本发明公开了一种选择性富集Pd的聚单宁酸纳米管材料及其在废胶体钯中提纯回收Pd的应用和制备方法,涉及贵金属回收技术领域。该聚单宁酸纳米管材料以姜黄素为模板制造,通过单宁酸在其表面的氧化自聚后,移除模板姜黄素,获得具有选择性还原贵金属Pd并将其富集在表面的,具有中空单壁结构的聚单宁酸纳米管TA‑NTs,溶解的贵金属pd离子在聚单宁酸纳米管上的沉积通过一个简单的绿色还原过程实现,而其他杂质金属如FeNiCunPbSn等电镀工艺中常见的金属离子不会在该材料表面富集,是一种具有选择性还原贵金属Pd的生物质基管状新材料,该材料可简化胶体钯中贵金属回收工艺,并提高整体工艺过程的绿色化。
本发明公开了一种离子液体——1‑甲基‑3‑(4‑二乙酰氧基碘苯甲基)咪唑氯盐及其制备和应用。所述1‑甲基‑3‑(4‑二乙酰氧基碘苯甲基)咪唑氯盐的结构如下所示:
本发明公开了一种冶金工业用铸锭冷却一体化装置,包括铸锭腔、连接杆、保护腔和竖杆,所述铸锭腔的上端固定有隔板,且隔板的上端设置有进料口,所述进料口的下端两侧均安装有挤压块,所述连接杆安装在挤压块之间,所述铸锭腔的内部底端安装有承重板,且承重板的上端放置有模具箱,所述竖杆的末端通过滑块与承重板连接,且承重板的内部开设有滑槽,所述铸锭腔的右侧安装有集气水箱,且集气水箱的输入端连接有集气管。该冶金工业用铸锭冷却一体化装置中在依次落入的过程中可有效的对融化后的金属原料适当的散热,并且在落入的过程中可避免其原料出现迸溅的情况,使得其原料各方位以及各角度的落入模具箱中,使得模具箱中的溶剂厚薄均匀。
本发明公开了一种金属材料加工用金属材料熔炼装置,涉及金属材料加工装置技术领域,包括熔炼装置主体和支撑架,所述支撑架设置于熔炼装置主体的顶部,所述支撑架的外表面上设置有废气处理机构和破碎机构。本发明通过采用气体增压器、废气处理箱、进液管、反应套板以及轻质填料球之间的配合,当熔炼装置主体开始工作产生大量有毒有害气体时,首先气体经过气体增压器的作用,导入至废气处理箱的内部吹出,将反应套板内部的轻质填料球吹起,并通过进液管导入反应溶液,轻质填料球相互碰撞,引起气、液的密切接触,使得有毒有害气体成分与反应溶液充分反应,避免直接排放,导致环境被严重污染的问题。
本发明涉及一种具有节能、轻质、环保、隔音功能的固盾节能保温砖及制备方法,由水泥、石子、建筑垃圾、砂子、粉煤灰、炉渣、EPS颗粒及水构成固盾节能保温砖浆料,其重理配比如下:水泥0.6~0.8重量份、石子1.5~2.0重量份、砂1.0~1.5重量份、粉煤灰0.3~0.6重量份、炉渣0.5~1.0重量份、建筑垃圾0.3~0.6重量份、EPS颗粒0.01~0.025重量份,余下为水。优点:一是隔音效果好;二是承重强度高;三是隔热保温效果佳;四是制造成本低。
本发明公开了一种具有收集性能的机械金属废屑熔炼设备,包括基座和框架,所述基座的上方顶部中心处设置有垫层,且垫层的上方顶部安装有收集盒,所述收集盒的内部上下两侧贴合设置有滑轨,且滑轨的内壁贴合设置有第一滑块,所述第一滑块的外侧贴合固定有抽拉板,且抽拉板的左侧接近端头处设置有把手。该具有收集性能的机械金属废屑熔炼设备当熔炼炉内部熔炼完毕后,所产生的铁屑残渣等废料会通过过滤铁网的网状筛选,其熔炼规格达到规范的残渣将通过其网眼进入集尘通道中,通过集尘通道滑落至收集盒内,使用者可通过滑轨和第一滑块之间形成的滑动结构手动拉动把手向外拉动抽拉板将其内部的残渣进行清理或进行废物利用,增加其自身的实用性。
本发明属于催化剂回收技术领域,涉及一种高频炉或中频炉回收废催化剂炼制的稀土合金及其制备方法。它包括A、粉碎,将含有TiO2的废催化剂粉碎成小颗粒,形成粉料;B、除杂,将粉料投入到氢氧化钠溶液中,充分搅拌,过滤滤液后得滤渣,用工艺水冲洗滤渣至pH呈中性,干燥;C、配料,在粉料中加入硅铁粉、铁矿粉、铝粒和石灰粉,搅拌均匀,形成待炼料;D、熔炼,将待炼料投入到高频炉或中频炉中,高温熔化,移出熔液,冷却后即为稀土合金的步骤。本发明采用铝硅热冶炼钛铁稀土合金的,不仅经济上、物理化学原理上均是可行的,且不产生二次污染。
本发明提供一种锂离子电池正负极材料CVD补锂的装置及方法,涉及锂离子电池补锂技术领域。包括正负极材料前处理装置、锂源升华或裂解装置、沉积室、分级出料装置,正负极材料前处理装置用于对正负极材料进行前处理。锂源升华或裂解装置用于将锂源加热升华或裂解,生成气态锂源。正负极材料前处理装置中前处理后的正负极材料在封闭管道中输送至沉积室。锂源升华或裂解装置中升华的锂源在封闭管道中输送至沉积室,气态的锂源在正负极材料表面沉积,完成补锂操作。分级出料装置与沉积室连通,并用于将补锂完成后的混合物进行分级处理。锂源在CVD过程中原子化,均匀包覆在正负极材料表面并扩散至内部,附着力强,稳定性好。
本发明提供一种低铁高镁、高铁低镁红土镍矿用废稀硫酸浸出镍钴的方法。直接利用经脱色、脱盐后无需浓缩的废稀硫酸酸浸红土镍矿提取氢氧化镍和氢氧化钴等。具体工艺流程包括废稀硫酸除杂步骤、制浆步骤、浸出和预中和步骤、浸出矿浆过滤洗涤步骤、浸出液沉镍钴步骤、沉镍钴浆料过滤洗涤步骤、电积镍步骤以及后处理循环回收铁、镁、锰等。本发明提供的方法克服技术难关,使直接稀硫酸常压浸出法工艺路线的技术运行稳定,大幅度降低成本,生产效率高,镍、钴、铁、镁、锰等金属的回收率高。同时有效回收利用目前难以处理的染料等工业副产废稀硫酸,对环境友好,不排放任何有害气体,废渣为固形物,可植树绿化也可回收利用,废水完全能达标排放。
本发明属于催化剂回收技术领域,涉及一种电弧炉分级回收废SCR催化剂制备稀土合金的方法。它A、粉碎,将废SCR催化剂粉碎成小颗粒,形成粉料;B、除杂,将粉料投入到氢氧化钠溶液中,充分搅拌,过滤滤液后得滤渣,用工艺水冲洗滤渣至pH呈中性,干燥;C、配料,在粉料中加入硅铁粉、铁矿粉、铝粒和石灰粉,搅拌均匀,形成待炼料;D、分级熔炼,将待炼料投入到电弧炉中,700?750℃、1490?1600℃和更高温度下熔炼得到第一稀土合金、第二稀土合金和第三稀土合金。本发明采用铝硅热冶炼钛铁稀土合金的,不仅经济上、物理化学原理上均是可行的,且不产生二次污染。
本发明公开了一种铜冶炼炉渣连续贫化的装置及方法。本发明的铜渣贫化流程分为两部分,第一部分为熔渣缓冲过程,第二部分为熔渣流动贫化过程。将从铜熔炼炉出来的高温熔融铜渣直接导入缓冲装置,经再次升温和加热,使其具有良好的流动性;再引入到槽式贫化装置中;通过调节电场强度、进料温度和熔渣停留时间控制熔渣中铜及其它有用金属的含量。本发明具有缩短贫化时间,提高贫化效率,降低能耗等优点。
本发明公开了一种基于离子液体的浸金剂及浸金方法。所述基于离子液体的浸金剂是由1‑甲基‑3‑(4‑二乙酰氧基碘苯甲基)咪唑四氟硼酸盐、离子液体和水按照物质的量比1:1‑20:20‑140的比例混合制成,所述的离子液体为含卤素阴离子或双腈胺根离子的离子液体。本发明提供了一种基于离子液体的浸金方法,所述浸金方法包括:1)制备所述的基于离子液体的浸金剂;2)将含有贵金属的样品加入步骤1)得到的浸金剂中,充分搅拌使贵金属浸出。本发明的浸金剂绿色环保、兼具良好的氧化性和配位能力,能浸出金、钯、铂、铑等贵金属,浸金速度快且提取率高。
本发明涉及湿法冶金技术领域,具体为一种基于二氧化碳的多级反应和分离的湿法冶金系统,包括:冶金系统壳体,所述冶金系统壳体内腔套设有一隔离板。二氧化碳输送罐内的二氧化碳进入到圆柱形反应室内腔的右侧时,当内部二氧化碳在压缩板与隔板之间集中后内部的压强变大,而驱动电机通过传动皮带带动第二驱动轮转动,进而往复式导向槽带动滚珠套向一侧移动,进而位于内腔的二氧化碳的压力逐渐变大,此时,当内部压力达到规定的压力时,二氧化碳从压力阀门内向接通气孔内移动,这样配合圆柱形反应室内设置的高温度,能够将减少高腐蚀性的试剂介入,这样能够起环保的作用,进而能够较少反应后废水废物的产生。
本发明涉及一种废水处理装置,尤其涉及一种冶金工厂废水沉淀处理装置。本发明的技术问题:提供一种结构简单可靠、对废水进行良好的沉淀、对杂质进行集中处理的冶金工厂废水沉淀处理装置。一种冶金工厂废水沉淀处理装置,包括有处理箱等;处理箱的左侧连接有混合箱,混合箱上连接有进料管,处理箱右侧的顶部连接有出料管,处理箱上安装有沉淀机构,混合箱上安装有混合机构。本发明通过沉淀机构和混合机构的相互配合,对进入到进料管中的废水进行沉淀处理,并将沉淀后的废水通过出料管导出,同时利用处理机构和排废机构的优化,达到了结构简单可靠、对废水进行良好的沉淀、对杂质进行集中处理的效果。
本发明属于铸造技术领域,公开了一种实验室用熔炼及浇铸装置,其包括坩埚架、熔炼坩埚、支撑件及倾倒拉杆,其中,熔炼坩埚设置于坩埚架上;支撑件连接于坩埚架,支撑件用于支撑坩埚架,支撑其位于熔炼位置,或通过其对熔炼坩埚及坩埚架进行转移,坩埚架能够相对支撑件转动,以将熔炼坩埚内的金属溶液倾倒,浇铸至模具内;倾倒拉杆的一端可拆卸地连接于坩埚架的底部,通过拉动倾倒拉杆,能够驱动所述熔炼坩埚相对所述支撑件转动,通过设置支撑件和倾倒拉杆,熔炼坩埚内的金属溶液可直接进行浇铸,无需通过浇包进行转移,避免熔炼后金属溶液热量散失过多,适用于实验室中少量金属的熔炼及浇铸过程,能够提高铸件质量。
本发明公开了一种电路板粉碎回收装置,通过设置筛分仓、旋转体和旋转体内部的磁体,利用磁体产生的磁力将不受磁力吸附的非金属碎片和受磁力吸附的金属碎片筛分到两个不同的筛分通道中,从而在将电路板粉碎后实现金属和非金属的分离,该装置结构简单成本较低,且方便使用,本发明还通过设置限位槽、盖板、压动开关、第一凸块和第二凸块,在限位槽移动到旋转体底部时,将限位槽盖合,通过盖板上的筛选孔,使尺寸较小的金属碎片下落,尺寸较大的金属碎片继续随限位槽移动,通过传送带运输到粉碎机构中进行再次粉碎,保证能够将电路板粉碎完全。
本发明公开了一种具有废气净化功能的铝锭加工用熔炼炉,涉及废气净化技术领域。该具有废气净化功能的铝锭加工用熔炼炉,包括底座,所述底座的底部焊接安装有支撑腿,底座的顶部焊接安装于箱体,箱体内置第一隔板和第二隔板,第一隔板和第二隔板将箱体的内部依次分为提升仓、燃烧仓和残渣仓,提升仓的顶部焊接安装有固定块,固定块内置竖向螺纹杆和横向螺纹杆,竖向螺纹杆的数量为两组且呈平行排列。本装置通过降尘仓、雾化器、进水管、水箱、潜水泵、过滤装置和过滤板的配合使用使得装置具有废气过滤进化的功能,从而使得装置在熔炼铝锭的过程中产生的废气不会直接排放至大气中,从而一定程度上使得装置更加环保,绿色。
本发明涉及一种炉渣除铁回收处理工艺,主要包括以下步骤,入料粉碎、除铁吸附、输送移出、铁质清除等多种工序,使用到的炉渣除铁回收设备包括除铁箱、入料口、清理箱、分隔板、粉碎机构、吸附机构和清扫机构,本发明提供的一种包装纸袋印刷机及其印刷方法,采用可调节式多工位结构的设计理念针对炉渣除铁回收处理作业,采取机械一体化工作结构,进而减轻工人的劳动强度和简化工作流程,通过粉碎机构可将炉渣进行破碎处理,通过吸附机构可完成对炉渣中的铁质金属进行吸附,设计的清扫机构无需通过人力就可将收集到的铁质金属进行清理,提高了整个炉渣除铁回收处理工作的工作效率。
本发明公开了一种复配型离子液体浸金剂及浸金方法。所述的复配型离子液体浸金剂由离子液体、水和二氯异氰尿酸钠按物质的量比1:10‑100:0.01‑1混合制成;所述离子液体为1‑丁基‑3‑甲基咪唑氯盐、三丁基甲基氯化铵或四丁基氯化膦。本发明提供了一种基于所述的复配型离子液体浸金剂的浸金方法,所述浸金方法包括:(1)制备复配型离子液体浸金剂;(2)将含金样品加入步骤1)得到的复配型离子液体浸金剂中,充分搅拌使金浸出。本发明的复配型离子液体浸金剂能用于浸出金,该浸金剂环保,使用成本低,浸金条件温和、速度快且具有高提取率。所述浸金方法具有高效、绿色环保、可持续的特点。
本发明提供了一种回收并修复正极材料的方法、修复的正极材料及锂离子电池。一种回收并修复正极材料的方法,包括如下步骤:1)将废旧电池中回收的正极材料和含锰的盐溶液混合;2)将碱的水溶液加入到上述混合物中反应,得到氢氧化锰包覆的正极材料;3)将所述的氢氧化锰包覆的正极材料与锂源烧结,得到修复的正极材料。本发明所述修复的正极材料无明显的杂相,结晶性好,首次充放电效率高及循环性能好。
本发明公开了一种安全强化冶金炉,包括固定架,所述固定架下方的两侧均固定有支撑架,两个所述支撑架的底部均安装有底座,所述固定架的内侧固定有冶金炉本体,所述冶金炉本体的顶部固定有进料口,且冶金炉本体的底部固定有排渣口,所述排渣口的一侧安装有电磁阀,所述冶金炉本体的一侧开设有排烟口,所述排烟口的一端固定有降尘器,本发明设置了筛分器,排出的废渣进入筛分器中,使电磁铁网通电,即废渣中残留的有价值金属会被电磁铁网吸附,无用的废渣则从电磁铁网的缝隙中排出,液压泵将液压缸中的液压油压入液压伸缩杆中,驱动液压伸缩杆带动筛分器进行伸缩运动,即可将废渣进行摇晃,解决了遗漏有价值金属的问题。
本发明涉及一种分离回收金属复合废料的旋流电解装置,包括:阳极筐、进液通道、电源、阳极泥通道、阳极泥收集槽、阴极,阴极内设置阳极筐且两者之间有间隙,阳极筐中装入金属复合废料且整体作为阳极,阳极筐中设有进液通道;电解液经进液通道流向通道外的金属复合废料中,与金属复合废料充分接触并反应,然后进一步透过阳极筐进入阳极、阴极之间间隙后流出,金属复合废料中的所需电解提纯金属在其特定的电极电势下以离子形式溶解并在阴极析出,低电极电势的金属虽然在阳极溶解,但在阴极不能析出,而高电极电势的金属在阳极被保留下来作为阳极泥,经阳极泥通道流入阳极泥收集槽。本发明能实现金属的高效率、零污染、低成本分离和回收。
本发明提供了一种从电子废弃物中回收多种金属的方法。该方法为:电子废弃物经粉碎后,通过硝酸液浸取溶解多种金属成分进入溶液;利用聚联吡啶功能高分子材料处理所得溶液,铜、铅、镍等有色金属富集并分离;残渣分别经盐酸、王水浸取后,过滤直接分离塑料组分;利用含有杂原子的导电功能高分子材料或该导电功能高分子与石墨烯的复合材料处理所得到的溶液,富集并还原贵重金属离子,再经高温熔炼后获得高纯度的贵重金属。与现有技术相比,该方法能够实现对多种有色金属,如铜、铅、镍、锡等,以及贵重金属金、银、铂、钯、汞等的逐次、有序的回收,大大提高了回收金属的数目与回收利用效率,充分实现了电子废弃物的有效再利用。
本发明属于锂离子电池及其制造的技术领域,提供一种基于溶胶‑凝胶法的利用钛铁矿(FeTiO3)制备锂离子电池聚阴离子型正极材料碳复合硅酸亚铁锂(Li2FeSiO4/C)的制备方法。该方法将钛铁矿粉碎后加入盐酸进行提取,获得富含铁离子的浸取液;向浸取液中加入过量草酸,获得沉淀物,加热煮沸至干燥,获得草酸亚铁前驱体;添加锂源、硅源、碳源,采用加热回流溶胶‑凝胶法制备凝胶前驱体,干燥后在保护气氛下烧结得到碳复合硅酸亚铁锂材料。钛铁矿是富含亚铁离子的铁源,来源丰富且廉价,溶胶‑凝胶法制备工艺简单、成本低。
本发明提供一种废旧动力电池正极材料中锂的提取方法,包括以下步骤:将废旧三元动力电池的正极片在二氧化碳气氛下进行热处理,分离得到活性材料后,将所述活性材料溶解得到含有锂离子的溶液,最后将溶液中的锂离子沉淀得到锂盐。本发明采用二氧化碳对正极材料进行高温处理,在500~900℃即可生成碳酸锂及金属氧化物,比较容易对正极材料的结构进行破坏,其中的碳酸锂是一种用稀酸即可溶解的产物,便于后续处理,得到纯度较高的锂产品,这极大的提高锂的提取率;采用二氧化碳煅烧安全可控,且不易出现过渡金属在碳还原中出现的过度还原与烧结的情况,便于后续处理;二氧化碳相对于还原性气体更加安全,环保且价格便宜,具有成本优势。
本发明公开的一种方便进料的冶金设备,包括箱体,所述箱体内设有开口向前的进料腔,所述进料腔下方连通设置有粉碎腔,所述粉碎腔内设有粉碎装置,所述粉碎腔下端壁滑动设置有推动板,所述推动板左侧固定连接有向左延伸至所述传动腔左端壁内的推动螺杆,本发明能够在冶金的过程中进行进料操作,工人只需要将矿石投入进料腔中,可自动将矿石粉碎之后向上运输到燃烧腔上方投入进行燃烧,不需要人工将矿石搬到高处投入,避免了矿石掉落砸伤人员的危险,同时下料腔只会在进料的时候打开,燃烧的热气只能够从通气腔排出,通过过滤板的吸收在排到外界,能够防止空气污染。
本发明提供了一种锂电池正负极材料补锂方法,涉及锂电池补锂技术领域。该方法包括正负极材料活化处理;活化处理后的正负极材料与锂源混合均匀;混合物热处理;热处理后的混合物进行分级。通过对正负极材料活化,降低正负极材料补锂反应能垒,降低补锂温度,提高补锂效率;同时正负极材料的活化处理在固相正负极内部形成缺陷通道,促进了锂源进入内部,从而提高了内部补锂率;活化处理在固相正负极内部与表面形成了三维网络无定形碳通道,有效提高了电子传输速度。本发明解决了以往补锂无法深入至正负极材料内部的问题,提高了补锂的效率和速度。
本发明为一种电镀污泥的处理工艺。本发明不仅能够消除电镀污泥内的有毒有害物质,而且还解决了处理成本较高的技术问题。本电镀污泥的资源化处理工艺包括以下步骤:a、配料:电镀污泥经烘干机烘干后,将其和熔剂、焦炭按100∶15~71∶50~88的重量份进行配比;b、熔炼:将上述配比好的物料,搅拌混匀后,放入熔炼炉中在温度为1400℃~1600℃的条件下进行熔融还原冶炼,将熔融还原所得镍铜合金经合金口放出,液态熔渣由出渣口放出;c、尾气处理:将上述熔炼时所得的尾气经净化系统处理后排空。本发明主反应速度快,镍回收率高,炉料顺行,配料成本较低,并且克服了电镀污泥还原熔炼时熔渣粘稠,易结瘤,炉料难以下行,炉龄极短,频繁死炉的问题。
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