在含金属矿石的加压氧化期间减少在加压氧化高压釜和/或相邻回路中含CaSO4和/或Fe2O3沉积物的形成。将含金属矿石与水组合以产生含水浆料,将含水浆料加热并引入高压釜中。所述方法包括提供抑垢剂,所述抑垢剂不含有机聚合物并且包含:根据式(I):(XPO3)m的无机磷酸盐,其中X为Na、K、H,并且m为至少约6;根据式(II):Yn+2PnO3n+1的无机磷酸盐,其中Y为Na、K、H,并且n为至少约6;有机膦酸系(III);或其组合。所述方法包括将所述抑垢剂与含金属矿石、水和含水浆料中的至少一种组合以减少垢的步骤。
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本发明涉及电池技术领域,公开了一种从镍钴镁溶液萃取分离镍、钴、镁的方法,用于镍含量为50~100g/L、钴含量为5~20g/L、镁含量为3~15g/L的镍钴镁混合溶液,包括以下步骤:(1)萃取钴镁;(2)一步洗镍;(3)二步洗镁;(4)三步洗镁;(5)反萃钴;本发明实现了在洗镍和洗镁的过程中保证硫酸镍产品、硫酸钴产品中的杂质含量满足电池材料用的要求的同时,减少了镍、钴的损失,而且产品质量好,镍、钴收率高,工艺流程简单,成本低,纯净硫酸镍溶液、纯净硫酸钴溶液,经除油、结晶步骤后即可得到电池材料用的硫酸镍产品和硫酸钴产品。
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本发明涉及一种在碱金属盐浴中分解超合金、特别是超合金废料,然后回收贵金属的方法,回收钨、钽和铼之类的非常贵重的金属。
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公开了接枝共聚物、包括接枝共聚物的组合物、中间物质和相关方法,其中所述接枝共聚物包括第一聚合物组分,其包括1,1‑二取代‑1‑烯烃化合物(优选亚甲基丙二酸酯化合物)并且接枝到第二组分。所得接枝共聚物可为亲水性或水溶性。所述第二组分优选为亲水性组分。
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本发明涉及萃取冶金有机相中毒老化技术领域,尤其是一种中毒P204萃取剂再生方法,将P204萃取In并用HCl反萃In后获得的有机相置于混合槽中,采用氟化氢溶液在混合沉清槽沉清中进行处理,脱Fe3+、Sn、Ca2+、Mg2+等杂质,沉清后再采用硫酸在另一混合澄清槽中进行处理,脱F-使得P204中的杂质能够被大量的除去掉,而降低P204的中毒现象,恢复P204萃取In的能力,降低P204在In萃取中的用量,降低成本;还能将氟化氢进行再生,进而避免氟化氢中氟离子对P204萃取剂的影响,回收氟化氢,将氟化氢循环利用在工艺中,避免氟化氢的排放污染环境,避免F-对从萃In残液中提取有价金属的影响。
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本发明公开了一种回收废旧三元动力电池电芯中有价金属的工艺。该工艺包括以下步骤:(1)电芯在水保护下进行剪切破碎,使电解液进入水中;(2)电芯碎片在水槽中洗涤以除去隔膜,并进一步洗涤去除残留的电解液;(3)水洗后的电芯碎片过滤后经球磨使三元材料、石墨与铜箔、铝箔分离;(4)采用筛网筛分出铜箔、铝箔;筛下物经摇床重力分选除去石墨,得到三元合金渣;(5)剪切破碎和洗涤所用的水多次循环后采用沉淀法分离出锂,再送至水处理厂处理回用。本发明利用动力电池中三元材料及其他组分的物理性质差异,采用环境友好的物理分选工艺,将有用组分一一分离,同时将电解液一并处理,实现三元动力电池中所有有价金属元素的全部回收。
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一种用氯化镁从废铅酸蓄电池膏泥中脱硫的方法,其特点是:首先将倒酸后的废铅蓄电池分解,得到膏泥,进入下道工序待处理;然后膏泥用氯化镁溶液进行浸出,膏泥中的硫酸铅转化成氯化铅进入溶液,铅的其它氧化物留在浸出渣中,浸出完毕进行液固分离,浸出渣经低温熔炼产出粗铅;浸出液冷却结晶,得到固体氯化铅和结晶母液,固体氯化铅经低温熔炼产出粗铅,结晶母液经氯化镁再生处理后返回膏泥脱硫浸出;最后将结晶母液加入氯化钙使脱硫剂氯化镁得到再生,同时产出副产品硫酸钙。本发明的脱硫效果好,脱硫剂氯化镁价格便宜,脱硫剂氯化镁容易再生,可循环使用,对生产设备要求不高,生产成本大大降低,具有明显优势。
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本发明公开了一种硫酸锂溶液净化除杂及生产碳酸锂的方法,包括以下步骤:对硫酸锂溶液依次加入硫化剂进行硫化除杂、加入吸附剂吸附除杂、通入O3进行氧化转型、再经超声加压强化转型后,进行控温蒸发得到碳酸锂沉淀。本发明采用了加压和超声强化手段强化二氧化碳与溶液中锂反应生成碳酸氢锂的效率,进而提高锂的转换率和二氧化碳的利用率;后对该溶液进行控温蒸发,通过对蒸发温度升温进行控制,不仅使碳酸氢锂转变为碳酸锂,同时降低了碳酸锂对杂质的夹带,杂质的去除率高,产物中的锂提取率高、损失量少,产品纯度高。
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本发明公开了一种低钼萃余液钼回收生产钼酸铵及沉钼剂循环再利用的方法,该方法包括提供一种沉钼剂将低钼含量的含钼萃余液中沉淀出钼酸盐;以该钼酸盐沉淀物作为原料经过氨浸、净化除杂、离子交换、酸沉、过滤等,制备出四钼酸铵产品,以四钼酸铵为原料,通过重结晶方法制备出附加值更高的七钼酸铵产品;在以钼酸盐沉淀制备四钼酸铵和七钼酸铵的过程中,将沉钼剂以硫酸锰的形式回收,该硫酸锰可以再次用作含钼萃余液的沉淀剂加以循环使用。本发明提出的方法,可以将含钼萃余液中的钼有效回收,并将其生产符合国家标准的钼酸铵产品以及沉淀剂的重复利用,实现含钼萃余液的环保高价值利用。
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本发明提供了一种溶剂油及其在金属溶剂萃取中的应用。所述溶剂油为C13‑C16的直链或支链烷烃。本发明溶剂油闪点高,安全性高,挥发低,消耗量小;粘度适中,流动性好,有利于分相;馏程窄,溶剂油中分子种类较少,纯净度高;芳烃含量极低,保障工人健康,对环境友好。本发明溶剂油可广泛应用于有色金属行业溶剂萃取工艺,适用于镍、钴、锰、铜、锂、稀土、铅、锌等金属材料的提取。在实际复杂反复萃取过程中有效减少第三相形成,提高萃取效率。
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本发明公开了一种三元锂离子电池正极材料的单质镍钴回收方法和分离设备;回收方法包括以下步骤:1)在150‑220℃的恒温油浴条件下,将摩尔比为4:1~10:1的氢键供体和胆碱盐,加热至一定温度进行搅拌,得到低共熔溶剂;2)在150‑200℃的恒温油浴条件下,按照重量份,将1重量份的电极材料,粘合剂和导电碳材料的混合物分散于3‑10重量份的步骤1)的低共熔溶剂中,充分反应,得到固液混合物;3)将步骤2)的固液混合物进行磁性分离,并对固体物质进行水洗和/或醇洗,去除表面的低共熔溶剂残留,即得到金属单质钴和镍。本发明的反应条件温度不高且不向外界环境排放废弃,其中的低共熔溶剂为相对无毒和可生物降解,反应较快,成本低廉。
本发明公开了一种低硫含铅二次物料和富铁重金属固废的还原固硫熔池熔炼方法和设备,该方法以富铁重金属固废作固硫剂,无烟碎煤作还原剂,先将低硫含铅二次物料等原料与固硫剂及熔剂等充分混匀干燥及制粒,然后将混合制粒料和还原(燃料)煤连续加入到氧气侧吹熔池熔炼炉中进行还原固硫熔炼,在无二氧化硫产生的情况下一步产出粗铅、铁锍和含硫炉渣,原料中的硫被固定在含硫炉渣和铁锍中,彻底消除低浓度二氧化硫污染,并高效低成本的回收固硫剂中的铁、金、银、锡、锑、铋等有价元素,实现了低硫含铅二次物料的连续清洁冶炼和富铁重金属固废的连续无害化处理,具有化害为利,变废为宝,流程简短,环境友好及成本低廉等优点。本发明对低硫含铅二次物料的连续清洁冶炼和重金属固废的治理及资源利用均具有重大意义。
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一种利用废铅膏制备的超细氧化铅及其制备方法,包括工序脱硫,废铅膏与含有复合脱硫剂水溶液混合,进行反应;过滤,去掉脱硫滤液,得到脱硫铅膏(滤渣);工序浸出结晶转化,取工序的脱硫铅膏加入柠檬酸溶液、还原剂,所述脱硫铅膏与柠檬酸溶液反应后,经过滤、洗涤、干燥得到柠檬酸铅;工序焙烧,柠檬酸铅经过焙烧后,制得超细氧化铅;本发明方法由废铅蓄铅膏制备超细氧化铅,两步浸出过程滤液成分简单,可以循环使用,并在脱硫溶液中回收副产品。本发明过程能耗低,设备简单,铅回收率高和超细铅产品质量高。本发明具有资源回收效果好,生产过程绿色环保无污染,符合清洁生产的特点。
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本发明公开了一种使用氯化钙制备硫酸钙的方法,包括以下步骤:1)取氯化钙溶液,将浓硫酸加入到所述氯化钙溶液中进行结晶反应,反应温度为20~80℃,所述浓硫酸在搅拌的条件下连续加入,并且在1~4h内添加完成;2)结晶反应结束后陈化一段时间,然后过滤得到再生的盐酸及石膏。本发明采用上述结构的一种使用氯化钙制备硫酸钙的方法,可连续结晶生成硫酸钙晶须的同时,产生的盐酸也可以进行工业化重复利用。
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本发明涉及用于回收贵金属的方法和设备。因此,本发明提供一种用于从原料中获得贵金属组合物的连续方法,所述方法包括:(i)在等离子体炉中加热原料以形成上部渣层和下部熔融金属层;(ii)移出渣层;(iii)移出熔融金属层;(iv)使所移出的熔融金属层凝固;(v)将凝固的金属层破碎以形成碎片;和(vi)从所述碎片中回收贵金属组合物;其中所述原料包括含贵金属材料和捕集剂金属,所述捕集剂金属是能够与一种或更多种贵金属形成固溶体、合金或金属间化合物的金属或合金。这提供了高的贵金属回收率。所述设备包括等离子体炉、能够连续浇铸所述熔融金属层以形成凝固板的浇铸台、破碎装置和用于从碎片中回收富含贵金属的合金的分离装置。
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本发明涉及一种利用次生硫化铜矿生物堆浸系统中有价元素的方法,属于有色金属冶炼领域。通过使用赤铁矿除铁工艺降低堆浸铜合格液或萃余液中铁浓度,使用一种可选择性地萃取硫酸而铜、亚铁等金属离子不被萃取的有机萃取剂,使溶液中的硫酸从水相转入有机相,负载有机相经过水反萃后得到纯度较高的稀硫酸,酸铁浓度降低后的溶液进入铜萃取‑电积系统生产阴极铜或返回堆浸系统。
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本发明公开了一种从手机线路板中提取金银铜的方法,包括以下步骤:步骤一、手机线路板预处理:将线路板煅烧、破碎后筛选,磁选,再通过气流分选得到金属富集体粉末和非金属杂质;步骤二、金属元素分析:通过原子吸收光谱仪测试银、铜、铝、锌等金属含量;以及通过电感耦合发射光谱等离子体发射光谱仪测定金、铂、钯等贵金属的含量。步骤三、银、铜提取与回收。步骤四、硫脲浸金:将硝酸浸取银、铜后的残渣放入反应器,加入硫脲、硫酸铁进行溶解,测定金的含量。步骤五、金的回收:将硫脲浸金液移至反应容器中,加入柠檬酸三钠和锌粉,滤渣进行电解精炼金。本发明金、银、铜的提取回收率高、反应速度快、投入成本低、环境污染小,易实现工业化。
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本发明提出一种电化学‑络合反应技术制备高纯甘氨酸钙的工艺,该工艺以附加值较低的氯化钙溶液为原料,利用微电解反应体系,形成碱性环境有利于络合反应进行的条件,络合室中连续反应络合形成甘氨酸钙络合物,并经醇洗分离干燥获得甘氨酸钙。工艺中主要通过控制电压、络合温度、pH值、反应配比、醇水比例等条件,完成稳定浓度水溶性甘氨酸钙络合液的制取,以及在醇洗塔中将甘氨酸钙可控洗脱分离析出,最后经低温干燥获得高纯甘氨酸钙粉末。
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本发明的一种检测低镍锍硝酸浸出过程烟气中氮氧化物浓度的方法,包括以下步骤:采气过程:采用FEP材质带双阀的采气袋采集烟气;吸收液移取:将吸收液过氧化氢移入软硅胶材质的吸收瓶中,排出吸收瓶中过氧化氢体积的2~3.5倍的空气后,将吸收瓶盖上密封塞;移取气体:将烟气注入吸收瓶中,烟气与吸收瓶中过氧化氢的体积比为(0.5~2):1;吸收并检测计算:将注入烟气的吸收瓶振荡5min~10min后静置5min~10min,移取注入烟气的吸收液并滴定分析,再计算出烟气中氮氧化物浓度。本发明操作简单、实用性强,能够实现工艺现场高浓度氮氧化物气体的快速采集和分析检测。
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本发明涉及一种电镀废水净化、资源综合利用的方法,采用廉价的含大孔含咪唑结构的强碱阴离子交换树脂,基于化学氧化还原法、沉淀法和离子交换法的耦合技术回收电镀废水中的有价资源。首先通过化学反应使CR(III)在碱性条件下氧化为CR(VI),然后使废水中的ZN、CU、NI等重金元素转化为氢氧化物沉淀,最后采用强碱性阴离子树脂吸附废水中的CR(VI),净化后的水质达到电镀污染物排放标准和回用要求,同时使电镀废水中的CR和其它重金属资源得到综合回收利用。该方法克服了传统孔弱碱性树脂再生过程中需要酸化的缺陷,工艺简单、处理成本低、处理量大和节约酸碱消耗的优点,是绿色环保、资源高效利用的电镀废水处理方法。
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氯循环脱硅铁法处理红土镍矿提取镍钴的方法,将矿石破碎球磨得到矿粉后,加入高浓度的盐酸作氯化剂,进行常压加热搅拌氯化,得到浸出液和硅渣;分离;将浸出液加热浓缩进行脱氯,HCL与水汽同时冷凝回收盐酸,经过滤洗涤后得到脱硅母液加热蒸发,所得汽体经热回收冷凝液成盐酸,同时由于酸脱除造成铁水解沉淀、以及溶液浓缩,过滤洗涤后得到铁渣及脱铁母液分离;向脱铁母液中加入沉淀剂,沉淀得到镍钴的富集物以及沉镍母液分离;沉镍母液经焙烧,母液中金属氯化物水解为氯化氢和金属氧化物,并产生喷烧烟尘灰,氯化氢经水吸收后获得再生盐酸循环使用。
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本发明公开了一种从含微量锗的溶液中富集锗的方法,特别适用于中性和弱酸性的复杂多成分的低浓度含锗溶液,通过调节含锗溶液pH值,并向溶液中添加一定量的铁剂吸附剂?纤铁矿(γ?FeOOH),使得溶液中的95%以上的锗被纤铁矿吸附富集,待反应充分后过滤反应溶液,得到含锗1%以上的锗精矿,再用25%~35%浓盐酸浸出,采用蒸馏回收GeCl4,蒸馏母液再次调节pH值,加入铁剂吸附剂?纤铁矿(γ?FeOOH)进行二次吸附。本发明工艺过程简单,成本低,且锗与其它金属离子分离效果好,锗富集比高,适用于工业化应用。
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一种从红土镍矿提取镍钴过程中盐酸的再生利用的方法。湿法氯化处理红土镍矿工艺包括矿物制备、氯化物浸出、浸出液浓缩、硫化沉淀、盐酸回收等步骤。本发明盐酸再生过程中的焙烧物料包括沉镍后母液的浓缩液,浸出液浓缩时得到的氯化铁、氯化镁晶体,以及煤粉。物料混合调制成浆料后喷入高温炉或物料分别入高温炉在500-800℃焙烧,金属氯化物在高温下水解为氯化氢和金属氧化物,炙热炉气的余热用于加热浓缩浸出液,氯化氢经吸收再生为盐酸,实现了盐酸的闭路循环利用。高粘度氧化铁、氧化镁渣经冷却、破碎和磨粉,作为副产品处理。本发明提高了氯化物再生过程的转化率与设备产能,减少盐酸再生能耗,实现盐酸再生余热的综合利用。
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本发明是用硫酸亚铁、硫铁矿、硫化锌或硫化镍钴做还原剂一步全浸氢氧化镍钴,然后利用氢氧化镍钴中和除铁,氧化镁中和除硅铝,浸出渣洗涤回收镍钴,过滤液去P204/507皂化萃取除杂,P204/507利用电积镍阳极液加工业级轻烧粉或氧化镁沉镍,氢氧化镍直接与P204或P507镍皂,P507/204萃余液电积镍钴或蒸发结晶生产电积镍或电积钴。反萃液生产一水硫酸锰和电积锌,阳极液沉镍后液经蒸发生产七水硫酸镁。本发明可获得满足规模生产的P204和P507镍皂,大幅降低了电积镍钴的生产成本,并解决阳极液体积膨胀问题,杜绝了阳极液蒸发对设备的腐蚀;电积镍钴的生产废水实现零排放,有利于环境保护和资源综合利用。
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本发明公开了一种化学催化过渡金属溶液电解冶金的方法。溶解态过渡金属溶液通过电解装置在直流电作用下进行电解得到过渡金属产品,电解装置包括电解槽、阴极板和阳极板;所述阳极板的外围设有催化套,所述催化套具有双层网状结构,所述双层网状结构的夹层中填充有催化活性颗粒材料;所述催化活性颗粒材料由析氧反应催化剂、阳极共沉淀剂及粘结剂构成。该方法利用析氧催化剂增加电极反应活性位点,改善电极反应发生的条件,进而改变电极反应极化电位,最终实现电解过程中槽电压及电能消耗的降低,同时利用共沉淀剂等以达到促进阴极产品顺利析出、优化产品质量及提高电流效率的目的。
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本发明提供了一种电解法处理镍钴污水的工艺,将污水以0.05‑0.08m³/min流量从电解池的污水进口泵入电解池中,电解池阳极板与阴极板间电压设于2.6‑3.0V,电流密度调整至60‑120A/㎡,电解30‑50min,使原水中游离的部分氢离子和电离产生的氢离子在阴极解析为氢气逸出,过剩的氢氧根离子则与原水中剩余的氢离子重新结合生成水分子从而使得PH值为4.0左右的酸性污水通过电解析自然调节至中性范围。
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本发明涉及一种吗啉功能化聚苯醚阴离子交换膜的制备方法,包括以下步骤:(1)制备溴代聚苯醚;(2)制备吗啉功能化溴代聚苯醚;(3)吗啉功能化溴代聚苯醚溶液和催化剂进行烯烃的交叉复反应,形成交联的吗啉功能化溴代聚苯醚;(4)将吗啉功能化溴代聚苯醚溶液处理后即可制备得到阴离子交换膜。采用上述制备方法得到的阴离子交换膜氢氧根传导率高,耐热性、碱稳定性、机械性能优良。
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本发明属于二次资源回收与利用技术领域,具体涉及一种废旧磷酸铁锂正负极活性物质的分离回收方法,所述分离回收方法包括以下步骤:将废旧磷酸铁锂电池正负极活性物质置于运输皮带上并置于交流电下,并在交流电环境中添加一个静电场,废旧磷酸铁锂电池正负极活性物质实现分离。本发明磷酸铁锂与碳粉分离率可高达95%以上,分选精度高,而且清洁环保,分离回收成本低。
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