀污泥中的重金属。
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本发明公开了一种钢带式往复刀下料高效矿渣滤饼烘干机,包括导热油炉、往复刀下料机、钢带和烘干机体,烘干机体内结构是钢带下布置平板加热体,钢带上翅片加热体通过接管串联,同时有电机带动风扇;烘干机体两端都有活动料门;往复刀下料机包括进料斗、曲柄、连杆、刀体吊杆和刀体,曲柄带动连杆使刀体往复运动,刀体由刀板和刀架组成,框体和筋板构成高强度刀架,刀板点焊在刀架上,上面开孔形成刀孔。本发明高效节能,干燥速度快且彻底,实现了矿渣滤饼的连续化高效干燥;曲柄连杆机构带动往复刀切削下料,瓦片状物料特别适合快高效干燥;系统整体设计协调流畅,工作稳定可靠。
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本发明公开了一种用于黄铜矿浸矿的中度嗜热富集物,包括下述5种浸矿微生物:喜温硫杆菌ACIDITHIOBACILLUS CALDUS S2,嗜铁钩端螺旋菌LEPTOSPIRILLUM FERRIPHILUM YSK,嗜酸硫化杆菌SULFOBACILLUS ACIDOPHILUS ZW-1,热氧化硫化杆菌SULFOBACILLUS THERMOSULFIDOOXIDANS YN22,和嗜热嗜酸铁质菌FERROPLASMA THERMOPHILUM L1,该富集物最适生长PH值为1.4~2.0,最适生长温度为45~48℃。与现有黄铜生物堆浸所用微生物相比,本发明的富集物不仅提高了浸出反应动力学,缩短浸出周期;而且减少黄铜矿浸出后期的钝化抑制现象,提高黄铜矿生物浸出速率和浸出率;且该富集物能够耐受生物浸出后期高浓度的金属离子。
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钙循环固相转化法从低镁锂比盐湖卤水中提取锂盐的方法,以低镁锂比盐湖卤 水为原料,采用卤水浓缩、石灰乳脱镁脱硫、碳酸锂分离钙、碳酸钠提锂、碳酸钙 热分解、生石灰水化成乳等工艺流程来提取碳酸锂产品。主要技术要点是基于阴离 子(OH-、CO32-)的固相转化原理,通过Ca(OH)2→Mg(OH)2、Li2CO3→Ca(OH)2 及CaCO3→CaO→Ca(OH)2的固相转化,实现卤水的脱镁、除钙净化锂盐以及钙闭 路循环。 本发明综合利用盐湖镁、锂资源,具有脱镁效率高、锂盐净化效果好、锂镁回 收率高、能耗少、成本低、钙闭路循环以及项目工程投资少等特点。整个工艺简要、 清洁,对环境友好。本发明尤其适应大规模工业生产。
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一种硫氮丙偕胺肟化合物及其在金属矿浮选中的应用和制备,将如式I所示结构的硫氮丙偕胺肟化合物用作有色金属矿物或贵金属矿物的浮选捕收剂。式I其中,R1代表C1-C16的烷基、C6-C16的芳基或C7-C16的芳烷基;R2代表C1-C16的烷基、C6-C16的芳基或C7-C16的芳烷基;R1和R2相互独立。应用式I所示结构的化合物作为浮选捕收剂,从有色金属矿石或贵金属矿石中高效回收有价金属矿物。硫氮丙偕胺肟化合物由于捕收剂分子中双螯合基团二硫代氨基甲酸酯基和偕胺肟基,可提高其对有色金属矿物或贵金属矿物的螯合能力,从而强化有色金属矿石或贵金属矿石的浮选分离提取。硫氮丙偕胺肟化合物具有合成方法简便、金属矿物回收率高等特点。
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离子交换法分离钨酸盐溶液中的钼,属化工冶金 无机物提纯领域。本发明的特征是将已加硫化碱预 处理后的含钼的钨酸盐溶液作为离子交换料液流过 强碱性阴离子交换树脂柱,使钼吸附在树脂上,用 NaCl或NH4Cl溶液将树脂上的吸附钨淋洗下来, 再用含NaClO的NaCl溶液解吸吸附钼,最后用 NaCl溶液再生树脂。本发明能生产深度净化的钨 酸盐溶液,树脂用量少,生产率及钨的回收率高,而且 设备简单,容易操作,生产工艺过程无污染,经济效益 好。
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一种β-萘酚用于电解锌主、副系统除钴的方法, 本发明采用氧化剂先将低价Co2+、Fe2+氧化成高价Co3+、Fe3+, 然后加入沉钴剂, 从而实现钴的分离。采用本发明, 无需增添合成设备, 可大大节省生产成本, Co3+与α-NO-β-NP所成螯合物的稳定性和反应速度大, 沉钴完全, 特别在钴浓度较高如100~150mg/L时, 仍可使沉钴率达99%以上, 且沉钴时间短, 可缩短流程; 反应条件易于控制。本发明可用于硫酸锌电解液, 贫镉液、钴渣酸洗液中钴的沉淀分离及钴的回收。
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