本发明公开了一种阳离子选择性隔膜的制备方法,具体涉及一种用于金属电积精炼行业的阳离子选择性隔膜的制备方法。本发明将纳米级二氧化锰掺杂在机聚合物(聚偏氟乙烯、苯乙烯)中,经磺化、水解引入磺酸基团制成基膜;然后对基膜采用等离子体辐照预活化-浸泡接枝液-等离子体辐照接枝三步法引入酚基基团制备阳离子选择性隔膜。该膜具有选择透过性高,尤其是对氯离子阻挡率,化学稳定性良好,耐酸碱及氧化性,机械强度高的优点。
本发明涉及一种红土镍矿生产镍/铁的方法,具体来讲是一种金属化还原焙烧—分离有价金属的火湿结合冶炼方法,属于红土镍矿综合利用技术领域。红土镍矿在回转窑内完成金属化还原焙烧,焙烧产物经过浮选、磁选、重选使有价金属有效分离,将火法和湿法两种工艺有效结合,是一种对红土镍矿资源综合利用工艺的全新探索与开发。该技术的实现可以有效降低冶炼过程的能耗,提高冶炼生产效率,实现红土镍矿资源综合利用。
本发明公开了一种旋转式生物反应器,包括一反应槽,反应槽中装有菌液,反应槽的左端设置有第一进水口和第一出水口,反应槽的右端设置有第二出水口,反应槽中设置有滚筒,滚筒没入菌液中,滚筒内部中空,滚筒上设有孔,孔的孔径小于反应物料孔径,滚筒内部设置有一回流管,回流管上设有孔。通过上述方式,本方案具有污染少、工作条件温和、流程短、成本低、投资少等优点,而且在矿冶工程的应用上具有矿物适用性广的特点;通过滚筒的旋转为菌液提供氧气来直接培养菌液,方便快捷;旋转式反应器通过将菌液注入的方式进行反应,避免了通常所用搅拌方式的剪切力对细菌细胞造成的损伤,有利于细菌的存活;旋转式反应器转动过程反应均匀。
本发明公开了一种用于金属电积的阴极板,包括:板体,所述板体的前表面和后表面上的预定区域内分别一体地形成有绝缘层,所述板体的前表面上的绝缘层与所述板体的后表面上的绝缘层在所述板体的厚度方向上至少部分重叠,其中在所述板体插入电解液时所述绝缘层的上沿高于所述电解液液面且所述绝缘层的下沿低于所述电解液液面;和导电梁,所述导电梁设在所述板体的上端。根据本发明实施例的用于金属电积的阴极板,金属电积效果好,生产加工简单,使用寿命长,维护成本低,实用性好。
本发明是一种硫酸铅物料电解碱浸生产铅的方法,步骤是:硫酸铅物料经浆化后放入碱性浸出电解槽的搅拌溶浸室中,向电解槽通入直流电,硫酸铅中的铅被氢氧化钠溶解进入溶液,穿过隔膜进入电解室,电解液中的铅离子在阴极上放电析出,得到金属态的海绵铅或铅粒,同时溶液中部分氢氧化钠再生;电解室的电解液引出经苛化处理后返回至搅拌碱溶室循环使用。碱浸主要条件为:阴极电流密度200~1000A/m2,电解液温度20~90℃,槽电压1~5V,电极同极距50~120mm,料浆的液固比(L/S)为5~12∶1。本发明使硫酸铅碱浸和电积铅在同一装置中同时进行,并再生溶剂氢氧化钠,简化了工序,强化了含铅物料的溶解过程并拓宽了该方法对铅物料的适用范围。
本发明公开了一种从废旧锂电池正极料物理分离钴酸锂的清洁生产方法,包括以下步骤:1)首先将废弃锂电池正极料进行一级破碎,破碎的粒度控制在16mm以下;2)再将上步得到的物料进行二级破碎,破碎的粒度控制在4mm以下;3)将上步得到的物料筛分;4)将筛余物粉碎,并进行筛分。采用本方法分离并回收废弃锂电池正极料中的钴酸锂与铝片,整个工艺过程为物理性分离,对环境不产生污染。分离过程不需添加化工辅料,生产成本低,同时钴和锂都获得再收。
本发明是一种盐酸浸出氧化镍矿回收镍钴锰铁的方法,该方法先将氧化镍矿进行球磨得矿粉;然后向矿粉中加入矿粉添加剂;再使用盐酸对矿粉混合物进行浸出处理,得到氧化镍矿的盐酸浸出液;向盐酸浸出液中加入氧化剂进行处理获得钴氧化物和锰氧化物的共沉淀,向滤液中加入氧化钙或氢氧化钠进行处理,获得含镍和铁的混合物沉淀。本发明方法工艺设计合理,可操作性强,可有效地利用矿产资源,可以实现大规模工来化生产;实现了氧化镍矿盐酸浸出液中镍、钴、锰和铁共4种元素的回收利用;节约了生产成本。
一种用烃氧基取代乙酸为萃取剂分离高纯钇的工艺,用烃氧基取代乙酸或烃氧基取代乙酸+一盐基磷(膦)酸或其单硫代衍生物为萃取剂从含钇混合稀土中制备高纯钇。采用混合醇为添加剂,氯化或硝化稀土为料液,其中Y占30-70%(重量百分比),pH2-4;0.5-3mol/L盐酸或硝酸作为洗酸;采用氨水、氢氧化钠、碳酸氢铵或碳酸钠等为皂化剂;有机相、料液、洗酸的流比为5-15∶1∶1-6;萃取段级数为20-40级;洗涤段级数为5-20级;分馏萃取混合时间为5-10分钟;澄清时间为10-25分钟;实验温度为10-35℃,钇的纯度可达99.0%-99.996%(wt%),收率大于95%。所得产品用等离子体原子发射光谱法和质谱法分析鉴定。
一种用烃氧基取代乙酸为萃取剂制备钪的工艺, 先从含钪混合稀土料液中萃取富集微量钪,萃取剂浓度为0.2 -1.0mol/l;添加剂为混合醇,其含量为5-30%;氨水、氢氧 化钠、碳酸氢钠或碳酸钠等为皂化剂,皂化率为60-90%;稀 土料液pH2-4;洗液为0.5-3mol/lHCl或HNO3;有机相、 料液、洗酸的流比为1-5∶1∶0.1-1;萃取段级数为4-10级; 洗涤段级数为2-8级;分馏萃取混合时间为5-15分钟;澄清时 间为10-50分钟;温度10-35℃。所得富钪稀土为原料,稀土 料液pH值为1-4;有机相、料液、洗酸的流比为0.2-2∶1∶0.1-1; 萃取段级数为5-15级;洗涤段级数为4-10级;获得钪的纯度达 99.99-99.999%(wt%),收率大于90%。
本发明涉及一种从次级锌氧化物例如韦尔茨或普赖默斯氧化物开始用于除去卤化物、尤其是氯化物和氟化物的方法,包括以下步骤:(1)用钠碳酸盐洗涤次级锌氧化物并且从碱性液体中分离固体残余物;(2)借助于H2SO4,优选可达到在2.5至4之间的pH,浸出至少一部分的步骤1的固体残余物,并且从酸性液体中分离固体残余物;以及(3)优选在pH<4下,通过添加Al3+和PO43-离子以及中和剂来处理来自步骤2的液体,以便除去残余氟化物,并且使液体与包含氟化物的固体残余物分离。
一种由红土镍矿制备氧化镁、二氧化硅及氧化镍产品的方法,该方法包括以下步骤:(1)将红土镍矿破碎,磨细后与硫酸铵一起焙烧;(2)焙烧产物水溶,过滤;(3)滤液蒸发,浓缩,结晶,制备硫酸镁;(4)硫酸镁脱水,煅烧制备氧化镁;(5)滤渣与碱溶液或熔融碱反应,经浸出、过滤得到硅酸钠溶液;(6)硅酸钠溶液碳化分解,过滤,洗涤,干燥,制备二氧化硅;(7)剩余滤渣采用碳酸铵溶液浸出,过滤;(8)滤液经过蒸氨、煅烧制得氧化镍。剩余残渣为含少量杂质的三氧化二铁,可用作炼铁原料或深加工成高附加值产品。本发明适宜处理各种红土镍矿,工艺流程简单、设备简便,无固、液、气的废弃物排放,不造成二次污染,以较低的成本实现了红土镍矿资源的高附加值绿色化综合利用。
本发明提出了一种废旧磷酸铁锂回收制备电池级磷酸铁的方法,属于废旧动力锂离子电池回收领域,用以解决目前废旧磷酸铁锂电池材料回收得到磷酸铁的效率低、杂质含量较高的技术问题。包括以下步骤:采用浸出液将废旧磷酸铁锂材料浸出溶解,固液分离后,得到含锂和杂质的滤液和磷酸铁滤渣;将得到的磷酸铁滤渣采用硫酸进行溶解、调节pH进行重结晶处理,之后过滤分离得到沉淀固体,将其干燥、粉碎、煅烧得到电池级磷酸铁。本发明通过有机酸和添加剂体系在含有锂离子、亚铁离子及杂质离子的粉料中对杂质离子的高校选择性浸出,实现废旧磷酸铁锂电池材料中杂质的高效分离。
本发明涉及一种从钛矿中选钛的方法,属于选矿技术领域。本发明解决的技术问题是提供一种从钛矿中选钛的方法。该方法包括如下步骤:a、破碎:将矿石破碎,筛分,得到粒度为10~30mm的矿石;b、重选:将粒度为10~30mm的矿石进行重选,得到粗矿;c、电解:将粗矿与盐酸混匀后,形成pH值为1~2的矿浆,将矿浆加入阳极电解槽电解,控制电解温度为30~40℃,阴极电解槽的pH值为1~2,电解的电流密度为30~50A/dm2,槽电压为5~8V,在阴极回收得到钛。本发明采用重选和矿浆电解相结合,可得到钛含量高达80%以上的金属钛,且方法简单,成本低廉,钛的浸出率高,对矿石适应能力强,选矿效率高。
本发明涉及提取金和/或银和/或至少一种铂金属的方法。其中将含有金、银和/或铂金属的至少一种原料(10)导入含有至少一种腈的水溶液(20)中。在所述水溶液中产生羟基自由基。
本发明公开了一种钴酸锂正极材料及其再生修复方法、用途,其中,一种钴酸锂正极材料的再生修复方包括以下步骤:A、将废弃锂电池进行拆解,获得正极片;B、在真空环境下对正极片进行煅烧,在煅烧过程中抽出真空环境内产生的废气并用碱液进行吸收;C、将煅烧后的正极片进行粉碎和三级筛分,获得300目以上的第三物料;D、在第三物料中添加锂源进行混合,获得混合料;E、将混合料进行二次煅烧,获得钴酸锂正极材料。本技术方案提出的一种钴酸锂正极材料及其再生修复方法、用途,能有效降低钴酸锂正极材料再生修复过程中废水和废气的排放,解决现有废弃锂电池正极材料的回收过程中造成的成本过高的技术问题。
本发明提供了一种适用于浓缩含铜废水的疏水平板膜的制备方法,包括步骤:S1,将呈半结晶聚合物态的有机物、造孔添加剂和有机溶剂在50‑70℃温度下混合,得待脱泡液;然后对所述待脱泡液进行脱泡处理,得铸膜液;S2,对所述铸膜液进行预成型处理,得初生膜;然后将所述初生膜依次浸泡于60‑80%浓度的醇类弱非溶剂和水中,得具有乳突状结构的疏水平板膜;其中,所述初生膜在所述醇类弱非溶剂中的浸泡时长为10‑20s。基于上述制备方法,本发明获得了一种具有乳突状粗糙结构的疏水平板膜,其机械性能、疏水性能、抗污染性能和铜截留性能均较佳,具有较高的铜浓缩效率,适用于含铜废水的膜蒸馏。
本发明是一种物理分离废锂离子电池来回收有价值的组分的方法,该方法通过使用真空处理来分离和回收挥发性物质,例如电极粘合剂、电解质溶剂和盐,然后破碎和粉碎,以分解和切碎消耗了电解质的电池组,并减少封闭组件例如壳、集电器、分隔膜和其他材料的切碎颗粒的大小,然后使用一系列物理分离技术分离它们。
本发明公开了一种硫酸稀土连续萃取转型制备混合氯化稀土的方法及装置,其中,硫酸稀土连续萃取转型制备混合氯化稀土的装置包括:硫酸稀土连续转型系统、负载有机连续澄清系统、流量控制系统、回流系统。本发明改变了间歇式集中生产的方式,能够提高产品质量的稳定性,实现生产的连续化和自动化。
本发明提供了一种锰湿法冶炼方法和锰湿法冶炼系统。冶炼方法包括对锰矿依次进行硫酸浸出和除杂,得到含硫酸镁、硫酸锰和硫酸铵的混合溶液;将混合溶液分成第一部分和第二部分,对第一部分的混合溶液依次通过电积处理和电解处理,得到有价金属锰;对第二部分的混合溶液依次进行锰沉淀处理和镁沉淀处理,得到锰沉淀物和镁沉淀物;将锰沉淀物返回硫酸浸出的步骤。通过对除杂后的混合溶液中的一部分抽出,并对锰和镁分别进行沉淀,锰返回浸出步骤继续完成锰的冶炼过程,而镁盐则以沉淀物的形式被排出。该方法使得锰冶炼过程中镁以沉淀渣的形式被排出反应体系外,一定程度上减少了镁的结晶,进而减低了堵塞管道的风险,提高了生产的稳定性。
一种污酸除砷吸附剂及其制备方法与应用,属于重金属废水处理技术领域。该污酸除砷吸附剂的制备方法包括以下步骤:S1,向去离子水中加入分散剂和盐析剂NaCl,在室温下,搅拌得到水相溶液A;S2,将聚合物单体、交联剂和致孔剂混合,得到油相溶液B,然后加入引发剂,室温下搅拌,之后向其中加入焦锑酸盐粉体,得到混合物;S3,将步骤S1制得的水相溶液A加入步骤S2制得的混合物中,搅拌,使油相在水相中分散成粒径为0.3‑1.2mm的油珠;接着升温至50‑70℃,反应2‑6h,之后升温至80‑95℃,反应4‑10h;最后,冷却、水洗,即得负载焦锑酸盐的高分子基脱砷吸附剂。本发明解决了现有技术从污酸脱砷难、处理成本高、危废产物多且易引起二次污染、脱砷剂溶损率高等问题。
一种失效锂离子电池正极材料预处理方法,包括以下的步骤:S1称取锂盐,加水配制浓度≥0.1mol/L的锂盐溶液;其中,所述的锂盐为无机锂盐;S2测试失效正极材料的缺锂比例x,将S1的锂盐溶液与失效正极材料混合,得到混合物;其中,锂盐溶液的锂与正极材料的摩尔比大于等于失效正极材料的缺锂比例x;S3将S2的混合物在高压水热釜中进行水热反应,监控釜内混合物的的Li+浓度,直至浓度不继续降低,反应完成;其中,水热反应温度≥100℃;S4降温,过滤除去溶剂,水洗除去残余锂盐,烘干得到补锂的正极材料。本发明的方法,能够提高回收材料的再生效率和性能指标,重复性好、资源利用率高,工序简单高效,具有非常高的社会经济价值。
本发明提供了一种从铌铁精矿中脱除与分离铀和钍的方法,包括以下步骤:用含有酸性氟离子的浸出剂对铌铁精矿中的铀进行多段浸出,得到含铀浸出液与浸出渣;用铵盐溶液对所述浸出渣中的钍进行多段浸出,得到含钍浸出液与脱除铀和钍的铌铁精矿。本发明利用含有酸性氟离子的浸出剂对铌铁精矿进行浸出,利用酸性氟离子溶液的强腐蚀性,缓慢腐蚀溶解铌铁精矿颗粒表面及空隙界面,增大了矿石颗粒的比表面积,活化了颗粒界面状态,从而促进了铀的浸出;同时,利用氟离子与钍离子的强配位能力,使矿石中的钍转化为稳定的ThF4沉淀,与含铀浸出液分离;然后用铵盐溶液对浸出渣进行浸出,利用铵离子对ThF4的强溶解性,实现钍的选择性浸出脱除。
一种综合回收废旧锂离子电池的方法,涉及一种高效绿色综合回收废旧锂离子电池的方法。其特征在于其过程是将废旧锂离子电池正极材料细粉进行还原焙烧;将还原焙烧后的正负极细粉放入水中进行水淬,得到富含镍钴锰等贵重金属元素的水淬渣和富锂溶液。将水淬渣用无机酸浸出,采用萃取‑反萃‑蒸发结晶方式制备电池级镍盐、钴盐、锰盐等产品。富锂溶液则通入二氧化碳气体,得到碳酸锂粗品,经氢化提纯后,制得电池级碳酸锂产品。本发明的方法工艺镍钴锰浸出率和综合回收率高;而且富锂溶液杂质含量少,制备出的产品纯度高,锂的综合回收率可达90%以上。回收产出产品均达电池级,工艺流程简短、环保,无废渣废水废气排放,回收成本低。
本发明公开一种加压浸出富铼渣中铼的方法,其包括步骤:A、将富铼渣与碱按液固比为3:1~8:1的比例调浆;B、调好的物料置于高压釜中进行加压浸出,使铼进入浸出液中,然后将浸出液经过滤和洗涤,得到铼。采用本发明的加压浸出富铼渣中铼的方法处理富来渣,铼浸出率大于95%。且本发明的方法简单、浸出率高、操作简便。本发明所采用碱为氢氧化钠或氢氧化钾,氧化剂为工业氧、空气、臭氧、双氧水中的一种或前述氧化剂的组合,均为常规原料易得,容易产业化,且更易实施。
本发明涉及冶金技术领域,公开了一种阴极板间距调整装置,包括:底座、小车底盘、升降装置、导向装置、升降驱动机构和平移驱动机构;底座包括机架;小车底盘包括车座;车座水平移动地设于机架;平移驱动机构连接小车底盘与底座,用于驱动小车底盘水平移动;升降装置至少为两组,每组升降装置包括升降框架和设在升降框架上的叉板,叉板的上端设有至少两个叉口;导向装置包括导向杆和导向筒,导向杆设于车座,升降框架通过导向筒与导向杆滑动连接;升降驱动机构连接升降框架与车座,用于驱动升降框架升降移动。调整阴极板间距,提高剥锌过程的可靠性,并提高剥锌作业效率。本发明进一步提供一种阴极板间距调整方法。
本发明提供了一种用于从氯化铝溶液中脱除钙离子的螯合树脂的制备方法,包括1)利用树脂干白球与氯甲基化试剂进行氯甲基化反应,得到氯球;2)使用步骤1)所得氯球与含有羟基的有机胺溶液按照1:4~1:6的质量比进行亲核取代反应,干燥后得到含有胺基和羟基的树脂;3)将步骤2)所得含有胺基和羟基的树脂与溶胀剂混匀并溶胀,得到溶胀产物;4)使步骤3)所得溶胀产物与碱性物质和含硫化合物进行加成反应,得到含有胺基、羟基和硫的除钙树脂。本发明方法所得树脂具有不同的官能化结构,大大提高其对钙离子的吸附量。所得除钙树脂可满足工业制备氧化铝的技术要求,为粉煤灰的资源再利用创造了有利条件,具有极大的经济效益和社会价值。
本发明公开了一种强磁场高梯度超导磁体装置,包括金属外壳和电磁结构,所述金属外壳内部围设有容置空间,在所述容置空间的中部设置有通道,所述通道包括入口和出口;所述电磁结构封闭设置在所述容置空间内并处于低温超导环境中,所述通道穿过所述电磁结构的中心,所述电磁结构为超导电磁结构,且提供沿所述通道轴向上依次排布的第一磁场和第二磁场,所述第一磁场和所述第二磁场磁力方向相反。本发明的电磁结构能够同时提供磁力方向相反的两磁场,在保证强磁场的同时由于两相反方向磁场的相互抵消还能够提供非常高的磁场梯度。
一种电子废弃物混合金属的真空连续分离回收装置,包括真空炉体、设置在真空炉体内的物料加热装置与出料装置、连续进料装置、冷凝收集装置、电控系统,以及三套分别由电机和传动组件构成的气动装置。本发明通过真空蒸馏手段,使多种金属成分在封闭环境中分别蒸发,利用多工位水冷冷凝盘陆续收集纯金属,最终达到一次性分离回收电子废弃物破碎-分选后的铜、铅、镉、锌等混合金属的目的,具有回收的金属纯度高,回收过程不会产生任何有毒物质,不对环境释放废水废气等优点,且可连续作业,适合大规模工业化应用。
本发明属于电子垃圾处理技术领域,具体为一种废阴极射线管锥玻璃的机械化学硫化处理方法,其首先将废CRT锥玻璃粗经过破碎机进行破碎得到粒径为0.1~1.0mm的CRT锥玻璃颗粒;接着将粗碎后锥玻璃颗粒、硫化剂(如硫化钠等)以及不锈钢磨球按照一定比例置于机械化学反应器(球磨罐)中进行机械化学反应;然后,将机械化学反应后的球磨产物用一定浓度的三氯化铁溶液中进行溶解浸出,最后低温冷却浸出液,析出氯化铅晶体,以实现CRT锥玻璃中金属铅的资源化回收。本发明方法无需使用酸、碱浸出液,无环境污染,且可用于其他含铅玻璃或含铅废物的无害化处理。
本发明人公开了一种用于有色金属的冶炼装置,包括箱体,箱体的两侧分别固定连接有第一转杆和第二转杆,第一转杆和第二转杆的表面分别套设有第一套管和第二套管,第一套管的顶部固定连接有竖板,竖板左侧的底部固定连接有横板,横板的顶部固定连接有电机,电机输出轴的一端固定连接有第一皮带轮,第一皮带轮的表面通过皮带传动连接有第二皮带轮,第二皮带轮的轴心处通过转轴与竖板的左侧转动连接,本发明人涉及冶炼装置技术领域。该用于有色金属的冶炼装置,达到了加速冶炼的目的,可以带动箱体进行晃动,减少了冶炼时所需要的时间,增加了工作效率,冶炼完成后,打开挡板即可实现出料,简化工人操作,减轻工人负担。
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