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本发明涉及一种从含杂质粗氯氧铋渣中回收电解所用氧化铋的方法,是以铋的生产过程产生的一种尾渣—粗氯氧铋渣为原料制备电解用氧化铋,通过除杂—转化—产出氧化铋;无需要通过先产出精铋再加工成氧化铋的过程,工序的合理性较好。
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本发明公开了一种用偏磷酸除粗锑中镉和铁的方法,它按以下步骤进行:向盛有粗锑液的冶金炉中加入偏磷酸,继续升高炉温使偏磷酸熔化,使偏磷酸覆盖于锑液表面上,然后将吹风管插入锑液中吹风,锑液中的镉被氧化成为氧化镉,保持炉温,连续吹风,锑液中的氧化镉、铁与覆盖在锑液表面上的偏磷酸发生反应,分别生成偏磷酸镉、偏磷酸铁,偏磷酸镉、偏磷酸铁与偏磷酸成渣浮于锑液表面,实现镉、铁与锑的分离,最后清除浮于锑液表面的浮渣即可。本发明除粗锑中的镉、铁属国内外首创,除镉、铁效果好,工艺流程简单,便于操作,且生产成本不高,不会产生环境污染,生产实用性强,不仅产生可观的经济效益,同时也带来了良好的环保效益。
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一种无害化处置电镀污泥的方法,本发明将电镀污泥与还原剂、石英砂按照一定比例进行配料后,在制粒机中进行混合制粒,得到入炉物料;将入炉物料加入熔炼炉中,通入天然气和氧气并控制还原气氛进行还原熔炼,得到玻璃态熔炼渣和合金。本发明得到的熔炼渣不再是具有浸出毒性特征的危险废物,可做建筑材料等使用;合金则进一步分离与提纯,还原熔炼可以高效回收电镀污泥中的有价金属,其中铜、镍的回收率可以达到90%以上,有价金属的回收效益好、劳动强度低、处理时间短、操作环境友好、工艺成熟可靠。
本发明公开了一种缓释硫化剂及其制备方法和缓释硫化剂用于净化酸性溶液中重金属和砷的方法,在含Fe2+、Mn2+和Zn2+的溶液中加入硫源和表面活性剂反应,得到纳米‑微米金属硫化物溶胶缓释硫化剂,其在强酸性条件下能缓慢释放S2‑,在保证表面活性的同时提高S2‑的利用效率,将其用于酸性溶液中重金属和砷的脱除,具有脱除效率高,硫化剂使用量低,硫化氢释放量低的优点,解决传统硫化剂使用过程中用量大、利用率低、H2S危害严重等问题,且酸性溶液中重金属和砷的脱除方法过程简单、操作方便,满足工业化生产。
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一种在低温熔盐中淀粉还原氧化铅的方法,氧化铅与淀粉混合制粒并烘干后在低温熔盐中还原熔炼产出金属铅,本发明的实质是在低温熔盐中用淀粉还原氧化铅,大幅度降低了还原熔炼的能耗,还原熔炼温度降低至600~750℃;同时将氧化铅与淀粉混合制粒并烘干后加入低温熔盐,有效防止了淀粉的燃烧损失,大幅度提高了淀粉的利用效率。
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一种火法与湿法联合处理炼锑砷碱渣的装置及方法,所述装置包括预处理单元、砷火法挥发单元和湿法深度脱砷单元;所述预处理单元包括顺序连接的破碎机、细磨装置、混合装置和制团机;所述砷火法挥发单元包括顺序连接的砷挥发炉、烟尘沉降室、表冷装置和布袋收尘器;所述湿法深度脱砷单元包括顺序连接的破碎机、细磨装置、浸出反应槽、离心机、深度除砷反应槽、压滤机;所述制团机与砷挥发炉进料口连接;所述砷挥发炉出风口与烟尘沉降室连接;所述砷挥发炉出料口与湿法深度脱砷单元中的破碎机连接。本发明还公开了火法与湿法联合处理炼锑砷碱渣的方法。本发明装置简单、控制简便,处理能力强;本发明方法砷、锑挥发率高,成本低,适于工业化生产。
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本发明公开了一种红土镍矿还原焙烧过程中添加添加剂的方法,将红土镍 矿破磨到-200~-100目占其质量的70~90%,在红土镍矿中添加氯化物作 离析剂、钠化合物作促进剂、还原铁粉作成核剂和钙类化合物作固硫剂,按红 土镍矿的质量计,氯化物的添加用量为0~10%,钠化合物的添加用量为1~ 10%,还原铁粉的添加用量为0~3%,钙类化合物的添加用量为1~10%。本 发明适合于添加到硅酸镍所占比例高的红土镍矿的还原焙烧过程,能较大幅度 的降低氯化钙等的用量,减轻氯对设备的腐蚀和环境污染,显著提高红土镍矿 还原焙烧过程中的金属化率和离析效果,从而达到了提高镍回收率或品位的目 的。
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本发明涉及一种铅铋物料真空蒸馏除铅提纯铋的方法,将铅铋物料在真空冶炼设备中,控制设备内真空度为0.01Pa,加热控制温度在850?950℃,并保证一定的蒸馏时间,利用铅铋二种元素的蒸气压的差异进行蒸馏分离。整个过程为物理过程,区别于吹氯除铅的化学过程,所以该过程不产生冶炼废渣,产品分别为粗铅合金与粗铋合金,元素直收率高,粗铅合金出售价格高,粗铋合金有利于下一步精炼。达到的技术经济指标为:粗铋合金中含Pb量均小于1%;粗铅合金中含Bi量均小于6.5%;Pb的直收率大于95%;Bi的直收率大于97%;产品均为合金,杜绝有害冶炼渣产生;产能:9?10吨/24小时;能耗:每吨物料耗电400?420千瓦时。
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本发明公开了一种金属材料制造用的高效熔炼装置,包括熔炼箱、进料机构、连接机构、一级搅拌机构和二级搅拌机构,金属废料通过进料机构进入到熔炼箱中,隔板中的加热块和熔炼箱内壁中的加热块对金属废料进行加热,当隔板上的金属废料受热融化至缩小到一定体积后,会通过隔板上的多个通孔继续掉落,掉落的的金属废料落到熔炼箱的下部;连接机构中,第三安装板在转动过程中使得第二搅拌叶在搅拌过程中上下运动,同时通过连杆与安装座的球铰接设置,使得第二转轴在转动过程中会发生周向摆动,进一步提高第二搅拌叶对金属废料的搅拌效果;本发明中通过一级搅拌机二级搅拌机构和连接机构的设置,大大提高对金属废料的熔炼速度。
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本发明涉及一种微波高温处理含碳载金矿‑脱碳推板窑设备,包括炉体、炉体支架和电气控制装置,所述电气控制装置设置于炉体支架的一侧,所述炉体设置于炉体支架上,所述炉体支架的一侧设有机架,所述机架上设有外循环辊道运动系统,所述炉体的内部设有焙烧物料保温层和耐火材料,所述炉体包括从右至左依次连接进料端、进料微波抑制段、第一升温段、高温段、恒温段、缓冷段、急冷段、第二升温段、出料微波抑制段和出料端。本发明利用微波在高频段工作特性,直接将微波能量转换为产品本身的热能,热量从产品内部开始均匀向外部传导迅速扩散,使产品自身整体温度快速升高,处理材料温升快速、温度梯度均匀、能耗小、连续稳定生产、脱碳效果好。
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本发明公开了一种从酸性含砷废水中提取单质砷的方法,将还原剂I和还原剂II加入至初始pH不高于2的酸性含砷废水中进行还原反应,经固液分离得到脱砷后液和滤渣,滤渣经干燥得单质砷产品;所述还原剂I为次亚磷酸和可溶性次亚磷酸盐中的至少一种,还原剂II为可溶性亚硫酸盐、二氧化硫和可溶性焦亚硫酸盐中的至少一种。本发明实现了含砷废水中砷的高效资源化回收,且所得单质砷纯度高,另外,所需试剂毒性小,还原过程反应速度快,能耗低,工艺流程短,操作简单。
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一种高砷金矿焙砂热态配入铅冶炼系统侧吹还原炉的方法,将含金焙砂在1100‑1350℃熔融,并配入铁矿石;富氧侧吹还原炉熔融高铅渣进料开始后5min至熔融高铅渣进料完成前5‑10min内将熔融含金焙砂通过溜槽与熔融高铅渣合并加入炉内,含金焙砂加料速度为0.1‑6吨/平方米富氧侧吹还原炉风口区截面积·小时,加入石灰石和还原剂,鼓入富氧空气,炉内熔体温度维持1050‑1200℃;高铅渣进料完成后,加入还原剂,炉内熔体温度保持1200‑1300℃,还原熔炼30‑60min。本发明可提高含金焙砂在铅冶炼系统中的搭配处理量12倍以上;贵金属回收率达到99%以上,适合大规模处理多种含贵金属难处理物料。
公开了利用钢铁厂锌灰和过氧碳酸钠快速脱除高砷氧化锌中砷和生产硫酸锌的方法。利用Fe(OH)3在pH3.0~5.4时能与砷酸生成FeAsO4沉淀的特性,通过浸出原料中的铁,再经氧化、水解反应生成Fe(OH)3,从而实现从溶液中除去砷的目的。具体过程包括根据高砷氧化锌和钢铁厂锌灰两种原料的砷、铁、锌元素化验结果,计算两种原料的使用量,并配好原料,经过浆化、浸出、调pH值、过氧碳酸钠氧化除铁砷、中和、压滤、净化后再进行蒸发结晶,最终得到合格的硫酸锌产品。砷则在冶炼过程中进入冶炼废渣固化,实现无害化。
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本发明公开了一种分离和回收废弃锂电池中金属的方法,该方法是将废弃锂电池回收混合极粉进行浮选分离I,得到含碳正极极粉和负极极粉;将含碳正极极粉与硫源混合进行硫化焙烧,得到硫化焙烧产物;将硫化焙烧产物经过水浸,得到锂盐溶液和过渡金属硫化物富集渣;将金属硫化物富集渣进行磨矿和浮选分离II,得到过渡金属硫化物精矿,该方法不但能够高效回收废旧锂电池中锂与铁、钴、镍、锰等有价金属,且工艺简单,成本低,不易造成环境污染,有利于大规模生产。
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一种降低电溶再生WC氧含量的真空高温处理方法为:将电溶WC物料装入设有排气孔并加顶盖的石墨舟中,石墨舟放进真空加热炉内,炉内初始真空度达到1-10PA时,加热炉便升温至1600°-2000℃,保温30-120分钟,物料即随炉冷却至60℃出炉。本发明所述的真空高温处理方法,可使电溶再生WC氧含量达到原生WC氧含量的技术标准。
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一种废弃电路板的回收方法,包括下述步骤:1.加热离心分离:将废弃电路板置于油浴中加热使焊锡熔化,然后,将焊锡已熔化的废弃电路板通过离心机械使焊锡从废弃印刷电路板高效分离。2.真空裂解:将脱除焊锡后的废弃电路板基板、电子元件置于真空裂解装置中,加热,进行热裂解,收集热裂解挥发产物,并冷凝成液态油。3.收集真空裂解后固体物质:将热裂解后的电子元件、电路板基板分类收集,以回收电子元件的贵金属和其他有价金属及电路板基板上的铜箔、玻璃纤维等物质。本发明根据废弃电路板的结构特性分阶段处理、方法简单、无污染、成本低、效率高、废弃电路板废弃资源回收率高,适于工业化应用,适合废弃电路板的大规模回收。
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本发明提供了一种铜镍钴冶炼渣与石膏渣协同处置回收有价金属的方法。先将固态或液态铜镍钴冶炼渣加入贫化电炉内,通电升温并恒定在一定温度范围内,以氮气为载体向贫化电炉内喷吹还原剂、石膏渣和熔剂,通过还原硫化反应产出金属锍相和贫化炉渣;保温、静置后,金属锍相由虹吸口放出送火法吹炼系统以进一步回收有价金属,贫化炉渣则由放渣口放出后直接水淬,水淬渣可作为生产水泥原料。本发明通过铜镍钴冶炼渣与工业副产石膏渣的协同处置,实现了冶炼渣中铜、镍、钴、金、银等有价金属高效富集回收,也为石膏渣提供了有效的综合利用途径,避免了其对环境的污染。
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本发明公开了一种高砷金矿焙砂冷态配入铅冶炼系统底吹还原炉的方法,先将含金焙砂干燥至水分含量低于5%,在富氧底吹还原炉放渣完成后将预处理后的含金焙砂加入炉内,加入时段为富氧底吹还原炉放渣完成后至下一次放渣前30‑50min,配入铁矿石、石灰石和还原剂,含金焙砂加入后,按还原剂:高铅渣和含金焙砂混合物料质量比为1‑2.5:100配入还原剂,还原熔炼完成后放出含金粗铅和还原渣。本发明可提高含金焙砂在铅冶炼系统中的搭配处理量6倍以上,贵金属回收率达到99%以上,过程高效清洁,大大缩短了含金焙砂中贵金属的提取时间。
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一种电解用新型不溶阳极,为五元铅基合金(Ag-Sn-As-Sb-Pb),主要用于电积铜粉和电积镍粉的生产,在高电流密度条件下,电流密度在(1200~1400A/m2)范围之间进行,更可用于其它电解行业及低电流密度条件(300~1000A/m2)的生产,例锰冶金与锌冶金。其化学成分为:Ag?815~980g、Sn?3.15~3.50%、As?0.65~0.85%、Sb?1.10~1.30%,余量为铅。耐腐蚀性能好,可用于硫酸浓度为180g/L,电流密度为1200~1400A/m2条件下电解。所析出的铜粉,经过滤、洗涤、烘干后,检测铜粉中铅含量均低于国家标准(GB5246-85)0.05%。
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本发明公开了一种锑砷物料中锑和砷的分离方法,包括以下步骤:锑砷物料与过氧化钠混合均匀后,在300‑390℃下煅烧,往煅烧产物中加水,搅拌,在50‑65℃下进行浸出,浸出完成后过滤得到浸出液;往浸出液中加入氧化钙,常温搅拌,反应完全后过滤得到滤渣和滤液,滤渣烘干即得砷酸钙产品。本发明采用过氧化钠为主要原料,煅烧的温度较低,避免在煅烧过程中锑砷挥发,后期锑和砷的回收率较高;以过氧化钠取代硝酸钠做氧化剂,氧化更充分,不会产生氮氧化物,对环境无污染;本发明不需要加入碱,原料成本低,对设备无腐蚀。
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本发明公开了一种一步炼铜工艺及装置,该装置包括具有封闭炉腔的炉体,封闭炉腔自底部由下至上依次设有精炼区、吹炼区和熔炼区,精炼区四周的炉壁上设有多个第一喷枪,吹炼区四周的炉壁上设有多个第二喷枪,熔炼区四周的炉壁上设有多个第三喷枪,精炼区四周的炉壁和/或底部还设有多个位于第一喷枪下方的第四喷枪,熔炼区上方的炉壁上设有排渣口,封闭炉腔的顶部设有加料口和烟道口,封闭炉腔的底部设有排铜口,具有结构更简单、耐用、效率高、投资少、运行成本低等优点;该工艺包括配料和下料,分别进行熔炼、吹炼和精炼,阳极铜电解、炉渣处理和冶炼烟气处理等步骤,具有流程短、适应性强、能耗低、环境友好等优点。
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本发明公开了一种废旧锂电池电解液的无害化回收处理方法及装置,所述方法在密闭和保护气氛下进行且包括以下步骤:将破碎后的废旧锂电池物料在低温下间接加热,所得挥发气体冷却形成气液混合物,经煤油和CaCl2溶液组成的萃取剂吸收,尾气经处理后排空。装置包括依次连通的真空盘式干燥机、冷冻机、萃取吸收塔、水洗塔和活性炭吸附塔。本发明对废旧锂电池物料进行低温间接加热:1、使得锂电池电解液中的电解剂挥发出来并避免低闪点的电解液成分高温下发生燃烧;2、可以保证电池中的隔膜不会熔化变质,以确保隔膜的后续回收利用;3、可避免电解液中的电解质六氟磷酸锂易跟水反应,产生大量氟化氢有害气体,以确保电解剂的有效回收。
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本发明公开了一种微波热解废计算机电路板回收有价金属的方法,包括微波热解废计算机电路板和酸浸回收有价金属处理两个过程。首先对普通废弃计算机电路板进行预处理,将废电路板上的电子元件进行拆除、破碎、手选、破碎、制样、混匀获得废电路板细粉,将废电路板细粉放入微波反应器中进行热解,热解气氛为N2,获得富含有价金属单质的热解渣,所得热解渣置于行星球磨机磨细后放入硫酸‑三氯化铁溶液浸出体系中浸出,获得含铜、锡、铅、锌的浸出液和浸出渣。本发明具有有价金属回收率高、生产成本低、环境友好、工艺简单等诸多优点,为废电路板的资源化利用提供了新方向。
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一种熔融氧化铅渣的冶炼方法及装置,本发明将硫化铅精矿熔池氧化熔炼得到的高铅渣熔体通过溜槽流入矩型还原炉中,在矩型还原炉的两侧墙通过风口向熔融高铅渣熔体中喷入富氧空气,从设置在还原炉顶部的加料口加入煤粒或焦粒,在富氧空气的强烈搅动下,使煤粒或焦粒与高铅渣充分混合反应,在熔池还原炉内实现熔融高铅渣进料-还原-排渣-再进料的周期作业,在一定的时间间隔内通过设在还原炉侧墙的升温口对熔池中不流动的渣层进行加热和搅动,还原后产出粗铅、烟气、烟尘和还原后渣。本发明产生的烟气量小,节能效果显著;降低还原后渣中铅的含量,还原过程铅的回收率高。
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本申请提供了一种镍钴锰的回收方法及回收得到的材料与回收系统,镍钴锰的回收方法包括以下步骤:将废旧三元正极材料进行过筛处理,得到筛下物,筛下物包括镍钴锰酸锂;将筛下物放置于还原气体的气氛中进行还原处理,得到还原料,还原料包括镍单质、钴单质、锰氧化物和氧化锂;将还原料浸出处理,得到浸出浆料,浸出浆料包括镍、钴及锰氧化物的固体和含锂离子的液体;将浸出浆料进行过滤处理,得到浸出渣,浸出渣包括镍、钴及锰氧化物;将浸出渣进行水洗处理,得到镍单质、钴单质和锰氧化物。工艺流程简单,过程条件易于控制,回收效率高,完成一次生产用时短,对设备要求不高,生产效益高。
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本发明公开了一种原位观察连铸保护渣相变过程热流密度的的装置及方法,包括:样品室,用于盛放样品;加载系统,用于从顶部对样品施加载荷;加热系统,对样品室内的样品进行加热;测温记录组件,包括从上到下间隔布置在样品室底壁内的至少三根热电偶,以及与热电偶连接的温度数据采集系统;红外测温仪,用于对样品室内的样品进行实时温度测量;所述样品室的底部设有冷却回路,所述冷却回路内通有冷却介质,计算机通过红外测温仪和温度数据采集系统采集的数据计算获得测试样品总热阻Rtot、加载系统‑样品界面热阻Rp‑s、样品‑样品室内底面界面热阻Rs‑w、测试样品不同时刻各个位置上的辐射传热热流密度qr和传导传热热流密度qc。
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本发明提供了一种从磷酸铁锂废旧电池中回收得到高纯磷酸铁的方法,该方法通过对退役磷酸铁锂电池进行拆解清洗、氧化处理、高温煅烧,对磷酸铁锂正极PVDF进行去除,得到高纯磷酸铁。本发明具有成本低廉、过程简单的优点,通过对PVDF的处理消除了其对回收得到的磷酸铁纯度的影响,并且避免了其对环境的污染,达到了绿色环保的要求,适用于工业化大批量生产,具有良好的应用前景和经济价值。
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本发明属于硬质合金生产技术领域,公开了一种再生WC的后处理方法及其应用。本发明的后处理方法是将再生WC按特定升温曲线进行高温煅烧处理,冷却后,将煅烧处理的料块进行高能球磨处理,过筛,即得;所述高温煅烧在真空状态和惰性气体保护下进行。本发明通过对再生WC进行高温碳化还原处理,排除再生WC中残留的杂质,提高再生WC的纯度,降低氧含量和残留的游离碳,通过高能球磨处理使其混合更均匀保证组织结构的均匀性达到硬质合金的质量要求。
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