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本发明公开了一种锌冶炼高硫渣中元素硫连续晶化转型设备,包括晶化转型反应釜,所述晶化转型反应釜外侧设置有用于实现待晶化转型高硫渣矿浆在釜内外循环流动的外循环通道,所述外循环通道包括闪蒸槽和循环泵;所述晶化转型反应釜的下部连接所述分级腿;所述闪蒸槽的槽体上设置有新料进入口,且槽体的底部设有排料阀;所述晶化转型反应釜的所述进料口与所述闪蒸槽的所述排料阀通过管道相连接,所述管道还通过分支管道与分级腿连接。还公布其晶化转型方法。本发明通过晶化转型调控与转化,实现单质硫晶体的可控生长和迁移聚合,为后续单质硫的空化解离和浮选提硫创造有利条件。
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本发明公开了一种加压浸出工艺尾气处理装置及方法,装置包括气气换热器、洗涤装置、气液分离器和排气筒;气气换热器包括外壳和换热管,外壳为密闭壳体,外壳的上部侧壁设有出气口、下部侧壁设有高压尾气进口,换热管设置于外壳内、顶端与排气筒连通、底端与气液分离器连通;洗涤装置包括多级从上至下依次布置的多级洗涤器,顶部洗涤器的输入端与外壳上的出气口连通,底部洗涤器包括循环液出口和常压尾气进口,底部洗涤器与气液分离器之间设有液相连通管和气相连通管。能同时处理高压尾气和常压尾气,并且本实施对排出的尾气进行了再加热,避免形成白雾;对洗涤前的尾气进行了降温冷凝,降低进入洗涤段的尾气量,从而能够缩小洗涤设备的直径。
本发明公开了一种从强碱性阴离子交换树脂上解吸金硫代硫酸根配离子的方法,以Na2SO3和Na2SO4的混合溶液作为解吸剂对负载有金硫代硫酸根配离子的强碱性阴离子交换树脂进行动态解吸。该方法通过SO32‑和SO42‑的协同作用对吸附在强碱性阴离子交换树脂上的[Au(S2O3)2]3‑配离子进行解吸,金的解吸率可达98%以上,与传统的采用单一组分的硫氰酸盐、硝酸盐或连多硫酸盐等进行解吸的方法相比,本发明的方法具有无毒、试剂性能稳定、解吸成本低、解吸速度快、解吸效果好、树脂解吸和再生同步完成及对解吸液中金的进一步回收无负面影响等优点,具有良好的工业应用前景。
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本发明公开了一种钴酸锂复合材料及其制备方法与应用,该复合材料:由内至外包括以下各层:钴酸锂和磷酸盐;其中,所述钴酸锂表面存在SEI膜。本发明利用了钴酸锂材料中部分尖晶石结构的钴酸锂及SEI膜具有高稳定性,提高了正极材料的稳定性;同时加入少量的磷酸盐,进一步提升了正极材料的循环稳定性。
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本发明属于废旧电池正极材料回收处理技术领域,具体公开了废旧NCM三元正极材料浸出液的处理方法,将含有锂、镍、钴、锰离子的废旧NCM三元正极材料浸出液用萃取试剂A进行第一段萃取,得到萃取液A和萃余液A;将萃余液A用萃取试剂B进行第二段萃取,得到萃取液B和富集有锂离子的萃余液B;将萃取液A和萃取液B合并,即为富集有镍、钴、锰离子的负载有机相;萃取试剂A和萃取试剂B均由萃取剂和稀释剂组成;萃取试剂A中萃取剂的体积含量为45~55%;萃取试剂B中萃取剂的体积含量为30~40%;所述的萃取剂为式1的化合物的皂化物。通过共萃取将镍钴锰和锂分离,操作简单,流程短,成本低,实现了高镍锂离子电池废料中镍钴锰锂的高效分离和回收。
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本发明涉及一种痕量金属离子浓度区间预测方法、装置及存储介质。该方法,包括步骤:S1、基于待测液的导数光谱获取所述待测液中痕量金属离子的最佳建模区间,并利用所述最佳建模区间结合主成分分析法提取痕量金属离子光谱信号特征;S2、基于支持向量机模型对所述痕量金属离子光谱信号特征进行处理,获得所述痕量金属离子的浓度区间预测结果。该方法能够准确获知痕量离子所属的浓度区间。所述装置包括显示器、处理器以及存储在存储器上并可在所述处理器上运行的计算机程序,所述处理器执行所述程序时实现上述所述方法的步骤。所述存储介质其上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现上述所述方法的步骤。
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本发明公开了一种铜钴白合金中有价金属的回收方法,包括如下步骤:(1)将冰铜、铜‑镍冰铜和废杂铜中的一种或几种与铜钴白合金加入到转炉内;(2)控制转炉内冶炼温度为1150℃‑1400℃,向转炉内鼓入含氧气体,使得转炉内的物料在氧化性气氛下进行反应,产出粗铜、含钴炉渣和烟气;(3)分离粗铜与含钴炉渣,从含钴炉渣中回收钴。本发明的方法,通过将高熔点的铜钴白合金与低熔点的冰铜/铜‑镍冰铜/废杂铜混合熔炼,有效降低了单独熔炼铁钴铜的合金所需的冶炼温度,工艺的能耗优势十分突出,并且降低了耐火材料的要求,提高了工艺经济效益,造渣剂用量小,更加经济环保。
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本发明公开了一种有色金属冶炼用加料设备,属于金属冶炼设备技术领域,包括加料箱、加料破碎机构、加料筛选机构、加料机构、混合机构和出料机构,所述加料箱呈水平设置,所述加料箱内设有两个呈倾斜设置的倾斜板,所述加料筛选机构设置在加料箱内且与加料箱转动连接,所述加料破碎机构与加料箱滑动配合,所述加料破碎机构位于加料箱的上端且位于加料筛选机构的上方,所述加料机构位于加料箱的侧壁上且加料机构与加料箱相连通,所述混合机构水平转动连接在加料箱内,所述出料机构位于加料箱的底部,所述加料箱的侧壁上设有与其相连通的进料通道。本发明在对矿料进行破碎后有利于后续矿料进行反应,使得反应的更充分有利于有色金属的冶炼作业。
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本发明公开了一种除去硫酸锰溶液中碱土金属和重金属杂质的方法,包括以下步骤:(1)边搅拌硫酸锰溶液边加入氟源化合物得到混合物A;(2)对混合物A加热升温至第一反应温度并保温,得到混合物B;(3)对混合物B继续加热升温至第二反应温度,加入硫化物后保温,得到混合物C;(4)对混合物C停止加热,然后加入絮凝剂,静置、过滤分离,所得滤液则为净化液,所得滤渣即为碱土金属氟化物和重金属硫化物混合沉淀。本发明的工艺流程短、操作简易、效率高、能耗低,而且本发明的方法对碱土金属和重金属的净化效果与传统的两段式净化工艺相当。
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本发明涉及一种高冰镍氧化焙砂的制备方法,包括如下步骤:(1)将高冰镍破碎、细磨;(2)低温焙烧,将细磨后的高冰镍置于加热设备中,在氧化气氛下升温至500.0℃‑560℃保温;(3)高温焙烧脱硫,将低温焙烧后的高冰镍紧接着在的氧化气氛下升温至820.0℃‑1000.0℃保温;(4)待物料随炉冷却后,得到所述高冰镍氧化焙砂。本发明的方法,有效解决了高冰镍氧化焙烧过程中的结炉问题,所得高冰镍氧化焙砂的含硫量在0.1%以下的。该工艺流程简单、可操作性强、安全性高,便于实现产业化。
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本发明涉及一种防止赤铁矿除铁法反应器沉积结垢的方法,对进入反应器的除铁前液进行除铁,除铁后液排出反应器,依据除铁前液及除铁后液的含铁量,通过调节进入反应器的浸出溶液流量,控制浸出溶液在反应器内的停留时间为2~3.5h,除铁后液含Fe1.5~4g/L,使得除铁效率为8.5~11kg/m3·h。本发明解决了赤铁矿除铁过程中,反应器内赤铁矿渣结垢的问题,保证生产正常进行。
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一种基于生物冶金体系的MFC蜂巢集群系统,包括恒温箱、供电装置、电解装置、电源控制装置,监测装置;其中供电装置、电解装置、电源控制装置设置在所述恒温箱中,供电装置、电解装置与电源控制装置连接,电源控制装置控制供电装置从浸矿微生物体系中获得电能,再将该电能输送给所述电解装置用于电解金属,恒温箱用于保持整个系统的温度。所述监测装置与所述供电装置和电解装置连接,用于监测供电装置和电解装置,并将监测到的数据传输给显示终端显示器,检测装置与所述电源控制装置连接。本发明一种集浸矿微生物电池供电、电解、监测为一体化系统,同时实现了生物浸出过程中有价金属和电能的高效回收利用,带了一定的经济效益。
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一种用镁铝水滑石吸附去除水中钒的方法,它涉及属于污染控制技术领域。它采用以下技术方案:1)采用水热合成法合成镁铝型水滑石;2)焙烧镁铝型水滑石4h;3)将焙烧过的Mg/Al摩尔比为3∶1的镁铝水滑石在中性条件下对水中的钒进行吸附去除,吸附时间为10min~24h,温度为20℃~30℃;本发明采用镁铝水滑石吸附水中的钒,吸附效率高达93.33%,且镁铝水滑石成本低廉,具有良好的经济效益与环境效益。
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本发明涉及纳米材料制备领域,特别涉及一种冶金过程直接制备纳米硅粉体材料的方法。该方法的步骤包括:将含Si的SiMe合金作为阳极进行电解,阴极得到电解精炼金属Me;收集电解产生的阳极泥,将阳极泥用酸处理,去除金属杂质后、用去离子水清洗干净,即得到粒度为20-30nm的纳米硅粉体;所述SiMe合金中,Si的质量百分含量为0.5-13%;余量为Me。与现有制备纳米硅的方法相比,本发明成本低、操作简单,适合于大规模生产。
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本发明公开了一种氧化锌烟尘高效浸出铟的方法,包括以下步骤:(1)中性浸出:将氧化锌烟尘与硫酸溶液混合进行浸出反应,得中浸液和中浸渣;(2)低温低酸浸出:将中浸渣与硫酸溶液进行浸出反应,得低酸浸出液和低酸浸出渣;(3)高温强化浸出:将低酸浸出渣与浓硫酸和氧化剂共混后进行拌酸熟化,辅以机械搅拌,拌酸熟化完成后再向反应产物中加入水进行恒温浸出,得到强化浸出液和强化浸出渣,将强化浸出液返回至步骤(2)中,强化浸出渣用以回收铅。本发明的方法工艺流程简单、操作方便、铟浸出率高、能耗低、设备投资少、且对环境友好。
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本发明涉及一种硫化矿浸矿菌株的原生质体融合技术。本发明采用双灭活原生质体融合技术,将氧化亚铁的氧化亚铁微螺菌、氧化还原硫的氧化硫硫杆菌以及对亚铁和还原硫都具有氧化能力的氧化亚铁硫杆菌分别进行原生质体融合,获得融合重组细菌。与基因工程技术相比,本发明技术相对简单,周期短、成本低;而与诱变育种比较,融合菌株的遗传性状改变显著,可以使融合细菌获得多种所需要的优良性状;本发明筛选出的融合细菌兼具两种亲本细菌的性状且能够稳定遗传,具有较强的氧化亚铁和氧化还原硫的能力,特别适合于低品位黄铜矿等难处理硫化矿的处理。
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本发明公开了一种碱性蚀刻液及其循环使用方法,所述碱性蚀刻液包括氯化铜、有机胺、氧化剂、添加剂以及去离子水;每升碱性蚀刻液中氯化铜占10‑150g,有机胺占10‑200g,氧化剂1‑100g,添加剂占1‑100g,其余为去离子水。本发明的碱性蚀刻液,在使用过程中溶液是碱性,对设备要求不高;使用成本低,操作安全环保,检测控制系统简单;低侧蚀,蚀刻速度快;稳定性高。该方法采用膜分离技术和沉淀还原的技术相结合,可以很好的实现蚀刻液的循环再生利用,反应后的产物是氮气和水,不带入其它杂质,过滤沉淀铜后的滤液可以回用于配制新蚀刻液。
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本发明涉及一种连续浸出白钨矿的方法,包括如下步骤:1)将白钨矿粉加入预反应槽内磷酸溶液中,反应3~5h后进入磷酸再生槽;2)磷酸再生:向磷酸再生槽中不断补加硫酸,反应3~5h后进入陈化脱硫槽;3)陈化控硫及矿浆回流:陈化脱硫槽内的矿浆继续反应3~5h后,部分矿浆回流至预反应槽中,其余矿浆过滤得到石膏渣,滤液则经提钨后返回预反应槽中。本发明所述连续分解方法实现了白钨矿的稳定高效分解,分解率99%以上,并且体系中硫酸浓度降低至30~50g/L,减轻了后续处理的压力;本发明所述连续分解白钨矿的方法实现了连续浸出,操作简单,浸出剂循环使用的目的。
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本发明公开了一种铜冶炼渣与锰铁矿协同利用的方法,包括:(1)将铜冶炼渣、锰铁矿和复合添加剂混匀后造球;所述复合添加剂包含:石灰石70~80%;腐植酸钠20~30%;(2)将生球进行干燥和预热;(3)向预热球团配入还原剂,在1100~1250℃下进行直接还原反应;还原反应的炉料经冷却、磁选得金属化球团,金属化球团破碎、磨细后进行湿式磁选获得含铜铁粉和富锰渣;(4)富锰渣经过碱浸和酸浸联合处理,提取Mn元素。本发明针对铜冶炼渣中,铁铜矿物紧密共生,嵌布粒度细,采用直接还原‑磁选技术,利用铜和铁的良好亲和性,高温下生成Fe‑Cu合金,并通过磨矿‑磁选回收含铜铁粉;采用碱浸预先处理,然后酸浸获得MnSO4,实现Fe、Cu和Mn元素的高效分离与提取。
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一种氧化碱浸分离硒碲富集贵金属的方法,本发明采用氧化碱浸法从含硒碲贵金属物料中直接浸出硒碲得到含硒碲的溶液,分离回收硒碲的同时富集贵金属金铂钯。将碱性溶液倒入反应器中,启动搅拌,再加入含硒碲贵金属物料,升温并达到一定温度后缓慢添加氧化剂进行浸出反应,反应结束后,固液分离得到碱浸后渣和碱性浸出液。碱浸后渣用酸性溶液浸出,固液分离后得到贵金属精矿和酸性浸出液。将碱性浸出液和酸性浸出液混合后回收硒碲。通过该方法实现了硒碲与贵金属的分离,起到富集贵金属的作用,并使硒碲得到回收,该方法工艺流程简单,操作方便,处理成本低,具有很好的经济和环境效益。
本发明公开了一种同时处理铜冶炼炉底高铁合金料及废工业盐酸、并综合回收铁、铜及其它贵金属的工艺,该工艺以有机化工行业产出的废工业盐酸为浸出剂,对高铁含量的冶炼炉底合金料进行直接浸出,得到含铁浸出液及富集金、银的浸出渣,再对含铁浸出液进行脉冲超声耦合铁刨花还原净化,将溶解进入浸出液中的有价元素通过超声耦合加强置换进入置换渣中,尤其使砷以铜砷合金相的稳定态进入置换渣中,避免了AsH3气体的产生。并得到了符合国标要求的FeCl3净水剂产品。该工艺全程无废水、废渣产生,实现了铜冶炼炉底高铁合金料及废工业盐酸的全量利用,工艺流程闭路循环,具有原料适应性强、工艺流程简单、有价元素回收率高、清洁环保的突出优点。
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本发明公开了一种四氧化三锰的制备方法,是以碳酸锰为原料,加入碳源,然后置于密封的微波设备中,以升温速度为8~20℃/min升至650~750℃后保持并进行0.5~2h的烧结,出炉后经湿磨研磨得到四氧化三锰。本发明通过微波设备的快速整体加热与“非热效应”缘故,使得碳酸锰分解所产生的二氧化碳在较低的温度下,能够及时与一氧化锰反应,产生四氧化三锰,具有工艺简单、过程容易控制、能耗低、反应过程彻底,比表面积稳定的优点。
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本发明公开了一种改性二氧化锰催化剂及改性二氧化锰催化剂电极和制备方法,改性二氧化锰催化剂是通过浸渍法制得的由同时掺杂有氟离子和金属离子的纳米二氧化锰负载在同时具有金红石晶体结构和氧缺位结构的金属氧化物载体上构成的催化剂;改性二氧化锰催化剂电极是在导电基体上依次制备由同时具有金红石晶体结构和氧缺位结构的金属氧化物构成的耐腐蚀导电层和由同时掺杂有氟离子和金属离子的纳米二氧化锰的改性二氧化锰催化剂层得到;改性二氧化锰催化剂及电极具有电流效率高、使用寿命长的特点,且制备方法操作简单、成本低,满足工业化生产。
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本发明提供一种银氧化锡电接触材料的制备方法,先采用溶液制备的方法,将含有硝酸银和硝酸锡的水溶液同含有六偏磷酸钠分散剂的碳酸钠水溶液混合反应,在高速搅拌和六偏磷酸钠分散剂作用下得到含有碳酸银和碳酸锡的混合物,再经过滤、煅烧和机械研磨处理制得颗粒细小的银氧化锡复合粉末,有利于后续粉末冶金制备成分均匀的银氧化锡电接触材料,同时制备过程是环保的。本发明制备工艺简单易控制,生产周期较短,污染少,成本低,有利于工业化生产。
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本发明公开了一种从石煤碱浸液中清洁提取钒的方法,将可溶性钡盐加入到石煤碱浸液中,沉淀富集钒的同时使钒与溶液中的硅和磷分离;再用硫酸溶液浸出沉淀中的钒,固液分离后调整浸出液的pH,用氨水沉淀得到钒酸铵。本发明简化了石煤提钒工艺,大大减少了废水排放量,操作简单,生产成本低,经济效益和社会效益明显。
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本发明公开了一种利用微生物的代谢产物浸出风化壳淋积型稀土矿的方法,包括以下步骤:1)微生物的培养:选取以下三组微生物中的一种或多种,并单独在其适合的液体培养基和适合的培养条件进行培养,培养设定时间后,得到菌悬液;2)代谢产物的提取:将步骤1)中的菌悬液进行粗提后,得到固体代谢产物;3)浸出:将步骤2)中的代谢产物与球磨后的风化壳淋积型稀土矿的矿石按照设定比例进行混合,然后在设定的浸出条件下进行浸出,得到浸出液。本发明选用的微生物关键代谢产物不仅不会造成环境污染,还有利于生态修复及改善。该方法具有高效、绿色环保、成本低、操作简单等优点,适合推广应用。
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本发明提供了一种制备高纯四氧化三锰和高纯氧化镁的方法,所述方法包括如下步骤,(1)锰矿石经浸出制备含锰溶液;(2)进行除杂处理;(3)净化液中的锰和镁通过萃取进行分离,锰进入有机相,镁留在萃余液;(4)使用碱液对负载有机相进行反萃,得到再生有机相和反萃液;(5)过滤反萃液得到硫酸锰,经烘干得到高纯硫酸锰产品;(6)萃余液添加氨水进行沉淀,得到氢氧化镁和硫酸铵溶液,将氢氧化镁洗涤后煅烧得到高纯氧化镁产品;(7)硫酸铵溶液经蒸发得到硫酸铵产品。本发明使用碱反萃实现了高纯四氧化三锰的高效制备,并实现了镁的高附加值利用,具有高资源利用率、低成本和绿色清洁环保的优点。
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本发明提供了一种湿法短流程处理硫化锑精矿的方法,所述方法包括以下步骤:向母液中边搅拌边加入硫化锑精矿,然后通入氯气进行浸出反应;向所得浸出液中加入精锑粉进行一次还原;过滤,滤液经水解除杂、转型中和,洗涤,烘干;即可制得铁、铅、铜在10ppm以内,白度在92%以上,砷含量低的氧化锑产品。
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本发明公开了一种从含镍铁粉中提取镍并制备磷酸铁的方法和应用,该方法包括如下步骤:(1)向含镍铁粉加入硫酸和磷酸,加热搅拌,得到混合浆料;(2)向混合浆料添加氧化剂,加热搅拌,过滤得到磷酸铁和硫酸镍溶液;(3)将磷酸铁进行洗涤、过滤和烘干,得到磷酸铁产品;(4)向硫酸镍溶液添加中和剂进行加热搅拌,过滤得到除杂后的硫酸镍溶液。本发明使用混酸对含镍铁粉进行酸浸,通过与原料中铁和镍的含量进行配比添加混酸,可将镍以离子形式进入溶液,铁以磷酸铁的形式存在固相中,可以有效地将固相中的镍和铁分离,工艺简单,能耗低,成本也较低,同时具有较大经济效益,适于工业化生产和应用。
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