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本发明公开了一种含锡电子废弃物一步法制备纳米硫化亚锡的方法,该方法是将含锡电子废弃物与由硫化钙和二氧化硅组成的添加剂混匀造块后,置于还原性气氛下在750~900℃进行还原焙烧,焙烧挥发物进入弱还原性气氛中在450~700℃进行还原焙烧,得到纳米硫化亚锡粉体。该方法以含锡电子废弃物为原料高效回收锡并制备出高纯度纳米硫化亚锡粉体材料,不但实现了废物利用,经济附加值高,且该方法操作简单、生产成本低、环境友好,满足工业化生产要求。
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本发明公开了一种用于贵金属火法冶炼中的助熔剂,其特征是以重量计,硼砂的含量为40%-70%,氧化钙的含量为20%-30%,二氧化硅的含量为10%-20%,各组份之和为100%。该助熔剂在贵金属火法冶炼中的应用是以火法冶炼含铅原料计,加入3%-10%的此低熔渣,本发明降低熔点效果好,在物料熔炼中改变粘度情况使得更具有贵金属选择性和流动性,且不产生废水、废气、废渣,是贵金属火法冶炼中很好的低熔渣。
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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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本发明涉及综合回收技术领域,且公开了一种综合回收有价金属的处理装置,包括熔池,所述熔池的左上方固定连接有反应塔,所述熔池的右上方固定连接有烟道,所述反应塔的上方开设有喷嘴,所述熔池的内部左侧活动连接有第一挡墙,所述熔池的内部右侧的中心开设有出渣口,所述熔池的左侧开设有铅液排放口,所述熔池的内部的右侧底部开设有出铁口,所述熔池的内部的右侧底部活动连接有第二挡墙且第二挡墙位于出铁口的右侧,所述熔池的内部的底侧固定连接有粗铅合金层,所述熔池的内部的中心下侧固定连接有铁水层且铁水层位于粗铅合金层的上方。通过熔池和喷嘴的配合使用,从而达到了让熔池对有价金属进行还原的效果。
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一种含氧化锑物料熔池熔炼生产粗锑的装置,包括富氧侧吹还原熔池熔炼炉、余热锅炉、电除尘装置、布袋除尘装置;所述富氧侧吹还原熔池熔炼炉炉顶设有加料口,所述富氧侧吹还原熔池熔炼炉炉身两侧铜水套上设有水平的、顶端与水套内壁平齐的富氧空气喷枪;所述富氧侧吹还原熔池熔炼炉炉身两侧或炉顶设有供喷入气固混合物的喷枪;所述富氧侧吹还原熔池熔炼炉的前端设有粗锑虹吸室,后端设有渣虹吸室,炉体两端分别设有排放口;所述富氧侧吹还原熔池熔炼炉炉体后部依次设有余热锅炉、电除尘装置、布袋除尘装置。本发明对原料适应性强,运行能耗低,用于生产粗锑,锑金属的直收率、回收率高,劳动强度低,生产清洁环保,生产成本低,经济效益好。
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一种高砷冶金废料梯度脱砷方法,普遍适应于铅、锌、锑、铜、锡等冶炼过程中产生的高砷烟尘以及粗铅、银、铜等电解过程中产生的高砷阳极泥等冶金废料的综合脱砷处理。该方法包含水浸和氧化酸浸两段脱砷。首先通过水浸将游离的三氧化二砷及水溶性的砷酸盐(如砷酸钠和砷酸钾)进行选择性溶出。水浸渣中的难溶砷酸盐和硫化砷以及少量水浸溶出不完全的三氧化二砷,进一步采用酸与水溶性氧化剂的混合浸出液再次浸出。该方法具有酸碱消耗低,脱砷效率高,安全环保以及适合各类含砷冶金废料脱砷处理的优点,尤其适用于游离三氧化二砷含量高的烟尘料的脱砷处理。
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本发明公开了一种废旧锂离子电池正极材料再生方法包括以下步骤:(1)将锂盐与添加剂混合配成电解液,所述锂盐由锂盐LS1和锂盐LS2组成;所述添加剂由添加剂A1和添加剂A2组成;(2)以拆解获得的锂离子电池正极极片为阴极,所述阴极用强碱性阴离子交换膜包裹,惰性电极为阳极,在电压为(2.5‑4.5)V和步骤(1)的电解液存在的条件下进行电解;(3)将正极材料从电解后的极片上剥离,并将锂源和正极材料按质量比(1‑2):1混合进行热处理,冷却后经洗涤并烘干得到再生正极材料。本发明通过电解的方式实现了废旧正极材料充分均匀补锂,缩短了补锂时间,再结合热处理恢复材料结构,实现了废旧正极材料的有效再生。
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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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本发明公开了一种矿山冶金用可调式筛板组件,涉及冶金技术领域。该矿山冶金用可调式筛板组件包括通道,所述通道顶部和底部分别开设有进料口和出料口,所述通道内壁固定连接有第一筛板,所述第一筛板顶部设置有第二筛板,所述第二筛板侧面与齿条杆底端固定连接。该矿山冶金用可调式筛板组件,通过第一旋钮可以对第二筛板的高度进行调节,从而使得第二筛板与第一筛板之间的距离发生改变,当需要筛选的原料过多时可以采用将第一筛板升高的方法来实现更快的筛选,当需要筛选的原料较少时,可以采用将第一筛板降低的方法来实现更精确地筛选,从而能够提高该筛选机构在不同情况下的实用性,进而使得该筛板组件能够达到更好的筛选效果。
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本发明公开了一种高效的金属材料加工熔炼装置,包括熔炼箱、驱动箱、搅拌机构、缓冲机构和收集机构,将金属通过入料漏斗投入到熔炼箱中,熔炼箱中的电热板对金属进行加热熔炼,通过搅拌结构对熔炼中的金属进行搅拌,使得金属在熔炼过程中能够充分与电热板接触,提高工作效率,搅拌结构中,电机带动搅拌轴转动,搅拌轴带动多个搅拌叶转动,搅拌叶对金属进行搅拌,通过螺旋叶的设置,螺旋叶在随着搅拌轴转动的过程中带动熔炼箱中的金属向上移动,形成类似紊流的作用,提高对金属的搅拌效果,进一步提高了对金属熔炼的工作效率,搅拌叶中通过电热棒的设置,使得搅拌叶在搅拌过程也对金属进行加热,与金属充分接触,提高工作效率。
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本实用新型公开了一种多功能锌粉抛料机,包括箱体和进料斗,进料斗设置在箱体的上端,箱体的左右侧壁上均贯穿开设有弧形孔,且其内壁上滑动连接有同一传动辊,传动辊的侧壁上设有与进料斗对应的抛料装置,箱体的左右侧壁上均固定连接有矩形盒,且传动辊的两端均穿过弧形孔延伸至矩形盒内,两个矩形盒的内底壁上均转动连接有丝杆,且其上端通过传动机构连接,两根丝杆的侧壁伤分别设有与传动辊连接的升降机构。本实用新型通过转动旋转把手使传动带带动两个带轮同步转动的效果,有利于使两根丝杆带动滑块上下移动,进而使两个回型框带动传动辊延弧形孔滑动,达到了传动辊侧壁的抛料装置进行角度调节的效果。
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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。
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本发明公开了一种协同萃取剂及其从酸性含钴溶液中选择性萃取钴的方法;所述的协同剂为多烷基双‑2‑吡啶甲基胺与萘磺酸或萘磺酸盐的复配物;从酸性含钴溶液中选择性萃取钴的方法是用该协同萃取剂从酸性含钴水溶液中选择性萃取钴,实现钴与铁离子、铝离子、锰离子、镁离子、钙离子、铬离子等杂质离子的有效分离,负载有机相采用无机酸进行反萃取获得纯度高的含钴溶液。该方法钴回收率高,钴与杂质分离效果好,流程短,易于实现工业化。
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本实用新型提供了一种废旧锂电池破碎物料的风选装置,其特征是:包括Z型分离器、第一卸料阀、第二卸料阀、磁选装置及主风机;Z型分离器顶部设有出风口和进料口,进料口通过第一卸料阀连接进料斗;Z型分离器一侧壁底部设有进风口,进风口通过回风管连接主风机的出风口;所述的Z型分离器底部的出料口通过第二卸料阀连接磁选装置的进料口。本实用新型结构简单,其采用Z型分离器,物料在Z型分离器中有多次碰撞翻搅,防止结团包裹,在风力的作用下,能有效地分离轻重物料,筛分精度高。
本发明公开了一种采用硫酸焙烧‑水浸法从红土镍矿中选择性提取钪的方法,包括以下步骤:(1)将红土镍矿破碎、细磨,然后与浓硫酸混合焙烧;(2)将步骤(1)后的焙烧产物进行水浸,得到浸出液和浸出渣;(3)对所述浸出液进行萃取,得到含钪有机相和萃余液;(4)对所述含钪有机相进行反萃,得到富钪溶液和有机相;(5)向所述富钪溶液中加入草酸溶液进行沉淀,得到草酸钪。本发明采用硫酸化焙烧‑水浸法处理红土镍矿,可选择性浸出钪,有效避免了后续除铁困难的问题,选择Cyanex572作为萃取剂,该萃取剂对钪选择性提取效果较佳,萃取富集效果好,所得富钪溶液中杂质含量极低,后续经草酸沉钪、煅烧所得的氧化钪产品品质较高。
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本发明属于锂离子电池材料回收技术领域,公开了一种磷酸铁锂废料中锂的回收方法及其应用,该方法包括以下步骤:(1)将磷酸铁锂废料加水制浆,磷酸铁锂浆料;(2)在磷酸铁锂浆料中加入可溶性铁盐,反应,过滤,得到含Li+、Fe2+的滤液和磷酸铁渣;(3)在滤液中加入氧化剂,过滤,得到含Li+、Fe3+的滤液和氢氧化铁;(4)将滤液与磷酸铁锂电池粉进行多级逆流循环浸出,得到锂溶液。本发明采用可溶性铁盐,可溶性的铁盐属于强酸弱碱盐,可加快磷酸铁锂转化,再结合氧化剂氧化,一次转化磷酸铁渣直回收率在98.5%左右,锂直收率在98.5%左右。
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本发明公开了一种催化氧化浸出-控制电位还原提取镍钼矿冶炼烟尘中硒的方法,包括以下步骤:将经过预处理后的镍钼矿冶炼烟尘加入酸性浸出体系中,采用FeCl3作为催化剂,以过氧化氢、氧气、富氧空气、氯气或氯酸钾等作为氧化剂,通过催化氧化浸出镍钼矿冶炼烟尘中的硒,使其中的硒元素进入浸出液中;然后在酸性条件下,将浸出液作为控制电位还原的反应液,采用草酸、甲酸、乙酸、甲醛或联胺等作为还原剂,进行控制电位下的还原反应,使浸出液中的硒与其它离子高度分离,得到高纯度硒粉。本发明的方法具有流程短、操作简单、能耗低、金属的回收率高、生产成本低、清洁节能、环境友好等优点。
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本发明公开了一种锰矿粉烧结节能减排的方法,具体步骤是首先将生物质炭和焦粉按一定比例充分混匀得混合燃料,再将锰矿粉、混合燃料、返矿和熔剂进行配料,依次经过混匀、制粒、布料、点火、烧结、冷却后,得成品烧结矿。本发明采用环境友好、价格低廉、可再生性强的生物质炭燃料部分替代锰矿粉烧结用的传统燃料—焦粉,替代比例为0%~65%,与常规烧结相比,在保证烧结产质量指标不降低的前提下,实际消耗的固体燃料量明显降低,烧结烟气中SO2、NOx等有害气体的排放量大幅度下降。应用本发明,基本不改变现有烧结工艺流程,操作简单,实现了锰矿粉烧结生产的节能减排。易于工业化生产。
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一种综合回收含铋复杂物料中有价金属的方法,含铋复杂物料经过配料后制团,然后在鼓风炉中熔炼产出铅铋合金、冰铜、渣和烟尘,铅铋合金熔铸阳极板后在氟硅酸铅体系中电解精炼,阴极产出电铅,铋及其它稀贵贵金属富集在阳极泥中,实现了有价金属的综合回收与初步分离。本发明的方法各种金属回收率高,铋、铅和银的回收率都达到99%以上,贵金属富集比高;设备处理能力大、试剂消耗小、成本低;本发明的劳动强度低、处理时间短、操作方便。
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一种炼锑的同时分离锑、金的工艺,包括以下过程:将鼓风炉中挥发熔炼得到的含金氧粉加入反射炉中,在800~1000℃下还原熔炼得到含金精锑,然后将含金精锑加入锑白炉中,在900-1100℃下鼓入空气或氧气进行吹炼,使锑氧化并以氧化锑形式挥发,通过收集冷却后得到锑白,金沉降在浓缩的底水锑液中。本发明在不改变原有设备的结构的情况下,设计一套既能够有效回收金,又能够得到合格的锑白产品,且无需使用灰吹炉、降低成本、缩短生产周期、减少跑冒滴漏、提高锑的直收率、节能降耗、简化工艺过程与大大降低职业危害的一种炼锑的同时分离锑、金的工艺。
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本发明公开了一种砷酸铁渣的稳定固化方法,该方法包括将砷酸铁渣、添加剂和还原剂混合均匀,经成型和还原,得到硫砷铁矿,完成稳定固化处理。本发明的方法可直接产出硫砷铁矿,不仅能够有效防止废渣中砷的溶出,不随时间反弹,而且稳定固化后的硫砷铁矿强度高,比重大,耐水性能好,可用于配重,消除了含砷渣堆存引起的环境隐患,实现对砷渣的稳定固化。
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本发明涉及一种无机凝聚法处理含铅废水的方法,将含铅废水放入搅拌池中;向所述搅拌池中加入氨水进行调节pH值;向废水中再依次加入DDTC钠盐、明矾、聚丙烯酰胺,并用超声机进行超声;将步骤得到的废水通入沉淀池中进行沉淀,然后进行过滤,得到沉淀污泥;将所述沉淀污泥进行真空干燥;将真空干燥后的固体溶于稀硫酸中,得到初级溶液;将所述初级溶液进行萃取,得到萃取液;将所述萃取液进行反萃,得到反萃液;将所述反萃液进行蒸发结晶,得到结晶物;将所述结晶物与碳粉进行混合,再放入电炉中进行焙烧,并将产生的气体排走,最终得到金属铅。本发明工艺简单,反应条件容易达到,反应也易控制,处理废水量大。
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本发明公开了一种高温熔融流体流速检测装置,包括高速相机捕捉视频单元、与高速相机捕捉视频单元依次连接的视频采集单元、视频处理单元、轮廓提取单元以及熔融流体流速检测单元,解决了熔融流体由于其本身的高温、高速及高光特性,导致对其进行流速检测的精度低的技术问题,提供了在恶劣检测环境下检测超高温熔融流体流速的实时检测装置;该装置安装方便,操作简单灵活,且能适应更恶劣下的环境,检测对象应用范围广。该装置通过采用FPGA和多DSP芯片平行计算的硬件平台,极大地提高了在处理大量图像数据上的运行效率,满足检测熔融流体流速的实时性。
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一种废弃线路板资源综合回收工艺,包括如下步骤:(1)将已拆解电子元器件的废弃线路板进行冲压预处理,使得多层复合材料初步解离,回收非金属材料;(2)将剩余废弃线路板进行三段式破碎后进行跳汰分选,得到非金属粉末与金属粉末;(3)金属粉末分离得到粗铜和细粒多金属混合物;(4)将细粒多金属混合物进行碱浸,固液分离得到含铅、锡的浸出液和含铜浸出渣,含铅、锡的浸出液中加入硫化钠沉淀剂,固液分离得到含铅沉淀和含锡溶液,含锡溶液经旋流电积回收锡后返回至碱浸工序,含铜浸出渣回收细粒铜。本发明实现了对废弃电路板的全资源回收,具有回收效率高、无污染、操作简单等点,适用于工业上大规模回收废弃线路板。
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本发明提供了一种浸出反应装置,包括反应系统、加热系统和振动系统,反应系统包括用于容纳物料的反应壳体;加热系统包括位于反应壳体内壁与外壁之间的夹层,夹层内设有电阻丝;振动系统包括电动机以及分别与反应壳体和电动机连接的传动轴,传动轴上设有偏心组件。本发明还提供一种物料加工方法,基于上述的浸出反应装置进行。本发明提供的浸出反应装置,通过加热系统对反应系统内的物料进行加热保温,以使得内部的物料反应充分。电动机带动传动轴旋转,传动轴上设有偏心组件,使得传动轴偏离重心做旋转运动,从而发生振动,进一步带动反应壳体发生振动现象,避免发生搅拌死角,以使得位于反应壳体内部的物料充分的混合均匀,从而使得反应充分。
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本发明涉及一种多功能生物冶金反应器,包括反应装置和检测装置;反应装置包括阳极反应室、阴极反应室和设置在所述阳极反应室与阴极反应室之间的半透膜、底座;检测装置包括阳极与阴极反应室pH计、OPR计、温度计、pH计监控界面、OPR计监控界面、温度计监控界面。本发明基于微生物冶金体系的生物反应器,实现了将微生物冶金体系中的电能进行有效回收和利用,提高了微生物冶金体系中金属矿的浸出率,可进行硫化矿光催化作用下促进浸矿微生物生长固定二氧化碳的实验与应用。
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本发明属于资源回收与环境保护技术领域,公开了一种从废旧钽钢板中剥离回收钽的方法,将废旧钽钢板材料进行热震实验,获得界面结合强度低于70MPa的钽钢板材料;通过垂直拉伸试验,将钽与钛分离,获得含有微量钛的钽金属块;将钽金属块进行电子束熔炼,通过蒸发‑冷凝,分离出金属钛,得到高纯金属钽。本发明工艺简单,利用热膨胀系数的差异通过热震试验,使得界面产生裂纹,结合力减弱,再由垂直拉伸法进行钽复层剥离,最后通过电子束熔炼进行提纯以获得高纯的钽资源。本发明剥离回收方法主要为物理方法,不产生有毒气体和废液,避免造成环境污染,实现了稀有金属的回收再利用,回收得到的钽金属纯度达到99.9%以上。
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本发明提供了一种废镀锡铜米的物理分离回收方法,首先将废镀锡铜米置入冷阱装置,冷冻处理5‑10min,再置入机械搅拌装置中进行翻转搅拌,保持机械搅拌装置内部温度为‑25℃~‑35℃,搅拌时间30‑60min;通过筛分得到脱锡铜米和锡、铜混合粉末;将锡、铜混合粉末置入带有搅拌装置的容器中,加入介质油,然后将容器加热至240℃,搅拌2‑3min,然后将容器内的含有熔融液态锡、固体铜粉的介质油进行筛滤处理,冷却后得到铜粉、油、颗粒状锡。本发明工艺为纯物理分离工艺,利用锡在低温条件下晶格变化的特点和在低熔点的特点,创造性地提出纯物理分离工艺,使用的设备简单、易操作,分离效果好,可大规模推广应用。
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本发明公开了一种铜冶炼烟尘脱砷的方法。将铜冶炼含砷烟尘与含硫化铁物料混合后置于保护气氛中焙烧,使铜冶炼含砷烟尘中的砷以氧化砷形式脱除,该方法与常规火法脱砷相比,可以在较低的焙烧温度下实现砷的高效脱除,脱除率高达88%以上,且操作简单,条件温和,能耗低,可大规模处理铜冶炼烟尘中的砷。
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本发明公开了一种废旧三元锂离子电池粉末中有价金属回收的方法,先将废旧三元锂离子电池粉末放入通入氧气的井式炉中进行氧化焙烧,得到焙烧产物,焙烧产物中碳的含量减少99%以上,再将焙烧产物溶解于氨‑氯化铵溶液体系,放入反应釜,并加入体积分数为1.6%的水合肼作为还原剂,调节所得浸出液的pH值为8.00,按照O/A比为2加入到萃取剂中,其中Versatic 911的体积分数为20%,磺化煤油的体积分数为80%,控制反应温度为30℃,反应5min后经分离得到萃余液和有机相,通过3级逆流萃取,钴的萃取率为98%以上。本发明使用的设备简单、投资运营成本低、工艺能耗显著降低、有价金属回收率高。
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