864
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本发明公开了一种检测稀土废水中锕‑227分离程度的方法。该方法,包括如下步骤:取稀土废水加入氧化钙或氢氧化钙调整稀土废水溶液的pH为6.0,测量上清液钙离子浓度记为W1;过滤分离滤渣后,再向调整pH值后的稀土废水溶液中加入可溶性碳酸盐,沉淀分离稀土废水溶液中钙离子和锕‑227离子,调整稀土废水溶液的pH为7.0~10.0,测量上清液钙离子浓度记为W2,并计算稀土废水溶液中钙离子分离率为:W1‑W2/W1×100%,以钙离子分离率评价稀土废水溶液中锕‑227的分离率。本发明通过利用钙离子与锕‑227离子沉淀分离过程性能相似的特点,采用钙离子的分离率评价锕‑227离子的分离率。
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本发明公开了一种废旧锂电池正极材料中重金属回收再利用的方法,本发明创造性的将抗坏血酸和黄腐酸配合使用作为混合酸溶液同时对两种不同的锂离子电池正极材料进行一步回收处理,抗坏血酸在水溶液中释放出H+,具有弱酸性,有利于浸出电极材料中的金属离子,黄腐酸作为浸出剂,易溶于水,且水溶液呈酸性,并且黄腐酸中含有羧基和羟基多种活性基团,对金属离子具有很强的螯合能力,两者共同使用达到了很好的对两种锂电池正极材料进行处理的效果,各离子的回收率均达到了95%以上,实现了一步回收镍钴锰酸锂粉末和磷酸铁锂粉末中的金属离子,简化了回收工艺,节省了成本。
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本公开提供了一种含锗物料的提纯方法,其包括以下步骤:步骤一,将铜锌锗物料和水进行混合;步骤二,将混合物料升温,然后向加入浓硫酸;步骤三,控制溶液温度然后加入双氧水,取样检测活泼金属含量,进行压滤,滤饼为锗精矿;步骤四,在步骤三的滤液加入三氯化铁溶液,然后加入液碱调pH,滤液取样检测锗含量,合格后压滤,滤饼为锗精矿,滤液进入步骤五;步骤五,滤液进行萃取锗工艺,萃余液打入搅拌槽,加铁粉沉铜,搅拌后取样,合格后压滤为沉铜后液;步骤六,沉铜后液打入搅拌槽,开启搅拌、抽风,然后加入液碱或片碱,调节并稳定pH反应,取样,压滤,滤饼为锌副产品。本公开提供的办法,操作简单,生产成本低,回收锗比较彻底。
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废旧锂离子电池的回收处理方法,包括:(1)去掉废旧电池的包装、释放单体电池中所含的残余电量;(2)使用电池破碎设备把电池外壳打开并用磁选法分离;(3)把分离去外壳的电池极芯废料用酸溶解,并用草酸铵沉淀的方法分离出大部分钴;(4)用溶剂萃取的方法,把沉淀剩余液中的钴和铜分别萃取出来,再加入碳酸钠生成沉淀回收锂。本发明处理工艺简单,设备投资少,在解决废旧电池污染问题的同时,实现资源的经济化回收利用。
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本发明公开了一种从含铪废渣中回收铪及其他金属的方法,将含铪废渣采用硫酸、硫酸铵溶解得到酸溶料,调节酸度,加入络合剂,得到料液,萃取,得到含铪负载有机相和含金属离子的水相;含铪负载有机相经提纯,反萃取,沉淀,过滤,洗涤,灼烧,得到氧化铪;含金属离子的水相沉淀,洗去络合剂,得到的金属离子沉淀物采用硫酸溶解,调节酸度,得到离子料液,萃取,得到离子负载有机相,经过提纯,反萃取等步骤得到其他金属氧化物。采用本申请的回收方法得到的氧化铪产品中氧化铪纯度稳定达到99.99%以上,甚至达到99.999%,乃至10ppm以下,其他金属氧化物的纯度大于97%。
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本发明涉及一种废弃电池分选拆解工艺和系统,包括:将原料仓中混装的废弃电池按形状尺寸进行分选后上载到相同的选送带上;采用电池无损检测器对选送带上的电池内部结构作实时测定;将每一选送带上内部结构不同的废弃电池传送到不同的料仓,排列整齐后输出;将从各料仓出口输出的选排好的电池输出到废弃电池破壳机进行自动破壳;将破壳后得到的壳体等进行分离,归入相应的储槽;将各储槽中电极分别进行处理。本发明工艺及系统能够适应电极材料和结构日益发展的趋势、能对混合搜集的常用废弃电池进行多级高效分选、拆解、前处理,自动化程度高,为提高废弃电池深度回收的效率、改善二次污染残留奠定基础。
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一种过氧化沉淀制取高纯球状氧化铌的方法,该方法是将双氧水H2O2和液氨加入氟氧铌酸溶液H2NbOF5中,获得过氧化铌酸铵(NH4)3NbO8结晶,经控制温度焙烧,获得需要相态且粒径0.3~1μm的粒度氧化铌。本发明在沉淀工序得到的是铌酸铵晶体,无包裹、无吸附、无夹杂、容易过滤,因此在同样的原料与工艺条件下,产品纯度高;再将铌酸铵经过150~1300℃焙烧,得到的氧化铌无氟,产品呈明显球状,颗粒均匀一致,粒度0.3~1μm;根据应用需求,通过焙烧温度的控制,可以得到α、β、γ不同相态的氧化铌。本发明方法省去了洗涤、烘干、磨筛三个工序,节省了大量人力,物力和能源。
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本发明公开了一种用于电子废弃物板卡的回收与取样装置及方法,该取样装置,其包括储料器、主料管道、取样管道、破碎装置及取样料桶,所述的储料器接收电子废弃物板卡的碎渣,所述的主料管道与所述的储料器相通,所述的取样管道与所述的储料器相通,所述的破碎装置设于所述的取样管道上,所述的取样料桶与所述的取样管道相通。利用该取样装置的回收装置,在回收时,采用出一部分主料,同时出一部分取样物料,这样,可保证样品的均匀性;即能准确的检测电子废弃物板卡的成份,更好地为后续的分解工艺作准备;同时,准确的掌握了原材料的成份,更能地对原材料进行价值评估,避免高值低价。
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本发明公开了一种甲壳素浆,是将脱乙酰基不低于80%的甲壳素溶解于粮醋中形成的浆液,其生产方法是将脱乙酰基不低于80%的甲壳素与粮醋加入混拌机在90℃~105℃温度下进行混拌;将混拌后的溶液用均质机进行均质处理;将均质后的溶液进行过滤。本发明的甲壳素浆,生产方便、价格低、无污染和危险。
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本发明公开了一种废旧锂离子电池负极材料中石墨与铜片的分离及回收方法,包括以下步骤:(1)分离石墨与铜片;(2)除去铜片上的分离溶剂:(3)除去石墨粗产品中的杂质;(4)对石墨产品高温处理,最后得到高纯度铜片和高碳石墨。本发明工艺流程简单,原材料丰富且廉价,回收率与产品附加值高。
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一种用于含铅废弃物的铅回收剂及其应用方法,通过浸提剂A、浸提剂B、浸提剂C分段浸提铅膏或含铅废弃物中的铅元素,并得到以柠檬酸铅水合物形式的铅回收物,通过焙烧,还能将铅回收物转化为氧化铅/铅混合物。本发明铅回收率高,相对于柠檬酸‑铅膏湿法直接浸提的铅回收方式,可节约成本,提升回收率;且相对于传统火法提炼回收铅的方式,减少了硫化气体对环境的污染,以及巨大的能源消耗。
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一种固体粉料的管式浸出方法及装置,将待浸出溶液流经设于槽式容器内的一种管道式浸出装置,采用管式浸出方法完成浸出过程;所述的管式浸出方法是指将待浸出溶液输送至一带有超声波发生装置的管道式浸出装置的管道内,使待浸出溶液在不可逆流经设有超声波能量场的管道的过程中,完成固体粉料的不可逆浸出过程。所述的不可逆浸出过程,是指设定粒度的固体粉料在历经相同的浸出时间时,绝大部分颗粒流经的路程趋向相等,残余的颗粒质量、颗粒粒径及颗粒目标成分亦趋向相等,且后进浸出反应区的固体粉料难以混入到先进浸出反应区的固体粉料之中。所述的固体粉料为矿物粉料和(或)动植物粉料。其中,矿物粉料为氧化矿物粉料和(或)硫化矿物粉料,动植物粉料至少包括中药材粉料。
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本发明公开了一种石墨体系的不合格锂离子电池负极材料再生利用方法,包括以下步骤:(1)将不合格锂离子电池负极极片投放于分离溶剂中,溶解石墨片料与集流体间的增稠剂,使石墨片料不再牢固的依附于集流体上;(2)将经过步骤(1)处理的石墨和集流体进行筛分,获得石墨渣料;(3)对石墨渣料进行氧化反应处理,除去石墨渣料中的金属杂质,获得初步提纯的石墨浆料;(4)将石墨浆料置于马弗炉中在650~700℃保温1~2h,除去石墨浆料中杂质,获得高纯的石墨粉料;(5)对石墨进行表面改性,获得电池级用的石墨粉料。该方法可高效回收负极材料中的石墨,实现石墨的回收与循环再生。
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本发明公开了一种壳聚糖混凝剂的制备方法,其特征是采用壳聚糖絮凝剂包裹铝铁系絮凝剂来制得;该方法包括如下步骤:(1)制备铝铁系絮凝剂;(2)制备壳聚糖絮凝剂;(3)将壳聚糖絮凝剂包裹铝铁系絮凝剂得到壳聚糖混凝剂。本发明具有产率高,成本较低,混凝效果好等特点。
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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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本发明提供一种电解锰渣固化处理方法,该方法可实现电解锰渣中重金属的固结以及提高固结后的抗压强度;包括向电解锰渣中加水搅拌后,然后再加入一定量的软土固化剂进行搅拌,搅拌均匀后密封、静置反应相应时间,利用万能试验机制备成一定形状的试块,然后将试块在一定的养护条件下养护,即可得到固结材料,所述的软土固化剂包括水泥熟料、矿粉、粉煤灰、表面活性剂。本发明利用软土固化剂将电解锰进行有效固结,使得其抗压强度及重金属浸出浓度均满足公路道路基层填料标准,在实现对电解锰渣中的重金属进行有效固结外,还能提高固结材料的抗压强度,可有效将电解锰物料进行道路基层高耗量资源化消纳,可有效降低电解锰废渣对矿山环境的污染。
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一种从废旧钛酸锂正负极粉合成钛铝合金的方法,包括:废旧钛酸锂正负极粉的还原浸出;浸出滤液的铜分离提纯和两步除铁铝;除铁铝液的深度除杂和分步提取稀贵金属钴镍;除铁铝渣分离净化提取氢氧化铝;萃余液的蒸发提锂和萃取提钛;偏钛酸和氢氧化铝混合煅烧;钛铝氧化物熔盐电解。本发明采用该从废旧钛酸锂正负极粉合成钛铝合金的方法,具有环境友好,经济效益高、资源最大化等优势。
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本发明提供了一种硫酸镍钴溶液中铊的分离回收方法,包括以下步骤:a)将硫酸镍钴溶液、pH调节剂和氧化剂混合,进行氧化反应,得到反应混合溶液;b)将步骤a)得到的反应混合溶液和氯化盐混合后,采用萃取溶剂进行萃取,两相分离后,分别得到含铊有机相和萃余液;所述萃取溶剂由叔胺、磷酸三丁酯和磺化煤油组成;c)将步骤b)得到的含铊有机相采用氨水进行反萃取,两相分离后,分别得到含铊反萃液和贫有机相。与现有技术相比,本发明突破性地采用包括叔胺的萃取溶剂从硫酸体系下萃取铊,通过控制特定工艺,提高了铊的萃取率,从而能够将铊彻底分离,并且本发明提供的分离回收方法无污染、成本低,对于铊的综合回收利用具有很大的经济价值。
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本发明公开了一种高效回收电解锰渣中铅和钙的方法,通过加入乙酸铵分步浸出以及分步沉淀实现电解锰渣中铅和钙的高效回收,并且通过去除浸出溶液中杂质离子,实现浸出溶液的再生。
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本发明公开了一种回收废旧锂离子电池有价金属的方法,该方法先电池粉加入浓硫酸进行熟化浸出,再加水进行水浸,固液分离后将第一石墨渣加入稀硫酸进行酸浸,然后加入还原剂进行还原浸出,再加碱沉淀杂质,最后固液分离得到第二石墨渣和第二有价金属液。本发明利用浓硫酸的碳化作用,碳化分解电池粉中的有机物,解决有机物包覆电池粉活性物质和水浸、酸浸过程中由于有机物质引起的起泡、冒槽等问题;本发明的浸出与除杂同步进行,简化了废旧锂电池有价金属回收工艺,降低了生产成本。
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本发明公开了一种结构可控的多孔材料增材制造方法,该方法包括以下步骤:首先根据应用需求确定多孔材料的内部结构,并绘制三维实体模型,然后确定需要采用的材料种类和规格,随后根据获得的三维实体模型生成包含制备路径信息的二维切片,设定增材制造参数后开始自动打印。本发明采用增材制造技术制作具有微细结构的多孔材料,极大地提高了多孔材料的制备效率和可行性,为复杂结构多孔材料的发展和应用提供了切实可行的技术方案,与传统工艺相比,在多孔材料设计、制备和应用方面都具有明显的优势。
本发明针对现有技术中废旧手机线路板中金属回收存在的问题,提供一种废旧手机线路板中的IC芯片和元器件中金钯无氰回收工艺,于所得含金钯的滤渣中加入无氰浸出液浸出金离子和钯离子,然后加入金还原剂将金离子还原,过滤分离得到金和含钯离子的滤液;其中,所述无氰浸出液以水为溶剂,其中各组分的浓度如下:H2SO4 80~120g/L、氯酸钠20~40g/L以及过氧化氢3~7g/L;所述金还原剂为草酸、亚硫酸钠或亚硫酸氢钠;于所得含钯离子的滤液中加入锌粉,置换还原得到钯;金、钯回收率达到95%以上,本发明各个工艺单元不产生氮氧化物、二氧化硫等国家严格进行总量控制的污染物,从源头上减少了环境污染。
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本发明公开了一种动力电池的真空裂解设备及其裂解方法,裂解设备包括筒体,还包括从上至下设置的:辊压装置、第一密封装置、裂解装置,第二密封装置、热解装置、第三密封装置。本发明的动力电池的真空裂解设备安装有第一、二、三密封装置,将裂解装置和热解装置隔离,并且能实现物料传输和气体隔离相互不干扰,避免无氧区和有氧区之间的串气;将电池裂解与热解相结合,利用裂解后排出的裂解气作为热解和裂解的燃料或预热热解装置,充分利用了资源。
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本发明涉及废旧动力锂离子电池再利用技术领域,具体公开了一种废旧三元锂电池正负电极材料的物理分选回收方法。本发明通过对正负电极材料进行热解,在去除有机物的同时,为清洁环保的物理分选打下了基础,通过搅拌擦洗消除了正极材料与石墨的之间的黏附作用,为后续浮选和磁选分步回收石墨创造了有利条件。该方法具有经济环保、操作简单、产品纯度高等优点,实现了正负电极材料的高效分离,提高了资源的利用率。
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本发明针对现有技术中废旧手机线路板中金属回收存在的问题,提供一种废旧手机线路板中的IC芯片和元器件中金属的回收方法,将废旧手机电路板拆解为IC芯片和贴片元器件以及光板,并研发了低毒环保的浸出药剂,采用分步法定向选择性浸出锡、铜银、金钯,然后分别进行还原提取,金、银、钯回收率达到95%以上,本发明各个工艺单元不产生氮氧化物、二氧化硫等国家严格进行总量控制的污染物,从源头上减少了环境污染。
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本发明涉及冶金设备技术领域,具体涉及一种智能化冶金保温加热装置,包括冶金机构、旋转机构和取盖机构。本发明中,通过线圈中产生的交变磁场对金属进行加热,通过于旋转机构中设置有转动轴一,且转动轴一上套接固定的转动柱上环形等角度连接有四个连接板一,从而能通过连接板一的连接的移动块来控制两个坩埚移动,从而能将两个坩埚移动到线圈中去,从而能对坩埚中的炼金炉进行加热,这样通过每次转动九十度能不停的进行冶炼,通过利用电磁感应加热速度快的特点能提高设备的冶炼的效率,且每次线圈的启动能同时对两个炼金炉进行冶炼,从另一个角度来说提高了电热的利用效率。
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本发明公开了一种离心萃取机混合进料器,包括箱体,所述箱体顶部固定连接有第一电机,所述第一电机输出端固定连接有转鼓,所述转鼓贯穿箱体顶部延伸至内部,所述箱体外右侧壁上固定连接有第二搅拌箱,所述第二搅拌箱上固定连接有第二电机,所述第二电机输出端固定连接有第二搅拌轴,所述第二搅拌轴贯穿第二搅拌箱顶部延伸至内部,所述第二搅拌轴上固定连接有若干搅拌叶片。本发明通过第二电机、第二转动轴、第二搅拌叶片、拉板和挡板之间的配合,通过第二电机转动带动第二搅拌轴转动,第二搅拌轴转动带动第二搅拌叶片转动,对放入的轻相和重相进行初步搅拌,搅拌后通过拉动拉板将挡板拉出,使得混合相落入第一搅拌箱内。
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本发明公开了一种黏土矿物负载二硫化钼复合材料及其制备方法和应用。黏土矿物负载二硫化钼复合材料由花状二硫化钼微米球负载在黏土矿物载体上构成,该复合材料以孔隙发达、比表面积高的粘土矿物作为载体,而重金属吸附活性成分二硫化钼活性纳米片组装成花状微米球,其结构形貌稳定,在载体上高度分散,活性位点高度暴露,对重金属表现出良好的吸附性能,适用于作为重金属污染水体修复材料应用。
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本发明属于电池材料技术领域,公开了一种掺铝型针状四氧化三钴及其制备方法,该制备方法包括以下步骤:将废旧电池粉和氨基酸混合,调pH至碱性,固液分离,得到除铝电池粉和第一滤液;将除铝电池粉加酸混合,固液分离,得到含钴酸溶液和含铜渣;向含钴酸溶液中滴加模板剂,再加碱调pH,离心,热处理,得到掺铝型针状四氧化三钴。本发明利用氨基酸有效的回收了废旧电池中的铝,在加入模板剂的情况下,并调pH后,进行热处理,利用热处理产生的碳、铝等包裹了钴,缓解进一步的团聚和封装过程中的模板剂与钴离子的耦合,得到形貌较好的针状四氧化三钴。
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