首先,本發明涉及使用濃鹽酸的兩段式瀝濾方法,其中,磨碎的礦石在不同溫度下利用兩種不同數量的鹽酸進行瀝濾。其次,本發明涉及一段式瀝濾方法,其使用濃HCl以及固定的酸與礦石比率以防止鈦的水解。然后,溶解的鈦通過水解作用從濾液中析出,以及仍溶解的氯化鐵然后可選地經過氧化水解作用以回收鐵氧化物和HCl。所述方法被開發用于低級礦石(低于12%的TiO2)且有利地容易應用于較高級別的含鈦礦石,其使各種各樣的低質量鈦鐵礦石升級成優質鈦精礦和鐵氧化物產品。
本發明涉及一種從礦物或精礦中提取金屬的方法,包括下列步驟:在存在合適的助熔劑材料以降低包含目標金屬的混合物的熔融溫度的條件下,在加熱的處理容器中在用于形成均勻熔體的最低溫度下使所述包含目標金屬的混合物熔融,以制備熔融的離子基質,其中該熔融的離子基質主要為無定形的并且為吸濕性的;以及冷卻所述基質。
將含鎳的紅土礦石分離成褐鐵礦部分和腐泥土部分的方法,所述方法包括步驟:(a)以顆粒形式提供所述紅土礦石;(b)形成所述顆粒礦石的漿料;(c)使所述礦石漿料進行粒度分級步驟以在選定的閾值粒度基礎上分離所述褐鐵礦部分和腐泥土部分,其中通過下述步驟來確定所述閾值粒度:i)提供包含所述褐鐵礦部分和腐泥土部分的所述紅土礦石的代表樣品,其各自具有至少一種指示元素的特征組成范圍,ii)使所述樣品進行粒度分級步驟,在該步驟中將所述樣品分離成為若干粒度部分;iii)分析選定數量的粒度部分以測定每個分析部分中的至少一種指示元素的量;以及iv)通過測定粒度并基于所述粒度部分的分析來確定所述閾值粒度,其中基本上所有具有關于褐鐵礦的至少一種指示元素的特征組成范圍的顆粒都小于所述測定的閾值粒度,和/或基本上所有具有關于腐泥土的至少一種指示元素的組成范圍的顆粒都大于所述測定的閾值粒度。
通過堆浸由含鎳氧化礦石中回收鎳和鈷的方法,所述方法包括下列步驟:A)將含鎳氧化礦石構建為一個堆攤或多個堆攤;B)在浸提步驟中用浸提液浸提所述礦石堆攤,其中所述浸提液包括作為浸濾劑的加酸的超咸水,所述超咸水具有超過30G/L的總溶解固體濃度;以及C)由得到的堆攤浸出液中回收鎳和鈷。
使用熒光計(44)利用熒光抑制反應檢測半導體或印刷電路板生產廢水流(18)的銅。將聚合物沉淀劑加入反應槽(14),其中所述反應槽含有一傳感器(34)用來檢測未反應聚合物的數量。所述廢水流通過分離器(36)去除固體物質。提純的水流(46)流經熒光計(44)。熒光計(44)的信號可以用于控制回流閥(45),聚合物傳感器(34)的信號可以用于控制聚合物加料泵(28)。在另一實施例中,熒光計同離子交換凈化器聯合使用。
用于從含鎳的廢鋰離子電池中回收過渡金屬的方法,其中,所述方法包括以下步驟:(a)在H2存在下,將含鋰的過渡金屬氧化物材料加熱至在200至900℃的范圍內的溫度,(b)用水性介質處理在步驟(a)中獲得的產物,(c)用于從步驟(b)的固體殘留物中去除Ni的固?固分離,(d)從在步驟(b)中獲得的溶液中回收作為氫氧化物或鹽的Li,(e)從在步驟(c)中獲得的固體Ni?濃縮物中提取Ni以及如果適用的話Co。
一種從硫化物原料中回收貴金屬的方法,其包括步驟:制備一種酸性鹵化物水溶液,該溶液具有充分的氧化電位以氧化硫化物原料并使貴金屬可溶于該溶液;將硫化物原料加到該酸性鹵化物水溶液中,使得硫化物原料氧化并使貴金屬溶解;和從氧化的硫化物原料中分離貴金屬。另外,一種從污染的硫化物原料中除去雜質的方法,其包括步驟:將所述原料混合在水溶液中,其中,較高氧化狀態的多價物種氧化雜質,以使雜質可溶于該溶液而生產去除了雜質的原料,而該多價物種被還原到較低的氧化狀態;和從溶液中除去雜質,同時將該多價物種再生到較高的氧化狀態。
從含鎳和鋰的正極活性材料中回收過渡金屬的方法,其中所述方法包括以下步驟:(a)用浸提劑(優選選自硫酸、鹽酸、硝酸、甲磺酸、草酸和檸檬酸的酸)處理含鋰過渡金屬氧化物材料,(b)將pH值調節至2.5?8,和(c)用金屬鎳、鈷或錳或前述中至少兩種的組合處理步驟(b)中獲得的溶液。
電池組和電化學電池中的材料通過使用泡沫浮選技術以適合回收的形式進行分離。從轉換的電池廢品中除去疏松材料,如殼體,所得漿料進行泡沫浮選。泡沫浮選劑,包括起泡劑,捕收劑和/或抑制劑,用于操縱廢品中材料的親水性和疏水性。疏水材料夾帶在泡沫的氣泡中并流出泡沫浮選容器,同時那些親水性的保持在容器中,從而分離電池板柵材料,而不使用火法冶金、能源密集型工藝或其他環境上不希望的工藝。
將閃蒸器(10)的自漿料排出口(4)到管理液面位置(S)為止的高度設為H1,將自上述管理液面位置(S)到閃蒸器塔頂為止的高度設為H2,將上述閃蒸器(10)的直徑設為D,此時,設為0.35D≤H1≤0.45D、0.75D≤H2≤0.85D,在上述管理液面位置(S)上,利用至少一個液面傳感器(21)檢測漿料液面(8),當上述液位傳感器(21)檢測到上升過來的漿料液面(8)時,將設置于自上述閃蒸器(10)導出的漿料排出管(14)上的漿料排出閥(16)打開,當上述液面傳感器(21)檢測到下降過來的漿料液面(8)時,將設置于自上述閃蒸器(10)導出的漿料排出管(14)上的漿料排出閥(16)關閉,由此,實施恰當的閥開閉的控制,減少蒸氣排出配管、漿料排出管、漿料排出閥的故障。
本發明涉及一種制造具有所需錳、鎳和鉬含量的機械耐用的含鉻和鐵的團塊的方法。本發明還涉及通過所述方法制造的具有所需錳、鎳和鉬含量的含鉻和鐵的團塊。
本發明涉及允許制備電解銅陰極的工藝,其在電解沉積中直接使用飽和浸出溶液(PLS),避免了通過溶劑提取來濃縮礦物的步驟。此外,這種工藝具有模塊化結構,并且取決于該工藝自身的要求,整個工藝可調。本發明還涉及操作前述的工藝的系統。
本發明涉及加工含貴金屬的硫化物礦石,例如含鎳的銅礦石的方法。根據該方法,浸提(2)含有貴金屬的礦石或精礦(1),和包含在該溶液內的鐵藉助循環到浸提步驟中的亞鐵循環溶液(6)在氧化條件下中和。來自浸提步驟的溶液(8)和至少部分溶液殘渣被導入到轉化步驟(5)中,在此加入含有鐵的硫化物(9)使包含在轉化步驟內的銅變為含貴金屬的硫化銅精礦(10)。從轉化步驟獲得的溶液(6)部分循環到在前的浸提步驟(2)中并部分導入到包含在溶液內的組分的進一步處理(11)中。
從含稀土元素的材料中回收有價值組合物的方法,該方法為:對含稀土元素的材料依次進行以下處理,(1)研磨、酸洗、干燥;或(2)研磨、鈣還原、水洗除去氧化鈣及鈣、干燥;或(3)研磨、酸洗、鈣還原、水洗除去氧化鈣及鈣、干燥;或(4)研磨、酸洗、鈣還原、水洗除去氧化鈣及鈣、再酸洗、水洗并干燥。根據本發明回收的粉末狀組合物,通過混合調整組成的合金可以容易地用作燒結的原料,而不用象在傳統方法中那樣對每種元素單獨進行分離。
本發明提供了一種從氧化物礦石回收有價值賤金屬的方法,其中所述礦石含選自鎳、鈷和銅的第一組金屬。所述方法包括:減小礦石粒徑以適于后續單元操作,促成金屬元素的接觸,使礦石與水合或無水的氯化鐵或氯化亞鐵接觸以產生礦石與鐵(II或III)氯化物的混合物,使礦石與氯化鐵或氯化亞鐵的混合物經受足夠的能量以使氯化物分解成氫氯酸和來自第二組的鐵氧化物,形成其相應的氯化物,選擇性地溶解所產生的賤金屬氯化物,留下作為氧化物的和固態的金屬,和從水溶液回收溶解的有價值賤金屬。
提供用于回收稀土元素的系統和方法。這種系統和方法通常包括使用在中空纖維的孔內具有固定化有機相的滲透性中空纖維的膜輔助溶劑萃取。滲透性中空纖維通常在其一側與酸性含水進料接觸,和在其另一側與反萃取溶液接觸。這種系統和方法通常包括作為連續回收過程的同時萃取和反萃取稀土元素,該連續回收過程非常適合于消費后產品、報廢產品及其他稀土元素回收來源。
本發明涉及通過將諸如玄武巖、高爐礦渣、焦炭和熔融所需組分的材料的混合物以及含有氧化鋁的外加劑進行熔融來生產巖棉和鑄鐵的方法,所述外加劑使得可以調節氧化鋁含量以獲得具有以下組成(以wt%計)的巖棉:Al2O3?18?22;SiO2?40?50;CaO?10?15;MgO<10;FeO<2;Na2O<4;K2O<2。所述方法包括以下操作:通過熔融爐渣和鑄鐵進行生產,分離爐渣和鑄鐵,并對爐渣進行纖維化操作,然后進行粘合操作以獲得巖棉。根據本發明,將至少一種廢吸附劑和/或催化劑用作外加劑,所述催化劑含有處于Al2O3形式的氧化鋁。所述吸附劑和/或催化劑優選包含至少一種金屬,并且所述金屬被回收在鑄鐵中。
本發明涉及從燃料電池(10)的燃料電池堆(11)的組件或電解池的組件中獲取金和/或銀和/或至少一種鉑族金屬的方法。在氧化步驟中用電解質水溶液流處理并用至少一種氣態氧化劑處理所述燃料電池(10)中的組件或所述電解池中的組件。在至少一個還原步驟中,用電解質水溶液流處理并用至少一種氣態還原劑處理所述燃料電池(10)中的組件或所述電解池中的組件。此外,本發明涉及借助于其可執行所述方法的裝置。它具有至少一個用于電解質溶液的儲存容器(20)。第一管線(30)與所述至少一個儲存容器(20、20a?b)的出口(21)連接。所述第一管線具有連接到燃料電池(10)或電解池的陽極入口處的陽極入口連接件(31)。所述第一管線還具有連接到燃料電池(10)或電解池的陰極入口處的陰極入口連接件(32)。至少一個氧化劑引入單元(33)被設置用于將至少一種氣態氧化劑引入第一管線(30)中。至少一個還原劑引入單元(34)被設置用于將至少一種氣態還原劑和/或惰性氣體引入第一管線(30)中。至少一個第一泵(35)布置在所述第一管線(30)中。
一種陰極剝離裝置包括:用于待剝離陰極的支架;一對分離工具(30),適合于分別作用在所述陰極(26)的每個面上,以便至少部分地分離金屬沉積物(29);用于驅動這對分離工具的裝置,該驅動裝置被設計成使得分離工具(30)在釋放位置與工作位置之間移動,其中分離工具被放置在陰極(26)的每一側上,它們之間具有預定間隔;以及用于在所述陰極與這對分離工具之間產生相對運動的機構。該裝置還包括一對止擋件(50),每個止擋件(50)與所述止擋件對的相應分離工具(30)相關,并在運動中與之結合,止擋件(50)被定位和制造成在所述分離工具(30)的工作位置中彼此相接觸,從而限定這對分離工具(30)之間是所述預定間隔。
提供了從含金屬材料中回收金屬的方法,更具體地,提供了通過在提取工藝中使用表面活性劑組合物來提高提取工藝中浸出效率的方法以及用于回收金屬的方法中的漿液。
從含砷材料除去砷的方法和設備。該方法包括使所述含砷材料與砷溶浸劑接觸以形成含砷溶液和砷貧化固體的步驟。所述溶浸劑可為無機鹽、無機酸、有機酸和/或堿劑。將所述砷貧化固體與含砷溶液分離,該含砷溶液與固定劑接觸以產生砷貧化溶液和負載砷的固定劑。該固定劑包括可包含鈰、鑭、或鐠的含稀土化合物。然后將該固定劑與砷貧化溶液分離??煞蛛x并回收在砷貧化固體、含砷溶液或砷貧化溶液中的可回收金屬??苫厥战饘倏砂▉碜缘贗A族、第IIA族、第VIII族和過渡金屬的金屬。
一種從含銅和鐵的硫化礦石中回收銅的方法,包括以下步驟:在反應容器中使含銅硫化礦石與二氧化硫氣體反應以形成單質硫、鐵氧化物和銅硫化物,將包含鐵氧化物和硫酸銅的固體與反應混合物的液相分離,用含水或稀硫酸的水溶液使干燥的固體浸出并使硫酸銅溶解,從溶解的硫酸銅中回收銅。
本發明涉及使用陽極泥(鋅電解廢料)和其他含有錳和鋅的材料,從磨碎的堿性電池中分離和回收金屬。將通常稱為堿性黑(AKB)的材料溶解到硫酸鹽介質中,并調整錳鋅比。使用結晶方法和離子交換方法處理含有金屬的溶液,以產生用于多種可能應用的硫酸錳溶液和硫酸鋅溶液。
本發明涉及一種從鎳處理的浸提循環例如鎳冰銅浸提中除去硫的方法。根據該方法,鎳電解冶金法中產生的陽極液借助鈣基中和劑進行中和,其中硫以石膏的形式從浸提循環中除去。
本公開的方法可以包括將選自含銅的材料、含鎳的材料、含鈷的材料以及它們的混合物的原材料供入熔爐。這些材料可以是相當復雜的并且含有各種含量的雜質和有價值的金屬(堿金屬、貴金屬、鉑族金屬、稀有金屬)。所述方法允許所述原材料中含有的砷和銦揮發,由此獲得砷和銦中的至少一種至少部分貧化的材料,其中在使材料揮發之前,任選地調整所述材料的組成以便獲得約0.5至約2的%S/(%(Cu/2)+%Ni+%Co)比率。所述方法可以包括將經貧化的材料和碳源供入熔融裝置以便獲得多層產物和廢氣,其中在使所述經貧化的材料熔融之前,任選地調整所述經貧化的材料的組成以便獲得約0.5至約2的%S/(%(Cu/2)+%Ni+%Co)比率。盡管本公開的方法的主要目的之一是從復合材料中回收Cu、Ni和Co,但是還提供了回收數種其他金屬(包括In、Ge、Pb、Bi、貴金屬和鉑族金屬)的方法。由所述方法在不同產物(氣體、粉塵、礦渣、锍、黃渣和金屬)中便利地回收Cu、Ni、Co和其他金屬。
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