877
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本发明涉及一种层馏法制备高纯稀土金属的工艺及装置,该工艺以纯度为99%的普通稀土金属为原料直接进行蒸馏提纯,或以稀土氧化物为原料,用金属镧作还原剂,在同一设备中同时完成还原和蒸馏提纯,还原蒸馏过程中保持一定升温速率和真空度,在最终反应温度下保温一定时间。蒸馏提纯过程是通过一个层馏装置来完成,该装置包括保温套、多层挡板、导向环、冷凝盖板、支撑环几个部分,保温桶置于还原反应器上,由双层耐热金属环及保温材料构成,多层挡板放置于反应器上方,包括支撑环、隔板和连接件。保温桶上放置冷凝盖板和支撑环,用来冷凝和收集金属。本发明工艺及装置主要适用于制备稀土金属钐、铕、铥、镱的提纯,金属收率>93%,纯度>99.99%。
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本发明涉及一种铜锌混合金属粉末中锌的真空升华分离方法,首先将铜锌混合金属粉末在真空炉中进行加热,在压力1×10-2~1×102Pa、温度为600~850℃,加热时间为1~4小时的条件下进行锌升华,锌蒸气在冷凝器上得以冷凝,由此将锌从铜锌混合金属粉末中分离出来,锌回收率达到80%以上。在分离锌的同时,提高了剩余混合金属中铜的纯度。本发明的方法简单易行,具有成本低、高效、无污染等特点。
1149
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本发明公开了一种利用工业废气自动拆卸废弃印刷线路板上电子元器件的方法,依次包括如下步骤:经除尘净化后的工业废气通过温度精控装置将温度控制在223~233℃;将通过温度精控装置后的70%~90%的工业废气直接引入高温脉冲拆卸室,然后,工业废气以与废弃印刷电路板运行方向相反的方向流入预热室,对废弃印刷电路板进行预热以及高温加热,废弃印刷电路板经过预热室和高温脉冲拆卸室的逐级加热,焊料融化;余下10%~30%的烟气通过脉动气源控制组件引入高温脉冲拆卸室,对废弃印刷电路板进行脉冲喷吹。实现了工业废气和废弃印刷电路板的资源化,并且减少了工业废气的热污染,真正做到了人与自然、环境与经济的协调发展。
1198
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本发明提供一种根据废弃玻璃钢、废弃电路板的无污染微波辐射裂解,并从裂解中回收芳烃类有机成分的回收方法。该回收方法处理过程简单,无污染,成本低,回收效率高。
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本发明涉及一种微波烧结制备ND-MG-NI储氢合金的方法及其装置,属金属功能材料储氢合金制备工艺技术领域。本发明方法主要包括以下步骤:按化学计量比称取钕粉,球形雾化镁粉和镍粉,三者的化学计量比为1.5∶17∶0.5;将上述三种原料进行混合,然后将混合粉末在压片机一定压力300~900MPA下进行压片。将压片样品放置于微波管式炉中,抽真空后通入纯度为99.999%的惰性气体进行保护,然后开启微波电源,将样品升温至580~700℃,保温10~65MIN,然后再降至室温,经烧结得ND-MG-NI合金;再经活化过程,在300℃下和40MPA氢气压力下吸氢,最终得到储氢合金。本发明的方法制备ND-MG-NI储氢合金具有较高的吸放氢性能。
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本发明涉及一种从含Zn的残渣,特别是由制锌 工业产生的残渣中分离和回收有色金属的方法。该方法包括以 下步骤:将残渣进行闪速或搅拌槽烟化步骤,从而产生含Fe 的炉渣和含Zn与Pb的烟;以及,提取含Zn和Pb的烟,并回 收Zn和Pb;其特征在于,在烟化步骤之前或之中添加CaO、 SiO2和MgO作为熔剂,以得到 最终炉渣组合物,其组成参见式(I),所有的浓度均以wt%表示。 本发明还涉及用于Zn烟化的单室反应器,其配有作为热源和 气体源的一个或多个浸入式等离子炬。 ;和62]<22。(I)
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本发明涉及一种高铁锌渣的处理方法,将高铁锌渣与碳源混合均匀,造粒,获得渣粒;对所述渣粒进行熔炼,获得熔渣;将所述熔渣输入烟化炉,于1300‑1350℃条件下吹炼50‑60min,获得炉渣和烟尘;吹炼期间,控制烟化炉内渣位高度为500‑600mm,按700‑800Nm3/t‑高铁锌渣的量通过第一喷嘴和第二喷嘴向烟化炉内鼓入空气,控制各喷嘴的鼓风压力为60‑80kPa,同时,按150‑200kg/t‑高铁锌渣的量通过第一喷嘴和第二喷嘴喷入粉煤;对所述炉渣进行水淬,获得弃渣。本发明无需配入溶剂即可获得满足更高环保要求的弃渣,Zn<0.5wt%,Pb<0.01wt%,实现了对高铁锌渣的进一步无害化处理。
848
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本发明属于催化剂领域,本发明公开了一种利用废旧电池负极石墨的氧还原催化剂的制备方法,包括以下步骤:(1)从废旧电池中回收石墨渣,再对石墨渣进行热处理;(2)将处理后的石墨渣、铁盐和含氮有机物进行球磨混合,得到催化剂前体;(3)将催化剂前体在惰性气体氛围下进行碳化处理,得到含铁氮的碳基混合物;(4)将含铁氮的碳基混合物溶于酸溶液,过滤并干燥,在惰性气体氛围下再次进行碳化处理,即可得到所述的利用废旧电池负极石墨的氧还原催化剂。本发明采用废旧锂离子电池回收过程中产生的石墨渣为原料,其来源广泛,成本低廉,既可以减少环境污染,又有良好的经济效益。
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本发明公开了一种机械化学耦合超声化学强化次氧化锌粉中金属浸出的方法,包括:机械活化:对含有次氧化锌粉的原料进行机械活化,得到活化料;超声处理:将活化料与酸性浸出液混合得到混合料,对混合料进行超声处理,得到的液相即为浸出液。机械化学活化和超声化学通过对次氧化锌粉体结构破坏和空化作用联合强化了多金属的浸出率和浸出速率。该工艺可间接降低酸性浸出液的使用浓度,缩短浸出时间。在实际生产中,该工艺的具体应用可以降低反应设备的防腐成本和运行生产成本,间接产生良好的生产效益。
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本发明公开了一种从钨渣中回收有价金属的方法,所述方法包括:将钨渣和含碳物料按设定配比进行球磨混合得到预混合料;对所述预混合料进行高温还原,以得到钨铁锡合金;将所述钨铁锡合金进行真空蒸馏后得到钨铁合金和锡,后将所述钨铁合金和锡进行分离得到锡。本发明能有效的从钨渣中回收锡金属。
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本发明公开了一种废旧电池回收制取再生铅的方法。废旧铅酸电池进入全自动破碎分选,分别分离成铅膏,铅栅,各类塑料,铅膏通过碳酸氢铵进行预脱硫处理,脱硫制得脱硫铅膏与硫酸铵副产物,脱硫铅膏通过低温转炉冶炼制成还原铅锭,铅渣以及低SO2含量冶炼尾气;低SO2冶炼尾气通过低强度的尾气净化系统处理后即可达标排放;还原铅锭进入精炼系统进行精炼后制得精铅铅锭产品。本发明的全自动破碎分选系统提升了再生铅各部分的分选纯度,提升了回收价值与利用效率。后端由于经过了预脱硫处理,冶炼再生铅的冶炼温度低,冶炼时铅的损耗降低,提升了铅回收效率。而预脱硫过程中产生的硫酸铵,可以作为化肥原材料出售,变废为宝。
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本发明基于微波辅助低共熔溶剂的锂离子电池重金属回收方法,操作方便,回收工艺时间短,萃取效率高,对环境无二次污染。其包括如下步骤:步骤1,配制低共熔溶剂;步骤2:确定低共熔溶剂熔点温度;步骤3:微波辅助低共熔溶剂溶解锂离子电池正极材料;将废弃的锂离子电池正极材料浸泡于低共熔溶剂中,并于微波加热装置中加热搅拌至锂离子电池正极材料完全溶解得到电解混合物;步骤4;电解回收重金属;将电解混合物置于电解池中进行电解,通电一段时间后除锂离子外的重金属离子以氢氧化物的形式沉积于工作电极,将氢氧化物煅烧后得到合成锂离子电池正极材料所需的金属氧化物;继续通电锂离子以金属单质的形式沉淀于工作电极,过滤得到锂单质。
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本发明涉及一种锅炉固废炉渣再利用处理系统及方法,包括底板、破碎装置和送料装置,所述的底板上均匀设置有螺纹孔,底板上端中部安装有破碎装置,破碎装置左侧安装有送料装置。本发明可以解决现有的设备在对锅炉炉渣进行输送时,通常输送效果差、占地面积广,需要大量的人力进行操作,进而导致炉渣的输送效率低,影响炉渣的后续加工效率,而且现有的设备在对炉渣进行破碎加工时,破碎效果差、破碎不均匀,不能够对破碎后炉渣的直径大小进行调节,同时不能够对破碎后的炉渣进行筛分,影响后续轻质隔板的制造效果等难题。
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本发明涉及铸造技术领域,尤其涉及一种新型无孕育球化剂,该球化剂的元素组成为,Mg,10~30%;Ca,0~10%;Ba,0~10%;Si,30~80%;C,0~10%;Al,0~5%;功能元素,0~10%;Fe,余为。本发明所说的球化剂具有成本低、球化反应平稳、球化质量稳定、镁的吸收率高、有形核孕育作用、光和烟等对环境的污染小,生产过程中定量准确、快捷,操作简单方便,步骤少,注意事项少;防潮性能好,储存期间,不易吸潮,变质,可避免本身引起的皮下气孔的优点。
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本发明涉及材料与环境领域,公开了一种贵金属提取液、制备方法及其应用,该贵金属提取液包含溶剂、氧化剂、金属盐和吸收剂;溶剂为含氰基或硫氰基的溶液;氧化剂为含有过氧基团的液体或固体;金属盐为含有VIII族和IB族元素的过渡金属盐,吸收剂为多孔性吸附材料;金属盐、氧化剂、溶剂和吸收剂的质量比为0.01~0.2∶0.02~2∶20~500∶10~200;贵金属提取液的pH值<7;贵金属选自金、银、铂、钯、铑、钌、铱、铜中的任意一种或任意多种。本发明的贵金属提取液其各组份来源广泛,绿色廉价;本发明的贵金属回收方法无需高温高压,反应简单,设备要求低,可以大规模应用。
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本发明主要提供了一种浮选独立选硫生产工艺,主要是通过浮选机生产线进行逐级分离扫选分离硫,所述浮选机生产线是由多个独立浮选系统并联而成,所述多个独立浮选系统与原浆搅拌机连接,所述每级独立浮选系统设有独立的出料口,所述每级独立浮选系统可单独进行分离扫选。本发明主要通过逐级出料,同时不返回上一级进行二次提纯与分离的浮选机工艺,从而不仅有效的将磁性硫铁矿的去硫程度从10%‑20%之间提升到80%‑90%之间,同时,大大优化了产品的生产工艺流程,提高了整体工艺流程的生产进度。
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本发明公开了一种利用RKEF工艺处理含镍铬危废的方法,属一种含镍铬危废物的处理方法,所述的方法将含镍铬危废混入红土镍矿湿矿中,包括湿矿配料、湿矿干燥、干料配料、回转窑预还原、矿热炉还原等步骤。在不伤害自然环境的前提下对含镍铬危废进行经济利用,通过把含镍铬危废作为冶炼原料配入RKEF冶炼工艺中,对含镍铬危废进行改性处理,对含镍铬危废实行循环经济利用,最大限度的对其中的有价金属元素进行回收利用,既保护环境,又节省资源,同时还可创造较好的经济效益,有效解决了铝型材电泳行业的固废处理难题,实现了可持续发展。
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本申请涉及一种破碎装置,尤其涉及一种蓄电池分离破碎装置。本申请要解决的技术问题是提供一种同时对铅酸蓄电池进行破碎分离,提高加工效率,还具备良好的密封性,防止加工时散播的铅粉对工作人员身体造成损害的蓄电池分离破碎装置。一种蓄电池分离破碎装置,包括有安装箱、出料管、第一收集框、驱动机构、破碎机构、进料框、冲水管、安装板、固定机构、盖板、斜板、研磨机构、第二收集框、第一网板和第二网板;第一收集框固接于安装箱内底部。本申请达到了的同时对铅酸蓄电池进行破碎分离,提高加工效率,还具备良好的密封性,防止加工时散播的铅粉对工作人员身体造成损害的效果。
本发明公开了一种从报废汽车动力三元电池中选择性回收分离有价金属和铝箔的方法。该方法包括以下步骤:将报废汽车动力三元电池放电后,采用切割机切边处理,分离出正极极片,将其裁剪成合适大小后,于水浴恒温振荡器中进行浸出反应,得到高纯铝箔,同时选择性浸出有价金属钴、锰、锂。本发明利用有机酸特殊的还原性和选择性,一次性分离铝箔和正极活性物质,同时最大化浸出正极活性物质中的目标金属,回收高纯铝箔,避免还原剂的使用,简化锂离子电池正极废料的回收过程,高效回收金属,对报废汽车动力三元电池回收处理的工业化应用有一定的指导作用。
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本发明提供了一种球团,由红土镍矿、含碳物料和粘结剂制备得到。与现有技术相比,本发明在制备球团时添加少量含碳物料作为还原剂,能够使红土镍矿在焙烧过程中将部分Fe2O3转化为FeO,还原剂消耗完全后,FeO与氧结合转化为Fe2O3,利用Fe2O3的晶间固结作用强化球团强度。本发明采用气基直接还原‑电炉熔分工艺对镍低、铁高、铝高的褐铁矿型红土镍矿进行处理,在还原过程中采用上述高强度球团在竖炉中直接还原,球团在竖炉内部下行过程中不易粉化,提高了红土镍矿的还原效率。本发明还提供了一种球团的制备方法和红土镍矿的处理方法。
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本发明公开了一种从锌浸出渣中回收铅、银的方法,属于湿法冶金技术领域,所述方法包括:通过浸出剂和添加剂将所述锌浸出渣中的铅、银浸出,获得浸出溶液;采用金属铅将所述浸出溶液中的银置换出,获得金属银和含铅溶液;采用金属铁将所述含铅溶液中的铅置换出,获得金属铅和含铁溶液。本发明提供了一种流程短、工序少、能耗成本较低且满足清洁生产环保要求的处理锌浸出渣的方法,实现从锌浸渣中直接提取得到高含量的金属铅、银产品。
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本发明提供一种用于液体的液位调节器,目的在于解决传统的萃取槽中缺乏相应的液位调节器,不能控制萃取槽中液位的液位高度的问题;其技术方案是,包括调节器底座,所述的调节器底座下端面设有定位部,所述的调节器底座可拆卸连接有一连接杆,所述该连接杆下端可拆卸连接有一调节管,形成调节管、调节器底座沿连接杆轴向移动并固定的结构;本发明有效的解决了原无法调节液位的缺陷,且可液下调节液位。提高所有液体液位的精确度。
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本发明涉及一种镍钼矿选冶尾矿闭合型多孔材料及其制备方法,该闭合型多孔材料以镍钼矿选冶尾矿为主要原料,以SiO2、无烟煤煤粉、稳泡剂等为辅助原料,利用镍钼矿选冶尾矿中的硫酸钙与辅助原料中无烟煤煤粉反应产生SO2和CO2作为发泡过程所需气体,采用熔融发泡方法制备出闭合型多孔材料。该闭合型多孔材料孔径均匀且闭孔率大于95%,体积密度小于0.90g/㎝3,隔热保温性能优良(导热系数小于0.35W/m·K),化学稳定性良好(耐酸性k≤0.08%,耐碱性k≤0.04%)、具有良好的切削加工性能,可广泛应用于化工、冶金、建筑装饰、石油、矿山、机械等领域的管道、储罐、换热系统的隔热保温,及特殊条件下工作的复合隔热系统及隔音吸声系统。
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本发明公开一种提取褐铁矿中镍、钴、铁的方法,属于冶金领域。该工艺通过对褐铁矿洗选分级得到高硅镁矿和低硅镁高铁矿;向双螺旋推料反应器中同时加入高硅镁矿浆和足够的浓硫酸,以溶解绝大部分的可溶性非铁金属和可溶性铁;然后固液分离得到常压浸出渣和常压浸出液;将常压浸出液和低硅镁高铁矿浆按比例加入加压管道反应器中加压浸出;固液分离得到加压浸出渣和加压浸出液;随后对加压浸出滤液纯化,得到铁精粉产品。该工艺具有镍钴浸出率高、硫酸消耗低、反应时间短、生产效率高的优点;还由于加压浸出为中低压设备,避免了高压釜设备昂贵、易结垢的缺点;使得矿石中的主要成分铁能够经济有效的得到回收和有效利用,而且废渣量少。
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本发明涉及一种含挥发组元炉渣的炉渣实际成分性能检测方法。所涉及的方法包括:进行炉渣性能检测,得到炉渣性能参数,所述炉渣性能参数包括熔点、密度、粘度、表面张力、导电性、导热性;进行热重测定,得到炉渣失重过程;所述热重测定条件与炉渣性能检测条件相同;根据炉渣原始成分确定炉渣在性能检测过程的挥发组元或/和挥发模型;结合炉渣失重过程和挥发组元或/和挥发模型,计算得到炉渣性能检测时的炉渣实际成分;所述炉渣性能参数为炉渣实际成分的性能参数。本发明的检测方法可以有效地解决含挥发组元炉渣性能检测不准确的问题,使得炉渣性能测定结果更加准确,更具参考价值。
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富氧侧吹挥发熔池熔炼生产粗三氧化二锑的装置,包括料仓、计量皮带、转运皮带、电子皮带秤、富氧侧吹挥发熔池熔炼炉、垂直上升烟道、电收尘装置和布袋收尘装置,所述富氧侧吹挥发熔池熔炼炉包括由铜水套、钢水套围成的炉身,炉身下部的铜水套两侧设有水平放置且枪口与水套内壁齐平的富氧空气喷枪,炉身上部的钢水套上设有二次风嘴,炉身的下方设有耐火砖砌筑的炉缸,炉缸的前方设有锑锍虹吸室,炉缸的后方设有炉渣虹吸室,炉身的顶端设有加料口,炉身的顶端与垂直上升烟道相连,垂直上升烟道中设有余热锅炉,垂直上升烟道与电收尘装置相连,电收尘装置与布袋收尘装置相连。本发明运行能耗低,使用其生产粗三氧化二锑,清洁环保,生产成本低。
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本发明公开了一种利用盐酸选择性浸出蛇纹石型红土镍矿的方法,该工艺主要包括选择性浸出、净化除杂、镍钴与镁分离、盐酸回收再利用等过程。利用盐酸选择性浸出蛇纹石型红土镍矿,浸出液中铁的含量不超过10g/L,镍的含量不低于1g/L,浸出过程选择性浸出镍、钴,浸出液中杂质较少,浸出液采用沉淀的方法除铁,净化除杂、沉淀后得到镍钴渣,分离镍、钴后的溶液可通过喷雾水解的方法实现盐酸的回收,酸的浓度可达20%以上。该工艺可充分利用红土镍矿中的各元素,选择性浸出蛇纹石型红土镍矿中的镍、钴,镍、钴的回收率较高,实现了酸的再生与循环。
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本发明提供一种利用熔融态铜渣制备合成气的方法,属于资源与环境领域。本发明所述方法将高温出炉的熔融态铜渣水冷后经破碎造粒,产生的水蒸气加压后作为气化剂,用铜渣余热及渣中有价金属的氧化性气化可燃固体废弃物制备可燃气,一部分高温燃气通入反应炉推动反应器的流态化,其余合成气在预热可燃固体废弃物后进入燃气轮机用于发电或制备精制燃气,催化反应后的渣磁选后产生铜精矿和铁精矿。本发明所述方法充分利用熔渣冷却释放热量、渣中金属易于还原、可燃固体废弃物气化产生可燃气等特征,解决了铜渣中有价金属回收利用率低、余热回收效率低、可燃固体废弃物的能源转化问题。
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本发明公开了一种冶金烟灰粉尘回收装置,涉及粉尘收集技术领域,包括底箱、吸尘装置、过滤装置和运输装置,底箱的上端设有吸尘口,底箱的内部安装有吸尘装置,吸尘口的末端设有过滤装置,过滤装置的底侧设有运输装置,底箱的底侧设有两组对称的集尘盒。本发明通过启动驱动电机,并通过皮带带动从动轮转动,从而带动转轴使得风扇转动,随后使得底箱内产生负压,将粉尘从吸尘口吸入底箱内的过滤网上,接着通过转轴带动偏心轮转动,随后偏心轮推动推杆上下运动,使得过滤网上下震动过滤粉尘,过滤完成的金属粉尘随震动的过滤网向下运动,落入一侧的集尘盒内,随后过滤的积尘通过传动皮带运输到另一侧的集尘盒内完成初步分离,减少后续的分离难度。
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本发明提供一种应用于提高转炉冶炼废钢使用率的方法,涉及冶金行业技术领域。该提高转炉冶炼废钢使用率的方法,包括以下步骤:S1.废钢工在废钢斗内投放废钢破碎料备用;S2.混铁炉工将废钢破碎料投入混铁炉料仓内;S3.混铁炉内的铁水通过出铁口进入铁水车内的铁水包内;S4.将铁水包内铁水和破碎料投入转炉内。通过将部分轻薄废钢加入铁水包,腾出废钢斗内空间,加入其他重型废钢,提高废钢斗内废钢重量;规避加废钢卡炉口以及打火困难的问题;通过轻型废钢前移加入铁水包的方法,有效规避转炉冶炼时,废钢使用率低,加废钢卡炉口影响生产节奏,打火困难、铁水热能损耗、铁水消耗高、冶炼成本高的问题,值得大力推广。
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