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本发明公开了一种锌电积阳极的制备方法,其包括,配料混粉:将铅粉、银粉、二氧化铅粉进行配料,将配料后的粉体滚动混合至均匀;以质量百分数计,所述银粉0.1~1%、所述二氧化铅粉0.1~10%,其余为铅粉;压制烧结:将混合均匀的粉体压制、还原保护气氛下烧结;冷却:将烧结后材料自然冷却。本发明对设备要求低,易于阳极的制备。本发明制备的阳极有着析氧过电位低、机械强度高、耐腐蚀性好、使用寿命长等优点,可代替传统铸造Pb‑Ag阳极。
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本发明属于矿物冶炼技术领域,具体公开了一种黑白钨混合矿的冶炼方法,利用联合浸出剂对黑白钨混合矿进行浸出,随后经固液分离,得到黑钨矿渣和富集有钙和钨的浸出液;所述的联合浸出剂为含有磷源和具有式1结构有机化合物的溶液;
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本发明公开了一种电解锰渣渗滤液深度处理与回用装置及方法;该装置包括依次连通的酸化调节池、铁屑微电解床、中间水池、吹脱塔、反应池、斜管沉淀池、pH终调池、微生物除锰池、消毒池和回用水池,还包括一进气管,进气管与酸化调节池、铁屑微电解床和微生物除锰池连通,斜管沉淀池底部与一污泥浓缩池连通,吹脱塔的气体出口与一排气筒连通,微生物除锰池与一培菌槽连通。该方法使用铁屑微电解床去除电解锰渣渗滤液中的铬,采用吹脱塔去除氨氮,反应池和斜管沉淀池去除重金属离子,微生物除锰池去除锰,功能明确、去除重金属污染物彻底,生态环保,无二次污染。经深度处理后的电解锰渣渗滤液可回用于填埋场内部的冲厕、扫除、绿化等。
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本发明提供一种矿浆电池,包括反应槽、隔膜、阳极、阴极、阳极浆料、阴极电解液和导线,隔膜将反应槽分成阴极反应槽和阳极反应槽;阴极的一端设于阴极反应槽中,阳极的一端设于阳极反应槽中,阴极的另一端与阳极的另一端通过导线连接,形成闭合回路;隔膜为阴离子交换膜;阴极电解液置于所述阴极反应槽中,阴极电解液包括酸性金属盐溶液,金属为锰、锌、铁、钴、镍中的至少一种;阳极浆料置于阳极反应槽中,阳极浆料包括矿物、导电碳和酸溶液,pH为0‑7;矿物包括铜矿和/或铁矿。本发明提供的矿浆电池,可以同时实现金属提取与能源储存/转换且有效解决传统金属冶炼过程中能耗高、环境污染严重、条件苛刻等问题。
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一种浮选银精矿搭配处理锌阳极泥综合回收的方法,包括以下步骤:采用浮选银精矿及锌阳极泥与锌电解废液混合调浆,将浆化后银精矿矿浆加入到反应釜内进行高温浸出,将浸出液进行中和降酸、过滤得到中和渣和中和后液;在所得中和后液中缓慢加入磷酸盐和氧化剂,得到磷酸铁沉淀,合成后液返锌系统回收锌;将磷酸铁浆洗水洗,得到高纯磷酸铁;将浸出渣进行还原反应,得到硫酸锰溶液和富银浸出渣;将硫酸锰溶液转入净化槽,反应完成后过滤得到净化液和净化渣;对得到的净化液进行合成,干燥后得到锰产品。本发明解决了现有技术中不能将所含有的锌、铁、锰、铅、银分离与富集从而使各自得到有效回收的技术问题。
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本发明公开了一种从含铜碲的复杂酸性溶液中分离碲的方法:将含铜碲的复杂酸性溶液置于电积设备中,向溶液中加入氧化剂并搅拌;将电积设备通电,在高电流密度下进行电积,同时拌以高强度搅拌,电积100‑200min后将电积设备断电,继续搅拌溶液使溶液中电积的铜粉与溶液中的碲反应完全,反应结束后收集阴极产物碲化亚铜。本发明电积过程中严格控制铜粉沉积量,并通过氧化使铜粉优先与碲反应,减少杂质离子的沉积,可处理含铜、碲以及砷、铅、锡、铋、硒、镍等的复杂溶液,实现碲的有效分离,碲回收率较高,电积过程副反应少,所得产品杂质含量低、碲含量高,有利于进一步提取单质碲。
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本发明的目的是提供一种三碳酸铪酰钠制备二氧化铪的工艺,具体为以锆铪分离过程中铪萃取富集的反萃液三碳酸铪酰钠溶液为原料,通过加酸热煮解,得到硝酸铪酰溶液,再经加碱沉淀、洗涤、微波干燥、煅烧即可得到原子能级二氧化铪。该工艺与常规工艺比较,制成的水合氧化铪沉淀颗粒粒径较大,沉淀浆料过滤性能较好,原子能级二氧化铪的回收率由原来的85%提高至95%以上,具有明显的经济效益。
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本发明公开了一种处理低品位黑白钨混合矿的方法,将低品位黑白钨混合矿进行酸洗得到酸洗液和酸洗渣;将酸洗渣加入到盐酸‑磷酸混酸中,在70~95℃下搅拌反应1~5h得到酸分解渣和酸分解液;将酸分解渣置于高压釜中,用氢氧化钠作为分解剂进行碱煮,得到碱浸出液和碱煮渣;将浓硫酸加入到酸分解液中反应得到高纯石膏渣和含钨溶液;用TBP萃取体系萃取含钨溶液中的钨,得到负载有机相和萃余液,用碱浸出液作为反萃剂对负载有机相进行反萃,得到的碱性钨酸盐溶液用于后续钨的提取。本发明通过酸碱联合的方式来处理低品位黑白钨混合矿,一方面可以实现钨资源的高效提取,另一方面,将钨矿中的钙转化为石膏,大幅减少碱煮渣的排放。
本发明公开了一种含吡啶基杯[4]芳烃衍生物及其制备方法和作为锰离子萃取剂的应用。含吡啶基杯[4]芳烃衍生物由烷基杯[4]芳烃和2‑(卤代甲基)吡啶盐酸盐在碱催化下进行亲核取代反应得到;该含吡啶基杯[4]芳烃衍生物的物理化学稳定性高,油溶性较好,不溶于水,且具有较好金属离子识别络合能力,将其与P204组成协合萃取体系,对硫酸盐溶液体系中的锰离子存在很强的正协同萃取效果,而对镍、钴、镁、锂等金属离子存在明显的反协同萃取效果,非常适用于复杂金属离子体系中锰离子的选择性萃取分离,具有良好的工业应用前景。
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本发明公开了一种有机化合物及其制备方法和应用,该有机化合物具有式Ⅰ所示的结构:
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本发明提供了一种电解回收硫酸钠废液制备双氧水的方法,包括以下步骤:步骤1,净化;步骤2,混合升温;步骤3,电解硫酸钠;步骤4,电解制备双氧水。本发明的工艺采用循环供液的方式运行,生产效率高,生产成本低;电解硫酸钠废液的过程中采用阴离子、阳离子的双膜进行电解,得到的硫酸、氢氧化钠纯净无杂质,产品浓度高;且无任何废水、废气、废渣的排放,绿色环保;采用全新的电解工艺进行双氧水的生产,产出的双氧水产品纯度高,品相好,且生产过程中不会引起氢气和氧气的直接接触,几乎不会发生燃烧的危险;整个工艺过程中既能保证硫酸钠废液的有效处理,同时能产出双氧水以及硫酸和氢氧化钠溶液,收益高。
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本发明涉及一种从离子型稀土除杂渣回收铝的方法,包括:稀土除杂渣采用浓硫酸浸出,得到一次浸出液和一次浸出渣;进行过滤和洗涤,得到二次浸出液和二次浸出渣;浸出液混合后,与含铵试剂进行铝铵反应;冷却结晶,过滤得到硫酸铝铵以及含有稀土的结晶母液;洗涤得到硫酸铝铵产品和洗涤溶液。本发明采用浓硫酸对除杂渣进行浸出,将可溶性铝转移到溶液中,实现稀土除杂渣中铝的高效提取。采用铵铝反应‑冷却结晶硫酸铝铵的方法实现铝的回收,并通过结晶母液返回提高浸出液中REO/Al比,提高到1/1以上,返回稀土生产线,既不影响稀土生产线碳酸稀土产品质量,又使结晶过程中过量的硫酸铵得到利用,同时避免了氢氧化铝沉淀带来的稀土吸附损失。
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本发明公开了烟灰回收装置技术领域,具体为一种环保型熔炼炉的烟灰回收系统,包括金属块和螺纹杆,所述金属块内壁开设有螺纹孔,所述金属块上端侧壁固定安装有斜齿轮一,所述斜齿轮一下端侧壁开设有圆孔,所述金属块形状呈圆形,所述金属块外侧设有轴承,所述金属块外壁和轴承内壁固定连接,所述轴承外侧设有放置板,所述放置板形状呈圆环状,所述放置板内壁和轴承外壁固定连接,所述螺纹杆外壁和螺纹孔内壁螺纹连接,所述螺纹杆下端穿过螺纹孔,所述螺纹杆顶端侧壁固定开设有安装孔,所述轴承外壁上固定安装有升降部件,可以快速地将熔炼炉烟囱中的烟灰刮下,且可以将不同尺寸烟囱内壁上的烟灰刮下。
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从低品位复杂混合铜钴矿中分离提取铜、钴镍的方法,以低品位复杂混合铜钴矿(硫化物与氧化物)为原料,采用矿石粉碎磨浆、湿法酸性氯盐浸出、还原置换提取铜粉、硫化沉淀镍(钴)、沉淀母液浓缩—干燥—低温焙烧水解等工艺流程来提取铜、钴镍中间产品。主要技术要点是对混合铜钴矿中的金属元素先用常压酸性氯盐溶解浸出,用还原剂还原沉淀浸出液中铜,用硫化剂沉淀钴镍得到中间产品,沉镍钴后母液经过浓缩—干燥—低温焙烧水解得到含铁、镁等的金属氧化物、金属氯氧化物和氯化氢;并回收氯化氢得到盐酸,水浸焙烧固体得氯化物溶液;回收盐酸和氯化物溶液用于矿浆的浸出。本发明综合回收铜、镍钴等,具有铜、钴镍浸出率高、能耗少、成本低、氯(盐酸)闭路循环以及项目工程投资少等特点。整个工艺简要、清洁,对环境友好。本发明尤其适应大规模工业生产。
本发明公开了一种用于不锈钢酸洗废混酸金属离子脱除及废酸和树脂再生装置及方法。在不锈钢酸洗废混酸处理过程中通过使用特别的装置,能够大大地提高不锈钢酸洗废混酸中金属离子的脱除率,缩短处理时间,降低生产成本,而且可以实现金属离子的回收利用,同时实现了树脂和废酸液的再生和循环利用,还提高了树脂的脱水效率,相比于传统的碱中和法,显著降低了运行成本,从根本上解决了不锈钢酸洗废液处理过程中反冲洗水处理困难、酸性气体和大量重金属污泥的产生排放等技术问题,达到了绿色、低碳、经济和循环利用的目标。
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一种从羟硅铍石类铍矿中浸出铍的方法按以下步骤进行:A、破碎球磨:将羟硅铍矿石破碎后球磨,球磨后矿石粒度小于200目。B、预处理:将浓度大于98%的浓硫酸与球磨后的矿石放入搅拌池中混合均匀,在180℃的温度条件下,保温处理时间不少于4小时;浓硫酸与矿石的质量比为0.8~1:1。C、浸出:将预处理后的矿石从搅拌池中取出放入浸出池中浸取,当矿石温度降低至80~100℃时,加入自来水进行搅拌,常温下搅拌浸出时间不小于4小时,自来水加入量与矿石质量比为2~5:1。D、固液分离:浸出结束后,进行固液分离,获取铍浸出液,用自来水洗涤矿渣,自来水用量与矿石质量比为1~2:1,洗液返回浸出。
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本发明公开了一种从含银硫化锌精矿中提取银并提高锌精矿品质的方法,首先将含银硫化锌精矿与适量氧化铅烟尘、钠盐及还原剂混合后升温并充分反应;反应结束后,得到含银粗铅及冶炼渣。含银粗铅通过电解得到电铅及银粉。而冶炼渣则进行水浸反应;水浸反应结束后,进行液固分离,滤液进行蒸发浓缩结晶,得到可返回作为熔剂使用的钠盐;而浸出渣则为更高品质的脱银硫化锌精矿。采用本发明的方法可以实现含银锌精矿的高效脱银、脱砷、脱镉、脱氟氯,产出电铅、银粉及高品位硫化锌精矿产品,同时作为熔剂的钠盐在反应中不消耗,反应结束后通过蒸发浓缩结晶再生,实现熔剂的循环使用。本方法具有流程短、环保好、经济效益高等优点,适合工业化推广应用。
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本发明涉及一种浸出废旧锂离子电池正极材料中金属的方法,包括:将废旧锂离子电池经过预处理得到正极活性物质,然后将所述正极活性物质与含有还原剂的铵盐溶液进行反应,反应后进行固液分离,得到浸出液和滤渣。本发明的方法,工艺简单,金属浸出率高,且金属选择性高,通过控制浸出过程中还原剂的种类和用量,可实现金属锰的选择性浸出,例如所述正极材料中包含Li、Co、Mn等金属时,所述还原剂为亚硫酸铵,浓度分别为0.75mol/L和1.5mol/L时,Mn的浸出率分别为90%和4%;浸出液中杂质含量低,后续除杂工序成本低,浸出过程在高压釜中进行,操作过程中无有毒气体排放,操作环境好。
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本发明公开了一种从含镓和锗的高酸浸出液中选择性萃取镓和锗的方法,该方法是将含镓和锗的高酸浸出液用肟类螯合萃取剂进行液液萃取I,将液液萃取I所得的负载有机相用氢氧化钠溶液进行反萃I后得到锗酸钠溶液;在液液萃取I所得的萃余液中加入调节剂调节后,用磷酸酯或膦酸酯类萃取剂进行液液萃取II;将液液萃取II所得负载有机相用硫酸溶液进行反萃II得到硫酸镓溶液,或者将液液萃取II所得负载有机相先用盐酸洗涤后,再用硫酸溶液进行反萃II得到硫酸镓溶液;该方法依次使用肟类螯合萃取剂和磷酸酯或膦酸酯类萃取剂在含镓和锗的高酸浸出液中依次选择性高效萃取分离出锗和镓;锗的萃取回收率最高可达98%,镓的萃取回收率最高可达99%;本发明方法工艺简单,成本低,极易实现工业化。
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本发明属于矿物加工技术领域,具体涉及一种利用重介质浅槽分选锰矿石块矿的选矿工艺。所述锰矿石块矿的选矿工艺是以硅铁粉为重介质,利用重介质浅槽分选机选矿。本发明首次提出利用重介质浅槽分选机分选与脉石密度差较小的锰矿资源,特别是常规重选、磁选难以分选的碳酸锰矿和海相沉积型软锰矿资源,不仅分选效果和分选精度均高于现有选矿方法,而且产品回收率高,特别是对矿石的粒度和形状要求不高,更适用于大规模工业化选矿。
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本发明公开了一种湿法出料型矿浆电解铅装置,电解槽箱体内设有放置矿浆的电解隔膜,电解隔膜腔体内设有搅拌装置;电解隔膜腔体与电解槽箱体有轴流泵和管道连接;电解槽箱体为锥底结构,锥底设有轴向搅拌桨和螺旋输送器,锥底外部设有敲击器;锥底经集料斗、输出泵、输料管连接暂存桶,暂存桶底部设有活门和阀门,暂存桶内设有滤网连接循环泵,泵的管道出口连接电解隔膜腔体。本发明采用低速长桨叶大面积扫越,低能耗实现温度浓度一致;敲击器与螺旋输送器进行同步合理断续启动,低能耗实现连续清理槽底与沉降海绵铅输出;轴流泵与泵实现液循环均化电解,适合产业化使用,前景广阔。
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本发明公开了一种废旧锂电池回收中集流体的高效剥离方法,将废旧锂电池的电芯机械破碎至1~5MM,150~600℃下进行热处理,热处理后的粉料通过振动筛分,筛下部分为钴酸锂和炭粉末,筛上部分为铜片和铝片。本发明可实现集流体与正负极粉体材料剥离工序的流水线机械自动化作业,可将废旧锂电池物理拆分的劳动强度至少降低50%,拆分效率提高40~50%,并为大规模废旧锂电池的回收利用奠定基础。
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本发明公开了一种从含锂溶液中提取锂的方法,先将铝与活化剂混合球磨将铝粉活化,然后与含锂的溶液反应,将锂以沉淀的形式提取,其它成分留在溶液中。该方法适用于从各种不同锂含量的物料中提取锂。本发明工艺流程短,操作简单,提取锂的选择性好,效率高。
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一种处理氧化锌矿或氧化锌二次资源制取电锌的方法,本发明以含锌2~40%的氧化锌矿或复杂的氧化锌二次资源为原料,在Zn(II)-NH4Cl-NH3-H2O体系中进行配合浸出,然后净化除去杂质元素和对电积有害的阴离子CO32-和SO42-,净化后液以涂钌钛板或石墨板为阳极,铝板或铝镁合金板或钛板为阴极,进行电积制取电锌。本发明对原料的适应性很强,能够有效地处理硫酸法不能处理的低品位氧化锌矿、或MgO和CaO含量高的氧化锌矿,或者氟、氯、铁三种杂质含量均高,或者其中一种或两种含量高的复杂氧化锌二次资源,工艺简单,全流程都在常温下进行,电解废液闭路循环,是一种低能耗的清洁生产工艺。
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本发明为一种低品位锰矿高压结晶法制备电池级高纯硫酸锰的方法,包括下列步骤:将低品位软锰矿和硫铁矿磨成粉粒;配制硫酸锰溶液与软锰矿粉粒混合得到初步矿浆;将初步矿浆、浓硫酸和硫铁矿粉粒按比例混合、加热、搅拌、浸锰;再加入中和剂调pH值,再加入硫化钡和福美钠除杂,得到纯硫酸锰溶液;将纯硫酸锰溶液加热加压搅拌,并排出上清液得到含硫酸锰晶体溶液;将含硫酸锰晶体溶液在常温下进行静置沉淀,然后过滤得到高浓度硫酸锰溶液;将高浓度硫酸锰溶液放入高压釜中,高温高压下进行析晶,析晶结束后排出上清液,得到含硫酸锰晶体的晶浆;将所述晶浆进行分离,得到高纯硫酸锰晶体;将晶体干燥粉碎,得到电池级高纯硫酸锰。
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本发明公开了一种复合除氟剂,所述复合除氟剂由具有多层次孔径结构的多孔炭及镶嵌在其中的活性除氟粒子组成。所述活性除氟粒子由含Al或含Mg成分的天然矿物经过破碎及高温活化在多孔炭的孔径中原位生成,活性除氟粒子与多孔炭结合牢固且分散均匀。其制备方法包括天然矿物破碎筛分、复合除氟剂前驱体的配制和活化、去除造孔剂等步骤。本发明工艺方法简单、操作方便,所制备的复合除氟剂,用于脱除锌湿法冶炼中硫酸锌浸出液中的氟,具有除氟量大、快速高效的特点,且容易通过无机铝盐、无机镁盐或碱液再生而多次重复使用,除氟的综合成本低。
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一种从锡渣中回收锡锑铅并富集铟的方法,是将含锡、锑、铅、铟、砷氧化物的锡渣粉末,用盐酸、氯化钠、水合肼混合液作为浸出液,进行电位控制两段逆流还原浸出锑,一段浸出液中和水解产出粗锑白,二段浸出渣用氯化钠溶液浸出铅,浸铅后液冷却结晶得粗氯化铅,浸铅后渣洗钠得含锡49.52~55.69wt%、含铟1.04~1.2wt%的高铟锡精矿。粗锑白、粗氯化铅纯度分别为93.58wt%、99.67wt%,锡、锑、铅、铟直收率分别高达98.68wt%、84.616wt%、95.136wt%、95.3wt%,本发明具有流程短、分离效果好、工作环境好等优点。
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本发明公开了一种电解锌工艺中进行化合及高效压滤的装置,包括进管、出管、两台离心泵和两台压滤机,进管分支一经三通旋塞和离心泵连接出管,分支二经另一台离心泵和另一个三通旋塞连接出管;两个三通旋塞的齿轮之间设有主动齿轮同时带动两个三通旋塞旋转切换,并经中联管上下联通;进管连接倒锥形底部结构的锌溶液流槽;两台压滤机并联后连接出管;流槽连接蒸汽加热化合桶。本发明巧妙利用两个三通旋塞,实现了离心泵的串、并联便捷切换操作,提高了压滤效率,具有结构简单,操作不易出错的特点;流槽的锥底有利于锌溶液及矿渣的输出;蒸汽加热化合桶巧妙利用锥面环与筛孔柱面环构成的蒸汽溶解环,提高了溶解升温效果,完全没有噪音的干扰。
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本发明公开了一种从石煤钒矿中提取V2O5的方法,包括以下步骤:将石煤钒矿先进行破碎并细磨至-100目占80%以上;对其后的矿粉用浓硫酸进行预处理,预处理时先用水润湿矿粉,再加入浓硫酸,浓硫酸用量为矿粉质量的15%以下,在80℃~180℃温度下预处理1~8h;预处理料用水浸出,浸出时温度≤50℃,浸出时间≤5h,将浸出后得到的含钒溶液进行中和、氧化,再采用离子交换或萃取的方法对氧化后的含钒溶液进行富集,再进行净化除杂,得富含钒溶液,最后用铵盐沉淀得偏钒酸铵或多聚钒酸盐沉淀物,沉淀物经煅烧后得到V2O5产品。本发明的方法具有投资少、能耗低、污染少、操作简单且适于工业化应用等优点。
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本发明公开了一种从钴镍铜锰铁合金中浸出回收有价金属的方法,包括以下步骤:(1)将所述钴镍铜锰铁合金熔化形成合金熔体,其中,钴镍铜锰铁合金中锰的质量分数不低于5%;(2)向所述合金熔体中添加含硅物料并同时通入气体进行吹炼造渣;(3)将所得的造渣从熔体中分离;(4)将分离出造渣后的熔体雾化成合金粉末,所述合金粉末中Mn元素的质量分数为0.5%~20%;(5)将所述合金粉末酸浸,回收有价金属。本发明通过加入含硅物料与钴镍铜锰铁合金中的锰生成低熔点、流动性好的MnO-SiO2炉渣型,从而达到脱除锰的效果,具有脱锰效果好、有价金属损失少的优点。
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