本發明公開了一種光氧化脫除濕法冶鋅硫酸鋅溶液中有機物的方法,將雙氧水加入濕法冶鋅的硫酸鋅溶液中混合均勻,然后在外光源下,進行光氧化反應,隨后靜置,即完成硫酸鋅溶液中有機物的脫除。本發明通過外加光源和雙氧水的強氧化作用,使得硫酸鋅溶液(中上清或中和除鐵后液)中的有機物分解成二氧化碳和水,有效地解決了硫酸鋅溶液中有機物過高且難去除的問題,降低了生產成本,提高了硫酸鋅中有機物的脫除率,為濕法冶鋅工藝中硫酸鋅溶液的有機物有效脫除提供了新方法,具有廣闊的應用前景和實用價值。
本發明提供了一種從鎳基高溫合金返回料中回收制備高純鎳的方法,包括以下步驟:一、將鎳基高溫合金返回料熔化成液態,得到合金液;二、進行霧化處理,得到合金粉末;三、進行浸出處理;四、進行一段沉淀除雜處理;五、進行二段沉淀除雜處理;六、萃取分離鎳和鈷;七、進行除油處理;八、進行離子交換吸附;九、電解;十、熔煉,得到高純鎳。本發明能直接從鎳基高溫合金返回料中回收制備出純度不小于99.99%的高純鎳,滿足高端高溫合金生產對高純鎳的需求,具有設備投資少、對合金廢料牌號要求低、鎳浸出高損失少、金屬鎳純度高等特點,是一種環境友好、過程高效、綠色循環可持續的好方法。
本方法公開了一種直接從紅土鎳礦酸浸提液中提取鎳的方法,紅土鎳礦酸提液中鎳含量0.5-5克/升,鐵含量40-70克/升,鈣鎂10-60克/升,pH酸性環境。礦酸提液經過螯合樹脂柱后(0.5-20bv/h)實現鎳被樹脂吸附,鐵錳鈣等雜質離子與鎳分開。含鎳樹脂經過洗脫劑洗脫,得到較高純度硫酸鎳,鎳濃度大于35克/升的硫酸鎳溶液,鐵含量小于0.1克/升。本方法操作簡單,生產耗能較少,無有機污染,產品純度較高,樹脂循環重復使用,成本較低。
本發明公開了一種從鈷基高溫合金廢料中回收制備高純鈷的方法,該方法包括:一、將鈷基高溫合金廢料電化溶解得到電溶渣漿;二、將電溶渣漿酸浸處理得到酸浸液;三、采用堿溶液對酸浸液進行兩段除雜得到二段溶液;四、將二段溶液連續逆流萃取得到含Co有機相;五、含Co有機相經酸洗后反萃得到含Co水相;六、將含Co水相除油后吸附凈化得到含Co溶液;七、將含Co溶液進行電解得到電解鈷;八、將電解鈷進行熔煉得到高純鈷。本發明將電化溶解、酸浸、沉淀除雜、連續逆流萃取、反萃、樹脂吸附、電解和真空熔煉結合,分步除去鈷基高溫合金廢料中的雜元素,提高了鈷的富集度和純度,最終獲得質量純度不低于99.99%的高純鈷。
本發明提供了一種廢硫酸鈉處理純化系統,包括一次精制裝置和二次精制裝置;一次精制裝置包括U型熔鹽爐,第一管道混合器,第一管道混合器的輸入端還與絮凝劑高位罐相連,沉淀罐,沉淀罐的進料端還與碳酸鈉溶液高位罐相連,第二管道混合器,第二管道混合器的輸入端還與稀硫酸溶液高位罐相連,第二管道混合器的輸出端與一次精制鹽水儲罐相連;二次精制裝置包括多個相互可連通且獨立設置的樹酯交換塔,每個樹酯交換塔底部的出液端均與純化硫酸鈉溶液管道獨立相連。本發明的系統獲得的硫酸鈉處理產品純度高,能夠滿足雙極膜電滲析對硫酸鈉質量要求、能夠在后續實現全過程自動化,并且能夠降低能耗和成本。
本發明提供了一種廢硫酸鈉處理純化工藝,包括:步驟S11,將待處理廢硫酸鈉經過熱風干燥后進行熔鹽處理;步驟S12,將經過步驟S11熔鹽處理后的熔融狀鹽加入水中冷卻形成粗鹽水,向粗鹽水中加入絮凝劑,然后進行一次過濾,得到一次濾液;步驟S13,向步驟S12得到的一次濾液中加入碳酸鈉溶液在沉淀罐中進行沉淀,然后進行二次過濾,得到二次濾液;步驟S14,向步驟S13得到的二次濾液中加入稀硫酸溶液進行中和,得到一次精制后的硫酸鈉水溶液。本發明的工藝處理的硫酸鈉水溶液除鈉離子、鉀離子、氯離子以外的對雙極膜電滲析膜有害的陽離子可降至1ppm以下,陰離子磷酸根離子、硅酸根離子及其它不溶的無機物可降至1ppm以下,經處理的鹽水中有機物未檢出。
本發明公開多元復合超臨界二氧化碳體系資源化廢舊鈷酸鋰電池的方法,將廢棄鈷酸鋰電池進行放電處理后拆解分離出正負極片;采用超臨界二氧化碳結合輔溶劑二甲亞砜從正負極片中提取出PVDF粘合劑后,分別將正極材料與鋁箔,負極材料與銅箔分離出來;之后采用超臨界二氧化碳/水體系選擇性浸取回收正極材料中貴金屬鋰,之后過濾得到富含Li的濾液并進行高溫濃縮和高溫過濾得到碳酸鋰產物;采用超臨界二氧化碳/低共熔溶劑體系浸取濾渣中金屬Co并添加還原劑加強Co的浸??;之后添加沉淀劑過濾得到氫氧化鈷或碳酸鈷或草酸鈷產物。該方法使用可回收和再利用的二氧化碳體系,回收方法全程無毒無污染;操作簡單且回收產物純度高,有望于大型工業化應用。
本發明涉及一種粉煤灰酸浸提釩中回收十二水硫酸鋁鉀工藝方法。包括以下步驟:粉煤灰采用硫酸或硫酸和助浸劑攪拌浸出,然后固液分離;洗滌浸出尾渣,洗水逆流返回上述攪拌浸出;浸出液加入冷凝攪拌結晶,得到十二水硫酸鋁鉀;對結晶尾液進行中和、還原、萃取提釩;對萃取后萃余液進行氧化、中和除雜,然后固液分離,得到萃余液中和渣和再生水,再生水返回浸出工序。本發明在回收釩的同時,得到高產量高品質的副產品十二水硫酸鋁鉀;浸出液中雜質鋁的結晶析出,確保粉煤灰提釩工藝流程暢通。本方法減少除雜藥劑用量,運行成本低,對環境污染少。
本發明公開了一種從酸泥中回收硒、汞、金和銀的方法,該方法為:步驟一、將硫化礦焙燒煙氣制酸過程中產生的酸泥置于管式爐中,在保護氣氛條件下進行焙燒處理,得到焙燒渣和含有氣態硒化汞的煙氣;二、將所述煙氣進行冷卻處理,使煙氣中的氣態硒化汞冷卻為固態硒化汞,實現酸泥中硒和汞的回收;三、采用氰化法提取步驟一中所述焙燒渣中的金和銀,實現酸泥中金和銀的回收。本發明采用保護氣氛焙燒工藝,得到附加值高的固態硒化汞,再采用氰化法回收金和銀,具有流程簡短、產品附加值高、純度高、有價元素回收率高以及環境污染小的優點。
一種旋流電解裝置用鈦基管網復合鉛陽極及其制備方法,在鈦管表面包裹鈦網,再通過燒結法在鈦基體上進行中間增強涂層(Ti/SnO2+Sb2O3/或Ti/SnO2+Sb2O3/MnO2),然后分別在堿性環境和酸性環境下摻雜復鍍(Ti/α?PbO2?RuO2?REO?CoO)層和(Ti/β?PbO2?CeO2?ZrO2)層,可制得鈦基管網復合鉛陽極,由鈦管、導電棒(銅管)、鈦網、導電鉛復合涂層組成。采用本發明的工藝和方法制造的旋流電解用鈦基管網復合鉛陽極能顯著降低經濟成本、降低能耗、能通過大電流導電性好、析氧過電位高、催化性能好、電化學活性高,在含F?、Cl?、ClO?、NO3?、SO42?、CO32?和SiF62?的水溶液中使用都十分穩定,耐蝕性和長壽命,環保,不污染槽液,產品質量高。
本發明提供了一種含硫酸鈉高鹽廢水資源化利用工藝,包括:步驟S1,基于沉淀酸化萃取分離裝置的工藝;步驟S2,基于濃縮裝置的工藝;步驟S3,基于離子交換裝置的工藝;步驟S4,基于酸堿制備裝置的工藝。本發明的工藝處理的硫酸鈉水溶液除鈉離子、鉀離子、氯離子、銨離子、鋰離子以外的對膜有害的陽離子可降至1ppm以下。本發明由于采用了乳化液膜萃取分離技術、透濾式超親水疏油膜油?水分離技術,使廢水中的有機物顯著降低,TOC低于1mg/L,高鹽廢水中TOC取除率高達99.5%以上。本發明由于采用了超親水疏油均相膜電滲析濃縮技術,通過離子電推動分離進一步截留了鹽水中殘存的有機物,最終使鹽水TOC低于0.1mg/L,鹽水中硅類旋浮物低于1mg/L。
本發明公開了一種從高鋁粉煤灰提取氧化鋁及其廢渣生產水泥的方法,包括下述步驟:將高鋁粉煤灰與石灰混合,加水成型后進行蒸壓反應,蒸壓反應溫度為110-280℃,對應壓力為0.14-6.4MPA,反應1-12小時,使得粉煤灰中的硅鋁氧化物和石灰在水熱條件下充分反應,生成含有水合硅鋁酸鈣和氫氧化鈣為主晶相的物料;經過800-1000℃低溫煅燒,煅燒時間為0.5-12小時,分解成主晶相的煅燒熟料后,利用碳酸鈉水溶液進行浸取溶出氧化鋁,經過脫硅、碳化、煅燒處理后獲得高純度氧化鋁;上述步驟產生的廢渣用于硅酸鹽水泥的生產。
本發明公開了煤矸石中提取氫氧化鋁或氧化鋁及其廢渣生產水泥的方法,包括下述步驟:將煤矸石進行煅燒,煅燒后產生的偏高嶺石和石灰或電石渣混合加水后進行蒸壓反應,蒸壓反應溫度為110-280℃,對應壓力為0.14-6.4MPA,反應1-12小時,生成以水合硅鋁酸鈣和氫氧化鈣為主晶相的產物稱為蒸壓料;將蒸壓料在800-1000℃的溫度下煅燒0.5-4小時,蒸壓料中的水合硅鋁酸鈣礦物晶體分解,形成主晶相為七鋁酸十二鈣和硅酸二鈣的煅燒熟料;利用碳酸鈉溶液對煅燒熟料進行浸取處理,利用石灰加入法進行脫硅處理,利用碳化法獲得氫氧化鋁,并對碳酸鈉進行回收再利用,氫氧化鋁煅燒為氧化鋁。上述步驟氧化鋁溶出后的硅鈣渣用作水泥的生產。
本發明涉及一種微波冶煉專用的匣缽及其制作方法,屬于冶金技術領域。本發明的匣缽由如下重量份的原料組成:石英砂50?70份、氮化硅15?30份、氮化硼納米片5?15份、高嶺土40?70份、石墨粉30?50份、硅藻土10?25份。本發明方法簡單,適于工業生產匣缽。根據本發明方法生產得到的匣缽解決了莫來石磚拼接而成坩堝容易被高溫熔體侵蝕、存在拼接縫隙、受熱之后縫隙會膨脹變大、抗熱震性不佳,容易產生裂紋等問題。
一種銅鐵基制動復合材料及其制備方法,其粉末按重量比加入5%~50%的銅粉,5%~50%的鐵粉,1%~10%的鋁粉,1%~30%的等軸石墨和1%~10%的Al2O3顆粒,通過原料預處理、設計原料配比、混料、壓制、燒結和機械加工,形成具有各向同性的粉末冶金摩擦材料,本發明制備方法工藝簡單、成本低廉且可用于制備具有各種復雜形狀的復合材料,采用本發明的制備方法制備的銅鐵基制動復合材料具有優異的力學性能和摩擦磨損性能,與GCr15鋼配對,形成摩擦對偶,適用于飛機多盤式剎車裝置,或者重型車輛的制動器和離合器。
本發明公開了一種低成本低溫快速制備納米Al2O3陶瓷原位增強Fe-Cr-Ni基高溫合金多孔復合材料的方法。采用粉末冶金混合組分法制備起始粉體,將納米級Fe2O3、Cr2O3、Ni2O3,微米級Al、Ni、Cr、Fe原始粉末按反應式的化學計量比換算成質量百分比稱重混合,壓制成坯后在真空下于800℃進行無壓燒結,整個燒結過程中利用鋁熱反應方式進行,在組成配比中可配以微量多種合金元素來調節氣孔率和提高材料的力學性能。該方法可大大降低制備溫度,縮短制備時間,又可降低生產成本。
本實用新型涉及一種陶瓷原料干法制粉的輥筒式造粒機,適用于半干壓陶瓷磚成形粉料的制備。在機架上安裝有攪拌器軸承座及攪拌軸,攪拌軸的一端安裝有噴水盤,另一端安裝有靜態供水頭,螺旋拋料器固定在機架上,螺旋拋料器與旋轉輥筒之間固定有密封環,旋轉輥筒為一直段和曲段于一體的Z字形曲段旋轉輥筒,出料罩固定在機架上,旋轉輥筒通過支撐輥輪固定在機架上。本實用新型輥筒造粒機,制備粉料顆粒,形狀為圓形,顆粒為實心,流動性好;設備結構簡練,便于自動控制,有利于工業化大生產;與濕法工藝相比節能60%。本實用新型的輥筒造粒機,不僅應用于陶瓷行業,也適用于化工、冶金、制藥、食品等其它類似的相關行業。
本發明提供了一種一體化結構、電池/電解池及電池堆的制備方法。所述方法包括:通過設計不同流道形狀的造孔劑,之后逐層鋪粉,再利用模壓成型與粉末冶金的制備方法,制備出自密封的連接體與支撐體一體化的結構。并且在支撐體與連接體一體化結構的金屬多孔區域上利用流延成型、濕法或者噴涂的方式依次制備陽極、電解質、陰極,使得陽極覆蓋金屬多孔區域,電解質覆蓋陽極區域,最終制備完成自密封單電池/電解池。通過本發明的制備方法,有效的簡化了電池堆的制造工藝,降低了電池堆的密封工作量,有利于降低電池的制造成本,有利于固體氧化物電池的商業化推廣。
本發明涉及一種利用次氧化鋅直接生產電鋅的新方法,屬于有色冶金濕法煉鋅領域。該方法包括以下步驟:a、中性浸出;b、銅渣脫氯;c、中和;d、一次凈化;e、雙氧水氧化除鐵;f、二次凈化;g、電解:上述所得二次凈化后液,即為純凈的硫酸鋅溶液,經常規電解后產出含Zn≥99.99%的陰極鋅片。本發明的次氧化鋅煙塵無需預處理脫除氟氯,可直接浸出處理生產電鋅,工藝流程短,具有投資少、生產成本低;脫氯后液中和用碳酸錳和鍋爐塵作中和劑,即節省了輔材成本,又避免引入氯等其它雜質;改變常規的先除鐵再多級凈化操作,與濕法煉鋅常規浸出工藝有機結合,解決了濕法煉鋅常規浸出工藝中回轉窯次氧化鋅綜合回收利用工藝流程長,投資大的技術難題。
本實用新型屬于電沉積技術領域,尤其涉及一種湍流電積方法,利用電解質溶液在有限的陰陽極管狀空間內高速湍流涌動,消除由于電沉積反應速率大于離子擴散反應速率而造成的濃差極化現象的新型電沉積技術,特別適合于冶金、有色金屬資源再生行業從復雜含有色金屬離子溶液中回收陰極析出金屬,同時,本實用新型還提供一種湍流電積方法的配套裝置及一種湍流電積方法的配套裝置的模塊化拓展方案,相比傳統板槽式敞口電沉積槽,湍流電積設備運行期間副反應少、直流電效率高、產生的酸性氣體可以集中收集處置,其模塊化設備單元安裝簡單、系統內溶液滯留量少,工藝適應性強,隨著市場的開拓、技術的提升以及用戶的增加,其最終具備取代傳統電沉積設備的能力,將是濕法水溶液冶金電沉積技術的新發展方向。
本發明屬于電沉積技術領域,尤其涉及一種湍流電積方法,利用電解質溶液在有限的陰陽極管狀空間內高速湍流涌動,消除由于電沉積反應速率大于離子擴散反應速率而造成的濃差極化現象的新型電沉積技術,特別適合于冶金、有色金屬資源再生行業從復雜含有色金屬離子溶液中回收陰極析出金屬,同時,本發明還提供一種湍流電積方法的配套裝置及一種湍流電積方法的配套裝置的模塊化拓展方案,相比傳統板槽式敞口電沉積槽,湍流電積設備運行期間副反應少、直流電效率高、產生的酸性氣體可以集中收集處置,其模塊化設備單元安裝簡單、系統內溶液滯留量少,工藝適應性強,隨著市場的開拓、技術的提升以及用戶的增加,其最終具備取代傳統電沉積設備的能力,將是濕法水溶液冶金電沉積技術的新發展方向。
本實用新型屬于濕法冶金的吸附分離領域,具體涉及一種適于冬季采集鋰銣的恒溫吸附設備。該設備至少包括鹵水收集系統、恒溫吸附系統和加熱系統,所述的鹵水收集系統入口連通有采集源,出口與恒溫吸附系統連通;加熱系統分別與所述鹵水收集系統和恒溫吸附系統連通;所述的鹵水收集系統包括潛污泵、除鹽除渣分鹵倉和鹵水箱;潛污泵一端與采集源連通;潛污泵另一端與除鹽除渣分鹵倉連通;鹵水箱設置在除鹽除渣分鹵倉下方,且相互連通;所述除鹽除渣分鹵倉包括倉體、轉筒分鹵過濾器和連接板。本實用新型解決了冬季氣溫低,鹽湖鹵水容易鹽析水芒硝堵塞管路無法提鋰銣作業的問題。
本發明公開了一種有色金屬電積用鉛基陽極板制備方法,屬于有色金屬濕法冶金領域。本發明包括以下步驟:(1)以鑄態鉛基合金為原料,對所取原料進行壓延預處理;所述壓延預處理,即將鉛合金鑄錠置于電阻爐中,進行擴散退火和或變質熱處理;(2)壓延,即將預處理后合金通過兩輥或四輥軋機進行壓延;(3)電場時效處理,即將壓延陽極板置于電場時效裝置中進行時效處理。采用本發明制得的壓延陽極具有較好的力學性能、耐腐蝕性能和電化學性能,可以代替原有工藝的鉛合金壓延陽極;應用于有色金屬電積工序,能降低電解過程的槽電壓、降低陽極成本和延長陽極的使用壽命。
一種超細氧化鎢的生產方法,涉及一種采用濕法冶金制取超細粉末的方法。其特征在于生產過程是以采用鎢酸銨溶液為原料,將鎢酸銨溶液加入熱到的硝酸溶液中,攪拌得到黃色鎢酸沉淀,經過濾沉淀、烘干、焙燒、氣流粉碎得到超細氧化鎢。發明的方法原料廉價、易得,生產工藝、設備簡單,生產成本低,產率高,產品粒度小,純度高。
本發明屬于濕法冶金吸附分離領域,具體涉及一種采集鋰銣的恒溫吸附的撬裝平臺及方法。本發明采集鋰銣的恒溫吸附的撬裝平臺,包括:潛污泵、加熱箱、鹵水箱、變頻增壓泵、恒溫吸附室和撬裝平臺,所述的潛污泵一端連接有采集源,另一通過加熱箱與鹵水箱連通,鹵水箱通過變頻增壓泵與恒溫吸附室連通;加熱箱內設置有盤管,盤管一端伸出加熱箱外,另一端與恒溫吸附室連通,所述的加熱箱、鹵水箱、變頻增壓泵、恒溫吸附室均設置在撬裝平臺上。本發明能夠提高了采集效率,并方便運輸。
本實用新型涉及一種適于采集鋰銣的節能恒溫吸附設備。屬于濕法冶金的吸附分離領域。該設備包括鹵水汲取系統、除鹽收鹵系統、恒溫吸附系統、尾液收集系統和熱量循環加熱系統,所述的鹵水汲取系統入口連通有采集源,出口與除鹽收鹵系統的第一鹵水箱連通;除鹽收鹵系統的第二鹵水箱與恒溫吸附系統連通,恒溫吸附系統通過熱量循環加熱系統的盤管組件與尾液收集系統連通,熱量循環加熱系統分別與除鹽收鹵系統和尾液收集系統連通。本實用新型采用熱泵降低了鹵水粘度,并解決了氣溫多變鹽湖鹵水吸附作業效率低的問題;采用的盤管組件和熱泵回收余熱加熱鹵水,使恒溫吸附系統的溫升效率高,節約能耗,提高了采集效率;本實用新型具有運輸方便等特點。
本實用新型涉及一種生產鎳或鈷扣用陰極結構。目前在國內濕法冶金領域生產電積鎳扣、鈷扣工藝中,需要對陰極板上生長鎳扣以外區域絕緣,最常用的陰極結構的絕緣薄膜容易開膠,容易在剝離鎳扣時被劃傷,壽命短等問題。一種生產鎳或鈷扣用陰極結構,包括陰極基板,其特征在于:還包括絕緣板,所述陰極基板和絕緣板上對應排布有多個通孔,絕緣板和陰極基板通過多個穿設于通孔上的螺栓連接結構被壓設為一體結構,螺栓連接結構包括金屬螺栓,金屬螺栓的頭部結構為沉頭、盤頭、平圓頭或扁圓頭,扳擰結構設置在其尾部上,金屬螺栓的頭部位于絕緣板的外側。本實用新型在復雜工況條件下可有效延長壽命,即便絕緣板或金屬螺栓出現損壞,維修簡單,降低使用成本。
本實用新型屬于濕法冶金技術領域,涉及一種保護涂層鈦陽極背面的結構,包括鈦陽極板,還包括保護鍍層,所述保護鍍層設置在鈦陽極板的背面及螺紋口處;通過在鈦陽極板的背面及螺紋口處增加保護鍍層作為保護層,能夠防止鈦陽極板背部被氧化成氧化鈦,避免氧化鈦造成不必要的壓降,造成電源的損失,保證鈦陽極板的工作穩定性;通過在鈦陽極板的背面及螺紋口處增加保護鍍層作為保護層,由于保護鍍層良好的抗腐蝕性,使鈦陽極板的機械性能提高、耐磨性增強,同時節約了電能,減少了使用成本。
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