本實用新型涉及廢舊電瓶回收技術領域,尤其涉及一種報廢農機廢舊電瓶拆解設備。其技術方案包括:工作臺和殼體,所述工作臺頂部中間位置處安裝有殼體,所述工作臺靠近底部位置處安裝有底板,所述底板頂部中間位置處安裝有儲液箱,所述殼體底部一側位置處通過進液管連接于儲液箱,所述殼體內部中間位置處通過翻轉桿安裝有翻轉座,所述翻轉座頂部兩側位置處均通過支撐座安裝有電動伸縮器B。本實用新型解決了現有裝置多采用人工手持電瓶進行切割拆解,勞動強度大,拆解安全性差,拆解效率不佳,且無廢液收集機構,無法對電池廢液進行收集,電池廢液隨意排放,污染生產環境的問題,增加生產環境的潔凈度,提高電瓶拆解的環保效果。
本實用新型公開了一種用于逆流萃取過程中的離心裝置,屬于萃取領域,用于萃取,筒體兩端分別與底座、蓋體連接,蓋體上安裝有軸套,軸套兩端設有下錐齒輪、上攪拌葉;軸套的內部安裝有主軸,主軸在位于下錐齒輪上方的位置處安裝有上錐齒輪,主軸的底部通過軸承結構安裝于底座,在主軸上靠近底座的位置處安裝有下攪拌葉;所述上錐齒輪、下錐齒輪均與主錐齒輪嚙合傳動;所述的主錐齒輪的軸體與電機連接;在蓋體上還加工有物料進口,在底座上加工有物料出口,在筒體的兩側分別加工有萃取液進口、萃取液出口。其能夠通過上下設置的旋轉方向相反的攪拌葉實現兩個互不相溶的液相在筒體內的充分混合,繼而加快萃取的過程,提高萃取效率。
本發明公開了一種水解銀杏黃酮糖苷的方法,屬于黃酮苷元生產領域。該方法使用的原料為黃酮含量≥24%的銀杏葉提取物,以D61強酸性離子交換樹脂為催化劑,于水熱反應釜中攪拌反應,將反應液過濾后,測得黃酮苷元(槲皮素、山奈酚和異鼠李素)含量為9.61?11.08%,總黃酮水解轉化率為80.43?92.10%。本發明工藝操作簡單,易于工業應用。與傳統的酸水解法相比,該方法不產生酸性廢液導致設備被腐蝕,催化劑易與反應溶液分離,便于重復利用;與酶解法相比,該催化劑的反應條件溫和遠優于反應條件苛刻的酶解法,且其成本遠遠低于酶。目前該催化劑已被廣泛地工業應用,具備了用于銀杏黃酮水解工藝的條件。
本發明公開了一種無塵黃原膠的提取方法,它是在黃原膠發酵液中加入酒體積濃度為50~70%的酒精,攪拌30~90分鐘;經固液分離,得黃原膠沉淀物;再將黃原膠沉淀物用水溶解稀釋,并控制溶解后黃原膠重量濃度為1~4%;然后噴霧干燥,干燥溫度控制在220~280℃,噴頭轉速控制在5000~8000R/MIN;最后將產品過篩,去除120目以下的產品,即得無塵黃原膠。本發明黃原膠的提取方法,增加了黃原膠的分散性,減少了工作場所的粉塵,改善了工人的工作環境,具有較好的環境效益和經濟效益,所得黃原膠產品顆粒大、密度小、不揚塵、溶解快,市場需求量大。
本發明屬于礦產資源選礦領域,公開了一種處理難選金礦的工藝方法,該方法包括破碎勻漿、氧化脫碳、微生物催化以及氰化提金等步驟。本發明還提供了一種處理難選金礦的微生物菌劑。利用本發明公開的方法可以有效地提高硫砷碳的脫除,同時金的浸出率大大提高,適合工業化生產。
一種用于廢舊三元電池中鈷回收的特種吸附劑的制備方法,涉及濕法冶金的技術領域。包括如下步驟:S1、將殼聚糖或殼寡糖溶于乙酸溶液中,攪拌形成凝膠備用;S2、取適量硅膠微球進行活化,活化后浸入凝膠中,磁力攪拌;S3、采用硫酸鈷、氯化鈷或硝酸鈷配置一定濃度的鈷鹽溶液作為模板劑,隨后將步驟S2所得材料加入鈷鹽溶液中吸附鈷離子,吸附一段時間后加入環氧氯丙烷或戊二醛,交聯反應一段時間后用去離子水清洗去除殘留試劑;S4、將步驟S3所得材料浸入無機酸溶液中,去除吸附的鈷離子,待洗脫完全后用去離子水清洗,烘干即得鈷印跡殼聚糖吸附劑。對鈷具有高選擇性和高吸附容量,機械強度高、耐磨耐酸性好,便于后續回收處理。
本發明公開了一種提高含碳含碲難選灰巖型金礦石浸出率的工藝,屬于濕法冶金技術領域,包括以下步驟:礦石前處理、礦石堿浸預處理、礦漿壓濾、礦漿氰化和產物析出。難選灰巖經充分細磨單體解離后,加入氫氧化鈉在通風條件下發生化學反應,使碳類物質鈍化、部分碲金礦溶解,使得金充分暴露,然后利用氰化鈉浸出金,使用活性炭吸附金,形成載金碳,最終經解析冶煉出金,該工藝實現了難選灰巖的堿浸—氰化聯合工業應用,可以提高30%以上難選灰巖的浸出率,工藝流程簡單。
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