一种硫酸镍溶液氧化除钴的方法,在pH为4~7的硫酸镍溶液中引入无定型的金属氢氧化物及胶状的氟化镁或/和氟化钙作Co(OH)3晶核形成的诱导剂,搅拌加入双氧水等氧化剂,使其中的钴在室温下氧化沉淀析出,过滤得除钴渣和除钴后液,所得除钴渣进一步综合回收钴。本发明具有操作简单,除钴效果好,反应速度快,生产成本低等优点,适合粗硫酸镍溶液净化除钴的工业生产应用。
本发明公开了一种清洁高效的含钡钨矿分解试剂及其分解方法,所述分解试剂包含有硫酸钠,通过将含有硫酸钠的分解试剂和含钡钨矿混合后置于反应釜中,碱性条件下水热浸出即可。本发明通过含有硫酸钠的浸出液对含钡钨矿进行浸出,使得含钡钨矿中的钨酸根离子进入溶液的同时,钡转化为安全无毒的硫酸钡,具有浸出率高、工艺简单、经济高效、安全环保的优点。
本发明提供了一种废旧三元锂电池正极材料回收循环利用工艺。本发明使用的正极片处理液,在材料成分上毒性极小,分离过程中能够有效的溶解粘结剂,使活性物质脱离出来,效率极高,溶解液易降解,对环境十分友好。另外,后续回收过程中,目前使用较多的是用有机萃取剂对有价金属进行萃取回收,使用的萃取剂对环境的污染严重,同时其萃取过程也十分复杂,本发明用的共沉淀法,避免了萃取剂的使用,直接合成前驱体也简化了回收的步骤,做到了节能环保。
本发明公开了一种便于倒料的冶金装置,包括底板,所述底板的上表面与第一支撑板的下表面固定连接,所述第一支撑板的左侧面固定连接有两个第二支撑杆,且两个第二支撑杆的相对面分别与驱动装置的上下两侧面固定连接,所述驱动装置的左端固定连接有第一锥齿轮,所述第一锥齿轮与第二锥齿轮啮合。该便于倒料的冶金装置,通过电机、第一转轴、第一锥齿轮、第二锥齿轮、第二转轴、第一齿轮、第二齿轮、螺纹筒、螺纹柱、固定板、伸缩装置、滑轮、滑槽、连接板、通孔、连接板、第一支撑杆、第三转轴和料箱之间的相互配合,将料箱内的物料倒出,从而实现了自动加料,方便了使用人员,节省了工作时间,提高了使用人员的工作效率。
本发明提供一种电解锰渣固化处理方法,该方法可实现电解锰渣中重金属的固结以及提高固结后的抗压强度;包括向电解锰渣中加水搅拌后,然后再加入一定量的软土固化剂进行搅拌,搅拌均匀后密封、静置反应相应时间,利用万能试验机制备成一定形状的试块,然后将试块在一定的养护条件下养护,即可得到固结材料,所述的软土固化剂包括水泥熟料、矿粉、粉煤灰、表面活性剂。本发明利用软土固化剂将电解锰进行有效固结,使得其抗压强度及重金属浸出浓度均满足公路道路基层填料标准,在实现对电解锰渣中的重金属进行有效固结外,还能提高固结材料的抗压强度,可有效将电解锰物料进行道路基层高耗量资源化消纳,可有效降低电解锰废渣对矿山环境的污染。
本发明公开了一种含两种类型含钴矿物硫化铜钴矿的选矿方法,包括:向原矿矿浆中依次加入铜钴活化剂、选择性铜钴捕收剂进行铜钴粗选和铜钴扫选,得到铜钴粗精矿和铜钴扫选尾矿浆;向铜钴粗精矿中添加pH调整剂、脉石矿物抑制剂,并进行铜钴精选,得到铜钴精矿;将第一次铜钴精选的底流与第一次铜钴扫选的泡沫合并后进行中矿再选;向铜钴扫选尾矿浆与中矿再选‑精扫选的底流的合并矿浆中加入钴活化剂、钴捕收剂、黄药类捕收剂和起泡剂进行钴粗选和钴扫选,得到钴粗精矿;将钴粗精矿进行精选,得到钴精矿。本发明不仅能有效解决铜钴混合精矿品质较低、影响精矿质量的问题,提高了铜钴混合精矿产品质量,而且保证了对铜、钴的有效回收,提高了浮选精矿价值。
本发明提供了一种利用废物生产铁黑去除产品除杂的方法,首先设置三级离线洗高压板框压滤机压滤机和一级在线洗高压板框压滤机压滤机;其次在每一级离线洗内设置打浆槽和缓冲槽,以方便每一级清洗水与铁黑产品充分混合,提高清洗效果;再次铁黑产品采用正向进料方式一次经过三级离线清洗和一级在线清洗,清洗水采用逆向进入的方式,由在线清洗端进入清洗系统,而后逆向经过每一级离线清洗系统;最后一级离线清洗系统的清水槽出水可以去向蒸发结晶系统,回收废水中具有工业价值的盐。利用本发明在提高铁黑产品品质的同时,还可以与蒸发结晶技术相结合将废水中的占主体成分的盐通过结晶分离形成工业化产品,彻底解决含盐废水的难题。
本发公开了一种超细鳞片状含锌合金的制备方法及其用途,通过将球形雾化的含锌合金粉与球磨溶剂、助磨剂、球磨媒介、分散剂按比例投入球磨罐中,加热控温进行湿法球磨。然后将所得球磨浆料依次经过滤、超声清洗、润洗、干燥等工序后即得所述鳞片状含锌合金粉体,其片径范围在8‑20μm,径厚比为30‑50:1,松装密度在0.85g/cm3‑0.95g/cm3。本发明制备的超细鳞片状含锌合金粉末片状化程度高、径厚比大、遮盖力强、表面光滑平整,氧化程度低、粒径分布良好,经过处理和分级筛选后,可适用于生产不同规格要求的水性达克罗涂料、无机水性富锌铝漆和水性重防腐涂料等领域。
本发明公开了一种联合法处理含铜镍污泥的工艺,首先烘干得到含水量40%-50%的烘干物料干基,接着将烘干物料干基配入石英粉、铁质粉及无烟煤混合,烧结获得致密多孔烧结块,然后将烧结块与石英、石灰石、铁质粉、浮选精矿团以及炭精依次投入密闭还原熔炼炉熔炼,获得含铜50%-80%粗铜或含铜5%-20%、含镍15%-40%的低冰铜镍,烟气处理系统收集的烟尘含锌30%-60%,熔炼渣含铜0.85%-1.5%,含镍0.65%-1%,最后将熔炼渣加入混合浮选剂进行粗选+精选+扫选,获得的精矿经打包静置形成团矿作为上一工序的配矿,尾渣经浸出毒性测试达到一般工业固体废物标准,用于制造水泥原料和路基填料。本发明无害化处理含铜镍污泥的同时提高铜镍金属综合回收率。
本发明公开了一种低温预处理浓硫酸焙烧分解高品位混合稀土精矿的方法,该方法的主要特征是:先将高品位混合稀土精矿与浓硫酸按一定比例混合后,置于钢制搅拌器中预先反应一段时间,之后低温焙烧,得到浓硫酸焙烧矿;将浓硫酸焙烧矿与一定比例的H2O混合浸出,得到水浸液和水浸渣,水浸渣经水洗处理后得到水洗渣和水洗液,水洗液可返回继续水浸浓硫酸焙烧矿;向水浸液加入碳铵和柴油后可得碳酸稀土;碳酸稀土与盐酸反应得到酸浸液,酸浸液经氨水调节pH可得铁钍渣和合格的RECl3溶液,由于使用了低温焙烧制度,铁钍渣可以被经济合理的利用。
本发明实施例公开了废旧电子产品环保回收处理技术,包括废旧电子产品拆解、非金属拆解物破碎、非金属拆解物的水洗和筛分、塑料产物的干燥、塑料产物的熔化、塑料产物的造粒和塑料粒的干燥;废旧电子产品送入到废旧电子产品拆解设备中,进行拆解,得到废旧电子产品的非金属物品;经过拆解后的废旧电子产品非金属物品送入到非金属拆解物破碎设备中,进行破碎;经过破碎的非金属拆解物导入到非金属拆解物的水洗和筛分设备中,进行水洗和筛分;经过水洗和筛分得到塑料产物,塑料产物送入到干燥设备中进行干燥;干燥后的塑料产物经过熔化、造粒和干燥,最终实现废旧电子产品的环保回收。本发明的工艺过程简单,回收效率高,回收过程更加环保。
本发明公开一种从复杂含锑金矿中回收多金属的方法,锑金精矿或尾矿利用硫化钠、片碱溶解后,向浸出槽中通蒸汽和氧气,使矿中的锑溶解于浸液中,通过过滤,浸出液进入电解工序进行电积,锑在阴极板中析出得到毛锑回收锑,回收锑后的溶液去硫化钠再生工序经低温结晶后,得到九水硫化钠结晶,浸出渣采用球磨细化,利用高温空气氧化浸出,浸出液利用炭浆法得到载金炭,锑和金的总回收率达到95%以上。整个工艺过程可靠性强,不会形成二次污染,降低了生产成本,实现了环保清洁生产。
本发明公开了一种带支链长链脂肪酸基咪唑啉萃取剂及其制备方法和应用,该咪唑啉萃取剂包括多个N原子及长支链烷基,其制备方法是,在常压下,将羧酸和多乙烯多胺在固体催化剂作用下反应,反应完成后,固液分离回收固体催化剂,液体混合物通过蒸馏回收未反应完的原料,即得;该制备方法具有反应条件温和、催化剂可重复使用、设备投资和操作费用低等优点;咪唑啉萃取剂用于含钨、钼、钒等阴离子的萃取,具有萃取容量高,分相时间短,萃取和反萃性能优良等特点,有良好的工业应用前景。
本发明公开了一种硫化铜矿生物堆浸系统调控酸和铁的方法,在进行硫化铜矿生物堆浸时,当每层矿石铜浸出完全时,先铺一层石灰石颗粒,再在该层石灰石颗粒上面覆盖一层新矿石继续进行生物堆浸;当铜浸出再次完全后,再依次铺设石灰石颗粒层并覆盖新矿石,如此往复,进行硫化铜矿生物堆浸;所述石灰石颗粒的厚度为5cm~30cm,根据生物堆浸系统酸和铁浓度高于控制范围的程度来确定石灰石颗粒的厚度,当堆浸系统酸和铁浓度偏高较多时石灰石颗粒的厚度取大值,反之取小值;所述石灰石颗粒的粒径为1mm~20mm。本发明实现了在矿堆内调节铜矿堆浸系统的酸和铁平衡,将中和渣固定在矿堆内部,以大幅度减少中和渣量,明显提高经济效益和环境效益。
一种微波提取电解锰渣中锰的方法,涉及固体废弃物利用领域。一种微波提取电解锰渣中锰的方法,包括:将混合有电解锰渣与硫酸溶液的浆料进行微波处理、固液分离得到含锰的浸出液,微波处理的温度为30‑80℃,浆料中的电解锰渣的质量浓度为20~50wt%。该方法工艺简单、且电解锰渣中锰的浸出率较高。
本发明公开一种难处理氧化锌物料表面活化改性?浮选回收铅锌方法,包括如下步骤:1)碎磨;2)干燥;3)将干燥后的氧化锌物料与硫化剂、还原剂按照一定比例均匀混合;4)焙烧进行热化学表面改性;5)缓冷、水淬;6)浮选。本发明热化学表面改性过程基本无二氧化硫产生,改性物料可通过常规硫化矿浮选药剂回收铅锌,绿色环保无污染。
本发明公开一种能够避免了传统采用焊接方式而造成导电棒与钛阳极片不易拆装,拆装时造成导电棒和阳极片损伤或者造成导电棒与阳极板接触面积少,导致电解液温度过高产生大量酸雾,恶化车间工作环境,并造成巨大电耗损失的问题的免焊接易拆解电积锌用复合阳极结构及其制作工艺,包括导电棒、阳极板和铅或铅合金套体,铅或铅合金套体与阳极板的上端固定连接,阳极板的上端端部一体成型有处于铅或铅合金套体内的连接接头,连接接头呈其四侧面为梯形的,并为由上而下渐缩的梯形台结构,导电棒呈其四侧面为梯形的,并为由上而下渐扩的梯形台结构,导电棒处于铅或铅合金套体内,并叠设在连接接头的顶面上,且导电棒的两端端部伸出铅或铅合金套体外。
本发明是一种常温常压全湿浸出矿冶固废物中毒性元素的方法,毒性元素Hg,Cd,Ge,Te,Cr,Ga,Li,In,Sn,Pb,Ni,Tl,As,Sb,Be,F,Co,Bi,Cu和Ag中,固废物至少含有一种,步骤是:将固废物粉碎后加水调成矿浆;矿浆中加入硫酸和助浸剂多元醇砜类卤进行首段浸出;过滤上步浸出液,滤液分项提取其中所含毒性元素,滤渣则用氯化钠加助浸剂进行二段浸取,浸液经水解或离子交换得相应金属富集产物。本发明采用新型助浸剂多元醇砜类卤,从根本上改变了固废物中毒性元素的酸浸进程,不仅提高了效率而且能够浸出全部毒性元素,然后再逐项分离提取,提取毒性元素的后液能净化为纯水重复使用,浸渣中的元素不具毒性,从而低成本高效率地处理冶金固体废物原料,变废为宝,实现固废物的资源化和无害化利用。
本发明涉及一种从硫化物金矿中浸金的工艺。该工艺分为氧压碱浸与硫代硫酸盐浸出两段。首先在氧压碱浸过程中,控制较低的氧分压、升温速率和终点温度,使包裹金的硫化物被氧化为硫酸盐和金得到解离暴露的同时,一部分硫化物被氧化为含硫的浸金配位剂—硫代硫酸盐和多硫化物,从而浸出部分金。之后,氧压碱浸矿浆无需固液分离,向其中添加少量硫代硫酸盐及其他试剂,在常温常压的条件下浸出残余的金。该工艺不排放SO2,也不使用氰化物,对环境友好,且还具有金浸出率高、设备投资低、工序简单、硫代硫酸盐用量低等优点。
本发明公开了一种石墨体系的不合格锂离子电池负极材料再生利用方法,包括以下步骤:(1)将不合格锂离子电池负极极片投放于分离溶剂中,溶解石墨片料与集流体间的增稠剂,使石墨片料不再牢固的依附于集流体上;(2)将经过步骤(1)处理的石墨和集流体进行筛分,获得石墨渣料;(3)对石墨渣料进行氧化反应处理,除去石墨渣料中的金属杂质,获得初步提纯的石墨浆料;(4)将石墨浆料置于马弗炉中在650~700℃保温1~2h,除去石墨浆料中杂质,获得高纯的石墨粉料;(5)对石墨进行表面改性,获得电池级用的石墨粉料。该方法可高效回收负极材料中的石墨,实现石墨的回收与循环再生。
本发明属于硼矿资源利用领域,特别涉及一种机械活化提高硼精矿浸硼率的工艺。本发明首先将硼精矿机械破碎后作为原料备用,将破碎后的硼精矿原料置于高能球磨机中进行机械活化,磨球与硼精矿原料的质量比为(4~16):1,磨球直径为3~10mm,磨球和硼精矿在球磨罐填充率为30%~70%,球磨转速为100~300r/min,球磨时间为10~120min,得到机械活化后的硼精矿,最后用氢氧化钠溶液搅拌加热浸出机械活化后的硼精矿,得到含硼浸出液和浸出渣,硼的浸出率达73.1%以上。本发明将机械活化与碱浸相结合的方法应用于强化硼精矿中硼的浸出是一项简单、安全、经济、环保、高效的新工艺,这种新工艺能够使硼精矿活性提高,从而有望在较低的碱度和温度下获得较高的硼的浸出率。
本发明公开了一种负硬度废水除硅的方法,能够有效去除负硬度废水中的硅,通过加入石灰、氯化钙或者硫酸钙、混凝剂、絮凝剂协同增效作用于高效沉淀池工艺中来完成除硅。改进了常规用石灰处理负硬度废水除硅工艺中石灰投加量大,除硅效率低,实现石灰的高效利用。具有出水含硅低,药耗少,除硅含量范围广,污泥含固率高,占地面积小的特点。
本发明公开了一种从南方离子型稀土矿浸出液中富集提纯稀土的方法,先用碱性含镁浆液对阳离子交换树脂进行转型,然后用转型后的树脂吸附所述南方离子型稀土矿浸出液中的稀土离子,含有MgSO4的吸附流出液在补加固体MgSO4浸矿剂后返回浸矿工序配制浸矿剂,吸附后的负载树脂经盐酸解吸获得高浓度的解吸液和空白树脂;高浓度的解吸液进行萃取分离,空白树脂经过水洗后再用碱性含镁浆液进行转型重复吸附所述南方离子型稀土矿浸出液中的稀土离子,所得的微酸性废水返回配制解吸剂。本发明工艺操作简单、中间过程无氨氮、稀土直收率高,所得解吸液稀土浓度高,可直接供萃取分离工序使用。
本发明公开一种硝酸镍制取氧化镍工艺中铜的脱除方法,采用镍粉置换除铜,铜以铜粉形式开路;镍粉为体系自身产品氧化镍经水煤气、天燃气或氢气还原制取的,镍置换除铜时进入硝酸镍溶液,溶液经喷雾热解生成氧化镍,氧化亚镍经还原后生成镍粉,即除铜用镍粉在体系内循环。该方法制取的镍粉活性高,置换效率高,不引入杂质,无废水废气产生,铜开路流程短、运行成本低,是一种绿色环保的冶炼新工艺。
本发明公开了一种从盐湖卤水中提锂的方法,先将高岭土煅烧活化、再与盐酸进行酸浸反应溶出铝,固液分离后,将含铝滤液与NaOH溶液加入到盐湖卤水中进行反应,反应完成后,再次进行固液分离得含锂沉淀,其他成分留在溶液中。本发明工艺流程短,操作简单,锂选择性好。
本发明提供了一种从钒铬废渣中分离回收铬的方法,所述方法包括以下步骤:(1)以酸为介质将钒铬废渣中的酸溶物浸出;(2)向浸出反应体系中加入氧化剂进行氧化反应;(3)将氧化反应后的物料送入反应釜中在90~180℃下进行钒、铁和硅的同步沉淀分离反应,得到残渣和酸浸液;(4)向所得酸浸液中加入碱沉淀氢氧化铬,固液分离,得到氢氧化铬和沉淀母液;(5)所得氢氧化铬经洗涤、干燥和煅烧后制得氧化铬产品,所得沉淀母液经蒸发浓缩和结晶后制得副产盐。本发明所述方法在现有技术基础上进一步缩减了流程,工艺操作简单,可有效实现钒铬废渣中钒铬的同步分离并制备出附加值更高的氧化铬产品。
本发明公开了一种表面光泽美观无暗纹机械性能好的尾翼支架,其特征在于,包括以下重量份组分:包括以下重量份组分:菱铁矿500‑550、褐铁矿400‑480、斑铜矿10‑20、石棉矿石7‑9、磁赤铁矿10‑14、闪锌矿5‑6、锡石2‑3、脆硫锑铅矿1‑2、白钨矿2‑3、钽金红石3‑4、辰砂2‑3、一水硬铝石4‑5、铬铁矿2‑4、红砷镍矿20‑30、镍矿生物冶金催化剂200‑260。本发明可以提高镍合金液的利用率,同时镍合金液在压力下结晶,使铸件组织致密,表面光洁度好,机械性能好。
一种旋流矿浆电解脱除重金属的装置,包括旋流电解罐、沉降槽和浆化槽,在旋流电解罐上设有进浆口和排气口;内部设有带孔的阴极筒,阴极筒外侧设有绝缘阻流板,下方通过与沉降槽相连;沉降槽通过溢流管与浆化槽连通;在浆化槽上设有搅拌机,下方通过砂浆泵和管道与进浆口相连。本发明还公开了一种旋流矿浆电解脱除重金属的方法,首先,将含有重金属的粉料和盐溶液浆化后由旋流矿浆电解罐的进浆口泵入,由排浆口返回浆化槽形成循环;然后,接通直流电源电解,重金属在阴极以粉状析出,进入阴极筒内部并通过绝缘导管进入沉降槽内沉降从而实现脱除功能。本发明结构简单,效率高,能耗低,搅拌强度大,能有效保证重金属的分离和脱除。
本发明公开一种铜渣综合利用的方法,包括步骤:将铜渣和NaCO3混合均匀后,在1350~1400℃进行煅烧,获得煅烧物料和CO2气体,铜渣和NaCO3的质量比为1 : (0.9~1.2);将煅烧物料冷却破碎,获得破碎煅烧物料;将破碎煅烧物料进行水浸后过滤,获得Na2SiO3溶液和含铁物料;将含铁物料进行干燥后,与还原气在温度为800~900℃的环境下发生还原反应,得到还原铁;对还原铁进行磁选,获得铁粉和尾渣。本发明的方法,实现了铜渣处理过程的污染物零排放,环保效果明显,废弃物利用产生了很高的经济价值。
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