1178
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本发明提供一种废旧电池正极材料回收稀溶液中提取锂的方法,包括以下步骤:将含锂的正极材料回收稀溶液中的锂离子沉淀得到锂盐沉淀,将所述锂盐沉淀制备成锂盐浆料后,与强酸型阳离子交换树脂进行离子交换,然后将离子交换后的树脂中的锂离子置换至含锂溶液中,最后将所述含锂溶液中的锂离子沉淀,得到锂盐。在本发明的方法中,磷酸锂浆料与树脂进行交换后得到的磷酸溶液可作为原料继续使用,离子交换完的树脂用强酸再生后得到可循环使用的再生树脂和富锂溶液,进一步得到使用范围更广的碳酸锂产品;制备锂盐的溶液可继续回到体系中继续提锂。至此,整个工艺形成一个无污染,能耗低,成本低,锂回收率高的闭环锂稀溶液处理体系。
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本发明公开了一种废铅泥洁净式回收利用方法,包括:步骤一,向铅泥中加入脱硫剂和水,碾压式混合搅拌均匀;步骤二,将物料装入不锈钢回转炉,进行550~650℃或720~850℃烧结熔盐反应50~70分钟;步骤三,将回转炉烧结熔盐反应后的高温物料直接送入封闭冷却水池,将60~90℃的溶解水溶液经降温环节结晶分离出硫酸根化合物晶体,剩余物料冷却后,经脱水干燥后得到还原的铅和PbO固体混合物微粉;步骤四,将脱水后的Pb和PbO固体混合物微粉加入中频炉进行低温1100~1200℃冶炼,将剩余的PbO还原为金属Pb,中频炉中产生的废气经过水循环喷淋塔净化后排放到大气中;本方法在分离过程中无硫化物排放,不污染环境;通过中频炉,将一氧化铅还原为金属铅,方法简单、实用。
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本发明属于锂离子电池回收技术领域,公开了一种废旧锂离子电池正极材料回收方法,包括以下步骤:S1、将废旧锂离子电池进行预处理得到正极材料;S2、将正极材料与石墨粉混合后,在惰性气氛中进行加热还原反应,得到固体产物;S3、将固体产物进行筛分,分别得到炉渣粉末和金属合金;S4、将炉渣粉末加酸溶解,过滤得到锂盐溶液;S5、在锂盐溶液中加入碱试剂调节pH7‑11,然后加入碳酸盐进行沉淀,得到碳酸锂沉淀。本发明实现了镍钴锰等金属与锂的高效分离,其中镍钴锰等金属的回收率大于99%,锂金属回收率大于95%,该回收方法具有工艺简单、回收效率高、适合规模化应用等优点。
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本发明公开了一种废旧富镍型锂离子电池的回收方法,属于废料回收领域。该方法以硫酸化焙烧、萃取、冷冻析晶等多种步骤结合,最后可从废料中转化制备出可直接用作工业生产的高纯度球形Ni(OH)2和LiPF6有机溶液(可直接用于锂离子电池电解液的制备原料);所述方法引入杂质少,操作步骤简单且安全环保,产品产率高且制备成本低。本发明还公开了所述方法制备的球形氢氧化镍和高纯度LiPF6有机溶液。本发明还公开了所述方法在在废旧电池回收利用中的应用。
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本发明涉及一种提高金精矿焙烧铜酸浸出率的方法,包括以下步骤:1)配矿调浆,2)焙烧制酸,3)铜强化转化反应,4)酸浸过程。本发明利用混合焙烧添加剂硫酸铁和高锰酸钾,提高了金精矿中铜的焙烧转化反应效果;利用制酸系统三氧化硫与焙砂热能的协同作用,提高了焙砂中硫化铜及铁酸铜的反应与转化;利用酸浸过程混合添加剂硫酸铁和双氧水,提高了酸浸过程的温度,为铜的浸出提供了热能,有效的提高了含铜、砷、硫等难处理金精矿矿物铜酸浸出率,铜酸浸浸出率达到95%~99%。
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本发明提供了一种从废弃印刷线路板中提取金的方法,具体步骤为:第一步:将废弃印刷线路板破碎、粉碎,分离金属与塑料;第二步:将第一步得到的金属与硝酸溶液混合,在10~80℃恒温条件下搅拌反应1~6H,将产物过滤,从滤液中提取铜,将滤渣洗涤烘干;第三步:将第二步得到的滤渣加到第一碘液和助氧化剂的混合液中,用无机酸和碱性溶液控制反应PH值为3~9,在10~60℃恒温振荡器中反应2~5H。第四步:将第三步的产物过滤,滤液放入电解槽中的阴极区,将由碘、水溶性碘化物和水组成的第二碘液作为电解质放入阳极区,电解,过滤阴极区溶液,得到的滤渣即为金泥,回收阳极区的第二碘液。本发明浸金率高,成本低,环境污染小。
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一种废旧镍镉电池中镉、铁、镍、钴的回收方法,首先将废旧镍镉电池进行破碎处理,破碎成粒度为0.5mm-2mm的混合物料;然后采用真空冶金分离方法分离其中的镉,镉回收率达到98%以上,纯度达99%以上,最好采用磁力分选方法分离真空冶金后废旧镍镉电池混合金属中的铁、镍、钴等磁性物质,铁、镍、钴回收率达到95%以上。本发明具有成本低、高效、结构简单、无污染等特点。克服了填埋和焚烧处理等方法重金属污染的问题,减少环境污染,同时,回收产物为金属单质而非金属化合物,附加值较高。
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本发明公开了一种阳极板氮气保护隔氧全程快速冷却浇铸工艺,使熔融金属液体由浇铸包浇铸到冷却模锭中时,立即受到冷却模锭的降温。其采用水冷模锭从阳极板的底部和四周进行冷却,将其所携带的热量由冷却模锭中的冷却水带走,促使阳极板快速凝固成型,在快速冷却凝固成型的过程中,采用工厂生产氧气工艺中的废弃氮气或液体氮气连续喷向阳极板的表面,对阳极板表面冷却的同时在其表面形成隔氧保护层,阻止阳极板表面被氧化并保证阳极板的物理规格。本发明同时还公开了该工艺使用的系统。本发明强化冷却过程,缩短冷却时间,在隔氧的条件下全程由内而外快速冷却,保证阳极板的质量和减少耐火材料的消耗,降低阳极板被氧化以及飞边毛刺生成的几率。
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本发明公开了一种用离子液体从废弃印刷线路板中浸出金属铜的方法,将废弃印刷线路板切成小块,用万能粉碎机进行粉碎,筛分,选用粒径在0.25-0.5mm的样品,烘干;称取样品于锥形瓶中,加入30%的双氧水,再加入浓度为10-80%的离子液体1-丁基-3-甲基咪唑硫酸氢盐水溶液,使固液比为1g∶7-55mL,其中双氧水和离子液体1-丁基-3-甲基咪唑硫酸氢盐水溶液体积比为1∶1.5-6,加盖于20-80℃的恒温水浴震荡箱中浸出1-24h,振荡频率为50-250转/分钟;将所得浸出液抽滤、洗涤、定容,测铜含量。本发明用离子液体——1-丁基-3-甲基咪唑硫酸氢盐作为浸出剂,浸出废弃印刷线路板中的铜,铜含量达到90-95%。
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本发明公开了一种综合开发低品位红土镍矿的方法。主要工艺包括矿物制备、氯化浸出、浸出液氧化、盐酸再生及水解沉铁、固液分离、硫化沉淀和氯化物回收等步骤,其特征是:将红土镍矿用盐酸与氯化物混合液常压浸出,并尽可能多的浸出矿石中的铁;将浸出液中的亚铁离子氧化成三价铁离子;在常压、140~180℃的条件下同步实现盐酸再生和水解沉铁,通过对再生盐酸的收集促使水解反应的完全进行,得到副产品铁红;经固液分离后对镍钴富集的滤液进行硫化沉淀,并回收氯化物溶液。本发明摒弃了传统工艺中热水解或高温焙烧的方法,降低除铁和盐酸再生的能耗,提高镍、钴的浸出率,同时合理开发利用矿石中的贱金属,增加工艺的附加值。
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本发明公开了一种水蒸气气氛微波热解废电路板定向除溴的方法,属于微波裂解技术领域。包括以下步骤:将废旧电路板原料置于微波热解装置中,在惰性气体氛围下,微波加热至热解温度,然后向微波热解装置中通入水蒸气,微波保温热解,得到固体产物、液相产物和气体产物。本发明采用的微波热解在全封闭状态下将原料进行整体加热(从里到外加热),加热效率高,具有更高的安全性易于自动化;并在微波热解装置内通入加热的水蒸气,水蒸气可以将电路板热解产生的溴化氢气体带入到液体之中,降低了固体和气体中的溴含量,实现了废电路板的无害化、资源化回收利用。
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一种从分金渣中提取银的方法,首先分金渣在碱性体系中用还原剂还原脱氯,使氯化银和杂质金属均还原转化为单质;其次,还原渣在硝酸‑硫酸混合体系中用双氧水氧化溶解,使银以硝酸银形式进入溶液,铅以硫酸铅形式进入分银渣;再次,硝酸银溶液中加入盐酸沉淀产出纯氯化银中间产物,再生的硝酸返回氧化分银;最后,纯氯化银在碱性体系中用还原剂还原为单质银粉,银粉经过洗涤烘干后铸锭。本发明的实质是采用还原脱氯和氧化分银方式实现了分金渣中银的高效回收,具有银直收率高、工艺流程稳定和产品纯度高的优点,克服了传统硝酸溶解方法存在的环境污染问题。
一种使用疏水性低共熔溶剂从废电池中选择性分离锂与过渡金属的协同萃取方法属湿法冶金技术领域,提供一种分离与提取效果好的协同萃取方法,具体公开了一种疏水性低共熔与磷酸三丁酯(TBP)协同萃取剂及分离废锂电池浸出液中的锂与过渡金属的方法,本申请提供的疏水性低共熔包含正癸酸(氢键供体)与利多卡因(氢键受体)。所述方法包括如下步骤:(1)配置疏水性低共熔溶剂;(2)配置萃取有机相;(3)镍钴锰共萃;(4)镍钴锰反萃;(5)锂沉淀。本发明对镍钴锰过渡金属的萃取效果好,剩余水相中锂的纯度高,实现对废锂电池正极材料浸出液中有价金属的高效回收,且使用的低共熔溶剂污染小、合成简便、价格低,是一种“新型绿色”溶剂。
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本发明公开了一种脱硫剂及其脱除废铅膏中硫制备零碳冶炼前驱体的方法,所述脱硫剂为可溶性钼酸盐,对废铅膏进行脱硫。稀酸酸浸‑pH控制化学沉淀联合工艺法制备零碳冶炼前驱体,包括以下步骤:(1)硝酸对脱硫铅膏进行酸浸,得到浸出液与不溶性的PbO2;(2)碱液对浸出液pH进行调控,发生化学沉淀反应,生成PbMoO4。本发明操作简单、无环境污染,废铅膏的脱硫效率为99.13wt%,铅以高纯PbO2(纯度93.7%)和高纯PbMoO4(纯度98.3%)的形式回收,总回收率为99.97wt%,解决了传统高含碳冶炼前驱体(草酸铅,柠檬酸铅,碳酸铅)在后续冶炼过程中带来碳排放的问题。
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本发明公开了一种从锂离子电池回收有价金属的方法,属于电池回收技术领域。其方法包括以下步骤:将废旧锂离子电池的电池极片破碎后,加热浸渍使电极材料和集流体分离,得到处理浆料;将处理浆料进行固液分离,得到处理物;将处理物用硫酸和和过氧化氢浸出,对浸出物进行压滤,得到第一滤液;向第一滤液中加入锂离子吸附剂反应后,过滤分离,得到第二滤液和含锂的滤渣;将第二滤液烘干水分后,得到镍钴锰中间体材料。本发明采用分离池将电极材料与集流体很容易进行分离,然后用硫酸和过氧化氢进行浸出,压滤回收石墨原料,通过锂离子吸附剂回收例元素,通过烘干得到镍钴锰中间体材料。整个回收方法简单、高效,减少了烧结的过程,对设备要求低。
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本发明提供一种金属冶炼炉渣分离再利用生产工艺,属于金属冶炼固废的利用技术领域,通过依次冷却处理、二次金属回收、尾渣综合回收利用流程,进行炉渣无害化处理,实现企业的可持续发展,首先以嘉恒法进行炉渣粒化与脱水以取代传统工艺中的水力输送,其工艺简单可靠,环境污染小,成品渣质量好;再通过高温还原去除残留金属,同时提供一种通过改性处理的方法活化冶炼炉渣,并将其用作胶凝材料掺和料,在提高胶凝材料的硬化强度的同时使炉渣废料得到有效利用,提高了炉渣废料的综合利用率。
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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LiNi0.6Co0.2Mn0.2O2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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本发明公开了一种锂电池生产废弃物的处理方法,首先通过碱溶法实现锂离子电池正极材料活性物质与集流体铝箔的分离,实现废旧锂离子电池中正极片活性物质的回收利用,然后通过补加一定量的锰源、锂源或磷源以制得磷酸锰锂正极材料,然后进一步进行碳包覆和氧化石墨烯/离子液体修饰以制得磷酸锰锂/碳/氧化石墨烯/离子液体复合正极材料。通过三者的协同作用可显著提高锂离子电池正极材料的电化学性能。且本发明方法简单,不仅能够减轻废旧锂离子电池对环境的影响,同时还能带来较高的经济效益,从而实现废旧磷酸锰锂锂电池的高效循环使用,以实现工业固体废弃物的减量化、资源化和无害化,充分实现了废弃物的可持续利用。
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一种回收废旧钴酸锂电池有价金属的浸出体系和浸出方法。本发明浸出体系是包括氨、亚硫酸钠和氯化铵的混合水溶液。本发明浸出方法包括以下步骤:(1)将废旧钴酸锂电池通过放电、破碎、分离后,得到正极粉末;(2)将所述浸出体系进行加热,然后向其中加入正极粉末,搅拌条件下,进行浸出反应,反应完成后,得到含Li+、Co(NH3)n2+的浸出液。本发明浸出体系无需使用酸液,无有害气体产生,常压一步浸出,绿色环保无二次污染;本发明浸出方法安全可控,成本低,具有工业应用前景。
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本发明涉及一种转底炉-电炉联合法处理红土镍矿生产镍铁新方法,工艺步骤包括红土镍矿经破磨、加入一定比例的碳质还原剂和复合添加剂与红土镍矿混磨,用球蛋成型机制成球团,在200~400℃干燥4~6H,采用转底炉进行快速还原,温度控制在950~1300℃,时间15~40MIN。还原焙烧后,采用电炉熔分,便得到高品位的镍铁。本发明工艺流程短、成本低,克服了传统回转窑-电炉生产镍铁、回转窑生产镍精矿或电炉产生镍铁存在的难以克服的困难,实现了转底炉-电炉有机结合与匹配,达到了生产时间短、生产效率高和成本低的效果。因而,本发明为处理不同类型的红土镍矿开辟了一条可行的途径。
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本发明涉及电池材料回收技术领域,具体涉及一种退役NCM正极料再生NCMA正极材料的方法。所述方法包括以下步骤:将退役三元锂离子电池放电、拆解获得正极极片,并采用气流粉碎法处理所述正极极片,获得回收粗粉料;将所述回收粗粉粒进行研磨后获得回收细粉料,并进行第一次焙烧,获得第一混合材料;将所述第一混合材料经三次筛除铝颗粒、研磨、补锂和焙烧获得NCMA正极材料。本发明回收环节不引入溶剂,不产生化学废液,使整个回收环节简捷,环保,对企业也更加经济、高效。
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本实用新型公开了一种镀制银合金的人造水晶钻石,在该人造水晶钻石亭部采用物理气相沉积方法镀制有银合金层,所述银合金层包括银的二元合金及三元以上所有合金,主要为银铬合金、银钛合金、银镍合金、银铟合金、银钯以及这些成份所混合组成多元合金。该银合金层可以很好的和人造水晶钻石结合,保持较高的反射率和白度,使用物理方法镀制替代电镀,一方面提高了产量,另一方面取代水镀有利于保护环境。
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本发明公开了一种用盐酸浸出法提取红土镍矿有价金属元素及酸碱再生循环的方法,属于冶金和化工交叉领域。该方法首先采用现有工艺电解氯化钠生产盐酸;后将红土镍矿进行盐酸浸出,将浸出浆进行浓密洗涤,底流过滤后得到铁精矿;溢流液中通过调节pH分别进行铝钪富集物与镍钴富集物的沉淀;过滤后液经蒸发浓缩形成氯化镁晶体,加热熔化后送入分解炉内热解形成高温尘气;高温尘气降温后送入收尘系统分离出氧化镁粉体,作为pH调节剂返回沉淀工序;收尘后的气体部分经燃烧炉加热,再次循环到分解炉内用于热解氯化镁,剩余气体吸收后得到盐酸,再次用于浸出工序。该工艺流程高效简洁,绿色环保,实现了三废的零排放,同时成本较低,经济效益显著。
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本发明提供了一种从废旧电池中安全高效回收利用锂的方法,包括以下步骤:将回收的废旧电池充电后,在安全的环境下进行拆解,分选出负极片,用浸出溶液清洗负极片,负极中的锂和溶剂反应后,石墨从集流体上剥离,分离出滤液和滤渣,将含锂的富集液用作化学预锂化试剂重新应用于锂离子电池负极。本发明通过选择浸出溶液安全高效地提取电池中的锂元素,并制备得到高附加值的补锂液重新应用于电池负极中,操作简单,安全性高。
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本发明公开了一种聚苯胺纳米纤维/碳布复合电极材料的制备方法及应用。其制备方法包括以下步骤:对碳布进行亲水处理;将苯胺溶液作为电沉积前驱体溶液,先经过线性伏安扫描氧化苯胺,然后在恒电流的条件下在亲水碳布的表面进行电化学沉积聚苯胺,沉积结束后将碳布转移至磷酸盐缓冲溶液中施加恒电压去除电极表面杂质;反应结束后将碳布取出用去离子水洗涤,真空干燥即得到聚苯胺纳米纤维/碳布复合电极材料。所述方法制备的聚苯胺纳米纤维/碳布复合电极可用于电子废弃物中贵金属金的电化学选择性回收应用。本发明将商用碳布作为基底,将其低成本和易于批量制备的特性与电化学技术相结合,可对电子废弃物中的贵金属金实现快速高效和选择性分离回收。
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本发明公开了一种联合法处理含铜镍污泥的工艺,首先烘干得到含水量40%-50%的烘干物料干基,接着将烘干物料干基配入石英粉、铁质粉及无烟煤混合,烧结获得致密多孔烧结块,然后将烧结块与石英、石灰石、铁质粉、浮选精矿团以及炭精依次投入密闭还原熔炼炉熔炼,获得含铜50%-80%粗铜或含铜5%-20%、含镍15%-40%的低冰铜镍,烟气处理系统收集的烟尘含锌30%-60%,熔炼渣含铜0.85%-1.5%,含镍0.65%-1%,最后将熔炼渣加入混合浮选剂进行粗选+精选+扫选,获得的精矿经打包静置形成团矿作为上一工序的配矿,尾渣经浸出毒性测试达到一般工业固体废物标准,用于制造水泥原料和路基填料。本发明无害化处理含铜镍污泥的同时提高铜镍金属综合回收率。
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本申请公开了一种旋浮铜冶炼方法,包括以下步骤:令熔剂和/或烟尘与干燥的含铜矿粉混合成混合物料,经物料通道进入到冶炼炉中;反应气体在旋流器的作用下形成旋流,并在旋流气体通道的引导下经过文丘里通道进入冶炼炉中;通过辅助氧气通道和辅助燃料通道向冶炼炉补充反应气体和/或燃料;经过文丘里通道而被高速膨胀的旋流进入到冶炼炉中,与混合物料接触反应;反应生产的熔体落入沉淀池分离为渣层和含铜的产品层。本发明提供的旋浮铜冶炼方法,使得冶炼反应能够充分进行,氧气利用率得到提高,还可以采用富氧浓度的反应气体,且可适应投料量大范围波动的需要,令产能得显著提升。本发明还提供了适用于上述旋浮铜冶炼方法的一种旋浮铜冶炼装置。
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本发明公开了一种用于回收废旧电路板中的金的脱金装置,包括支架、以及安装在支架上的脱金反应器和滤液处理槽,所述脱金反应器底部设出液口,该出液口连接一金箔过滤器,所述金箔过滤器位于滤液处理槽内,脱金反应后的溶液和固态物进入金箔过滤器中过滤,所述滤液处理槽的下部设废液出口,其底部设出料口。该脱金装置结构简单,制备原料常见且廉价,操作方便,无污染,适宜规模化生产。
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本发明是一种液态金属浮渣快速清理装置及操作方法,其结构包括锥形聚渣器、锥形挡渣器、聚渣器提升装置、挡渣器提升装置;其中锥形聚渣器刚性联接在聚渣器提升装置的底部,锥形聚渣器连接聚渣器提升装置,聚渣器提升装置固定在移载车的底部;锥形挡渣器联接在挡渣器提升装置的底部,挡渣器提升装置固定在聚渣器提升装置上,聚渣器提升装置(3)生根于移载车上,移载车在移载轨道上。其操作方法包括1)捞渣;2)移载;3)卸渣。优点:其核心部件,即锥形聚渣器锥形挡渣器的清渣动作都是直线运动,动作简单,风险小,易于实现,执行机构可靠性高。整个清渣过程效率高,有效地减少了金属液的热量散失。可适应于冶金过程中熔融金属液表面的废渣清理。
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一种锰铝榴石矿湿法冶金的方法,对传统湿法工艺不能处理的锰铝榴石矿物,采用湿法冶金的技术,浸取其中所含的锰,与矿物中的其它成分分离,具体步骤为:(1)矿物粉碎、磨细至-100目以下;(2)粉矿加水调成矿浆,加入的水重量为矿物重量的3~7倍;(3)在矿浆中加入硫酸,矿浆调配至酸浓度为20g/L~200g/L;(4)加热矿浆、保温浸取;(5)液固分离,得到含锰浸出液。发明的有益效果为:能直接浸出锰铝榴石矿中的锰,有利于提高锰矿资源的利用率,扩大了锰湿法冶金的矿物原料品种;实现锰铝榴石矿的浸溶和回收其中的锰。本发明工艺具有技术先进、操作方便,资源利用率高,锰浸出率高,作业时间短,工艺流程短,劳动生产率高,环境友好的特点。
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