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本发明涉及一种微波加热MnO2制备氮化锰的方法和装置,属于微波冶金技术领域。该方法为首先将MnO2、还原剂粉碎,然后混合均匀得到混合物料;两段加热:第一段加热过程:首先将上述步骤制备得到的混合物料放入微波管式高温反应器内,温度为700℃~800℃,第二段加热过程:向微波管式高温反应器内通入氮气,继续升温至1200~1350℃得到产物;将产物冷却、粉碎后得到氮化锰粉。该装置为微波炉腔体本体,在该微波炉腔体本体上设有热电偶和控温装置。该方法中氮性-还原气氛的控制要求条件较简单,制备氮化锰的生产成本降低,该装置既保证微波高温管式反应器气密性,又能进行准确的直接测温,整个设备结构简单,操作方便。
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用于铅锌混合精矿的重选介质材料及其使用方法,属矿物的重选技术领域。将磁铁矿或将冶金炉渣研磨过筛,经2~6次逐步加大磁场强度的磁选,再将各次磁选出的含铁磁性物质的材料重选,将重选呈现的材料分布带4~10等分,分别接出,如此经多次重选,最后得到本发明重选介质材料。使用时,先通过试验确定重选介质材料中适合使用的具体规格,再将该介质材料与待选矿浆混合后加入重选设备,将重选形成的三个分布带分别接出,再分别对接出物进行一次磁选以回收介质材料,就得到铅精矿和锌精矿。能显著提高重选的分离指标,降低铅精矿和锌精矿中的铅锌互含率,拓展重选的应用范围。
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本发明涉及一种处理艾萨炉下料口结瘤的方法,属于火法冶金技术领域,本发明通过调整艾萨炉进料量、优化配料、调节炉顶负压、喷枪位置控制的技术方案,代替原有的机械振打的方法清理下料口结瘤,解决下料口结瘤清理时造成的炉顶漏水,提高清理效率及生产技术经济指标;同时,降低工人劳动强度,保障员工人身安全;本方法操作简单、容易控制、耗时短,可有效清除艾萨炉下料口结瘤,达到提高艾萨炉生产技术经济指标的目的。
本发明涉及一种含砷铜冶炼烟尘酸浸液砷、铜、锌高效分离与回收的方法,属于湿法冶金与环保技术领域。向含砷铜冶炼烟尘酸浸液中通入SO2还原沉淀砷,过滤得到晶体和结晶母液;将结晶母液采用有机溶剂萃取‑反萃回收铜,得到铜产品和萃铜余液;将得到的萃铜余液采用有机溶剂萃取‑反萃回收锌,得到锌产品和萃锌余液,萃锌余液用于浸出含砷铜冶炼烟尘。本发明采用气体还原与溶剂萃取有机结合的方式分离与回收含砷铜冶炼烟尘酸浸液中的砷、铜和锌,其分离、回收效率高,不产生含砷剧毒气体和含砷危废渣污染生态环境,铜和锌产品不含砷、附加值高。
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本发明涉及一种高镁锌基合金熔炼的方法,属于冶金技术领域,本发明将锌片加入无芯工频感应电炉中,470~520℃熔化3~5h,锌片全部熔化后,进行打渣;加入铝锭,无芯工频感应电炉升温至520~560℃熔炼1~2h,铝锭完全熔化后,进行打渣;依次加入镁锭、工业固体氯化钙,在工业固体氯化钙覆盖保护的情况下,搅拌0.5~1.5h将镁锭全部熔化;将温度保持在550~600℃,熔炼20~60分钟后,进行打渣,并加入工业固体氯化钙覆盖;渣槽和合金锭模在惰性气体保护下,合金液经过渣槽,直接流入合金锭模中,并进行打渣,完成浇铸。该工艺操作简单,流程短,容易控制,能够生产合格的高镁锌基合金,有效避免了高镁熔炼中烧损及浇铸时产品表面变黑的问题。
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本发明属于冶金领域,更具体地说,是涉及一种复合阳极板及其在铜锌电解中的应用。板体分为三层,中间芯层为不锈钢板、PP塑料、PVC塑料、尼龙、玻璃纤维、消特微晶玻璃中的一种,外层为扎制铅合金板。本发明极大的降低了槽电压,达到节电10%的显著效果。同时可大量节约制作阳极板铅用量。
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本发明涉及一种污水处理的方法,属于环保冶金技术领域。污水的预处理过程:首先将污酸和污水中和,将中和后的处理液送综合渣库经物理沉降后将上清液虹吸,然后经混凝沉淀、降低上清液硬度后送往浓密机沉淀并经压滤机压滤得到压滤渣和压滤液,压滤渣返回综合渣库;污水的深度处理:将得到的压滤液经电解氧化、电解还原、电解絮凝和电解气浮电化学工艺处理后得到电化学处理液;电化学处理液经气浮去除水中悬浮物、再经锰砂过滤、活性炭吸附后得到滤液;滤液经膜系统进行处理得到合格排出水质,其中膜系统包括纳滤、高压反渗透、低压反渗透三组。本方法浓密机废渣量减小,清理周期延长,成本减少,同时延长了处理液的沉降时间,水体浊度减小。
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本发明涉及一种用于化工、冶金、火电等行业、高压蒸汽锅炉给水的单输出容积式高压锅炉泵组件,包括:液压控制系统(8)、驱动油缸总成(7)、给水泵总成(6)、进出水口单向阀组件(5、4)、进出水管组件(3、2)、管道稳压装置(1)等。与离心式(多级)给水泵组件相比,本组件具有能耗更低、给水容积率更高、寿命更长、使用更简便、更易维护等优点。
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本发明涉及一种贫化电炉侧墙的挖补方法,属于冶金技术领域,本发明在停炉前提高炉内温度控制,将炉内冻结降低至渣线位置以下,停炉后待炉内冷却降温,渣线位置挖补采用边拆除边砌筑的方式,直至完成渣线位置炉砖的挖补更换。本方法能够快速对贫化电炉进行修补,不影响炉顶结构,有效缩短检修周期,降低生产成本。
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本发明涉及一种微波加热预煅烧含碳锰矿石的方法,属于微波冶金和锰铁合金冶炼技术领域。首先将含碳锰矿石破碎至5~80mm、碳质还原剂粉碎至50~200目,然后将含碳锰矿石、碳质还原剂混合均匀得到混合物料;将混合物料在750~950℃的微波条件下保温20~50min获得水分除尽、碳酸盐分解率和高价锰氧化物还原热态物料。本方法首先采用微波加热预煅烧的方法将含碳锰矿石中的高价锰氧化物还原,然后再结合现有技术中的锰铁合金熔炼炉(高炉或矿热炉)还原反应制备得到锰铁合金。
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本发明公开了一种利用废旧碳块的电弧炉生产高纯碳粒的方法,包括前处理、制备、后处理步骤,具体包括:将原料废旧碳块进行破碎筛分得到废旧碳块颗粒;将得到的碳块颗粒置入直流电弧炉,通电起弧,取出冷却得到目标物高纯碳粒;燃烧产生的烟气进入收尘系统采集回收。本发明工艺简单,环境效益明显,使用原料为急需处理的废物,整个流程为干法生产,不产生废水,各种资源全部回收利用,不产生废物,气体全部收集净化处理,环境压力小。本发明所生产的固定碳含量可达99%以上,灰分小于1%,全硫小于0.5%,空干基低位发热量大于8000卡/克,石墨化程度80%以上的高纯碳粒具有良好的导电性、导热性、稳定性和高发热值,是各种石墨制品和冶金工业的优良原料。
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本发明属于锌的湿法冶金领域,特别是涉及一种高铁锌焙砂中浸渣与高铁硫化锌精矿协同浸出—除铜砷方法。本方法步骤为:将含高铁锌焙砂中浸渣与高铁硫化锌精矿混合,与锌电积废液和部分浓硫酸配制的含硫酸溶液调浆进行协同浸出,协同浸出的除铜砷前液中加入反应计量的工业铁粉,并根据需要补充适量的硫酸铜,反应结束后,将反应矿浆经液固分离得到砷化亚铜沉淀物和除铜砷后液,砷化亚铜沉淀物作为提铜原料,除铜砷后液返回湿法炼锌工序进一步回收其中的有价金属。本发明的方法清洁、高效,可实现铜的高效浸出和Fe3+的高效还原,溶液处理量小,全面提高了湿法炼锌过程有价金属的综合回收率,简化了冶炼流程。
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本发明涉及一种超声强化铅锌冶炼含锗烟尘还原浸出的方法,属于湿法冶金技术领域。本发明将铅锌冶炼烟尘加入到酸浸液中浸出得到浸出体系A,使锗硫化物、碱金属锗酸盐和一氧化锗中的锗进入浸出体系A;将还原剂加入到浸出体系A中进行还原浸出得到浸出体系B,六方型锗和无定型二氧化锗被还原为一氧化锗浸出进入浸出体系B;浸出体系B经超声强化还原浸出得到浸出体系C,四方型二氧化锗被还原为一氧化锗浸出进入浸出体系C,浸出体系C固液分离得到浸出液和浸出渣,浸出液提锗。本发明锗的浸出率增加20%,能达到90%以上,可实现锗的深度高效浸出。
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本发明涉及一种锌阴极板剥离装置,属于冶金机械技术领域。本发明包括机架、提升小车、剥离装置、传动装置;提升小车对称安置在机架两侧,剥离装置安装在机架中部,传动装置安装在机架两侧与提升小车连接,传动装置包括齿形带、驱动电机、主动轴、轴承座、主动链轮、调节螺杆、从动链轮、从动轴、壳体;提升小车包括齿形带‑提升板连接头、提升板、导轨、滑块、阴极板抓取钩;剥离装置包括气缸支座、剥离气缸、铰接吊环头、摆杆、刀轴轴承座、剥离刀、刀轴。本发明能实现锌板的全自动高效剥离;能改善工人的劳动条件,解放劳动力,提高生产率,节约人力成本;剥离装置采用气压驱动,工作运行安全可靠,提升装置受力均匀,具有很好的适用性;齿形带传动精准,传动效率高,整个机组工作效率高,符合自动化生产的要求。
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本发明涉及一种湿法炼锌溶液无机沉淀分离锗的方法,属于湿法冶金技术领域。本发明调节湿法炼锌浸出溶液的pH值为1.0~2.0,将空气或富氧气体通入至湿法炼锌溶液中反应至三价铁离子浓度4~6g/L,匀速升温至温度为70~100℃反应2~4h,铁离子与锗酸根离子同步析出形成沉锗渣。本发明采用非有机体系富集锗,可完全替代单宁酸沉锗技术,从浸出液中回收锗不再需要单宁酸、萃取剂、离子交换树脂等有机试剂,避免了湿法炼锌溶液中有机物的引入,也无需锌粉置换,避免了砷化氢的生成。
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本发明实施例公开了一种氧化锌精矿熟化浸出的方法,属于冶金技术领域。所述氧化锌精矿熟化浸出的方法:向氧化锌精矿中添加浓酸进行熟化反应;然后进行中性浸出和中高温高酸浸出两段浸出工艺。采用浓酸熟化再浸出能够很好的解决浮选氧化锌精矿常规浸出调酸过程产生的大量难消的泡沫问题,同时还可以缩短加酸时间,此外由于浓硫酸的强氧化性,可以将氧化锌精矿中的残留浮选药剂氧化掉,有利于降低浸出液净化过程活性炭单耗。
本发明涉及一种混合氧化剂及其利用该混合氧化剂从硬锌中浸渣中回收锗的方法,属于有色冶金技术领域。该混合氧化剂为由MnO2、CaCl2、NaClO和Ca(ClO)2按照质量比为0~2 : 1~3 : 0~4 : 1~6混合均匀得到的混合物。首先将硬锌中浸渣进行微波焙烧得到焙烧物料;向得到的焙烧物料中加入盐酸溶液,再添加混合氧化剂进行超声波浸出,浸出完成后进行液固分离,将含四氯化锗的浸出液蒸馏回收锗。本方法可避免目前现行工艺中氯气的使用所带来的安全生产问题,实现硬锌中浸渣的完全焙烧、提高锗的浸出率,增加锗的资源利用效率,具有重要的现实意义。
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本发明涉及一种从氯盐体系中回收锌的方法,属于有色金属湿法冶金领域。该方法包括以下步骤:a、萃取有机相制备:采用P204为萃取剂,煤油为稀释剂,配制成含P204的有机相;b、苛化液制备:采用六次甲基四胺为助剂,用石灰粉和水配制饱和石灰水,得含钙量为6~8g/L的苛化液;c、皂化:将所得含P204的有机相与苛化液按体积比为1:2~3的量进行皂化,得钙皂化有机相;d、萃取:将所述钙皂化有机相与氯化锌溶液混合,进行钙-锌交换萃取金属锌,得富锌有机相和萃余液;e、反萃:所述富锌有机相用硫酸反萃取,电积回收金属锌。本发明的有益效果是:萃取锌时的萃取率高达95%以上,萃余液含锌量降至100mg/L左右。
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本发明涉及冶金技术领域,提供了一种铅真空恒温蒸馏除杂的方法。利用铅中各元素在真空状态下沸点的差异,通过精准控制蒸馏温度,抑制铅的挥发,以提高铅的直收率。同时为使沸点低于铅的杂质元素高效挥发,在蒸馏时采用搅拌装置对原料进行搅拌,加速蒸发面与内部的物质交换,加强原料内部热量交换,保持内部温度场均匀,以提高杂质挥发效率和产品成分的一致性。该方法可使产品直收率可达98%以上,进入挥发物组分的比例小于2%。其中低沸点杂质主要为Se、Te、As、Sb、Tl、Cd等,可达到5N铅标准。
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本发明属于冶金领域,更具体地说,是涉及一种新型节电阳极板。板体为单层板或三层板,单层阳极板为锡青铜阳极板或铝青铜阳极板,三层阳极板的中间层为铜片,外层为铅板。由于紫铜良好的导电性,以紫铜为基础导电材料,在加入锡和铝改性为青铜,锡青铜和铝青铜具有耐用、硬度大、防腐蚀性好,且主材纯铜与电积铜的电解液性质一样,其产生生产损耗时不会污染电积液。以及紫铜板作为导电夹层与铅材的三层复合阳极板,都极大的提供了阳极的优良导电性。而在保持导电性能不变的节约制作材料的新型阳极板结构,为降低阳极板制作成本提供了空间。
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本发明公开一种梯度复合耐磨材料的制备方法,其特征在于经过下列各步骤:将金属元素粉分别填充在锥度型碳钢管中并压实,再将锥度碳钢管交错以网状放置于材料铸型型腔内至金属元素粉总量占耐磨材料总体积的20~50%,然后将熔化的基体金属浇入材料铸型型腔内至浇满为止,然后自然冷却至室温,即得到梯度复合耐磨材料。在基体金属的热作用下,基体金属液与金属元素粉发生冶金化合结合,同时使混合金属元素粉发生自蔓延反应生成高硬度、高抗磨相,制成以高韧性、高强度的金属为基体,内含一定数量的自蔓延生成耐磨相的梯度复合材料。制造的梯度复合耐磨材料能够同时承受高压和强烈磨损,具有使用寿命长、生产简单等特点。
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本发明属于湿法冶金技术领域,特别是涉及一种单独处理高铁硫化锌精矿的方法。本方法步骤为:将高铁硫化锌精矿在沸腾炉内进行焙烧,得到锌焙砂;锌焙砂进行中性浸出,产出中性浸出液和中性浸出渣;中性浸出渣与高铁硫化锌精矿混合后依次此还原浸出与氧化浸出,氧化浸出液循环至还原浸出,产出还原浸出液和富银硫渣;还原浸出液用铁粉置换沉铜,产出富铜渣和沉铜后液;沉铜后液经锌焙砂预中和后用锌粉置换沉铟,产出富铟渣和沉铟后液;沉铟后液通入氧气并加热除铁,得到除铁后液和赤铁矿渣,赤铁矿渣作为炼铁原料资源化利用。本发明针对性强,工艺流程短,金属回收率高,清洁高效,节能环保,有效实现了锌、铟、铜、铁的分离与综合利用。
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铋银锌壳真空提取银、铋和锌是一种采用真空冶金分离三元合金铋银锌壳使之直接获取粗银,粗铋和粗锌。铋银锌壳是铋精炼加锌除银工艺的产物,该物料经熔化后加入真空蒸馏炉中,控制炉内温度在910至1120℃,真空度在26~53巴,锌和铋依次蒸发,并在冷凝器上冷凝,得到粗铋、粗锌,银基本上不蒸发而成为品位在50%以上的富银合金或粗银。此法工艺流程简短,金属分离彻底,无铋和锌的氧化物产生,金属直收率高,基本上消除了环境污染。是分离、提纯三元合金的理想方法。
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本发明的方法属于湿法冶金中贵金属的提取。 含贵贱金属离子的铱溶液经过第一步加压氢还 原分离铱,经过离子交换等方法除去贱金属,再经过 第二步加压氢还原得到纯度大于99.9%的纯铱粉, 铱的直收率>99%。本发明方法适用于从含铱及其 他铂族金属的物料中进行铱的分离和提纯。
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本发明涉及有色金属冶金工艺技术,具体涉及低品位含锡物料在烟化炉中高效率的熔炼工艺方法。本方法是在烟化炉处理低物料熔炼过程中采用富氧熔炼,在二次风中混入氧气,在单位时间内投入炉内的总风量不变的情况下,使得单位时间内加入熔池的氧量增加,随之单位时间内投入炉内的燃料量、能量和处理的物料量同步增加,锡烟尘产量也随之增加。此种工艺方法使得熔炼速度和效率进一步提高,处理单位物料量的烟气量减少,锡烟尘产量也随之增加,烟尘含锡品位提高。
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本发明涉及一种微波焙烧硫化锑精矿直接挥发硫化锑的方法,属于锑冶金技术领域。为了解决现有锑火法冶炼技术存在的流程长、能耗高、消耗大、金属锑回收率低、成本高的问题,所述微波焙烧硫化锑精矿直接挥发硫化锑的方法包括如下步骤:1)以锑精矿作为原料;2)将破碎研磨后的硫化锑精矿置于石英舟中,将其放置于微波加热炉腔体中;3)开启微波,同时鼓入富氧空气,在此过程中氧化焙烧产生三氧化二锑;4)由于三氧化二锑易升华的特性,所产生的三氧化二锑烟汽经微波反应器出气口排出,经冷却后的烟气通过粉尘回收装置收集得到纯度较高的三氧化二锑。本发明选用微波作为热源,具有工艺流程短、能耗低、加热效率高、简单易操作等优点。
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