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本发明涉及一种基于熔铜的碎杂铜检验方法,属于化学、冶金技术领域,本发明包括1)取样:待检验碎杂铜物料翻混扒平,取水分样,测定水分;取品质样;2)熔铜:将品质样烘干,称取2.0kg样品熔炼,将铜锭、熔渣分离并称量;3)铜锭制样:a.铜锭每锭钻取5个点,取样量不少于200g;b.将铜屑收集根据样量分批次研磨,每次研磨30s,直至全部过20目标准筛,然后用40目标准筛分筛上筛下,分别称量筛上、筛下样量,分别对应装袋,记录数据,计算百分比N锭筛上、N锭筛下;4)熔渣制样:熔渣经研磨,全部过180目标准筛,然后将样品混均、分装;5)检验。本方法制成的样品一致性高,具有代表性,样品粒度合格且均匀,可实现碎杂铜物料的准确检验,分析准确性、精密度高。
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本发明涉及一种微波‑超声波联合用盐酸浸出铬铁矿制备高铬产品的方法,属于微波冶金与铬铁矿技术领域。将铬铁矿破碎至粒度为200目以下得到铬铁矿粉;将得到的铬铁矿粉按照液固比为2~3:0.5~1mL/g加入浓度为11.6~12.4mol/L盐酸溶液,在微波功率为1000~1500g/W条件下升温400~600℃,并在超声功率为100~180W、超声频率为20~28KHz条件下保温浸出20~60min,浸出完成后进行过滤、干燥后得到浸出渣;将得到的浸出渣粉粹至粒度为200目以下,然后加入浸出渣质量75~100%的硅铁合金还原剂混合均匀,在微波功率1000~1500g/W下,在温度为1100~1450℃恒温微波焙烧10~40min得到高铬产品。本发明工艺简单、流程短,可操作性强,成本较低。
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本发明提供一种红土镍矿干燥和预还原过程评价方法,属于冶金技术领域。通过将红土镍矿破碎并筛分,再按比例加入碳质还原剂,待两者混合均匀后进行压片;筛取片状物,再在升温速率为5~30℃/min下加热至900~1000℃,同时通入流量为0.2~1L/min的惰性保护气体,反应产生的烟气经冷却后进行红外气体分析得到烟气中CO/CO2的含量,并计算物料失重量。本发明具有的有益效果和优点是:充分利用热重分析和红外气体分析仪联合测试物料的失重及尾气中CO/CO2含量随温度及时间的变化,提供了红土镍矿预还原过程的评价方法;评价红土镍矿的预还原的程度,指导电炉熔炼过程,使生产过程更高效,低耗。
一种SnO2-C复合物及制备和作为锂离子电池核壳负极材料的应用,属于冶金粉末材料及制备方法和应用。本发明复合物为2~4微米的小球,且小球为20~30纳米小颗粒组成的纳米团聚体。制备是以甘油和乙醇为溶剂醇解Sn盐,在一定温度下复合物形貌随时间改变,再高温焙烧得到。本发明作为锂离子电池核壳负极材料的应用可逆容量最高为630mAh/g,循环100次≥590mAh/g,比容量保持在84%,且工艺简单、成本低、具有工业化生产前景。
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本发明涉及一种从含钼镍黑色页岩中分离钼镍的方法,属于冶金化工技术领域,其特征在于:将含钼镍黑色页岩破碎磨细后,在压力釜内用稀酸和氧化剂进行氧压浸出,过滤后得到含钼、镍浸出液和浸出渣;浸出液经萃取和不同反萃剂反萃后分别得到钼酸铵和硫酸镍溶液。本发明省去了传统流程中的焙烧工序,避免了SO2等烟气对环境的污染;通过氧压酸浸出,直接转化和溶解含钼镍黑色碳质页岩中的钼和镍生成硫酸钼酰((MoO2)SO4)和硫酸镍(NiSO4)进入溶液而富集,较好的实现了钼镍的分离提取,是一种强化转化的清洁生产技术,且其主体工艺不受矿物组成的变化而制约。
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本发明涉及冶金制铝领域,公开了铝灰烧结法协同脱除氧化铝母液中有机物的方法和装置,其技术要点是:先将生料浆通过生料管导入回转窑中,将天然气和空气分别通过燃料管和输风管导入回转窑中,进行烧结反应,再通过冷却管将烧结反应得到的熟料导入冷却机中,最后将冷却机冷却后的熟料通过输送机送入球磨机中,再胚乳氧化铝蒸发母液进行再次烧结,完成去氧化铝母液有机物,可以安全有效处理铝灰中惰性铝灰,使铝灰中铝的总回收率达到95%以上,整体有机物回收率在85%以上,解决了现有去除氧化铝中有机物的结晶法、氧化法、焙烧法、离子交换法、苛化法等,这些方法有均存在添加物消耗成本高、操作困难不易实现、再生困难、回收效率低的问题。
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一种复合材料内盖的铸造方法,涉及铸造方法,特别是在输送渣浆中,易磨损过流件的复合材料铸造方法。首先采用中频感应炉熔炼金属母体材料形成金属液,将碳化钨和高碳铬铁混合颗粒均匀预置在内盖磨损表面,然后合箱、抽气浇注,在浇注系统真空度为0.04~0.06MPA下进行浇注。本发明所制备的过流件的工作面或冲击面为碳化钨颗粒增强复合材料,非工作面为灰铸铁、低铬铸铁、球墨铸铁或35铸钢,具有优异的抗冲击磨损性能;复合材料层与金属母体的界面、以及复合材料层中WC颗粒与基体的界面呈良好的冶金结合,WC颗粒分布均匀。
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本发明涉及一种浸没式顶吹二氧化硒连续制备工艺,属冶金化工熔炼技术领域。本发明的工艺包括硒氧化工序和二氧化硒收集工序。硒氧化工序是将块状粗硒物料加入连续给料槽中加热熔化至反应温度后流入二氧化硒反应罐,同时通入液态工业纯氧进行氧化生成二氧化硒,并经反应罐上置的环形氧化器提高氧化效率;二氧化硒收集工序是通过两级中空结构的收集罐完成。温度下降后二氧化硒气体凝华落至罐底形成二氧化硒产品,剩余气体进入尾气收集箱,最终进入吸收水池被完全吸收。吸收水池中水吸收二氧化硒气体饱和后用氢氧化钠溶液中和并蒸发结晶,得到亚硒酸钠产品,水循环利用;整个流程产品直收率>98%。本发明具有结构简单、成本低、能够实现连续生产的优点。
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本发明涉及一种菱镁矿真空碳热还原制备金属镁的方法,采用真空冶金的方法,以煤为还原剂或添加氟化钙为催化剂,控制炉内压力20~700PA、升温至500~700℃,保温20~50MIN,使物料完成热分解及焦结过程;再升温至1300~1500℃的条件下还原熔炼40~60MIN,得到块状金属镁。在不同条件下,同一真空炉内完成原料分解焦结、碳热还原,流程简单;原料价格低廉、易得;金属镁块结晶良好;整个反应过程在真空中进行,减少了对环境的污染。
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本发明提供一种陶瓷颗粒增强钢铁基网状复合材料的制备方法,通过用粉末烧结将硬质陶瓷颗粒和合金粉的混合物烧结成条状块或用粘结剂粘结将硬质陶瓷颗粒和合金粉的混合物粘结成条状块;将条状块拼接成相应的网状结构,或者将条状块经过拼接和叠加形成网状立体骨架结构;采用常规砂型铸造或消失模铸造,熔炼基材金属材料,将其浇注入型腔中,室温冷却凝固,经清砂处理,即得到陶瓷颗粒增强钢铁基网状复合材料。所得网状复合材料充分发挥了陶瓷颗粒硬质相的高耐磨性能和钢铁基的良好韧性,调控方便,工艺可靠,解决了复合材料反应不完全,增强相颗粒分布不均匀,增强相界面污染弱化等难题,可广泛应用于矿山、电力、冶金、煤炭、建材等耐磨领域。
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本实用新型涉及一种向定向凝固炉内多晶硅熔体中吹气的装置,属于冶金铸造技术领域。该向定向凝固炉内多晶硅熔体中吹气的装置,包括通气管、吹气管口、螺旋型吹气导管和储气腔,所述储气腔呈空心墩状,储气腔顶部连接通气管,储气腔壁面上均匀分布安装有若干螺旋向上的螺旋型吹气导管,螺旋型吹气导管顶面设有吹气管口。该装置不仅可以达到均匀熔体中温度场与杂质分布的效果,还能满足在凝固过程使结晶界面不受吹气的影响发生紊乱,并使熔体形成搅拌熔炼的效果,最终达到增强定向凝固过程除杂、铸锭和控制晶体生长的目的。
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从低品位硫化锑矿中直接提取锑白的方法,属化 工、冶金技术领域。该方法将低品位硫化锑矿放入公 知的反应设备竖炉及电炉中焙烧,在反应温度下进行 挥发处理,低品位硫化锑矿直接氧化成锑白。本发明的工艺流程简单,易操作,易实现电脑控 制。挥发处理过程不需要焦炭,产品纯度高,成本低, 投资少,见效快,经济效益显著,特别适应乡镇企业采 用。
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本发明属于环境工程与冶金技术领域,特别涉及一种利用黄磷尾气处理含铁橄榄石矿渣的方法。本发明提供了一种利用黄磷尾气处理含铁橄榄石矿渣的方法,包括以下步骤:(1)将黄磷尾气除尘处理后进行催化水解反应,得到初级尾气;(2)将所述初级尾气与O2进行克劳斯反应,得到次级尾气;(3)将O2、含铁橄榄石矿渣和所述次级尾气进行焙烧,得到硫酸铁。实施例测试结果表明,由本发明提供的方法得到的硫酸铁,经酸浸处理后得到的含铁浸出液中铁浸出率达到91.28~93.56%,黄磷尾气中的硫资源得到了充分的利用,且含铁橄榄石矿渣中的铁资源得到了高效、低能耗的的提取回收。
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本发明涉及一种采用低共熔溶剂电解三氧化二铁制备四氧化三铁的方法,属于湿法冶金和材料技术领域。制备阴极片:将三氧化二铁、PVA粘结剂和造孔剂混合,压制成型,然后在800℃条件下焙烧3h,制得阴极片;配置低共熔溶剂:将氯化胆碱与乙二醇混合均匀形成低共熔溶剂;以石墨为阳极,制备得到的阴极片为阴极,在低共熔溶剂中进行直流电解,阴极片上的三氧化二铁还原为四氧化三铁;将得到的四氧化三铁用乙醇、蒸馏水超声洗涤,真空干燥后即得到四氧化三铁。该方法不仅工艺流程短,制备方法简单,能耗低,而且对设备的要求低。
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一种复杂高砷铜冶炼烟尘有价金属回收的方法,本方法属于冶金技术领域,具体涉及一种含有较复杂成分的高砷铜冶炼烟尘中有价金属回收的方法。本方法将①将高砷铜冶炼烟尘在高温下还原熔炼,使铅铋锡被还原进入金属铅中,砷铟进入烟尘中,铜进入渣中;②得到的烟尘用回转窑脱砷处理,得到的焙砂再采用反射炉进一步脱砷,得三氧化二砷产品,焙砂中富集的铟用硫酸浸出回收;③金属铅用熔炼锅加入碳酸钠和氯化钠进行处理,得到合格的产品金属铅,锡铋进入渣中以锡冶炼原料形式回收;④铜以冰铜的形式进入渣中作为铜冶炼原料回收。本发明不产生危废砷钙渣,整个处理过程中不会产生砷化氢气体,也不存在水系膨胀的问题,有价金属得到了较好的利用。
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本发明公开一种从废旧含钴锂离子电池回收钴铜铁的方法,属于冶金技术领域。本发明所述方法利用转炉铜熔渣的显热及既有渣系,以及废旧含钴锂离子电池中负极碳材料及铝箔载流体的高温还原特性,实现自还原熔炼,减少渣中磁性铁含量,降低渣粘度,将渣中氧化态铜及电池热解产物氧化钴还原,实现铜渣贫化及废旧锂离子电池回收相结合的自还原熔炼,获得铜钴铁合金,产出低含铜贫化渣。本发明所述方法操作简单,适应性强,且可根据需要处理与铜渣性质相似的渣系,便于综合回收Cu、Co、Fe等金属元素。
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本发明涉及一种低铁锌精矿氧压浸出方法,属于湿法冶金技术领域。本发明将低铁锌精矿与氧化锌烟尘混合均匀得到混合物A,将湿法炼锌废电解液加入到混合物A中进行调浆,再进行一段氧压浸出得到一段氧压浸出液和一段氧压浸出渣;将一段氧压浸出渣与锌焙烧矿混合均匀得到混合物B,或将一段氧压浸出渣与锌浸出渣混合均匀得到混合物C,混合物B或混合物C与湿法炼锌废电解液调浆,再进行二段氧压浸出得到二段氧压浸出液和二段氧压浸出渣,二段氧压浸出液返回替换一段氧压浸出的湿法炼锌废电解液。本方法可避免低铁锌精矿氧压浸出过程硫化氢的生成,解决氧压浸出由于硫转化为硫酸导致的酸平衡问题,简化锌浸出渣与氧化锌烟尘处理过程。
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本发明涉及有色金属冶金工艺技术,具体涉及一种顶吹炉炼铅烟尘的分段收集工艺。方案为在一炉三段直接炼铅顶吹炉上设置一套收尘系统、一套中间切换系统和两套烟尘输送系统,当氧化熔炼和还原熔炼时段,用中间切换系统将收尘系统收到的铅烟尘切换到铅烟尘输送系统并启动铅烟尘输送系统,而进入烟化时段时用中间切换系统将收尘系统收到的锌烟尘切换到锌烟尘输送系统并启动锌烟尘输送系统,同时关闭铅烟尘输送系统,循环完成两种烟尘分阶段分别收取并分离的工序。本发明用同一套收尘系统实现了铅烟尘和锌烟尘两种烟尘分阶段分别收取并有效分离的工艺技术,操作简易,可准确判断收尘状况和及时切换,降低基建投资和生产成本,减少操作人员。
本发明涉及一种用于高速轧制大盘重Ti‑6Al‑4V合金盘条的方坯及其制备方法,属于冶金技术领域。该方法包括包合金包、电极压制、焊接一次电极、一次装炉及抽真空、一次炉内焊接及抽真空、一次引弧熔炼及冷却、清洗平头、焊接二次电极、二次装炉及抽真空、二次炉内焊接及抽真空、二次引弧熔炼及冷却、扒皮、加热及锻造等十数个步骤。本发明方法生产的合金方坯为锻态,内部晶粒经锻造后在一定程度上得以细化,组织性能也得以优化,且成材率高达95%,生产效率也得以提高,轧制出的钛合金盘条表面缺陷较少,整体性能优于原来采用机加工方法所生产的盘条性能。
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本发明属于湿法冶金技术领域,特别是一种从锡阳极泥中综合回收有价金属的方法。本发明的技术要点是,锡阳极泥与碱金属氢氧化物、碱金属硫化物水溶液中的一种或多种混合,保持混合料液的pH值大于12,投入密闭的反应器中,加热至100~300℃,搅拌反应,反应结束后过滤,从滤液中回收锡为主的有价金属,滤渣采用氧化焙烧转型、硫酸浸出铜、硝酸浸出银、盐酸浸出铋的方法回收各种有价金属。本发明特别适合处理高锑低银锡阳极泥,各种有价金属的综合回收效果好,锡的浸出率大于90%,锑的脱除率大于85%,银铋铜铅富集4倍以上,“三废”产出量很少并且容易治理,有利于环境的保护。
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本发明涉及一种高炉瓦斯泥中锌、铁、碳综合回收的方法,属于冶金二次资源综合利用领域。本发明所述方法将高炉瓦斯泥干燥、破碎、细磨,得高炉瓦斯泥粉用硫酸溶液进行浸出,过滤得滤渣与滤液,对滤液进行氧化中和沉铁,过滤得铁渣与除铁后液,把除铁后液在萃取装置进行萃取,然后反萃取,将反萃后的硫酸锌溶液进行电积,得到电锌。另外,将浸出所得的滤渣与除铁所得的铁渣混匀,控制适当条件磁化焙烧后湿磨、磁选得铁精矿粉,磁选后的尾矿进行浮选,回收其中的碳。本发明所述方法基本不产生污染物,硫酸溶液、萃取剂可循环利用,解决了高炉瓦斯泥堆存及重金属污染问题,有利于保护环境,实现了资源的综合利用,符合可持续发展战略。
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本发明公开了一种风煤吹炉和利用风煤吹炉冶炼脆硫铅锑矿的方法,属于有色金属冶金技术领域。该风煤吹炉,包括炉身、进料口、风煤口、合金出口、渣口和烟尘出口,所述炉身呈柱体,炉身底部呈锥形,炉身被划分为熔炼区和炉渣贫化区,熔炼区对应的炉身顶部设有进料口,炉渣贫化区对应的炉身侧部设有烟尘出口,炉身锥形底部口设有合金出口,炉身中的炉渣形成渣线,渣线水平线附近且与烟尘出口同侧的炉身侧边设有渣口,渣口与合金出口之间的炉身前后两侧之间对称设有风煤口。并直接利用该风煤吹炉对脆硫铅锑矿进行冶炼,本发明克服了现有脆硫铅锑矿冶炼方法的缺陷,缩短冶炼流程,提高金属回收率,节约生产成本,改善作业环境。
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本发明高砷物料安全脱砷工艺,涉及冶金脱杂工 艺,特别是除去含砷物料中的砷元素的方法。本发明 的特点是将粉碎了的高砷物料和酸性弱于砷酸的弱 酸盐混合,进行焙烧反应,生成水溶性的砷盐和其它 氧化物,在出料中加入水,分离出各成分,从滤液中结 晶砷盐。本工艺设备费用低,操作简单,砷不进入气 相,故可较好解决砷对环境的污染和对操作人员安全 的威胁的问题。
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一种镍铁粉的浸出及废液的处理方法。本发明属有色金属冶金领域,涉及镍铁粉的酸浸和沉镍废水的处理的方法。本发明是在镍铁粉中加入盐酸溶液并加热、通入空气或氧气浸出,浸出液加入沉镍剂将镍离子沉淀为硫化镍,并同时得到含氯化物的沉镍废液;沉镍废液部分返回镍铁粉的浸出,其余废液雾化后与含氯化氢的热气体混合,干燥后得到氯化物固体和含氯化氢的气体;氯化氢的气体经吸收、洗涤产出盐酸溶液返回镍铁粉的浸出,氯化物固体经焙烧,分解为氧化物和所述氯化氢热气体。本方法工艺简单,镍、钴回收率高,生产效率高,镍铁粉的浸出剂盐酸可循环使用,成本低;无废水排放,对环境无污染。
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本发明涉及一种实验室生产锌镁铝合金的方法,属于冶金技术领域,本发明将锌片:铝锭:镁锭按照重量比90:(1~12):(4~15)比例配料;将称量好锌片加入无芯工频感应电炉中,500~520℃熔化1~3h,锌片全部熔化;再加入称量好铝锭,无芯工频感应电炉升温至520~560℃熔炼0.2~0.5h,铝锭完全熔化。无芯工频感应电炉内熔体表面通入惰性气体,温度控制在560~600℃,再加入镁,搅拌0.5~1.5h将镁全部熔化;将温度保持在560~600℃,熔炼20~60分钟;合金锭模在惰性气体保护下,合金液直接倾倒入合金锭模中,并进行打渣,完成浇铸。该工艺操作简单,流程短,容易控制,能够生产合格的锌镁铝合金。
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本发明涉及一种铜渣炉内还原贫化的方法,属于冶金技术领域。其步骤如下:当底吹炉熔炼区产生的熔渣厚度为25~55cm时,通过喷枪向沉降区的高温熔融铜渣喷吹还原剂;在高温熔融铜渣的余热下,由还原剂对沉降区的熔融铜渣进行炉内还原贫化处理;铜渣经还原贫化后,澄清分离获得下层冰铜和上层贫化炉渣,下层冰铜进入吹炼工序。本发明铜锍品位大于70%,贫化炉渣中铜含量小于0.35%;本发明铜渣炉内还原贫化的方法可以提高铜渣还原贫化的效率,取消了电炉贫化工序,缩短了熔炼流程,提高了冶炼效率。
高容量MoO3-SnO2@C复合物锂离子电池核壳负极材料及制备方法,属于粉末冶金材料及制备。本发明材料为核壳的球状MoO3-SnO2@C复合物,其进一步为1~10微米的小球,且结晶度高,可逆容量最高为865mAh/g,循环100次后仍≥807mAh/g,比容量保持在93.2%。制备是以甘油、乙醇和乙醚为溶剂,在一定温度下醇解Sn盐和Mo盐于烘箱中保温,冷却至室温,取沉淀物烘干,高温焙烧等,得到球形MoO3-SnO2@C复合物,该工艺简单、耗时较少、产率高,具有工业化前景。
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铅冰铜顶吹炉富氧吹炼生产粗铅和冰铜工艺。本发明属于有色金属冶金技术领域,具体涉及一种顶吹炉富氧吹炼铅冰铜生产粗铅和冰铜的工艺技术。本工艺在顶吹炉内留FeO-SiO2-CaO三元系渣起始熔池,将铅冰铜连续投入炉中,控制吹炼温度,按铅冰铜中硫化铅中的硫完全氧化为SO2的要求,从喷枪中加入计量的富氧空气进行连续氧化吹炼;吹炼结束后,停止给入铅冰铜和富氧空气,直接加入还原剂进行液态铅渣还原熔炼;吹炼过程和液态铅渣还原熔炼中排放出熔化的粗铅和硫化铜的混合物,在炉前铅锅中冷却沉降后,将硫化铜以固体冰铜形态捞出,而液态粗铅送到铅精炼系统。本发明生产效率高,铅和铜回收率高,成本较低,可减少排放,有利于环保。
本发明属于大气污染控制技术领域,具体涉及一种碳氮掺杂铜基材料及其制备方法和应用、含磷化氢尾气的净化方法。本发明通过焙烧铜源分解得到氧化铜,氧化铜作为活性组分,含氮有机物分解为含氮和含碳物质,掺杂在氧化铜中,得到具有疏松多孔的微观结构的碳氮掺杂铜基材料,其具有丰富的碱性位点和相对较大的比表面积,有利于捕获尾气中的PH3分子,促进PH3分子与CuO接触,从而提升活性组分的利用效率,进而增强其对PH3的吸附性能。碳氮掺杂铜基材料净化含PH3尾气后得到的失活材料含有高纯度的Cu3P,可应用于光催化、电催化、DBD等离子体催化、电极材料以及冶金领域,从而实现含PH3尾气的净化和资源化利用。
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本发明涉及一种湿法炼锌过程锌铁分离方法,属于湿法冶金技术领域。首先将锌精矿低温焙烧得锌焙砂;然后将锌焙砂、湿法炼锌电解后液和产出的弱酸液进行中性浸出,产出含铁小于20mg/L的中浸液和中浸渣;得到的中浸渣和提取铟铜后液混合进行弱酸浸出,产出含铁小于1g/L的弱酸液和弱酸渣;将得到的弱酸渣进行银浮选过程,产出银精矿和锌铁渣;将得到的锌铁渣和湿法炼锌电解后液进行高温高压浸出,产出高铁渣和含铁小于10g/L的高压浸出液;将得到的高压浸出液分离回收铜、铟,在此过程中获得提取铟铜后液。本方法采用传统湿法浸出与加压浸出组合浸出工艺,强化浸出过程,简化渣处理与除铁过程,锌浸出率高、除铁效率高。
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