本發明題為“等級粉末和燒結硬質碳化物組合物”。在一個方面,本文描述了等級粉末組合物,所述等級粉末組合物包含電化學加工的燒結碳化物廢料。在一些實施方案中,等級粉末組合物包含所述等級粉末組合物的至少75重量%的量的再生粉末組分,其中所述再生碳化物組分包含電化學加工的燒結碳化物廢料。
本發明公開了一種乙酰乙?;酆衔?其為帶有乙酰乙酰胺基或乙酰乙酰氧基的聚硅氧烷。本發明還公開了其制備方法,含其的脫模劑和涂料。本發明第一次用簡單易行的方法制備出了乙酰乙酰胺基聚硅氧烷或乙酰乙酰氧基聚硅氧烷,不但實現了對聚硅氧烷的乙酰乙酰胺和乙酰乙酸酯功能化,而且工藝簡單,產品收率高,原料易得,成本較低,操作安全簡便,易于控制,產品質量穩定,適合工業化生產。且本發明的乙酰乙?;酆衔锟蓮V泛用于脫模劑、涂料、密封劑、粘合劑和偶聯劑等。
本發明涉及一種用于板式交換器(3)進口處的材料流的勻化裝置,包括適于布置在所述板式交換器(3)的輸入腔(2)中、優選地靠著所述交換器的板束(4)的格柵(1),所述格柵包括在其整個表面上均勻分布的優選為圓形的穿孔(5),這些穿孔使得材料流能均勻分布在交換器板束(4)的進口表面(SE)上。
本發明提供了一種從含銻和有價金屬的材料中回收銻和有價金屬的方法。提供了含銻和有價金屬的材料的粗精礦(通常大于250ΜM)。然后使所述粗精礦經受選擇性回收固體銻或含銻溶液形式的銻的過程。然后使含殘留有價金屬的殘留物經受合適的回收過程,以回收所述殘留的有價金屬。
本發明涉及從含有金屬或合金形式的稀土元素的起始產品中提取稀土元素的方法,所述方法包括:a)將所述含有金屬或合金形式的稀土元素的起始產品與深共熔溶劑接觸,所述深共熔溶劑由選自式Cat+X?(I)的鹽、甜菜堿或其鹽、以及肉堿或其鹽的氫鍵受體(HBA)化合物(A);以及氫鍵供體(HBD)化合物(B)的混合物組成,(A)與(B)的摩爾比為1:10至10:1,其中,所述深共熔溶劑能夠在小于5小時內提取起始固體產品中所含的至少50%重量/重量的一種或多種稀土元素,并且b)將溶解有稀土元素的溶劑與未溶解的固體分離。
提供了顯示出可部分歸因于誘導晶格應變的增強的反應性質的新型化合物。所述新型化合物顯示了銅在氧化條件下的加速浸出。在減緩晶格應變弛豫速率的時間、溫度、Eh和pH條件下生產活化化合物。因此,提供了由式I定義的化合物:(CuFeS2)n●Cu(6)Fe(x)S(y)???I其中變量如本文所定義。還提供了制備和使用所述化合物的方法。
從氯化物溶液中回收金屬的方法,包括用萃取劑 萃取金屬、洗滌有機相,反萃以及萃取劑再生,其中金 屬是以金屬氯化物與某些特殊混合物形成絡合物的 形式被萃取的,從有機相中分離殘液,用水、NH3水 溶液或NH3-(NH4)2SO4水溶液洗去有機相中的氯 離子,隨后用H2SO4水溶液從有機相中反萃金屬,生 成的金屬硫酸鹽溶液再進一步以已知方式應用,有機 相經含氯離子的水溶液再生后返回到萃取步驟繼續 使用。
本發明涉及一種新的改進的β-二酮, 以及它們 在從含銅的氨水溶液中萃取銅的用途, 導致了一種工業方法, 包 括但不限于 : 從含銅的產物, 如硫化礦物, 或由這些硫化礦物浮選 得到的精砂中浸取銅。新的二酮是高空間位阻的, 其可用式(Ⅰ)或(Ⅱ)表示, 在式(Ⅰ)中R1至R7相同或不同, 選自氫、芳基、含有6—18個碳原子的烷芳基、含有1—13個碳原子的烷基, 其前提是 : (a)R1至R7中的任何兩個可以構成碳環, (b)R1至R7中是氫的不多于四個, (c)整個分子中含有至少14個碳原子。在式(Ⅱ)中, R是苯基或烷基取代的苯基, R′是烷基, R″、R″′和R″″相同或不同, 選自氫、有1—8個碳原子的烷基和有7—14個碳原子的芳烷基, 其前提是(a)R″、R″′和R″″中的氫的不多于兩個, (b)所有R基團中總碳原子數至少為13。優選的式(Ⅱ)β-二酮選自 : 1-苯基-2-甲基-3-異庚基-1, 3-丙二酮, 1-苯基-2-芐基-3-異庚基-1, 3-丙二酮, 1-苯基-4-乙基-1, 3-壬二酮, 和1-苯基-4, 4-二甲基-1, 3-十一烷二酮。
本發明涉及一種烴類原料的加氫轉化方法,其包括:-在反應段上游的一個或更多個制備反應器中制備至少一種催化劑的制備步驟,其中-(i)至少一個制備反應器為反應段的一個或更多個反應器供料,或-(ii)制備反應器專用于進料給反應段的至少加氫轉化反應器或至少加氫處理反應器的催化劑;-將從反應段產生的液態流出物中所含的固體分離的步驟,-由分離段產生的殘余物的處理步驟,其包含部分氧化步驟,其中所述殘余物被部分氧化以產生一氧化碳、氫氣和含金屬殘余物。該方法允許產物品質改善、分離段的操作、原料中所含催化金屬的回收和為反應段提供氫氣。
本發明涉及一種用于處理用過電池(10)、特別是鋰電池的方法,其具有下述步驟:將電池(10)粉碎,從而獲得粉碎物(24),使所述粉碎物(24)失活,從而獲得失活的粉碎物(42),和將所述失活的粉碎物(42)填充到運輸容器(46)中。根據本發明設置,所述失活通過將所述粉碎物(24)干燥來進行,并且將所述粉碎物(24)如此長時間地干燥,直到使電解質含量少到電化學反應不能進行。
本發明揭示一種制造富含PGM合金的方法,所述富含PGM合金包含0wt.?%到60wt.?%的鐵和20wt.?%到99wt.?%的一或多種選自由鉑、鈀和銠組成的群組的PGM,所述方法包含以下步驟:(1)提供無硫PGM收集器(collector)合金,其包含30wt.?%到95wt.?%的鐵和2wt.?%到15wt.?%的一或多種選自由鉑、鈀和銠組成的群組的PGM,(2)提供在熔融時能夠形成爐渣樣組合物的無銅和無硫材料,其中所述熔融爐渣樣組合物包含10wt.?%到30wt.?%的氧化鎂和/或氧化鈣和70wt.?%到90wt.?%的二氧化硅,(3)在轉爐內將所述PGM收集器合金與在熔融時能夠形成爐渣樣組合物的所述材料以1 : 0.75到5的重量比熔融,直到形成包含所述熔融PGM收集器合金的下部高密度熔融體與包含所述熔融爐渣樣組合物的一或多種上部低密度熔融體的多相或兩相系統為止,(4)使包含0vol.?%到80vol.?%的惰性氣體和20vol.?%到100vol.?%的氧氣的氧化氣體與步驟(3)中所獲得的所述下部高密度熔融體接觸,直到其轉化為所述富含PGM合金的下部高密度熔融體為止,(5)利用密度差異,分離在步驟(4)的過程中所形成的上部低密度熔融爐渣與所述富含PGM合金的所述下部高密度熔融體,(6)使彼此分離的所述熔融體冷卻并凝固,和(7)收集所述經凝固的富含PGM合金。
本發明涉及加工精礦,尤其由硫化銅基礦石生產的精礦的方法。根據該方法,從礦石精選中獲得的待加工的精礦(4)分成兩部分,主要含有溶解性差的組分的精礦(7),主要含溶解性好的組分的精礦(8)。將含溶解性好的組分的精礦(8)導入到浸提步驟(9)中,和從所述浸提步驟中獲得的溶液(13)導入到至少一個轉化步驟(11,16)中,和在流動方向上首先布置的轉化步驟(11)中,加入含溶解性差的組分的精礦(7)。在流動方向上首先布置的轉化步驟(11)中,至少包含在溶液內的銅藉助含溶解性差的組分的精礦(7)中的硫化物形式的鐵轉化成硫化物形式,和從轉化步驟(11,16)中獲得的至少部分溶液(12)返回到浸提步驟(9)中。
一種采用次生金屬制備電池正極材料的方法。優選采用一種非電解方法處理所述次生金屬并通過沉淀反應將其做成活性的電池正極材料。此處還公開了一種制備氫氧化鎳材料而無需采用前胺反應器的方法。該方法包括提供一種金屬并將該金屬做成活性正極材料的步驟。用于制備氫氧化鎳材料的方法也可包括一個或多個摻合步驟。做成活性電池正極的步驟可包括使所述金屬同時與銨離子和氫氧離子混合。做成活性電池正極的步驟還包括各種金屬離子的連續攪拌沉淀反應。在本方法的一個優選方面,所述金屬可以是一種次生鎳源,如來自鎳電解精煉工藝、化學鍍鎳工藝或鎳電鍍工藝的廢棄或新鮮電解液。
本發明涉及銅基催化劑、其制備方法及其用途并涉及在所述催化劑的存在下制備烷基鹵代硅烷的方法。
本發明涉及一種從選自除鈾(VI)以外的錒系元素(IV)和錒系元素(VI)的一種或多種錒系元素分離鈾(VI)的方法,其特征在于該方法包括以下步驟:A)使不與水混溶、含有所述鈾和一種或多種所述錒系元素的有機相與含有至少一種缺位雜多陰離子的酸性水溶液接觸,如果所述錒系元素或至少一種所述錒系元素為錒系元素(VI),則該有機相還要與可以選擇性還原該錒系元素(VI)的還原劑接觸;和B)從所述水溶液中分離所述有機相。應用:乏核燃料再處理,稀土、釷和/或鈾礦石的處理。
本發明是有關一種用以將堿土金屬氯化物轉化成選自此金屬的鎢酸鹽和鉬酸鹽中的至少一鹽類的制程,其包括堿土金屬氯化物與鎢或鉬的至少一前驅物的反應,所述的前驅物是選自氧化鎢、氧化鉬、鎢酸鹽和鉬酸鹽中。此反應在由氯化鉀或由氯化鋰/氯化鉀混合物所構成的溶劑中實施,其反應溫度至少等于溶劑的熔點。應用:堿土金屬鎢酸鹽和鉬酸鹽的合成;自以氯化物形式存在的介質中萃取出堿土金屬;在再處理熔融態氯化物介質中的核廢料的情況中,自鹽通量回收堿土核分裂產物等。
本發明涉及從含鐵和含砷的溶液中將砷作為臭蔥石除去的方法。根據所述方法,首先將砷沉淀為砷酸鐵并隨后將其水熱加工成結晶臭蔥石。
一種組合浸出方法,該法包括通過組合實施兩個或多個串聯浸出階段使礦石的可溶組分溶解的方法,該串聯浸出階段具有含常壓浸出(AL)的第一階段和第二加壓浸出(HPAL)階段。這種組合方法發生在中等粒度部分(0.075~0.5MM)(1)進行常壓浸出(AL)時,具有高濃度的溶解的鐵和鋁以及高殘留酸度的流出液。把這種所述流出液(3)送進隨后的細粒度部分(<0.075MM)(4)的酸加壓浸出(HPAL)階段并且在再次使用游離酸度時,通過鐵和鋁在水解反應中沉淀使硫酸再生,因而使加入的硫酸顯著降低。
綜合處理鋁土礦的方法涉及有色金屬冶金,尤其涉及從鋁土礦制備礬土的領域,并且尤其能有效處理含有菱鐵礦的鋁土礦。處理鋁土礦的技術結果是不僅制備礬土,而且也制備高爐精鐵礦和經過處理的精鐵礦。根據濕化學法從鋁土礦中將鐵化合物萃取成適合于生產鋼的精鐵礦,從而可完全去除鋁土礦中的菱鐵礦,然后根據已知的方法將其繼續處理成礬土。在本方法開始時分離出鐵化合物并且去除鋁土礦中的菱鐵礦可保證提高礬土生產效率。
用于通過使用臭氧預處理的反浮選從鉛精礦中去除砷礦物的方法。該方法包括以下步驟:接收先前經歷過浮選工藝的鉛精礦的漿料,將臭氧鼓泡到該鉛精礦的漿料中以去除先前浮選工藝中使用的試劑,將硫化物鹽添加到該漿料中以抑制鉛礦物,添加堿以提高該漿料的pH,將捕收劑且然后起泡劑添加到該漿料中用于反浮選加工,以及從鉛礦物中浮選出該砷礦物以獲得現在純化的鉛精礦。
本發明涉及有機磷化學領域,尤其是大位阻有機磷化合物的化學領域。本發明提供了合成式(I)化合物的方法。該方法特別用于獲得手性大位阻磷化合物。本發明還涉及式(VII)、(VIII)、(IX)和(X)的化合物,以及從式(I)的化合物開始制造它們的方法。
本發明涉及一種從含有其硫酸鹽的水溶液中以金屬粉末形式沉淀鎳的方法,這種金屬粉末適用于精煉鋼的合金元素。用這種方法,在80-180℃的溫度和1-20巴的氫氣壓力下在一個或數個高壓釜中連續進行鎳的還原,從而與在相應尺寸的裝置和設備中進行的間歇法相比,可以明顯提高生產能力。
中冶有色為您提供最新的其他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!