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本发明属于二次有价金属综合回收技术领域,具体是一种超声作用下低温熔融混碱处理废旧电路板并回收有价金属的方法。该方法主要包括废旧电路板破碎处理、超声作用下低温熔融混碱浸出、有机树脂热解、排放气体的净化处理、超声作用下玻璃纤维与熔融碱的化学反应、碱熔体与固态金属残余的分离、碱熔体的离心分离与回收再利用、贵金属富集、有价金属分离等步骤。与传统废旧电路板金属回收工艺比较,本发明技术具有废旧电路板金属与非金属的分离率高、可无害化处理溴化阻燃剂中的溴元素、无有害气体等排放、有价金属回收率高、操作温度较低等特点,可在清洁、高效、低能耗、短流程等条件下实现废旧电路板金属资源高附加值的回收。
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本发明公开了一种从硫酸镁溶液中回收镁的方法,包括以下步骤:将硫酸镁溶液与碳酸氢铵混合,得到含有碳酸氢镁和残余硫酸镁的溶液;对所述溶液进行加热,使碳酸氢镁分解,生成碱式碳酸镁沉淀和二氧化碳;及对加热后的含有碱式碳酸镁沉淀的进行过滤分离,得到碱式碳酸镁沉淀和滤液。根据本发明从硫酸镁溶液中回收镁的方法,能够高效地从硫酸镁溶液中回收镁,减小了污染。
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本发明涉及一种废旧镍钴锰锂离子电池中有价金属的回收方法,包括)预处理工序,废旧镍钴锰锂离子电池拆解、放电、破碎,从中粗选出正极材料和负极材料,粉碎所述正极材料和负极材料;过筛,得到粉末颗粒;为了除去所述粉末颗粒中可溶于水的钾和钠等水溶性碱金属盐,在所述粉末颗粒中加入水并进行搅拌,搅拌得到清洗液浆料,固液分离所述清洗液浆料,得到的粉末颗粒即为固体有价金属回收原料。
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本发明公开了一种氧化法超纯生铁的生产工艺,包括钒钛铁水处理和非钒钛普通生铁铁水处理两种工艺,可使铁水在补充成分前的C、SI、MN、P、S、TI、V、CR、MO、CU、NI、BI、SN、PB、SB、ZN各种成分的含量均达到最佳值,根据需要补充成分后的铁水可采用水平连铸铸铁型材工艺铸成各种型材或直接铸块,也可对铁水中所含成分进行调整,生产出不同成分含量、不同铸造产品需要的超纯生铁,解决了生铁中成分达不到要求含量的问题,满足了国内对各种高端铸件原材料的需求,成本虽高于国内,但低于国外价格30%,极具竞争优势,不需要进口优质铁粉生产优质生铁,既使国家节约了外汇,又弥补了国内的空白。
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本发明公开了一种硫酸体系钽铌矿加压分解方法,首先采用质量浓度为15~30%盐酸作为加压浸出剂在常温常压条件下将含钽铌矿物与其它分解矿物分离,加压浸出时间为0.5~3小时,经过过滤后,滤渣采用浓硫酸及硫酸盐混合物在加压条件下加压浸出,滤渣:浓硫酸:硫酸盐的质量比为1:0.6~2:0.6~1.2,加压浸出温度为100~350℃,加压浸出时间为1~3h,压强为0.2~1.2MPa,加压浸出矿浆经过过滤、酸洗后,钽的加压浸出率达到90%以上、铌的加压浸出率达到95%以上。
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本发明提供一种铂钯精矿预处理方法,所述预处理方法是先将铂钯精矿与碳酸钠、氢氧化钠、氯酸钠按一定比例均匀混合后,在一定温度下进行焙烧,铜、硒、碲等杂质元素转化成相应的氧化物或对应的盐,然后将焙烧渣按一定比例加入水中进行浸出,铜、硒、碲等杂质进入碱性浸出液,金、铂、钯富集在碱性浸出渣。与传统的铂钯精矿预处理方法比较,本发明有以下优点:采用氧化焙烧、水浸出,碱性浸出液贵金属含量低;铜、硒、碲等杂质元素浸出率高,铜浸出率达95%以上,硒浸出率达88%以上,碲浸出率达95%以上;贵金属金、铂、钯富集率高,有利于下一步金、铂、钯的提取处理;设备腐蚀小、操作安全、综合回收效益好、操作环境好。
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本发明涉及一种电解金属锰的制备方法,其包括将软锰矿和黄铁矿原料分别磨成粉粒后按比例混合在焙烧设备中进行焙烧;对上述焙烧后的混合物进行选择性浸出,将硫酸锰浸出液输入至容器内,加入硫化钡,进行搅拌、过滤;过滤后的滤液从内轴内腔流出,对滤液进行三段净化,再过滤取上清液电解,得到硫酸锰电解液,将硫酸锰电解液电解得到电解金属锰。本发明将锰矿经过硫酸化焙烧,在后续浸出中可不使用硫酸,在降低生产成本的同时,也大大减轻对环境的污染;同时利用驱动搅拌棒旋转的内、外轴对溶液进行过滤,无需其他的辅助设备就实现了搅拌、过滤,大大提高了生产效率。
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本发明公开了一种酸性溶液中除铁的方法,包括依次对酸性含铁溶液进行控电位氧化、吸附铁、控电位洗脱铁和铁回收处理,可以在不预先调节pH值的前提下直接进行除铁,不仅不会往原液引入有害杂质,而且也能使原液中的强酸得以保留、回用,避免了中和过程产生的大量废水、废渣,具有无需预先调节pH值、工艺简单、操作方便、处理成本低廉、铁去除率高、几乎无废水产生等优点,解决了强酸性溶液中除铁的行业难题,使用价值高,应用前景好。
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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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本发明提供了一种回收富钴冰铜浸出液中钴的方法,对富钴冰铜湿法浸出,用现有方法对富钴冰铜的浸出渣进行处理,得到脱铜后液,再将该脱铜后液送入富钴冰铜的常压浸出工序,进行反应;过滤,得到常压浸出渣和铜铁含量分别小于0.01g/L的常压浸出液;将镍精炼系统氯气除钴渣加入该铜铁含量分别小于0.01g/L的常压浸出液中,进行钴渣沉钴反应;过滤后得到富钴浸出液除钴后液和二次钴渣。本方法对富钴冰铜浸出液进行处理,回收该浸出液中的镍和钴,整个过程不带入任何杂质离子,对现有生产不造成影响,能够保证电解镍的质量,且工艺流程简单、镍钴分离效率高、生产成本低、沉钴率大于98%,金属回收率高。
本发明涉及分子筛离子交换应用领域,具体是一种通过沸石从钴锂溶液中选择性回收钴、锂的方法及沸石产物的应用,具体为:(1)向钴锂混合溶液中加入4A沸石,选择性吸附钴离子,得到富含锂的溶液以及部分钴交换度的CoNaA沸石;将步骤(1)所得的富含锂的溶液中加入13X沸石,得到低交换度的LiX中间产物;将步骤(1)所得的部分钴交换度的CoNaA沸石进行真空活化,得到对氮氧具有分离作用的沸石产物。本发明提供了一种从钴锂混合液中分离钴锂的方法,通过沸石进行离子交换,能有效分离钴锂金属离子,达到95%以上钴的去除,得到富含锂的溶液,再进行13X沸石离子交换,得到低交换度的LiX沸石。
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一种能有效分离硫化铋精矿中钨钼和铋的方法。本发明先将含钨钼的硫化铋精矿在氢氧化钠溶液中进行加压氧化浸出,钨和钼进入碱性浸出液,铋及其它重金属以氧化物形式进入碱性浸出渣,实现硫化铋精矿中钨钼和铋的有效分离,碱性浸出液再分别用大孔弱碱丙烯酸系阴离子交换树脂D363和D314吸附钨钼,最后用氨水分别解吸钨和钼,实现浸出液中钨钼的有效回收。本发明实现硫化铋精矿中钨钼和铋的有效分离,钨钼的浸出率为99%以上,铋和铜等则被氧化后进入碱性浸出渣中;碱性加压浸出液采用树脂吸附钨钼,钨钼的回收率在99%以上;劳动强度低、处理时间短、操作环境好。
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本发明公开了一种复杂贫锡中矿全价利用的复合氯化冶金方法,包括中温还原氯化焙烧、磁选、富铁球团制备、高温氧化氯化焙烧、铁球团冷却与热能回收和收尘与净化工序。根据贫锡中矿中有色金属赋存形式和特点,对高温氯化还原焙烧法改造,设置两级回转窑分别进行中温还原氯化焙烧和高温氧化氯化焙烧,两者之间加入磁选。还原氯化以氯化亚铁为氯化剂,使砷分解,并与锡、铅、锌等一并还原挥发;氧化氯化以氯化钙为氯化剂,使残留的铜、锌氯化挥发,氧化脱硫,磁性铁氧化,铁球团高温固结。收尘与净化回收挥发性金属,使有价金属得以全价利用。本发明对锡、铅挥发率92~96%,锌挥发率65%左右,铁回收率80%左右,铜脱除率50%左右,砷、硫脱除率可达95%以上。
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本发明涉及获得铂和/或钌的方法。这包括提供乙醇在水中的溶液(11),将至少一种起始材料(20)引入溶液(12),将HCl引入溶液(14),并将臭氧多次导入溶液(16)。
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一种处理中低品位镍红土矿的方法,其特点是包括以下步骤:(1)酸料混捏:首先将红土矿与浓硫酸放在一起混捏;(2)焙烧:然后将混捏好的物料熔烧;(3)水浸:最后将被烧产物用水浸出,浸出完毕后进行液固分离,浸出渣经过热水洗涤后烘干记量。本发明具有投资省、操作成本低和没有污染等优点,与处理中低品位镍红土矿的常压浸出方法相比,镍浸出率提高5-10%,在镍红土矿含镍量0.8-1.5%范围内,镍浸出率可达到80-90%;铁的浸出低,一般在3.5%以下,液固分离容易;酸耗低,一般为常压浸出的50-80%。
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从含镍的红土矿石中回收镍和钴的方法,包括下列步骤:A)提供含镍的红土矿石,将该矿石分成低镁的褐铁矿部分和高镁的腐泥土部分;B)在初级高压浸提步骤中在酸溶液中处理该褐铁矿部分以产生初级浸提浆液;C)向该初级浸提浆液中加入该腐泥土部分,使铁开始以针铁矿和/或赤铁矿形式沉淀,同时从该铁沉淀中进一步释放酸,以实现二级常压浸提步骤,得到二级浸提浆液;其中用于制备矿浆和/或酸溶液的所有的水均含有基本上避免生成黄钾铁矾的离子成分。
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本发明公开了一种超大比表面积吸附树脂的制备方法,依次通过在苯乙烯/二乙烯苯共聚体系以及特殊致孔剂中进行悬浮聚合以及在催化剂作用下发生的自交联反应,提供一种制备吸附树脂的方法,工艺简单且成本低,易于大规模产业化,所得产品具有超大比表面积,且孔径大小以及孔径分布都很均匀,品质高且质量稳定,适合对吸附树脂比表面积要求高的各个领域的使用,应用前景广阔。
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一种从低品位红土镍矿中回收镍、钴和铁的新方法。洗选分级;向高硅镁矿浆中加入足够的浓硫酸反应;固液分离得到常压浸出渣和常压浸出液;将常压浸出液和低硅镁高铁矿浆按比例加入管道反应器中,在195℃~240℃条件下加压浸出;固液分离得到加压浸出渣和加压浸出液;随后对加压浸出滤液纯化,通过硫化物或氢氧化物沉淀或其它回收方法回收镍和/或钴;加压浸出渣用10%纯碱溶液洗涤后烘干得到铁精粉产品。本方法有以下优点:对红土矿的适应范围广;镍钴浸出率高;常压浸出设备小、时间短、效率高;加压浸出为中低压管道反应器,避免了高压釜设备昂贵、易结垢的缺点;硫酸消耗很低;矿石的主要成分铁能经济有效的回收;废渣量少且能有效利用。
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本发明涉及覆铜板回收处理方法及相关设备技术领域,特指一种覆铜板铜箔回收方法及专用设备。该方法首先对覆铜板的铜箔进行铣削,直接将覆铜板上的铜箔铣削下来,铣削下来的材料中主要成分就是铜箔材料,并且经过铣削处理后,铜箔已经形成细小的颗粒物,这样也省略后续粉碎处理过程。将这些铣削下来的材料采用物理处理法分离铜材料;也可以采用冶金法提取铜材料。不论是用物理处理法分离铜材料还是采用冶金法提取铜材料,其处理的物料均是铣削下来的高含铜量的颗粒物。这样就省略了粉碎机粉碎工序,降低了生产能耗,提高了生产效率,铜可全部回收,经济效益明显。
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本发明公开了一种用于加工电解阴极板夹边条的聚苯醚树脂组合物,所述的用于加工电解阴极板夹边条的聚苯醚树脂组合物包括以下组份及其重量组成:聚苯醚树脂为40‑60份;聚苯乙烯树脂为50‑30份;聚烯烃为5‑10份;弹性体为5‑15份;聚苯醚接枝体为0‑10份;无机微纳米填料0‑10份;润滑剂为0.1‑1份;主抗氧剂为0.1‑0.5份;辅助抗氧剂为0.1‑0.5份。本发明制备的夹边条,由于聚苯醚树脂具有良好的耐热性能,聚苯醚树脂组合物的长期使用温度在110℃以上,因此完全满足夹边条高温环境的使用。聚苯醚树脂组合物中加入了弹性体和聚烯烃,材料变软,韧性明显提高,使用年限也会明显增强。聚苯醚接枝体和无机微纳米填料的加入,材料韧性和光泽有所提高,尺寸稳定性好,挤出成型条件得到改善。
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本发明的一种超细铜粉制备预处理及分散的方法具有以下步骤:①预处理:将粉末状的铜精矿放入高能搅拌球磨机中,加入水、稀盐酸和NaCl,pH调整为4~5。进行机械力化学预处理得到预处理铜精矿矿浆;②将步骤①得到的预处理铜精矿矿浆与适量的稀盐酸和水进行混合,使得固液混合体系的pH为1~1.5,再加入NaCl得到电解用铜精矿矿浆;③制备组合型分散剂,分散剂由三乙醇胺和动物胶按2~4:1的比例混合而成;④将步骤②得到的电解用铜精矿矿浆添加到电解槽阳极区,将步骤③得到的组合型分散剂添加到电解槽的阴极区;⑤电解制备超细铜粉。该方法简化了制备超细铜粉的工艺、缩短了加工流程,且分散效果很好。
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本发明公开一种处理废旧电子产品的系统及方法。该系统包括:预处理单元、分离单元、热解单元、混合单元、油气分离净化单元和电石生产单元。利用该系统处理废旧电子产品的方法包括以下步骤:(1)预处理:废旧电子产品拆解和破碎;(2)分离:预处理产物细破碎、分选分离得到非金属产物;(3)热解:非金属产物热解生成高温油气和固体含碳物,收集高温油气,固体含碳物出料;(4)混合:固体含碳物与钙基原料混合;(5)油气分离净化:高温油气分离得到不凝气,不凝气经处理得热解气;(6)电石生产:混合后产物在电石炉反应得到电石。本发明将废旧电子产品的回收和电石生产耦合,实现废旧电子产品的资源化回收利用且降低了电石生产成本。
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本发明公开了一种从含钒矿石中氧化转化浸出提钒的方法,它是将含钒矿石经破碎、球磨、过筛,加入含硫氧化剂和硫酸氧化浸出、氯酸钠深度氧化、离子交换、沉钒和锻烧等工序生产V2O5产品。用本发明的方法生产V2O5,钒的浸出率达到90%以上,回收率大于80%,和现有提钒工艺相比,大大提高了钒的浸出率。这种方法省去矿石焙烧过程,消除了Cl2、HCl气体对环境的污染,简化了工艺流程,降低了生产成本,大大提高了钒的浸出率和回收率。
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一种废弃矿物中提炼铜的工艺,包括:1)对矿物检测细度、分析含量,组织配矿,使矿物中含有20-25%的硫、6-10%的砷,加水和添加剂,调整矿浆浓度为65-70%,搅拌均匀;2)将1)得到的矿浆用喷枪喷入焙烧炉中,焙烧温度560℃,经炉顶排出含尘烟气,进入二级降温收尘器,一、二级降温收尘器的含尘烟气,经过布袋收砷装置回收三氧化二砷,再经湿法收尘产出浓度为5-15%的稀硫酸,产出98%的硫酸;3)矿浆焙烧后所产生的焙砂与湿法收尘产出的5-15%的稀硫酸混合,添加按照质量比1:1混合的二氧化锰和高锰酸钾的混合物,添加量为每吨焙砂加入10-30kg,经酸浸工艺浸出回收其中的铜。
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本发明公开了一种用固化柿子单宁回收电子垃圾中金的方法,它是将废旧电子垃圾粉碎后,加热到400-500℃,使部件中的大部分有机物分解除去,水洗过滤得含金固体,然后用王水将含金固体溶解得含金溶液;加入固化柿子单宁吸附材料,调节溶液的pH值为1-3,温度为15-40℃;动态吸附1-5h;动态吸附完成后,将含金滤液过滤,得到滤渣;将滤渣干燥后进行焚烧,回收单质金。本发明周期短:处理周期只需要1-5小时以内就可将三价金还原吸附,直接收率可达到99.85%,由于吸附时无需加热,提取时间短,因此大大降低能耗,无需高温:在室温下就可吸附,有利于工业化生产。
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本发明公开了一种从废锂离子电池材料中回收钴和锂的方法。该方法主要包括废锂离子电池材料的放电,高温焙烧,用硫酸和硫代硫酸钠在超声波条件下浸出,硫化钠沉淀除杂,用Cyanex272作为萃取剂萃取钴,再盐酸反萃取钴,含锂萃余液通入CO2气体沉淀得到碳酸锂。采用本发明的方法,工艺简单、钴和锂回收率高,废锂离子电池材料中的钴和锂回收率均在98.5%以上。
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