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本发明提供一种高温合金废料金属综合回收的方法,采用熔融雾化工艺将镍基高温合金废料熔融雾化为一定粒径分布的金属粉末,并将金属粉末于固定流化床中构建一定厚度的金属粉末床层,固定流化床置于管式炉中,将管式炉控制在一定温度,同时将具有一定压力的反应气体,自下而上通过金属粉末床层,使反应气体和镍基高温合金粉末在一定反应温度下反应,生成金属氧化物和氯化物,并利用不同金属氯化物的饱和蒸汽压不同,将不同金属进行分离,并随后将以已知的方式分别处理,回收稀贵金属,特别是金属铼、钼、钌。本发明能达到高价金属综合回收的目的,同时可大大提高稀有金属的直收率,且工艺简练、成本低、无污染。
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本发明公开了一种从锌冶炼的沉铟后液中去除钙镁的方法和装置,所述从锌冶炼的沉铟后液中去除钙镁的方法包括以下步骤:向所述沉铟后液中加入无水硫酸钙晶种和一水硫酸镁晶种;和在120℃?200℃的条件下,利用赤铁矿除铁法去除所述沉铟后液中的铁,同时使所述沉铟后液中的钙和镁结晶析出,以便得到除铁钙镁后液,其中所述沉铟后液中的钙以无水硫酸钙的形式结晶析出,所述沉铟后液中的镁以一水硫酸镁的形式结晶析出。通过利用根据本发明实施例的从锌冶炼的沉铟后液中去除钙镁的方法,可以有效地去除该沉铟后液中的钙和镁。
本发明涉及一种聚合物反相键合萃取柱及其在碱性氰化液中萃取金的方法。高分子聚合物为基质表面上键合烷基团形成的聚合物反相键合材料作为固相萃取柱填料。碱性氰化液中按季铵阳离子CTMAB与金AU的摩尔比为1∶1-3∶1的比例加入季铵阳离子CTMAB制成工作液;调节工作液PH为9.4-14;将工作液用泵输送通过聚合物反相键合固相萃取柱,工作液中的金氰络阴离子与季铵阳离子CTMAB生成的金离子缔合物被萃取柱吸附;吸附达到饱和状态后可用乙醇洗脱液解吸萃取柱上富集的金离子缔合物。本发明使用聚合物反相键合材料装填萃取柱,这种填料与键合硅胶相比,适用的PH范围宽,可在碱性条件下稳定使用,适合从碱性氰化液中萃取金的工作环境,金提取效率大为提高,金的一次萃取率超过95%,富集倍数高达200-500倍,金萃取容量大于16MG/G。
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本发明公开了一种利用云南钛铁矿精矿生产还原铁粉联产富钛料的方法,包括以下步骤:(1)云南钛铁精矿内配还原剂固定碳并添加添加剂、粘结剂充分润磨处理提高物料活性;(2)润磨后制成球团,低温烘干;(3)干燥后的球团进行固态还原;(4)得到的金属化球团磨选分别获得还原铁粉和尾渣;(5)得到的还原铁粉加少量还原剂润湿在低温条件下烘干;尾渣在压力釜中氧压酸浸除去钛以外的杂质,提高富钛料中二氧化钛品位。本发明从原料到还原铁粉及富钛料,还原铁粉全铁品位大于94%,铁收率大于86%,富钛料中二氧化钛含量大于75%,钛收率大于88%。该工艺流程简单,成本低,环境友好,工业应用前景好。
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本发明属于冶金除杂技术领域,特别涉及一种控电位脱除铜冶炼粗硒粉中铜、铅和碲的方法。本发明提供了一种控电位脱除铜冶炼粗硒粉中铜、铅和碲的方法,包括以下步骤:将铜冶炼粗硒粉进行调浆,得到硒泥浆;将所述硒泥浆进行第一pH值调节后加入氧化剂至氧化电位,依次进行第一沉淀反应和第一过滤,脱除铜冶炼粗硒粉中的铜和铅,得到初级硒;所述氧化电位为400~800mV;将所述初级硒与还原剂混合至还原电位,进行第二pH值调节后,依次进行第二沉淀反应和第二过滤,脱除铜冶炼粗硒粉中的碲;所述还原电位为‑400~0mV。测试结果表明,使用本发明提供的方法实现了铜冶炼粗硒粉中杂质铜、铅和碲的高效脱除。
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本发明涉及一种多金属硫酸溶液中铟、铜、砷、锌的分离方法,属于冶金环保技术领域。本发明采用有机溶剂从含铜、锌、铟、砷多金属的硫酸溶液中萃取铟,得到萃铟余液和载铟有机相;将得到的萃铟余液脱铜,得到脱铜后液和含铜硫化矿物;将得到的脱铜后液沉砷,得到砷酸铁晶体和沉砷后液;将得到的沉砷后液采用有机溶剂萃取锌,得到萃锌余液和载锌有机相。本发明的方法具有环境污染少、金属分离与回收效果好、经济效益好等优点。
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一种湿法处理含镉烟尘的方法,将含镉烟尘用稀硫酸进行氧压浸出,浸出液为硫酸镉溶液,浸出渣用水洗涤过滤后即为脱除镉的锡精矿;将硫酸镉溶液净化除砷后加锌粉置换即得到海绵镉产品及置换后液;将置换后液用于制取碱式碳酸锌。本发明可使含镉烟尘中的镉有效分离,使镉在锡冶炼系统形成开路,同时还能产出海绵镉产品。
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本发明公开了一种含铜、铅、锌、硫的低品位硫酸渣综合利用的方法,属于选矿冶金技术领域。本发明的综合利用方法包括碱液焙烧、搅拌‑水洗、酸浸、硫化钠沉淀四个过程,碱液焙烧在低温下实现了难溶性硅、铝等脉石矿物向可溶性的硅、铝矿物的转变,并通过搅拌‑水洗后而被脱除,从而显著提高了物料中铁的品位,王水浸出过程有效的实现了物料中硫和有色金属铜、铅、锌的脱除,提高了物料中的品质,并通过硫化钠沉淀,实现有色金属铜、铅、锌的综合回收。该方法工艺简单,可获得铜、铅、锌混合精矿和高铁品位、低硫含量的铁精矿。本发明有效地实现了低品位硫酸渣中有价元素的综合利用。
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本发明公开一种废旧钴酸锂材料体表修饰再生制备高电压正极材料的方法,将剥离后的废旧钴酸锂正极材料煅烧后检测其中锂和钴的含量,将锂源、镁源、纳米级TiO2与废旧钴酸锂正极材料粉末得到混合物,置入球磨罐中,加入无水乙醇进行球磨后干燥得到混合粉末;将混合粉末在空气氛围下煅烧得到镁钛共掺杂再生钴酸锂正极材料;将无水乙醇与铝源超声混合,加入镁钛共掺杂再生钴酸锂正极材料,持续加热搅拌至溶液蒸发,得到残留物,烧结后得到铝包覆的镁钛共掺杂再生钴酸锂正极材料;本发明制备的再生钴酸锂正极材料具有优异的高压电化学性能。
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本发明公开一种从低含铟锌冶炼物料中富集铟的方法,通过将中和水解沉铟渣进行反复酸浸‑沉铟,富集含铟酸性浸出液的铟,当含铟酸性浸出液In≥2000mg/L,开路部分高铟液体进行中和水解沉铟‑酸洗,产出富铟渣开路,铟渣品位可达到50000g/t。本发明提供的富集铟的方法不受原料含铟品位影响,均可产出高含铟的富铟渣,生产过程中不引入系统离子以外的杂质,无有毒有害气体污染,富铟渣渣量小,有价金属损失小。
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本发明公开了一种浮选氧化锌精矿的预处理浸出工艺,包括以下步骤,首先是浮选氧化锌精矿低温焙烧挥发脱除选矿药剂,烟气采用水膜除尘,除尘固相渣返回低温焙烧,液相回收浮选药剂或直接送水处理;低温焙砂采用铁渣和高酸浸出渣洗水调浆,而后用浓硫酸、废液和高温高酸浸出液中性浸出,浸出液经氧化中和除铁‑深度净化‑电积‑熔铸产出锌锭;中性浸出渣采用废液和浓硫酸高温高酸浸出,浸出液返回中性浸出,浸出渣水洗后送渣库,洗水返低温焙砂调浆。
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本发明公开了一种去除含铟浮渣中铊的方法,该方法包括:(1)将含铟浮渣与盐酸溶液混合,然后固液分离,以便得到浸出渣和含铊溶液;(2)将硫化盐溶液加入含铊溶液中进行反应;(3)将步骤(2)所得产物进行固液分离,以便得到除铊后液。由此,该方法可以实现铊的开路,去除铊的效果好,且能实现铟和铊的分离,成本低,方便操作。
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本发明公开了一种从锗晶片精深加工废酸中回收锗的工艺方法,其包括以下步骤:步骤S10、锗晶片精深加工废酸经预处理除去氟并调节pH值后得到碱性含锗溶液;步骤S20、将碱性含锗溶液通过纳滤膜过滤,透过纳滤膜过滤将碱性含锗溶液分为透过纳滤膜的透过液和未透过纳滤膜的截留液;步骤S30、透过液经蒸发浓缩、冷却析晶得到硝酸钠晶体,冷却母液回用于步骤S10中调节PH值工段;截留液经蒸发结晶得到锗精矿,锗精矿经氯化蒸馏回收锗。该工艺方法工艺简单、耗时短、自动化程度高、可实现连续化操作,药剂使用量少、锗回收率高,且所回收得到的锗精矿中锗的含量大于等于15%。
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本发明公开了一种从废铝基催化剂中综合回收钒的方法,首先将废铝基催化剂与一定配比的碳酸钠混合均匀,将配好的物料在800~1200℃的高温下焙烧30~60分钟,焙烧后的熟料在80~90℃的热水中溶出。在含铝、钒的水溶液中加入氧化钙乳浊液,控制反应条件,将钒从铝酸钠溶液中分离出来。然后再用碳酸氢钠溶液浸出沉钒渣,使钒转入液相。含钒浸出液中添加硫酸、镁盐和氨水,依次将铝、硅、磷、砷等杂质脱除。净化后的含钒浸出液再用铵盐沉钒法制得偏钒酸铵晶体,将偏钒酸铵煅烧后得到五氧化二钒产品。该方法可制备出纯度在98%以上的合格五氧化二钒产品,钒的回收率在85%以上,并且为废铝基催化剂中其他有价金属的回收创造了有利条件。
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一种有色金属电积用新型阳极板制备方法,按如下步骤制备:(1)对铝基体材料进行表面进行增表处理和除油;(2)在基体材料上镀锡;(3)基板置于预热过的铸态钢竖模中浇注铅合金层;(4)脱模后毛坯板进行轧制,通过挤压或爆炸喷涂嵌入活性固体颗粒,再通过校平、剪切即获得金属基陶瓷复合阳极板,采用本发明制得的金属基陶瓷复合惰性阳极板,可以代替原有工艺的铅阳极;其应用于铜、锌、镍、锰等有色金属的电积过程,能显著降低电解过程的槽电压、降低阳极板成本,提高阴极电流效率,延长阳极板的使用寿命长。
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本发明涉及一种液相共沉淀制备超细氧化铟锡粉体的方法。本发明以纯度大于99.99%的金属铟、SnCl4·5H2O以及氨水为原料,以pH=7.0~9.0的(NH4)2SO4-NH3·H2O或NH4Cl-NH3·H2O溶液为反应底液,加入一定量的无水乙醇,采用液相共沉淀法制得白色的氢氧化铟锡前驱体,后经过煅烧得到平均粒径为20~60nm的浅黄绿色的球形ITO粉体。由于始终保持反应体系的pH在7.0~9.0的范围内,保证了铟离子和锡离子的完全同时沉淀,减少了胶粒由于pH大范围变化而引起的团聚现象,工艺合理、安全、易于控制,有利于工业化生产。
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本发明是一种以多胺类化合物为添加剂的硫代硫酸盐提金方法。该方法将矿石破碎湿磨至细度-200目占90%以上后,加入0.03~3mol/dm3硫代硫酸盐为浸出剂,再加入0.0015~0.09mol/dm3多胺类化合物与0.0015~0.03mol/dm3铜(II)离子形成配离子做为添加剂,搅拌浸出,对金矿进行浸出后,回收浸出液中的金。使用该浸出液从矿石中提取金,金浸出率高,且工艺操作简单,易于控制,硫代硫酸盐消耗量极低,金浸出液成分简单有利于其中金的回收。适用范围广,pH在10~12之间都有良好的浸出效果,对于含铜、含碳等难处理金矿浸出速度快,且能够保持相当高的金浸出率,整个提金过程中不使用氰化钠等有毒物质,也不排放有毒废物,对环境友好。
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本发明提供一种高铁低铜料液萃取-电积金属铜过程的除铁方法,它包括硫酸堆浸及搅拌浸出步骤,对浸出液进行萃取铜的步骤,其特征在于萃取铜后余下的负载有机相经过下列处理:在负载有机相中加入硫酸含量为8~10g/l的洗涤液,搅拌混合至洗涤液中的铁离子含量低于0.5g/l时,得到去除铁离子的负载有机相;按电尾液:去除铁离子的负载有机相=1:2~3体积比,将负载有机相,用含180~200g/l硫酸的电尾液进行反萃取,使铜离子富集到反萃液中生产电积铜,余液为含萃取剂的再生有机相,送一次萃取工序进行萃取铜。使铁离子含量降低了10倍以上,同时钙、镁等杂质也被洗涤脱除,提高了电铜质量,确保阴极铜不再挂耳脱落,杜绝电积槽体损坏产生的漏液、漏电隐患,不外排洗涤液,有利于环保。
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本发明涉及一种硅质硫化铅精矿的低温常压快速浸出方法,属于选矿冶金技术领域。本发明将硅质硫化铅精矿磨细至其中硅质脉石矿物88%以上单体解离得到硅质硫化铅精矿粉;在温度为50~70℃条件下,将硅质硫化铅精矿粉加入到甲基磺酸水溶液中,再通入臭氧、加入过氧化氢得到矿浆液,矿浆液在搅拌条件下进行浸出15~30min,可实现硅质硫化铅精矿的高效、快速浸出,为后续工艺提供优质原料。本发明反应条件温和、工艺流程简单、操作方便、浸出速度快、浸出成本低、浸出效率高,具有良好的环保效益和经济效益。
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本发明属于矿物冶金技术领域,具体公开了一种基于络合反应的氧化铜矿精矿浸出方法及其浸出剂。本发明以5–磺基水杨酸为浸出剂,对铜品位为15%以上的氧化铜矿精矿进行铜浸出,浸出温度为20℃~60℃,粒度小于74μm的重量占75%~95%,液固比为5~20:1,药剂浓度为0.05mol/L~0.25mol/L,充分搅拌25min~50min;得到适合下一步铜萃取和电积处理的含铜溶液。从而本发明所述浸出率高,浸出时间短;另外该浸出方法在保证铜浸出率高的情况下不需要高温、加压设备,且操作简单,工艺成本低。
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本发明公开了一种硫酸锌电解废液除氯的工艺,包括以下步骤:a、向反应器中的硫酸锌电解废液加入二氧化铅进行除氯,搅拌溶解;b、用氢氧化钠溶液对除氯过程中产生的氯气进行吸收;c、将步骤a除氯过程产生的除氯渣投入到步骤b中吸收氯气后的溶液中,搅拌溶解,过滤,滤渣为再生二氧化铅,滤液为再生后液。采用本发明的工艺,除氯率高,除氯后液含氯可达85mg/l左右,除氯率高达96%,本发明工艺中,再生二氧化铅返回除氯步骤循环利用,再生后液补加氢氧化钠后返回氯气吸收步骤循环利用,实现了闭路循环,提高了原料利用率,推动循环经济发展。
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本发明公开一种铜基亚氧化钛电极板的制备方法,电极材料制备技术领域。本发明所述铜基亚氧化钛电极板包括铜金属板载体和亚氧化钛薄膜,亚氧化钛薄膜的主要成分为Ti4O7、TiO2,其中Ti4O7含量不低于亚氧化钛的薄膜总质量的50%。本发明所述铜基亚氧化钛电极板的制备采用等离子喷涂技术,在高温下将亚氧化钛与铜板结合,制备出亚氧化钛薄膜。本发明制备得到的铜基亚氧化钛电极板具有析氧电位低、导电性好、耐腐蚀性强、机械强度高和成本低的特点,可用作高能铅酸蓄电池正极板栅、双极性电池极板和其他相关电化学极板。
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本发明公开了一种难处理铜锌硫化矿的选冶联合方法,属于选冶领域,为解决铜锌硫化矿浮选分离困难,传统选冶流程长、处理成本较高等问题,首先将铜锌硫化矿通过碎矿‑磨矿‑混合浮选流程处理,得到混合浮选精矿;然后经干燥、氧化焙烧后获得锌焙砂,再加入焦炭和造渣剂进行还原熔炼,获得锌产品、熔炼上层渣和底渣,上层渣直接出售或用做铺路石,底渣中铜得到初步富集;最后在1350~1550℃条件下对底渣进行选择性氧化熔炼,获得初级铜产品和氧化亚铁渣,氧化亚铁渣直接用于炼铁或制造颜料,本发明为难处理铜锌硫化矿的清洁利用提供了一种新方法,铜、锌的总回收率分别为80~90%和82~92%,本发明方法流程短、绿色环保,产业化应用前景较好。
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本发明是一种常温常压全湿浸出矿冶固废物中毒性元素的方法,毒性元素Hg,Cd,Ge,Te,Cr,Ga,Li,In,Sn,Pb,Ni,Tl,As,Sb,Be,F,Co,Bi,Cu和Ag中,固废物至少含有一种,步骤是:将固废物粉碎后加水调成矿浆;矿浆中加入硫酸和助浸剂多元醇砜类卤进行首段浸出;过滤上步浸出液,滤液分项提取其中所含毒性元素,滤渣则用氯化钠加助浸剂进行二段浸取,浸液经水解或离子交换得相应金属富集产物。本发明采用新型助浸剂多元醇砜类卤,从根本上改变了固废物中毒性元素的酸浸进程,不仅提高了效率而且能够浸出全部毒性元素,然后再逐项分离提取,提取毒性元素的后液能净化为纯水重复使用,浸渣中的元素不具毒性,从而低成本高效率地处理冶金固体废物原料,变废为宝,实现固废物的资源化和无害化利用。
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本发明公开一种难处理氧化锌物料表面活化改性?浮选回收铅锌方法,包括如下步骤:1)碎磨;2)干燥;3)将干燥后的氧化锌物料与硫化剂、还原剂按照一定比例均匀混合;4)焙烧进行热化学表面改性;5)缓冷、水淬;6)浮选。本发明热化学表面改性过程基本无二氧化硫产生,改性物料可通过常规硫化矿浮选药剂回收铅锌,绿色环保无污染。
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本发明公开一种利用湿法炼锌针铁矿法沉铁渣制备铁红的方法,将针铁矿渣混入稀硫酸,进行高温浸出;将浸出液返回湿法炼锌主系统,将浸出渣采用浮选工艺分离回收铅银,获得赤铁矿渣;将赤铁矿渣采用去离子水进行高温水热处理,离心过滤、烘干得到微细粒铁红颜料;本发明方法简单,除杂率高,过程为全湿法操作,对环境友好,可提高现代湿法炼锌工业沉铁渣的综合利用率,实现铁渣无害化与资源化。
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本发明涉及一种污酸中超声波自清洁除砷的方法,不用添加任何试剂,只是利用自主研发的超声波装置对污酸进行超声波强化处理,即可达到高效除砷的目的,具体步骤包括:在污酸中加超声波强化,反应一定的时间,生成沉淀,进行固液分离,获得过滤后的溶液以及沉淀杂质。根据本发明提供的除砷方法,能够高效的去除掉污酸中的砷杂质,并且工艺简单,成本大大降低,同时处理后的酸和水可以进行回用到氧化锌烟尘回收工段中,减少了对环境的污染;同时避免污酸中大量酸和水浪费,并且不添加任何除砷试剂,降低处理成本,且又不引入其他杂质,节能环保。
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本发明涉及一种超声波强化污酸中除砷和氯的方法,首先只是利用自主研发的超声波装置对污酸进行超声波强化处理一定的时间,生成沉淀,进行固液分离,获得过滤后的滤液I以及滤饼I,滤液I中砷含量大大降低;然后再向滤液I加入金属铜粉和硫酸盐溶液,搅拌并用超声波强化一定时间,进行固液分离,得到滤液II以及滤饼II,有效去除了污酸中的氯离子。根据本发明提供的除砷和氯方法,避免了石灰渣的生成,且有效的去除掉了污酸中的砷和氯杂质离子,处理后的酸可以进行回用到工段中,同时减少了对环境的污染;同时避免污酸整体溶液温度的增加,降低生产过程能耗,大大提高了经济效益和环境效益。
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本发明公开了一种溶剂萃取回收镉的方法,其步骤为:a)首先将含镉渣尘用硫酸浸出;b)所得浸出液加入氯化铵生成镉氯络阴离子;c)所得萃前液与含胺类萃取剂的酸化有机相混合萃取;d)所得镉负载有机相洗涤;e)所得洗涤负载有机相以氨——氯化铵溶液作反萃剂进行反萃取;f)所得空载有机相加硫酸混合酸化转型;g)所得富镉液进行深度净化,通直流电电积产出阴极镉片和镉电积残液,所得阴极镉片熔铸得金属镉锭;h)所得贫镉液,部分排出供其他金属回收。本发明具有较高的选择性、直收率和成品合格率,利于资源综合利用和三废治理,能耗低、消耗低。
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