一种湿法处理含镉烟尘的方法,将含镉烟尘用稀硫酸进行氧压浸出,浸出液为硫酸镉溶液,浸出渣用水洗涤过滤后即为脱除镉的锡精矿;将硫酸镉溶液净化除砷后加锌粉置换即得到海绵镉产品及置换后液;将置换后液用于制取碱式碳酸锌。本发明可使含镉烟尘中的镉有效分离,使镉在锡冶炼系统形成开路,同时还能产出海绵镉产品。
本发明公开了一种阴极板的夹取装置,主要包括框架、外爪、外固定爪、内爪机构,框架上设置安装法兰板,安装法兰板固定在两块平行设置的前后侧板上,前后侧板两侧均固定连接有外侧板,外固定爪固定在外侧板的下端,内侧板固定在前后侧板之间,两个驱动单元安装座对称设置在安装法兰板左右两侧的前后侧板和外侧板上,用于固定安装驱动单元A,外爪固定在框架上,内爪机构安装在框架内。本发明提供一种结构简单、实用性好、易于控制的阴极板夹取装置,通过内爪和外爪的同时抓放来实现自动抓取,合理的机械爪设计能减少对阴极板的表面损伤,并能提高抓取效率,利于生产线的自动化,装置的结构可靠性好,有效防止阴极板表面破损。
一种选择性分离钴镍铜铁合金中有价金属的方法,包括如下步骤:将钴镍铜铁合金在1300℃~1600℃下熔融,通过高压雾化装置进行雾化制粉,得到钴镍铜铁合金粉;将此合金粉加入到硫酸体系中,通入氧化性气体或者氧化剂,调节气体流量或氧化剂用量进行控电位选择性浸出,得到Cu渣和Co、Ni、Fe混合浸出液;Cu渣进一步强化氧化浸出、净化提纯得到Cu的化学品;Co、Ni、Fe混合浸出液加入到特殊设计的锈蚀浸出槽中,进行锈蚀分离,得到铁锈渣和硫酸镍钴混合液。该制备方法新颖,流程短,工艺过程无污染,可用于大洋锰结核的提取和锂电新能源材料循环利用,具有良好的工业化前景。
本发明公开了一种硫化镍可溶阳极镍电解净化两段除杂工艺,主要是采用碱性除铜试剂在不调酸的情况下,先进行阳极液除铜工序,除铜后溶液PH自然升高;除铜后渣液经过管式过滤器进行过滤,过滤后渣进行酸浸回收主金属镍、铜等;溶液进入溶液中间槽,再通过氯气氧化反应进行除铁、钴工序,除铁钴后产生的渣经过管式过滤器进入渣处理工序将铁钴渣分开回收有价金属,除铁钴后的溶液经过过滤送入电解工序进行电解生产,将原有净化“三段”:除铁、除铜、除钴工艺改为净化“两段”:除铜、除铁钴工艺,减少工艺流程,降低了生产成本。
本发明公开了非氟非铁盐化合物作为共萃剂用于萃取提取含锂水溶液中锂离子的方法。所采用的共萃剂展现出较高的单级萃取率、锂镁及锂钾分离因子,该方法经过萃取、洗涤及反萃等步骤,得到含有LiCl+NaCl的反萃液,之后加入沉淀剂制备Li2CO3产品。本发明的工艺简单,采用常规萃取分离设备即可,适用所有含锂水溶液,面向范围广,放大容易,适用于连续工业化生产。
本发明涉及一种硫磷混酸加压分解高锡钨矿的方法,其改进之处在于,在用磷酸和硫酸的混合酸从高锡黑钨矿或高锡黑白钨的混合矿中提取钨的过程中,对反应体系进行加压处理,使其温度为110~250℃。提取钨之后的分解渣可以直接或经选矿工序得到锡精矿。本发明通过加压,在提取钨的过程中不需要额外地添加含钙的化合物对黑钨矿进行转化,即可直接提取黑钨矿或黑白钨的混合矿中的钨,同时获得锡精矿,简化了生产工序,降低了生产成本。
本发明公布了一种基于资源综合利用手段生产稀土镁硅铁合金的方法,其针对目前稀土硅铁合金冶炼废渣难以资源化利用的难题,并克服硅热法生产稀土镁硅铁合金传统工艺上的诸多不足,提供一种基于针对稀土硅铁合金冶炼废渣进行资源综合利用,采用硅热法一步制备得到具有高镁特征的稀土镁硅铁合金,且工艺流程简便,冶炼废渣中稀土回收率高、镁元素的还原率及合金得率高的方法。本发明方案解决了长期以来稀土硅铁合金冶炼废渣存在环境影响和难以资源化利用的产业症结,提供了一种生产稀土镁硅铁合金的新工艺途径,在产业实践方面具有经济和技术可行性。
本发明公开了一种制备二癸基氯化磷的方法,在聚四氟反应釜中加入二癸基次膦酸和三氯氢硅,其中三氯氢硅过量,加入有机溶剂,搅拌溶解,升温至60~100℃,反应6~24小时,31P‑NMR检测反应完全,旋转蒸发仪蒸除有机溶剂和残留的三氯氢硅,得到无色液体二癸基氯化磷;本发明的制备方法反应步骤简单,绿色环保,原子经济性好,产物纯度高,易于分离,具有产业化的前景。本发明产品应用于水质检测和污水处理行业。
本发明公开了一种用隔膜电解法净化老化铜电解液的方法,所述方法包括:先通过精密过滤器将老化电解液中的固体颗粒物和有机相去除,再导入隔膜电解槽进行电解,控制工艺参数条件,使得Cl离子在阳极区以氯气形式析出,Fe离子进入阴极区,Fe3+离子得到电子在阴极上变成Fe2+,电解液中Fe2+离子和硫酸根结合,以含水硫酸亚铁形式结晶出来,使得Fe离子浓度降低,本方法流程简单,不增添新的设备,可以利用现有的电解槽,也不引入新的杂质,对碱性蚀刻液萃取反萃后的硫酸铜电解体系,产生的老化电解液有针对性的处理效果,能去除老化电解液中的固体杂质和有机相,去除对从蚀刻液中带来的氯离子,去除蚀刻液、硫酸、纯水中带来的铁离子。
本发明公开了一种钨冶金脱磷渣回收钨的处理方法。包括如下步骤,将脱磷渣用水调浆加热到40‑90℃;再加入稀酸调节pH到2‑4,搅拌反应0.5‑4h;过滤得到分解液及微量未分解渣,将未分解渣继续返回调浆加热步骤继续分解,有价金属钨进入到分解液中;再将上述分解液经过大孔径阴离子交换树脂吸附钨后,再用碱解吸得到钨酸钠溶液供后续流程使用即可。”本发明所述方法适用范围广,不受除磷渣含钨量的影响,均可以完全回收,回收率高;且工艺简单易操作,能耗少成本低;采用常压操作,无需高压设备,加酸调节pH所需的酸量少,酸的选择范围广,辅材成本低,脱磷渣加酸加热溶解,无后续的渣运输治理等成本。在操作过程中对后续工序无影响,衔接较好。
一种用于工业废钯催化剂回收的萃取剂,它包含以下四种组分:萃取介质、相调节剂、促进剂和溶剂,其体积比为(0.5~20)∶(0.5~3)∶(0~20)∶(57~99);萃取介质为含硫或含磷的有机配体化合物中的一种或两种以上组合,相调节剂为磷酸酯类化合物中的一种或两种以上组合,促进剂为苯的同系物中的一种或两种以上组合,溶剂为有机溶剂中的一种或两种以上组合。本发明提供的萃取剂,具有极高的钯选择性,提供的钯回收方法,流程短,腐蚀性小,不含硫,氮元素含量小于10 ppm,钯纯度较高,克服了传统精炼工艺多次酸溶、沉淀、还原的复杂步骤,得到的钯粉硫、氮及金属杂质元素含量高,产品纯度低等缺点。
本发明涉及冶金技术领域,公开了一种用于冶金的快速水冷风冷系统,包括基座,所述基座的上端设置有渣箱,所述渣箱的顶端设置有箱盖,所述箱盖的上端设置有风箱,且箱盖的上端靠近风箱的一侧设置有进渣口,所述压缩机的输出端靠近箱盖的一侧面连通有进液管,所述箱盖的一侧面靠近进液管的一侧连通有出液管,所述出液管的一端连接有冶金炉,所述冶金炉的内部设置有内炉,且冶金炉与内炉之间设置有预热腔,所述预热腔的内部设置有第一循环管。本发明不仅操作简捷,而且通过水冷和风冷一体化配合,双重冷却降温,可以进一步提高了高温冶金渣的快速降温效率,同时也实现了高温冶金渣产生的高温回收利用效率。
本发明公开了一种含杂稀土矿酸溶料液非皂化萃取前的除杂方法,包括以下步骤:根据含杂稀土矿酸溶料液中的稀土元素与杂质的萃取分离系数差异,采用N235‑醇‑煤油混合溶液对含杂稀土矿酸溶料液萃取,达到稀土元素与杂质的分离。本发明优化了除杂工艺,不需进行水解除杂,使用N235体系除杂,有效防止水解过程产生氢氧化金属悬浮微小颗粒沉淀,实现连续化生产,使稀土矿酸溶料液在非皂化萃取阶段顺利进行,提高过滤、洗涤速率,减少除杂时间,具有除铁、铅、锌、铜、镍、钴等金属元素效果好,操作方便、工序少、能耗低,且所用有机萃取剂可以除去稀土矿酸溶料液中的残酸,节省了中和酸所消耗的碱液,节约了大量时间,降低了除杂成本。
本发明属于微生物培养装置领域,具体是涉及到一种微生物连续培养装置。包括培养罐和设置在培养罐内的曝气管,还包括环绕在曝气管外围并对培养罐内的培养液加热的加热管。所述曝气管还固定有沿曝气管轴向分布的多个挡板,挡板的形状为圆环形,中心向下凹陷,所述挡板靠近曝气管的位置设置有漏孔。所述加热管呈螺旋环绕在曝气管外围,螺旋的直径大于挡板的直径。本发明构造简单、操作方便、制造成本低廉,可在连续培养浸矿微生物的同时大量减少加热管、培养罐上附着沉积铁钒,从而达到长时间连续获得微生物的目标,并且大大延长加热装置的使用寿命。
本发明涉及一种多金属硫酸溶液中铟、铜、砷、锌的分离方法,属于冶金环保技术领域。本发明采用有机溶剂从含铜、锌、铟、砷多金属的硫酸溶液中萃取铟,得到萃铟余液和载铟有机相;将得到的萃铟余液脱铜,得到脱铜后液和含铜硫化矿物;将得到的脱铜后液沉砷,得到砷酸铁晶体和沉砷后液;将得到的沉砷后液采用有机溶剂萃取锌,得到萃锌余液和载锌有机相。本发明的方法具有环境污染少、金属分离与回收效果好、经济效益好等优点。
本发明涉及一种从失效汽车尾气催化剂中回收贵金属的方法,所述方法通过将经初步破碎的失效汽车尾气催化剂在添加剂的作用下进行机械化学活化处理,之后用浸出剂浸出得到贵金属浸出液,在回收过程中,经初步破碎的失效汽车尾气催化剂与添加剂经机械化学活化处理后,将贵金属由单质形式转换为贵金属配合物的形式,之后利用浸出剂将其浸出得到贵金属浸出液,本发明所述方法的贵金属的总浸出率可达93%以上,金属钯的浸出率可达98%以上。
本发明公开了一种有价金属硫化精矿的处理方法。该处理方法包括以下步骤:S1,在加压装置中加入碱性试剂,加压装置中氧分压为0.3~1.0Mpa,在120~250℃的条件下对有价金属硫化精矿进行氧压处理0.5~3h,碱性试剂为氢氧化钙或氧化钙;S2,氧压处理后获得有价金属硫化精矿矿浆,对有价金属硫化精矿矿浆进行过滤,然后进行常压硫酸浸出,再过滤,得到含有价金属的浸出液和含有价金属的浸出渣。该工艺具有有价金属浸出率高、能耗低、原料的适应范围广、工艺可靠、自动化程度高、投资省等优点。
本发明属于冶金除杂技术领域,特别涉及一种控电位脱除铜冶炼粗硒粉中铜、铅和碲的方法。本发明提供了一种控电位脱除铜冶炼粗硒粉中铜、铅和碲的方法,包括以下步骤:将铜冶炼粗硒粉进行调浆,得到硒泥浆;将所述硒泥浆进行第一pH值调节后加入氧化剂至氧化电位,依次进行第一沉淀反应和第一过滤,脱除铜冶炼粗硒粉中的铜和铅,得到初级硒;所述氧化电位为400~800mV;将所述初级硒与还原剂混合至还原电位,进行第二pH值调节后,依次进行第二沉淀反应和第二过滤,脱除铜冶炼粗硒粉中的碲;所述还原电位为‑400~0mV。测试结果表明,使用本发明提供的方法实现了铜冶炼粗硒粉中杂质铜、铅和碲的高效脱除。
本发明提供了利用碳酸锰矿脱除烟气中高浓度SO2制备硫酸锰溶液的方法,其工艺步骤主要为:高浓度SO2烟气由多级喷淋塔的第一级塔段进入,脱硫浆液由多级喷淋塔的末级塔段进入,同时,向各级塔段进行连续分级进料,以控制每一级塔段内脱硫浆液的pH值和锰铁比在适当范围,脱硫浆液与烟气在多级喷淋塔各级塔段之间逆向流动,并且脱硫浆液于多级喷淋塔的每一级塔段内循环喷淋与从塔段的下部进入的烟气进行接触反应,以脱除烟气中的SO2并浸出碳酸锰矿中的锰;硫酸锰溶液产品由第一级塔段排出,经充分脱硫的烟气由末级塔段排放。本发明的方法利用锰铁协同催化脱硫,具有SO2的氧化效率高和生产成本较低的特点。
本发明公开了一种废旧电池的粉碎筛选回收装置,包括固定箱,所述固定箱内壁的两侧之间固定连接有固定板,并且固定板上设置有漏料口,所述固定板顶部的两侧均固定连接有固定座,所述固定座的顶部固定连接有第一电机,所述第一电机的输出轴通过联轴器固定连接有第一皮带轮,并且第一皮带轮的表面通过皮带传动连接有第二皮带轮,所述第二皮带轮的背面固定连接有粉碎轮,本发明涉及环保技术领域。该废旧电池的粉碎筛选回收装置,解决了现在的废旧电池粉碎回收装置不能够快速的进行处理,降低了废旧电池的工作效率的问题,能够充分的对粉碎后的电池进行筛选,提高了筛选的质量,避免了过多的重复的步骤。
一种酸性烟气洗涤废水处理方法,该方法包括以下步骤:1)固液分离:将酸性烟气洗涤废水过滤,得到悬浮物沉淀和废水溶液;2)氧化:将废水溶液通入氧化装置,使废水溶液中的有机物发生氧化降解反应,除去废水中的有机物;3)弱碱絮凝:在氧化降解后的废水溶液中加入混合碱,将废水的pH调节至弱碱性,金属离子形成沉淀;过滤,得到含金属离子沉淀物的滤渣和滤液;4)氨脱除:将滤液转入管式混合器,加入碱液,将管式混合器中滤液的pH调节至强碱性;将强碱性滤液导入膜吸收系统中,进行氨脱除。本发明的方法及其用途,该方法清洁处理、多污染物控制、处理成本低、处理效率高的优势。
本发明公开了一种便于调节的冶金铸造用打磨机,包括底箱,所述底箱的左侧面固定连接有支撑杆,底箱的上方放置有顶板,顶板的底面开设有凹槽,凹槽的内部固定连接有滑杆,滑杆的外表面套设有与滑杆相适配的滑环,滑环底面的中部固定连接有固定杆。该便于调节的冶金铸造用打磨机,更好的通过第二电动推杆的运转带动滑环进行位置的调节,从而更好的对打磨位置进行调节,更高效的让滑环进行滑动,避免在调节的时候造成卡顿的现象,更好的通过固定盒的运转带动打磨片进行旋转,从而更好的对金属材料进行打磨处理,更好的通过第一电动推杆的运转带动垫板进行高度的调节,提高了该装置的可调节性,从而更好的对金属材料进行打磨处理。
本发明提供一种采用无机型离子交换树脂提纯红土镍矿或尾矿的酸浸液中镍的方法,包括如下步骤:酸浸液预处理‑树脂预处理‑吸附‑第一次清洗‑解吸‑第二次清洗,其中吸附‑解吸采用双柱串联、单柱解吸的方式进行。本发明提供的方法可以有效富集红土镍矿或尾矿酸浸液中的镍离子,镍的富集提取率达到99%以上,提取金属镍的效果显著;采取优化的工艺设计,确保了整个流程水的循环利用,不产生新的废水;富集液中镍离子的平均浓度在27.0g/L以上;总铁的平均浓度在1.0g/L以下。
本发明公开了一种用机械活化协同碱性氧化浸出废旧线路板中两性重金属的方法。该方法具体步骤如下:将粉碎后的废旧线路板在空气氛围中进行球磨;
将球磨后粉末加入到浸出液中搅拌浸出,浸出液为碱溶液,浸出温度为60~90℃,浸出时间为1~3h;
浸出结束后,过滤得到滤液和滤渣;对滤液进行分步电沉积处理,得到纯锡、纯铅和纯锌。浸出液可循环用于浸出。本发明浸出时间短、成本低廉、能耗低,可以选择性浸出废旧手机线路板元器件中的锡、铅和锌等两性重金属,便于实现两性重金属金属与其他金属之间的绿色高效分离。
本发明公开了一种基于喷雾干燥‑熔融脱水法制备无水氯化镧的方法,包括步骤:S1、将七水氯化镧配制成浓度不低于200g/L的氯化镧溶液;S2、将氯化镧溶液于110℃~120℃下进行喷雾干燥,获得三水氯化镧;S3、将三水氯化镧进行加热熔融,获得熔融清液和杂质液;其中,在加热熔融过程中,温度为860℃~1000℃,真空度为50mm~100mm汞柱;S4、将熔融清液分离并冷却,获得无水氯化镧。根据本发明的方法,通过采用喷雾干燥‑熔融脱水法即实现了由七水氯化镧制备无水氯化镧,该方法工艺简单,无污染,对设备要求低,易于实现工业化生产;相比现有技术中的一般脱水方法,不需要保护气氛,也不需要引入有机物或其它重金属,也没有氯化氢或者氨气等有毒气体产生。
本发明提供了一种铼精矿中回收铼的方法,包括以下步骤:A)将铼精矿浆化后加入铜砷抑制剂与氧化剂进行选择性浸出,得到浸出浆液;B)将所述浸出浆液进行铵化脱杂,得到吸附前液;C)将所述吸附前液吸附后浓缩结晶,得到铼酸铵。本申请在浸出阶段通过加入铜砷抑制剂与氧化剂,使浸出、氧化与脱杂三步合一,实现了砷的选择性浸出,继而通过后续的脱杂、吸附与浓缩结晶,使铼的回收率较高。
公开了在金属硫化物的高出常压的浸出过程中改善浸出动力学和回收的系统和方法。在一些实施方式中,所述方法可以包括以下步骤:(a)经由浮选生产金属硫化物精矿[34];(b)将所生产的金属硫化物精矿[34]移动到至少一个反应器(诸如高压釜[20])的至少一个室[22a];(c)在氧气[82]存在下在高于环境的压力和/或温度下,并且在部分用过的研磨介质[25]和/或新的研磨介质[92]存在于至少一个室[22a]内的情况下,将所生产的金属硫化物精矿在上述至少一个室[22a]中浸出。还公开了用于实施上述方法的系统[10]和装置[20,200]。
本发明公开了一种从废杂铜阳极泥中回收银的方法,包括以下步骤:(1)氧化焙烧;(2)硫酸浸出;(3)制作铅锡阳极板;(4)铅锡电解;(5)硝酸浸出;(6)置换得银;(7)银粉提纯。本发明公开的回收银的方法遵循了废杂铜阳极泥的特性,具有较好的银回收率。
本发明涉及一种高镉溶液中镉离子的高效回收自动化装置及其回收方法,包括反应器、电机、锌片夹持装置、搅拌装置、自动控制装置、两个以上的超声波发生器、若干个湍流挡板;所述搅拌装置包括叶轮和中心轴,所述自动控制装置包括液位控制装置、温度控制器、pH值控制器,所述电机安装在所述反应器的顶部的中间部位,所述锌片夹持装置安装在所述反应器内部;所述超声波发生器均匀的安装在所述反应器的外壁上,所述蒸汽管路均匀的环绕在所述反应器内壁上,且一端头伸出所述反应器外,所述湍流挡板均匀安装在所述反应器的内壁上。本发明方法解决了传统镉回收混合相反应模式导致的大量锌粉被海绵镉包裹、锌粉用量大、海绵镉纯度低、回收成本大等问题。
本发明涉及铬铁矿加压浸出提铬的方法,包括如下步骤:将铬铁矿和/或预处理后的铬铁矿与氢氧化钾水溶液、碳酸钾水溶液、偏铝酸钾水溶液混合制得原始浆料;制得的原始浆料加入高压釜中,通入氧化性气体,进行加压浸出氧化反应,得到反应后浆料;经固液分离,分别得到富铁尾渣和含铬酸钾、氢氧化钾、碳酸钾、铝酸钾以及其他水溶性杂质组分的溶液。本发明的提铬方法,反应温度大幅度降低,能耗小,有效降低了生产成本,铬提取率最高可达97%以上;此外,所用高压釜容积可为200L,反应介质与工业循环料液配比相同,使得本过程与工业过程非常接近,易于实现工业化。
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