1080
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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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一种熔融还原炼铁方法。本发明涉及一种在一个反应炉内直接熔融还原炼铁的方法,属于冶金熔炼领域。本方法是将喷枪从炉顶中心插入炉内,喷枪口悬挂在熔渣层上部,枪位根据冶炼所处的具体时期相应上下调整,熔炼的燃料、空气及富氧氧气通过喷枪喷入熔池,铁矿石粉、熔剂等炉料从炉顶进料口加入,氮气从炉底直接吹入溶池,氧气顶吹与氮气底吹的共同作用应达到熔池处于搅动状态,冶炼产生的烟气经过余热锅炉后换热后送到后续工序。本发明反应速度快,可缩短反应时间,物料混合较均匀,可减少污染物的产生,且可强化热量、质量的传递,大大提高生产效率,工艺技术灵活,可降低投资成本。
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本发明涉及一种钢铁厂低锌烟尘资源化利用的方法,属于冶金资源综合利用技术领域。本发明将钢铁厂低锌烟尘重选得到铁精矿和富锌物料,铁精矿返回钢铁流程;在温度为40~60℃、搅拌条件下,将富锌物料进行稀硫酸溶液浸出,固液分离得到浸出液和浸出渣;浸出液通过氧化中和沉铁得到铁渣和净化液,净化液电积得到电锌和废电解液,废电解液返回进行富锌物料浸出;将浸出渣和铁渣混合均匀并进行磁化焙烧得到焙砂,焙砂进行磁选分离得到铁精矿和尾渣,铁精矿返回钢铁流程,尾渣用作建筑材料。本发明方法有效回收了低锌烟尘的有价组分锌、铁、碳,并得到产品电锌和铁精矿。
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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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本实用新型公开冶金生产技术领域的一种矿山用高耐磨超高锰钢铸件生产装置,包括熔炼装置、输料管道、过滤装置、浇铸模具装置、第一电机、杂质过滤板、物料回收箱和第二电机,所述熔炼装置固定连接有输料管道,且输料管道固定连接有过滤装置,所述输料管道固定连接有浇铸模具装置,且浇铸模具装置内顶端固定连接有第一电机,所述第一电机的一端固定连接有第一转动轴,且第一转动轴活动连接有杂质过滤板,所述浇铸模具装置内固定连接有物料回收箱,所述浇铸模具装置内固定连接有第二电机,本实用新型解决高锰钢铸件生产装置在浇铸模具时内部含有大量的未溶解碳化物和杂质导致生产质量低和过滤杂志时造成物料浪费的问题。
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本发明公开一种高硫铝土矿和拜耳法赤泥综合利用的方法,属于冶金技术和环保领域,将高硫铝土矿、拜耳法赤泥混合,混合物加入添加剂均匀混合后再进行密封处理焙烧,自然冷却,研磨破碎;将物料加入稀碱溶液搅拌溶出,过滤后得到溶出液和溶出渣;热水反复洗涤溶出渣,干燥研磨后进行磁选,回收铁精矿;溶出液和溶出渣的洗涤液采用常规方法回收氧化铝后液体返回作为稀碱使用;本发明可以同时处理难处理高硫铝土矿和固废拜耳法赤泥,解决目前赤泥大量堆存、土地污染等问题,使赤泥得到减量化、无害化及资源化利用,提高了高硫铝土矿高效回收利用率,实现有害材料的高附加值利用率。
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本发明涉及一种铝-空气电池用八元铝合金阳极的制备方法,属于冶金与材料加工技术领域。该阳极包括铝-锰中间合金制备、铝-镁中间合金制备、铝-锂中间合金制备、铝-锂-锰-镓-铟-锡-镁-铋合金的熔炼、浇铸、冷变形加工和热处理几个步骤。具体是以金属纯铝、纯锂、电解锰粒、镁粒、高纯镓、高纯铟、高纯锡、高纯铋为原料,先制备得铝-锰中间合金、铝-镁中间合金和铝-锂中间合金,经过熔炼、合金化,浇铸、轧制过程制备得铝-锂-锰-镓-铟-锡-镁-铋合金。该发明工艺制备了一种高性能的新型铝空气电池用八元铝合金阳极,提高了阳极的能量密度,降低了阳极的析氢速率,提高了阳极的利用率,工艺简单,生产成本低。
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本发明涉及湿法冶金技术领域,具体公开了一种采用三段浸出法提取低品位锗富集物(Ge≤1%)中锗的方法,即将低品位锗富集物经过两次硫化钠溶液浸出后,再用一次硫酸‑氟化铵溶液浸出,将第一次硫化钠浸出液和第三次硫酸浸出液混合后,用浸出液调节溶液的pH到3‑4,再加入三氯化铁溶液沉淀锗,并用氨水溶液调节pH值至碱性沉淀回收锗,再将得到的含锗沉淀物在500℃下焙烧得到高品位的锗精矿,第二次硫化钠浸出液作为下一次浸出时的第一次浸出液使用。采用本发明的锗提取方法,解决了低品位锗富集物中锗提取的技术难题,总浸出率达到95.16%以上,锗沉淀率达到99.2%以上,避免了直接氯化法提取低品位锗富集物时锗回收率低、提取成本高、环境影响大等问题。
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本发明是一种中低品位硫铁矿综合利用副产高铝渣和硅铁的方法。将硫铁矿全层开采出来,直接进行粉碎,加入沸腾炉进行沸腾焙烧,得到二氧化硫气体和烧渣;含二氧化硫的气体用于生产硫酸或生产硫磺;烧渣磁选铁精粉后进行成份调整或直接进行成份调整,以加入金属或非金属矿物进行调整,再根据调整成份后的烧渣中硅铁氧化物碳热还原成单质金属所需碳单质质量,加入该质量1.1~3倍的还原剂,经还原后产生冶金脱氧剂硅铁,还原渣放出经冷却后即为高铝渣,用于生产化学品氧化铝及提取金属镓或作为铝厂生产原料。本发明的方法硫利用率可提高40%~50%,而且没有硫精砂生产的废渣和废水,解决了现有利用技术的环境污染难题;并且与中低品位硫铁矿共生的所有成份得到了充分利用。
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本发明公开了从低品位辉钼矿中制备氧化钼的方法,涉及钼冶金技术领域。具体公开了:将低品位辉钼矿破碎,常温下与熔剂、吸波物质混合,然后将混合物升温至550‑600℃,反应1.5‑1.6h;之后升温至750℃‑900℃,保温40‑50min,冷却蒸汽,收集三氧化钼;熔剂为NaOH与Na2CO3摩尔比1.3‑1.5:0.8‑1的混合物。本发明在低品位辉钼矿中添加特定熔剂及吸波物质,结合微波焙烧方式,以简单的工艺流程制备得到了高纯度的三氧化钼。本发明工艺简单、对设备要求低,制备得到的三氧化钼产品纯度极高,能够满足从低品位辉钼矿中制备高纯度三氧化钼的现实需求,具有重要的实际应用价值。
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本发明涉及一种含钼镍黑色页岩中钼镍的分离方法,属于冶金化工技术领 域。本方法工艺为:先将含钼镍黑色页岩破碎磨细后,加入碱性物料调浆,在 压力釜中氧压碱浸出,过滤后得到含钼浸出液和含镍浸出渣,一段含钼浸出液 经沉钼处理即得钼酸铵;然后对一段浸出渣硫酸调浆,压力釜中二段氧压酸浸 出,过滤后得到含镍浸出液和二段浸出渣,二段含镍浸出液经净化除铁、蒸发 浓缩得到硫酸镍。本发明无焙烧工序,避免了SO2等烟气对环境的污染;通过 两段氧压浸出,有利于钼和镍生成钼酸钠和硫酸镍进入不同溶液而富集,可较 好分离和回收钼、镍,并得到合格尾渣,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。
本发明涉及一种基于电容层析成像系统的顶吹气泡在粘性流体中可视化实时监测方法及应用,属于冶金工业技术领域。通过电容层析成像系统装置测量已标定的熔池熔炼顶吹传感器电容极板间电容值;将测量得到的电容值进行归一化处理;将经归一化电容值进行平滑处理;将经平滑处理电容值采用线性反投影图像重建算法建出气泡在熔体内分布图像。当熔体为熔池熔炼金属物料熔体时,基于电容层析成像系统能应用在熔池熔炼顶吹实时监测气泡运动状态。本方法具有非辐射、非侵入、响应速度快、结构简单等优点。
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本发明提供一种耐热疲劳的耐磨层状颗粒增强复合材料的制备方法,通过将镍基自熔合金粉末与硬质陶瓷颗粒混合均匀,加入粘结剂,制成预制块,然后采用常规砂型铸造或消失模铸造,再熔炼基材金属材料至浇注温度后,将其浇注入放有所得预制块的型腔中,室温冷却凝固,经清砂处理,即得到由耐热疲劳的层状复合耐磨层、冶金过渡层、基材金属层组成的耐磨层状颗粒增强复合材料。本发明的复合制备工艺可控性强,操作简便,成品率高,整体性能高,生产质量稳定,耐热疲劳的层状复合耐磨层与基材金属层形成良好的冶金结合,能广泛应用于矿山、电力、冶金、煤炭、建材等耐热疲劳及耐磨领域,便于工业化大规模生产。
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本发明属于有色冶金技术领域,提供了一种富氧底吹一步炼铜的方法。本发明将铜精矿、熔剂和燃料混合,采用富氧变频底吹进行熔体混沌搅拌熔炼;所述富氧变频底吹的气体为富氧空气;富氧空气的流量为变频调控流量;变频调控流量符合公式1:式1中,μ=4,xt为瞬时流量,xmax为最大流量;所述富氧空气的流量波动为‑20%~20%。本发明采用富氧变频底吹进行熔体混沌搅拌熔炼,能够减少Fe3O4的生成,降低熔炼渣粘度,减少了泡沫渣的生成;同时,富氧变频底吹实现了熔体混沌搅拌,增强了熔炼过程的传热传质效果,提高冶炼效率,防止了泡沫渣的产生。
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本发明涉及一种从锌冶炼渣中综合回收有价金属的方法,属于冶金化工技术领域。工艺步骤为:鼓风炉渣、铁矾渣和铅银渣按质量比为1~2:2~4:1进行配料,混合后压团、干燥;团块、焦炭、熔剂按质量比4~8:0.5~2:1在造锍熔炼炉中1050℃~1400℃熔炼;熔炼炉气经收尘得到富铟氧化锌烟尘,熔融体在1000℃~1400℃保温沉降得到铅冰铜和无害化炉渣。本发明采用一步熔炼的方法实现锌冶炼渣中有价元素的同步富集和回收,具有工艺流程简单,有价金属综合回收率高、清洁高效的特点。
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一种从高炉瓦斯灰中回收金属铁的方法,涉及冶金固体废物资源化利用领域,其对高炉瓦斯灰采用还原焙烧‑重选‑磁选的回收方式。其中,还原焙烧可以将高炉瓦斯灰的粒度提高,避免了由于高炉瓦斯灰粒度过低造成的选矿效率低下问题。同时,得到的焙烧渣料经过重选,优先分离粒度较大,纯度较高的重料,从而减少磁选进料量,强化对轻料的磁选分离效果,达到最佳的回收效率。该方法操作方便,对设备要求不高,解决了现有技术中回收率不高,回收产品纯度低的问题,具有较高的实用价值。
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本发明属于冶金技术领域,具体涉及一种高效脱除氧化锌烟尘中氟氯杂质的方法;所述的高效脱除氧化锌烟尘中氟氯杂质的方法包括以下步骤:1)氧化熔炼;2)还原挥发;3)炉渣排放;本发明酸浸渣经过氧化熔炼之后,能够从熔炼阶段脱除氧化锌烟尘中的氟、氯和硫等杂质,能够有效的脱除氧化锌烟尘中的氟和氯,降低氧化锌烟尘处理成本,节约能源,达到环境友好、资源综合利用的目的,在熔炼阶段加速酸浸渣的熔化;将氟、氯等杂质有效脱出的同时降低锌等有价金属的挥发;挥发室内呈还原性气氛,产生大量的CO,保持较强的还原性,有利于提高铅、锌的挥发效率,提高有价金属的回收。
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本发明公开了一种从失效汽车催化剂中回收铂族金属的方法,其步骤包括(1)机械活化:(2)高温焙烧;(3)球磨水浸;(4)稀酸浸出;(5)铂族金属精炼:将步骤(4)所得的铂族金属富集物通过现有的提炼工艺处理,获得铂族金属产品。本发明采用机械活化、钠化焙烧、水浸、酸浸联合的方法处理失效汽车催化剂,通过机械活化提高物料的反应活性,钠化焙烧使催化剂载体组分发生物相转变,水浸、酸浸后,铂族金属富集在不溶渣中,实现载体与铂族金属的分离。本发明所需的设备为常规冶金设备,工艺流程简单,易于工业化实施,铂族金属总回收率大于98%。
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本发明公开了一种亚熔盐改性低品位钛渣制备纳米金红石的方法,涉及微波冶金技术领域。利用亚熔盐法与微波技术相结合制备了纳米级人造金红石。所述方法包括:a、将NaOH‑KOH亚熔盐与钛渣混合放入马弗炉中进行焙烧改性。b、将焙烧产物进行水浸、洗涤、过滤处理。c、将洗涤后的滤渣与酸混合酸浸、洗涤、过滤。d、用NaOH碱液浸出、洗涤、干燥。e、放入微波马弗炉中进行煅烧,得到纳米人造金红石成品。本发明将钛渣再利用,保护了环境,达到了资源再利用的目的,焙烧温度较低能够达节约能源,可实现大规模生产,具有很好的推广应用前景。
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本发明涉及单宁锗渣微波一步法制备氯化锗的方法,属于冶金与能源技术领域。本发明将单宁锗渣和含氯化合物混合均匀得到混合物A,在混合物A中加入水混合均匀并静置5~30min得到混合物B;混合物B进行微波焙烧,焙烧蒸气冷凝即得四氯化锗。本发明方法可有效缩短工业单宁锗渣制备四氯化锗时间,改进洗涤‑焙烧‑氯化蒸馏的复杂工序,且单宁锗渣属于大分子有机盐,吸波性能好,能显著降低过程能耗,所制备的四氯化锗杂质含量也更低。本发明方法具有流程简单、高效、易于操作、样品纯度高等优势。
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本发明涉及一种处理高铁低锡矿的方法,属于对高铁低锡矿中的锡和铁能够很好利用的冶金方法。本发明工艺步骤为:①将高铁低锡矿与还原煤、黄铁矿和耐火泥按重量比例1:0.055~0.065:0.065~0.075:0.055~0.065混合,制球团;②将球团干燥至水分含量小于5wt%;③将干燥后的球团放入回转窑在1000~1100℃焙烧,硫化挥发锡,焙烧得铁矿;④利用沉降室和布袋收尘器收尘,将挥发出来的锡回收。本发明工艺简单,可以有效地降低铁矿中锡的含量,提高铁的质量,同时回收铁矿中的锡。
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