本發明公開了一種釩鈦磁鐵礦分離提取鐵、釩和鈦的方法,包括:原礦磁選:釩鈦磁鐵礦經過磁選后獲得鐵釩精礦和尾礦;尾礦分選鈦精礦:所獲得尾礦經浮選獲得鈦精礦;鈦精礦焙燒磁選:鈦精礦經焙燒后進行富鈦除雜磁選;鐵釩精礦精選:將磁選獲得鐵釩精礦再進行一次磁選精選;還原熔煉:將經上述除雜處理獲得的鈦精礦和鐵精礦按照選礦產率比混合,配入還原劑和純堿進行還原鐵、釩熔煉;鈦渣提純:將還原熔煉獲得的鈦渣采用酸浸除雜,獲得含TiO2>92%的高質量鈦渣產品;生鐵提釩:將還原熔煉獲得的含釩生鐵進行轉爐提釩,獲得半鋼和釩渣。本方法不僅提高了鈦、鐵、釩的利用率,而且獲得了含TiO2>92%的高鈦渣產品,拓寬了鈦的利用領域。
本發明公開了一種二氧化硫浸出氧化錳制取電解錳/電解二氧化錳的方法,主要工藝步驟包括:按照電解液中Mn2+濃度35~40g/L、氧化錳的錳浸出率不低于90%配置氧化錳礦漿;將氧化錳礦漿、二氧化硫氣體、臭氧送入吸收浸出反應器,使氣-液-固三相充分接觸進行吸收浸出反應;吸收浸出反應器后的漿液排出到凈化除雜反應器,加入堿液保持浸出液pH值在5.0~5.5,同時鼓入臭氧進行凈化除雜反應;凈化除雜反應后的漿液進行固液分離,所得液相送入電解工序進行電解,在陰極獲得電解錳產品或電解二氧化錳產品。陽極液返回步驟(4)用作洗滌液,或返回步驟(1)配置氧化錳礦漿。本發明的方法具有硫酸錳母液品質好、凈化除雜工序簡化、陽極液閉路循環、經濟效益顯著高等優點。
本專利公開了一種石膏中硫鈣資源分別利用的方法,在石膏中加入電子供體、顏色調節劑、廢催化劑和微生物,混合均勻陳化后烘干,得到干料。在沸騰爐中通入煤粉和助燃劑,干料在沸騰爐中分解,得到氧化硫氣體和帶顏色的氧化鈣。同已有技術方案相比,本方法生產成本低,生產效率高,分解徹底。
本發明公開了一種聚芳硫醚砜復合分離膜及其制備方法,該聚芳硫醚砜復合分離膜包括聚芳硫醚砜基膜和選擇分離功能層。選擇分離功能層由脂肪族聚酰胺、芳香族聚酰胺、聚甲基硅氧烷、醋酸纖維素中的任一種通過涂覆法或界面縮聚法制備而成。本發明通過在聚芳硫醚砜基膜上增加一層選擇分離功能層,致密的選擇分離功能層將聚芳硫醚砜基膜表面的缺陷覆蓋,使得該聚芳硫醚砜復合分離膜表面具有均勻分布的小孔結構,且孔隙率增加,孔徑分布均勻,增加選擇分離功能層后,顯著提高其截留能力,并且采用具有親水基團的選擇分離功能層時,不需要對聚芳硫醚砜進行親水性改性。
本發明公開了一種二氧化鈾/鉬金屬陶瓷復合燃料及其制備方法,目的在于解決現有的陶瓷型二氧化鈾存在導熱性能的不足。本發明利用金屬鉬高熔點、高導熱性和低中子吸收截面等優點,在二氧化鈾原料粉中添入適量鉬粉,并將粉坯在還原氣氛下進行預燒結,大幅降低二氧化鈾/鉬復合燃料中高界面熱阻化合物(鉬的氧化物)含量,結合放電等離子體燒結方法,顯著降低燒結溫度,有效調控復合燃料的相界面結構,改善二氧化鈾的導熱性能。本發明能快速、高效地獲得具有良好導熱性的高致密二氧化鈾/鉬復合燃料,該燃料能作為輕水堆中事故容錯核燃料,具有較好的應用前景,對于提高反應堆的安全性具有較好的應用價值。
本發明公開了一種生產鈦合金的方法,該方法包括:電解含有MgCl2和LiCl的熔鹽中的MgCl2,保證電解生成的金屬鎂沉入所述熔鹽中形成金屬鎂液層,將組成目標產物鈦合金中的各金屬元素的氯化物按照各金屬元素在鈦合金中的摩爾比混合均勻形成合金原料混合物,并將所述合金原料混合物與所述金屬鎂液層接觸,使金屬鎂將合金原料混合物中的金屬氯化物還原以得到鈦合金,電解的條件以及合金原料混合物的加入量使還原反應消耗金屬鎂的速率小于或等于電解產生金屬鎂的速率。本發明生產鈦合金的方法,原料來源廣、成本低,工藝流程短,可實現連續化生產,采用本方法生產的鈦合金,顆粒均勻并且其中各金屬元素含量穩定、分布均勻。
本發明屬于化工分離領域,具體涉及一種工業廢酸除雜回收工藝。本發明方法包括以下步驟:a、預凈化:除去工業廢酸中的固體雜質;b、吸附:將除去固體雜質的工業廢酸通過樹脂色譜柱進行吸附,流出液即為高鹽廢水;c、解吸:再用水淋洗上述樹脂色譜柱進行解吸,流出液即為低鹽凈化廢酸。本發明方法可以將工業廢酸中所含金屬鹽類雜質有效的去除,從而最終實現對工業廢酸凈化和利用。
本發明公開了一種改善膠體-濁液體系可濾性的方法以及一種膠體-濁液體系過濾方法。改善膠體-濁液體系可濾性的方法,其步驟包括:將膠體-濁液體系導入固液分離裝置,通過該固液分離裝置對所述膠體-濁液體系中的固體懸浮物進行固液分離;將上述固液分離后的液體導入帶正電極和負電極的電極池,在正電極和負電極之間接入直流電源,使液體中的膠體物質向帶相反電荷的電極運動并沉積;將上述除膠體后的液體導入調配槽,再向調配槽的液體中摻入固體懸浮顆粒并充分混合,將所述液體中剩余膠體與濁液中的固體懸浮顆粒的體積比調整至0.1~0.2。上述方法既有效去除了體系中的大量膠體,又很好的改善了體系的過濾特性。
一種濕式碳基摩擦材料及其制造方法,由經過特殊處理的炭黑粉末10~50%(重量百分比,下同),玻璃纖維或鋼纖維20~30%,摩擦調整劑1~5%,粘結劑10~25%,彈性增塑劑5~20%,復合摩擦劑5~20%組成。在制造過程中彈性增塑劑采用濕法破碎、干法成粉,將含橡膠的摩擦材料混合粉料,經冷壓成型,再硫化和熱固化而成。該摩擦材料在高壓、高速運行工況下,動靜摩擦系數保持穩定,制造工藝簡單,性能優良,成本低,克服了傳統混煉法復雜的制造工藝,是一種優化的濕式碳基摩擦材料。
本發明公開了一種含砷危廢料無害化處置、資源化綜合利用的工藝方法,屬于砷危廢綜合利用技術領域,首先采用火法系統冶煉提取含砷危廢料中的砷,同時得到砷渣;砷渣經過還原熔煉得到鉛合金、熔渣;熔渣經過揮發熔煉得到次氧化鋅、水渣;再根據次氧化鋅中不同金屬的特性,采用濕法工藝回收銅、錫和銦,再進一步回收鋅;其中,工藝過程中產生的砷渣和含鋅渣再進入二次火法系統進行冶煉,進一步提高了所有金屬的品位;使得砷、鉛和鋅的回收率高,銅、銦和錫浸出分離好,既實現了廢渣循環回收利用,又避免了有價金屬對環境的污染,更安全環保;同時,該方法原理簡單、流程合理、產率和產品品位較高、成本低廉。
本發明屬于選礦技術領域,具體涉及一種無可選性多金屬硫化礦的利用新工藝。步驟與條件:將原礦樣破碎球磨成200目(0.074mm)以下,超重力分選分別得到重礦物和輕礦物,重礦物脫水后得到混合金屬精礦送濕法冶煉工段,輕礦物脫水后得到尾礦送至水泥廠或地磚廠做建筑材料,水不外排均可返回超重力分選循環利用。本工藝方案有別于傳統浮選工藝,不使用浮選藥劑,無需尾礦庫堆放,對環境友好?;旌辖饘倬V的綜合回收率可達到98%以上,實現資源完全綜合利用,清潔、環保、安全、經濟、社會綜合效益得到良性循環發展,適用于無可選性多金屬硫化礦的選礦應用。
本實用新型公開了一種高溫廢氣余熱利用系統,涉及冶金節能技術領域,以及鍋爐設計與制造領域,包括余熱鍋爐與火力發電機組,其特征在于:余熱鍋爐為直流余熱鍋爐,廢氣管路依次連通余熱鍋爐和后處理系統,火力發電機組給水系統經給水管路連通至余熱鍋爐的給水入口,余熱鍋爐的蒸汽出口經蒸汽管路與火力發電機組鍋爐出口過熱或再熱蒸汽管路匯合后連通至汽輪機蒸汽入口。本實用新型將高溫廢氣余熱鍋爐蒸汽設計參數選擇與火力發電機組鍋爐配套,并與火力發電機組共用主要系統,在簡化余熱機組系統,節約投資和運行費用的同時,提高余熱利用效率。
本發明涉及一種鈦精礦快速還原分離的方法,屬于冶金技術領域。本發明的鈦精礦快速還原分離的方法包括:在鈦精礦或/和尾渣中添加催化劑,所述催化劑包含氧化亞鐵、氧化鎂、PVA、環狀酯鹵化物和煤;所述氧化亞鐵和氧化鎂、PVA、環狀酯鹵化物的質量比為2.5~3.5:3.75~6.25:1.5~2.5;所述氧化亞鐵:氧化鎂質量比4~7:6~7;所述氧化亞鐵、氧化鎂、PVA、環狀酯鹵化物的質量之和與煤的質量比400:100。本發明反應快速,產品質量高。此外,本發明的催化劑分解后剩余的少量灰分具有促進鈦鐵晶核形成的效果,猶如促進還原反應產物開始出現的引發劑,使反應快速且易于進行??傊軌虼蠓s短還原時間和增大還原反應進行的程度。
本發明公開了一種、高鐵高鋁低鎳型紅土鎳礦的綜合利用方法,涉及冶金技術領域,提供一種夠得到高鎳含量的鎳鐵的紅土鎳礦綜合利用方法。本方法步驟為:A、進行干燥,脫除紅土鎳礦中的水;再進行破碎、粉磨,得到粉狀紅土鎳礦;B、在紅土鎳礦粉中配加還原劑煤粉、添加劑和粘結劑,再進行造塊,然后進行干燥;C、對紅土鎳礦塊進行還原焙燒,紅土鎳礦中的鋁轉化為可溶性的鋁鹽,鐵部分被還原為金屬鐵,鎳全部被還原為金屬鎳;D、將紅土鎳礦塊進行破碎粉磨;E、加水加熱浸出,然后過濾,得到含鋁溶液和濾渣;F、含鋁溶液采用提鋁工藝進一步提取鋁,濾渣通過磁選得到磁性鎳鐵精礦和尾礦。本發明適用于成分為TFe?57%、Al2O3?11.73%、NiO?1.36%的紅土鎳礦處理。
本發明公開了利用氫氧化鎳鈷原料結晶法生產硫酸鎳鈷鹽的方法,屬于冶金化工技術領域。該方法首先通過對待處理的氫氧化鎳鈷原料進行硫酸溶解,得到含硫酸鎳鈷鹽的溶液;然后通過化學除雜,加入純堿及氧化劑控制合適的pH值及反應溫度,將溶液中的鐵、鋁、硅轉化為沉淀進入渣中,再加入純堿控制合適的pH值及反應溫度,通過加入氟化鈉,將溶液中的鈣、鎂轉化為氟化鈣、氟化鎂沉淀進入渣中;通過P204萃取劑對化學除雜后溶液進行深度除雜,得到純凈的硫酸鎳鈷溶液;最后,用結晶進一步提純硫酸鎳鈷溶液,生產高純硫酸鎳鈷鹽。本發明工藝流程簡單、能耗小、成本低廉,所生產的高純硫酸鎳鈷鹽可直接用于三元電池材料前驅體的制備。
本發明公開了一種芳氰基/芳炔基多孔碳材料及其制備方法,該多孔碳材料通過以下步驟制備得到:(1)將樹脂基體和增強組分共混均勻;(2)將共混產物加壓成型;(3)將加壓成型后的共混產物在惰性氣體氛圍下進行固化:(4)將固化后的產物在惰性氣體氛圍下保溫碳化;碳化結束后,所得產物隨爐冷卻至室溫。本發明以芳氰基或/和芳炔基樹脂單體作為碳化前驅體,結合粉末冶金工藝制備得到具有優異熱穩定性、力學強度、導電性、電磁屏蔽性能的多孔碳材料。
本發明涉及轉爐終渣改質劑及其應用,屬于冶金技術領域。本發明解決的技術問題是提供轉爐終渣改質劑及其應用。本發明轉爐終渣改質劑,其活性成分由以下重量份的組分組成:CaO:13.5~37.5份, SiO2:2.4~7.5份,MgO:15~35份,C:4~14份。本發明轉爐終渣改質劑能有效降低半鋼轉爐冶煉爐渣中的全鐵含量,經改質后的爐渣中全鐵含量可降低到16%,并且可采用除塵灰、煉鋼污泥、廢鎂磚、無煙煤及粘接劑按一定比例混合壓制成球后制成,能實現二次資源綜合利用,成本低、改質效果好、能有效降低鐵損。
本發明公開了一種高致密度細晶鈦合金的熱等靜壓制備方法,目的在于解決目前采用傳統粉末冶金法所制備的鈦合金存在致密度較低,顯微組織較為粗大的問題。該方法包括制備鈦合金混合粉末、冷等靜壓成型、致密體燒結、熱等靜壓致密化、脫模等步驟。本發明制備鈦合金的致密度可達到100%,且具有晶粒尺寸細小、力學性能優異、比強度高的特點,能夠滿足航空、航天領域對高致密度、高性能鈦合金的需求。本發明設計合理,能夠有效解決前述問題,對于鈦合金的制備具有重要意義。
本發明提供了一種利用氫氧化鎳鈷錳原料生產硫酸鎳鈷錳的方法,屬于冶金化工技術領域。該方法首先將待處理的氫氧化鎳鈷錳原料進行硫酸溶解,得到含硫酸鎳鈷錳的溶液,再依次進行化學除雜和氟化物深度除雜,分別除去溶液中的鐵、鋁、硅和鈣、鎂,最后再經C272、P204或P507萃取劑共萃鎳、鈷、錳及硫酸反萃得到純凈的硫酸鎳鈷錳。本發明省去了傳統工藝中P204除雜?P507萃鈷?P507再萃鎳的步驟,大大降低了萃取劑、酸、堿等的用量,有效解決了傳統工藝中分段萃取鎳鈷錳元素存在的耗時長、流程復雜、成本高的問題。并且,本發明原料中的錳元素并未作為雜質去除而是直接和鎳鈷共同進入萃取液,從而進一步節約了生產成本,簡化了生產工藝。
本發明涉及紅土鎳礦的綜合利用,具體是一種紅土鎳礦的鈉化還原焙燒分離方法,包括鈉化還原?焙燒、化學浸出、磁選分離、熔分分離等步驟,屬冶金化學領域。本發明所解決的技術問題是提供了采用紅土鎳礦的鈉化還原焙燒分離方法對紅土鎳礦進行綜合利用,尤其是針對高鐵高鋁低鎳型紅土鎳礦,其礦物成分包括TFe?55%~58%、Al2O3?10%~12%、NiO?1%~1.5%;以及不可避免的雜質??傻玫胶?%~10%的鎳鐵產品,鎳的收率80%以上,尾礦中TFe品位達到了54%以上,為處理高鋁型紅土鎳礦提供了一種新的選擇。
本發明涉及一種加快鈦精礦還原的催化劑及其制備方法,屬于冶金技術領域。本發明的加快鈦精礦還原的催化劑,所述加快鈦精礦還原的催化劑包含氧化亞鐵、氧化鎂、PVA、環狀酯鹵化物和煤;所述氧化亞鐵和氧化鎂、PVA、環狀酯鹵化物的質量比為2.5~3.5:3.75~6.25:1.5~2.5;所述氧化亞鐵:氧化鎂質量比4~7:6~7;所述氧化亞鐵、氧化鎂、PVA、環狀酯鹵化物的質量之和與煤的質量比400:100。本發明的催化劑能加快反應效率和速率,解決了現有工藝存在的鈦精礦在還原過程熔融結塊,導致還原效率低下,且尾渣量多等問題。
本發明公開了一種高耐腐蝕性聚芳硫醚砜復合分離膜的制備方法。其特點是按重量比將聚芳硫醚砜100~300份、親水性聚合物1~150份、添加劑1~400份和溶劑300~900份,于30~150℃攪拌溶解,經真空脫泡、熟化,得到均一的聚合物溶液,通過相轉化法或溶劑蒸發法制得的聚芳硫醚砜多孔平板膜、中空纖維膜或致密膜浸在含濃酸作催化劑的有機溶劑中,被氧化劑氧化,再經水洗、???、干燥工序除去殘留溶劑得到高耐腐蝕性聚芳硫醚砜分離膜成品。該分離膜具有超強的穩定性,可廣泛用于醫藥、生化、食品、冶金、煤礦、燃料電池存在酸、堿和有機溶劑以及高溫嚴酷生產條件的分離領域。
本實用新型提供了一種提高鉀長石尾粉品質的提純裝置,屬于冶金過程中的粉塵提純裝置,其目的在于提供一種提純效果好的提純裝置,其技術方案為包括主機體,所述主機體上端設置有第一提純箱,所述第一提純箱底部開設有第一出料管、第二出料管,所述第一提純箱的一端設置有第一鼓風機,所述第一提純箱上端設置有進料斗,所述進料斗的下端設置有分散轉軸,所述分散轉軸下方設置有高精度攝像機;所述第一出料管連通有粉碎箱,所述粉碎箱的底部連通有粉末輸送管,所述粉碎箱中心軸設置有粉碎組件,所述第二出料管連通有第二提純箱,所述第二提純箱的一端設置有第二鼓風機。本實用新型提供了一種提純裝置,得到能滿足進行干法和濕法提純的鉀長石原料。
本發明涉及一種釩鈦磁鐵精礦綜合利用的方法,特別涉及濕法與火法冶金相結合處理釩鈦磁鐵精礦的方法,屬于釩鈦磁鐵礦的冶煉領域。本發明的釩鈦磁鐵精礦綜合利用的方法,包括如下步驟:1)將釩鈦磁鐵精礦與鹽酸在75~95℃下進行酸解、浸出,過濾獲得酸浸液和鈦中礦,其中酸浸反應的液固質量比為5:1~8:1,反應時間60~100min;2)利用霧化焙燒法將步驟1)獲得的酸浸液進行霧化焙燒,通過氣固分離得到釩鉻鐵精礦和鹽酸,其中焙燒溫度為500~700℃,噴霧壓力為0.1~0.3MPa,氣液體積比為0.4~0.6。本發明能實現釩鈦磁鐵精礦中鈦、鐵、釩、鉻的綜合回收利用,解決了從釩鈦磁鐵精礦中回收鈦資源的難題,工藝簡單、成本低、產品附加值高,工藝過程環境友好。
本發明提供一種不銹鋼酸洗污泥減量解毒的方法,屬于冶金及環保領域,包括以下步驟:(1)不銹鋼酸洗污泥產生后,經堆存自然干燥后水分可降至50%;(2)將污泥、焦炭、黏結劑經配料、混料、造粒后加入立式固化爐內,同時鼓入適量空氣進行高溫還原焙燒固化,去除50%的水分達到減量,把Cr6+還原分解轉化成Cr3+,進行徹底解毒,得到鎳鉻合金基料,送冶煉廠生產鎳鉻合金;(3)焙燒過程所產生的煙氣經布袋除塵后進行濕法脫硫、脫氟達標后排空,少量脫硫、脫氟副產物作為普通固廢用于建筑路基等回填料或拋棄。本發明實現了不銹鋼酸洗污泥的減量、解毒、資源化高效回收利用,具有顯著的經濟、環境和社會效益。
本發明提供一種結構功能一體化中子吸收材料的應用方法,成分為核級碳化硼、鋁合金、納米氧化物。本發明采用粉末冶金工藝制備,且制備出的復合材料是均質材料,納米氧化物和碳化硼能均勻彌散地分布在鋁合金中。采用熱等靜壓、熱擠壓、熱軋制、熱鍛壓等二次加工工藝可制備出具有優異的高溫力學性能、熱導率和沖擊韌性的復合板材,高溫下的力學、熱學性能穩定,可作為臨界安全控制的中子吸收材料,具有較高的貯存密度,應用于軍艦反應堆輻射防護材料、民用核反應堆乏燃料濕法貯存和干法貯存材料。
本發明屬于火法冶金技術領域,特別涉及一種硫鈷精礦金屬化球團的制備方法。步驟如下,(1)氧化焙燒;(2)壓力成型;(3)干燥;(4)直接還原;(5)保護冷卻;最終得到金屬化球團。本發明提供了一種處理硫鈷精礦的新工藝方法,解決了目前硫鈷精礦中有價資源回收率低、濕法冶煉鈷鎳行業工藝過程復雜、能耗高、副產品多、污染大等問題,具有工藝簡單、成本低廉、周期短、效率高等優點,能高效地將硫鈷精礦中的鐵、鈷、鎳、銅等金屬元素進行高溫快速還原,得到金屬化率較高的硫鈷精礦金屬化球團,該球團可經磨礦磁選或電爐熔煉分離提取其中的鈷鎳鐵等有價資源,以提高硫鈷精礦和攀枝花釩鈦磁鐵礦資源的綜合回收率。
中冶有色為您提供最新的四川有色金屬濕法冶金技術理論與應用信息,涵蓋發明專利、權利要求、說明書、技術領域、背景技術、實用新型內容及具體實施方式等有色技術內容。打造最具專業性的有色金屬技術理論與應用平臺!