本發明屬于濕法冶金技術領域,涉及了一種分解氟碳鈰礦的方法,該方法具體包括以下步驟:S1)氟碳鈰礦氧化焙燒;S2)熟礦低溫絡合酸浸;S3)絮凝沉淀固液分離,得到含氟稀土料液和酸浸渣;S4)含氟稀土料液脫氟處理,得到稀土氟化物和氯化稀土溶液;S5)稀土氟化物利用碳酸鈉堿轉后酸溶,得到氯化稀土溶液;S6)將S4)得到的氯化稀土溶液與S5)得到的氯化稀土溶液混合后除雜,通過萃取分離得到相應稀土產品。稀土精礦REO浸出率可達71.5%,鑭浸出率95%,鈰浸出率48%,鐠釹浸出率高達97%。大幅降低堿轉過程堿消耗、減少堿轉廢水的排放量,節約能源,同時能夠獲得較高的稀土浸出率,經濟效益顯著。
本發明屬于稀土濕法冶金技術領域,尤其涉及一種綜合回收氟碳鈰礦中稀土和氟的方法,具體步驟為:S1.氟碳鈰礦氧化焙燒分解,得到熟礦;S2.熟礦鹽酸浸出,得到浸出料漿;S3.向經過S2處理后得到的浸出料漿中加入絮凝劑,經固液分離得到含氟稀土溶液和酸浸渣;S4.在除氟劑作用下,含氟稀土溶液除氟,得到氟化稀土沉淀和氯化稀土溶液;S5.氯化稀土溶液經除雜后,進入萃取體系分離,得到相應稀土產品和萃余液。本方法的稀土精礦的總稀土氧化物浸出率大于65%,鐠釹浸出率大于95%,實現了氟碳鈰礦中高值稀土元素的高效浸取,氟以氟化稀土的形式得到利用,具有綠色高效、流程簡單、成本低的優點。
本發明屬于有色金屬濕法冶金技術領域,具體涉及到一種分離回收陽極泥分金液中碲的方法。該方法通過選擇性還原使復雜溶液的碲保留在溶液中,然后再以還原方式回收溶液的碲,得到粗碲粉。本發明的優點和產生的積極效果是:本發明提供的一種分離回收陽極泥分金液中碲的方法無需復雜的操作而能夠高效分離陽極泥分金液中碲,并實現溶液中碲高效回收;該方法通過選擇性還原使復雜溶液的碲保留在溶液中,然后再以還原法方式回收溶液的碲,選擇性分離效果好,回收率高。
一種輕稀土礦預分萃取及負載有機相的中重稀土分離工藝方法,屬稀土濕法冶金。本發明利用預分萃取輕稀土礦料液出口有機相含Sm?Lu,Y及少量La?Nd稀土,因有機相沒經洗滌,負載稀土飽和,有機相稀土濃度高的特點。將這負載中重稀土的出口有機相直接作為中重稀土萃取分離的原料,進人中重稀土萃取分離工藝。中重稀土分離工藝中包含有Nd/Sm分離,其出口水相La?Nd輕稀土進入預分萃取出口水相的下接LaCePrNd分離工藝。省去預分離萃取法分離輕稀土礦的預分離洗滌段和細分離工藝Nd/Sm分組。從而,使化工試劑酸堿消耗下降,工藝處理能力提高,萃取設備減少,并使萃取劑和稀土金屬存槽量減少,生產成本降低,整體經濟效益更好。同時工藝排放減少,利于綠色環保。
本發明公開了硫代二甘酰胺酸類萃取劑及其制備方法和應用,屬于萃取劑合成和濕法冶金領域的萃取分離技術領域。本發明的萃取劑是按配比將硫代二甘醇酸酐、烴基取代的仲胺和有機試劑混合,將所得混合反應物在冰水浴中攪拌反應10?60min,然后轉移至20?50℃條件下繼續攪拌反應6?24h,反應結束后,萃取產物,將所得有機相洗滌、干燥,抽濾,旋蒸得到。該類萃取劑合成方法簡單易操作,具有良好的耐鹽和耐酸性,對貴金屬離子萃取效率高且選擇性好,能夠實現從酸性料液中短流程、高效率的回收貴金屬離子,具有一定的工業化應用價值。
一種從廢棄磷酸鐵渣中回收電池級磷酸鐵的方法,涉及一種回收電池級磷酸鐵的方法。本發明是要解決現有的濕法冶金回收磷酸鐵鋰后剩余的磷酸鐵渣中Cu和Ni雜質金屬含量較高,晶型雜亂,還需進一步處理的技術問題。本發明將廢棄磷酸鐵渣用無機酸浸出,再進行煅燒,最后得到電池級磷酸鐵用來重新制備磷酸鐵鋰。本發明通過尋找適合的無機酸種類、陳化時間、濃度和煅燒溫度等,從而去除其中大量的雜質金屬,使其磷酸鐵晶型得到恢復。本發明通過對廢棄磷酸鐵渣進行安全有效的資源化回收處理,在實現節能環保的同時還能獲得顯著的經濟效益,這對于即將到來的磷酸鐵鋰電池井噴式退役回收具有重要意義。
本發明屬于有色冶金中濕法冶金領域,特別是一種有效地實現銅陽極泥分銅渣中碲的高效分離的銅陽極泥分銅渣高效分離回收碲的方法。該方法將銅陽極泥分銅渣采用鹽酸氧化體系實現碲的高效浸出過程,碲浸出率90%以上,金浸出率99%以上,通過均勻緩慢加入弱還原劑方式優先將溶液中金還原沉淀、金沉淀率99%以上,碲基本不沉淀,之后通過均勻緩慢加入弱還原劑方式將溶液中鉑、鈀還原沉淀,鉑鈀還原后液中金、鉑、鈀離子濃度可降至0.001g/L以下,鉑鈀還原后液加還原劑深度還原沉碲,得粗碲粉品質95%以上,碲回收率90%以上。這些環節緊密關聯,共同作用實現了分銅渣中金和碲的高效分離回收。本發明具有工藝技術指標穩定、勞動強度小和生產成本低等優點。
一種利用超低溫焙燒從廢舊鋰離子電池中選擇性回收鋰的方法,涉及一種從廢舊鋰離子電池中選擇性回收鋰的方法。本發明是要解決現有的高溫冶金回收廢棄鋰離子電池中有價金屬過程焙燒溫度高、能耗成本大,回收效率低;而濕法冶金則存在著酸堿及還原劑耗量大、分離過程中金屬流失嚴重、后續廢水廢液處理難、環境負荷大的技術問題。本發明加入復合鹽從鋰離子電池的正極片中選擇性破壞鋰與氧的層間結構并形成可溶性鋰鹽,從而實現鋰離子的選擇性提取。本發明采用300℃的超低溫度即可進行,對目標金屬具有選擇性、鋰離子回收率達到90%,回收的碳酸鋰純度高達95%;整個過程無酸和堿的加入,能耗成本低,回收過程中不產生二次污染。
一種以廢舊鋰離子電池為原料的無酸制備碳酸鋰的方法,涉及一種以廢舊鋰離子電池為原料回收碳酸鋰的方法。本發明是要解決現有的高溫冶金回收廢棄鋰離子電池中有價金屬的過程污染性氣體排放風險大,回收效率低,成本居高難下;而濕法冶金回收廢棄鋰離子電池中有價金屬則存在著酸堿和還原劑耗量大、分離過程中金屬流失嚴重、后續廢水廢液處理難、環境負荷大的技術問題。本發明對目標金屬Li具有選擇性、再生成本低、易操作、對設備防腐要求低、回收的碳酸鋰純度高達95%,鋰離子回收率達到90%,氯化鈉回收率達到80%。本發明的整個過程無酸、堿和還原劑的加入,不產生有害氣體,無廢水廢氣排入環境中,回收過程中不產生二次污染。
本發明涉及冶金領域,公開了一種含硫浸出渣的處理方法及其應用。含硫浸出渣的處理方法包括對在混合氣體中呈流態化的含硫浸出渣進行焙燒,混合氣體中包括體積分數大于22%的氧氣。應用此種方法能將含硫浸出渣中的有價金屬富集在焙砂中,得以重新利用。在富氧的氣氛下燃燒提高了焙燒效率并且焙燒更加完全、徹底。由于氧含量較高,所以焙燒等量的含硫浸出渣,得到的煙氣總量較低,煙氣中SO2濃度大幅度提高,便于制酸系統回收SO2,降低制酸的投資和能耗。同時該處理方法也提高了余熱回收效率,使得蒸汽產量得到一定增加,可以給生產或者生活提供熱源,因此節能效果好。含硫浸出渣的處理方法能夠應用到濕法冶金的工藝中。
一種萃取分離La-Nd輕稀土的方法,屬于稀土濕法冶金領域;本發明以La-Nd輕稀土為原料,利用預分離萃取法、帶支體工藝萃取法、三出口及其優化理論等,挖掘這些方法在La-Nd輕稀土分離優勢,選擇更佳工藝走向,使這些方法有機結合,形成了一種新的更好的萃取分離La-Nd輕稀土的工藝方法。本發明對La-Nd輕稀土,首先采用預分離萃取法,用較少級數的預分離萃取段、預分離洗滌段1和預分離洗滌段2及反萃段,將La-Nd粗略分離為富LaCe的LaCe(PrNd)、不含La的CePrNd和不含Ce的PrNd水相。這些粗組分從La/CePrNd/PrNd/Nd四出口主體工藝的不同部位進入主體工藝。主體工藝并帶Ce/Pr支體和Pr/Nd支體,可獲高純La、Ce、Nd和>99%Pr。本發明整體工藝處理能力大、萃取劑稀土金屬存槽量少,酸堿消耗和廢水排放減少,利于環保。
本發明是濕法冶金中的稀土元素的萃取分離技 術。本發明利用萃取劑(2-乙基已基)磷酸單(2-乙 基已基)脂溶液或其皂化物,在一個萃取體系內,經一 步萃取,將含4個稀土元素以上的混合稀土原料分離 成4個以上的產品,相應直收率>90%,為稀土萃取 分離,特別是為成分多變的含15個稀土元素的混合 稀土的分離,提供了一個簡便的試劑消耗少的方法。
本發明涉及一種協同萃取分離銅廢石場廢水中重金屬離子的方法,屬于濕法冶金領域。本發明特征為:采用皂化的羧酸萃取劑與非皂化的醛肟、酮肟萃取劑按一定比例混合作為協同萃取劑,萃取分離銅廢石場廢水中的重金屬離子(Cu2+、Pb2+、Zn2+、Cd2+)與雜質離子(Ca2+、Mg2+),重金屬離子進入有機相,使得萃余液中重金屬離子濃度大大降低,達到排放標準,且pH值為7.0左右,直接排放不會造成土地酸化,達到從源頭上凈化礦山廢水的目的。該方法具有成本低、效率高、流程簡單等特點。
一種萃取分離輕稀土礦的負載有機相用于離子稀土礦萃取分離的方法,屬稀土濕法冶金。本發明依據輕稀土礦的中重稀土配分很低遠小于離子稀土礦的中重稀土配分這一特點,將萃取分離輕稀土礦的含Sm-Lu,Y負載稀土出口有機相流入離子稀土礦Dy/Ho分組的萃取段或Nd/Sm分組的萃取段或洗滌段??梢杂妙A分離萃取法,將輕稀土礦的逆流萃取預分離段的出口有機相流入離子稀土礦Dy/Ho分組的萃取段,或流入離子稀土礦Nd/Sm分組的萃取段或洗滌段。也可以將輕稀土礦的其它萃取分離工藝的含Sm-Lu,Y負載稀土出口有機相流入離子稀土礦Dy/Ho分組的萃取段。本發明可使所用萃取設備減少,萃取劑和稀土金屬存槽降低,酸堿消耗減少,工藝的處理能力提高,生產成本下降,排放減少,有利于綠色環保。
本發明涉及一種利用濃硫酸放熱提高土狀銅礦中銅浸出率工藝,屬于濕法冶金領域。本發明特征為:土狀礦直接篩分,選擇-0.15mm礦石進行濃硫酸熟化-浸出,+0.15mm礦石筑堆浸出。將-0.15mm礦石加10%~50%水調成漿狀,逐漸加入濃硫酸,并不斷攪拌,濃硫酸加入量為184~368kg/t礦石,待濃硫酸加入完畢后,再攪拌20~40min,排出熟化,熟化時間為1~3h。熟化完畢后,將熟化后物料排入攪拌罐,以液固比為3∶1~5∶1加水或浸出液浸出,浸出時間為24~48h。浸出液可用于循環浸出,當浸出液中銅離子濃度達到一定值時,送去萃取-電積獲得電積銅。萃余液和電解液可循環用于+0.15mm礦石的堆浸,整個工藝流程循環無排放。具有低成本、高效率、高浸出率和環境友好等特點。
一種預分離三出口萃取分離輕稀土礦的工藝方法,屬稀土濕法冶金;本發明根據輕稀土礦配分特點,有機的結合利用預分離萃取法、三出口及其優化理論、帶支體工藝萃取法、高濃度水相出口方法等,形成了一種新的萃取分離輕稀土礦的工藝方法;該方法將輕稀土礦料液首先進入級數不多的預分離萃取段和預分離洗滌段,去除大量La-Nd和Sm-Lu、Y,較少的高釹釤混合稀土再Nd/Sm分組;以La-Nd為原料進行LaCePr/CePrNd/Nd三出口帶支體CePr/Nd分離,獲純Nd;再以LaCePr為原料進行La/支體Ce/Pr分離。本發明可提高工藝處理能力、降低設備和充槽投資及生產成本,減少酸堿消耗和廢水排放,利于環保。
一種乙酸/抗壞血酸協同浸出廢舊鋰離子電池的方法,涉及一種浸出廢舊鋰離子電池的方法。本發明是要解決目前廢舊鋰離子電池的濕法冶金浸出時采用無機酸產生大量的有毒物質的技術問題。本發明采用乙酸/抗壞血酸協同浸出體系,提出了一種清潔濕法冶金工藝,可從廢舊鋰離子電池陰極材料中一次性回收關鍵金屬。本發明首次將抗壞血酸作為還原劑引入到乙酸浸出中構成協同浸出體系對廢舊鋰電池陰極材料進行浸出,對廢舊鋰離子電池陰極材料中的有價金屬實現了完全浸出,達到了與傳統濕法冶金工藝中所使用的無機酸相同的浸出效果,而且安全環保,同時較其他有機酸有明顯的價格優勢,具有廣闊的應用前景。
一種富集鎳和/或鈷的選礦工藝,其特征在于,褐鐵礦型礦石和蛇紋石型礦石分開進行選礦,褐鐵礦型礦石和蛇紋石型礦石分別經洗礦后采用篩子進行至少一次分級,將各粒級的產品分別選礦,經重選和磁分級工藝以獲取目的精礦。根據本發明,褐鐵礦型礦石和蛇紋石型礦石分別經篩分分級后,粗粒級物料直接進入后續濕法冶金作業,減少了入選原礦的處理量,改善了選別條件,中粒級和細粒級物料采用重選和磁分級的組合流程進行選別以獲取目的精礦,可以減少進入濕法冶金流程的礦物量。將紅土鎳礦中蛇紋石型礦石和褐鐵礦型礦石分別選礦,可以獲得更高品位、更高回收率和富集比的精礦。
本發明提供一種全濕法制備高純銀的方法,涉及有色金屬冶金技術領域。該方法以銅冶煉過程中所產生的含銀中間物料制備高純金屬銀,主要包含以下步驟:(1)含銀中間物料加入可溶碳酸鹽溶液漿化預處理;(2)再生亞硫酸鈉溶液選擇性浸出步驟1中處理后的含銀中間物料,過濾分離獲得含銀溶液和含雜質渣;(3)以含銀溶液為原料,通入SO2調整溶液酸度沉淀出氯化銀,過濾分離獲得粗氯化銀和反應后溶液,反應后溶液調整PH值再生亞硫酸鈉溶液作為浸出母液返步驟2循環使用;(4)粗氯化銀精制后還原制備99.995%以上高純銀。本發明具有工藝簡單、生產成本低、設備投資少等特點,易于實現工業化生產。
本實用新型公開了一種礦料濕法工藝中浸前過濾車間的配置,屬于濕法冶金技術領域,其技術方案要點是,包括分三層設置的多臺臥式壓濾機、濾餅卸料膠帶輸送機、漿化槽以及渣漿泵;臥式壓濾機設置在上層平面,濾餅卸料膠帶輸送機設置在中層平面,漿化槽和渣漿泵設置在下層平面,且二者配套連接;每臺臥式壓濾機均通過一臺濾餅卸料膠帶輸送機通向漿化槽,且每兩臺臥式壓濾機共用一個漿化槽。該種礦料濕法工藝中浸前過濾車間的配置可較好地保證流程暢通并簡化生產環節、提高工作效率、降低建設和生產成本,從而獲得更好的經濟效益。
本發明公開了一種高強度高硬度粉末冶金高速鋼的制備方法,包含如下步驟:(1)銅粉處理:銅粉過網,丙酮洗滌,烘干;真空蒸發沉積鈦,獲得處理后銅粉;(2)碳化物處理:將碳化鎢粉末、碳化釩粉末、碳化二鉬粉末、碳化鉻粉末混合,加入硅烷偶聯劑KH?560,加熱,烘干,獲得處理后的碳化物;(3)粉末冶金:將處理后的銅粉、處理后的碳化物和鐵粉混合,球磨,干燥獲得干燥后粉,壓制成型,真空高溫燒結,空冷,獲得鋼坯;(4)熱處理:油淬,回火,獲得所述高強度高硬度粉末冶金高速鋼。本發明在粉末冶金高速鋼粉料中加入處理后的銅粉,使得鋼材中部分晶界和缺陷處由銅元素填充,提高了缺陷處裂紋形成難度,裂紋不易形成及擴展斷裂,從而改善鋼材的強度。
本實用新型提供了一種濕法冶金浸出富液澄清器,所述澄清器包括筒體、給料井、過濾層和耙,所述筒體上部為圓柱結構,下部為圓錐結構;所述給料井設于所述筒體圓柱結構中心位置,所述過濾層設于所述筒體圓柱結構內側及所述給料井外側,所述耙設于所述筒體圓錐結構內側。所述筒體圓柱結構頂部設有進料口,所述進料口與所述給料井相連;所述筒體圓柱結構頂部設有澄清液出口;所述筒體圓柱結構下方設有反沖洗管口;所述反沖洗管口設于所述過濾層下方;所述筒體圓柱結構下方設有底流污泥管口,所述底流污泥管口設于所述反沖洗管口下方;所述筒體圓錐結構下方設有與所述給料井連通的循環管道。
本實用新型公開了一種濕法冶金作業過程中電能質量控制裝置,大容量電解整流器連接在待補償母線上,電能質量控制裝置本體并聯在補償母線上,補償母線通過進線柜與待補償母線連接;信號檢測裝置、自動控制裝置、微機保護裝置和后臺監控系統分別與電能質量控制裝置本體連接,所述電能質量控制裝置本體包括進線柜、5次濾波支路、7次濾波支路、11次濾波支路、13次及高通濾波支路、磁控電抗器支路和控制屏。本實用新型能夠動態的、快速的、連續的對無功功率進行補償,較現有方案有較高的性價比,具有良好的社會經濟效益,適于在濕法冶金系統推廣使用。
本發明公開了一種濕法冶金作業過程中電能質量控制裝置及方法,大容量電解整流器連接在待補償母線上,電能質量控制裝置本體并聯在補償母線上,補償母線通過進線柜與待補償母線連接;信號檢測裝置、自動控制裝置、微機保護裝置和后臺監控系統分別與電能質量控制裝置本體連接。本發明針對濕法冶金系統大容量整流器所產生的特征諧波,采用電能質量控制裝置,各濾波支路能夠濾除對應的諧波,并且能夠動態的、快速的、連續的對無功功率進行補償,較現有方案有較高的性價比,具有良好的社會經濟效益,適于在濕法冶金系統推廣使用。
本發明公開了一種濕法冶金用復合藥劑及其制備方法和應用,涉及濕法冶金工業技術領域。本發明的復合藥劑,按照重量百分數計,原料包括烷基苯磺酸鈉0.5%?5%,分散劑2%?3%,酸或堿3%?5%,余量為水,制備時在常溫下攪拌混合均勻得到。本發明的復合藥劑抑制絮狀物的形成效果好,加入該藥劑后,兩相界面清晰,無三相絮狀物,藥劑用量小,能夠有效去除雜質及絮狀物,且處理五小時左右即可,處理時間短,適用于各種濕法冶金萃取工業。
本實用新型涉及電池回收設備技術領域,且公開了一種三元電池材料回收再利用設備,包括防廢氣污染裝置和熱處理裝置,防廢氣污染裝置位于熱處理裝置的上方,防廢氣污染裝置設置有吸入裝置、凈化裝置和散熱裝置,吸入裝置包括吸風套、扇片安裝板、吸風扇和導風管,吸風套的上表面固定連接扇片安裝板,扇片安裝板的內部設置有吸風扇,扇片安裝板的上表面固定連接有連接管,導風管的下表面開設有第一通氣孔,連接管的上表面固定連接在導風管下表面的第一通氣孔處,導風管的右側面中心處開設有第二通氣孔,解決了由于熱處理方法需要在高溫條件下進行,電極殘留的有機溶劑經過高溫會產生有害氣體對人體不利的問題。
本實用新型公開了一種方便使用的熱電廠用爐渣輸送設備,屬于爐渣技術領域,其包括箱體,所述箱體內壁的左右兩側面均卡接有軸承,所述軸承內套接有轉軸,兩個所述轉軸的相對面固定連接有同一個攪拌桿。該方便使用的熱電廠用爐渣輸送設備,通過設置抽水機,爐渣通過進料口進入箱體,電機開始進行工作,電機帶動轉軸開始進行轉動,轉軸帶動攪拌桿開始進行旋轉,抽水機開始進行工作,抽水機通過冷凝管將水資源送到冷凝箱內,冷凝箱進行冷凝,再通過連接管被抽水機汲取并通過輸送管輸送,輸送管將水資源送入噴水管內并通過噴水口噴出,噴出的水資源通過網板噴灑在爐渣上,可以對爐渣進行冷卻,并減少揚塵,延長收集箱的使用壽命。
本實用新型公開了一種金屬立模澆鑄系統,包括:至少兩個澆鑄組件;至少兩個立模,至少兩個立模分別與至少兩個澆鑄組件的位置一一對應;受板轉移裝置,受板轉移裝置具有基座和可轉動地安裝在基座上的轉動部,轉動部上設有在相對于轉動部的轉動軸心距離最遠的伸出位置和相對于轉動部的轉動軸心距離最短的縮回位置之間可移動的抓取機構,至少兩個立模間隔布置在以伸出位置和縮回位置為半徑的圓環上;整形機,整形機與受板轉移裝置相連;翻板機,翻板機與整形機相連;以及排板鏈運機,排板鏈運機與翻板機相連。該系統結構緊湊,并且可以減少占地空間,從而可以顯著降低制造成本和提高作業效率。
本實用新型公開了一種液體表層漂浮粉體物的撈取裝置。所述液體表層漂浮粉體物的撈取裝置包括:吊架,吊架設在熔煉鍋的熔煉腔的上方;支承板;支承板設在吊架下,支承板驅動組件驅動支承板在吊架下升降或傾斜;轉動板,轉動板為一片或一片以上,可樞轉地設在支承板上,支承板和轉動板在初始位置與撈取位置之間可上下移動地設在吊架上,在初始位置支承板和轉動板位于熔煉腔內的液面的上方,在撈取位置轉動板的至少一部分位于熔煉腔內的液面的下方;和用于驅動轉動板樞轉的轉動板驅動組件,轉動板驅動組件與轉動板相連。所述液體表層漂浮粉體物的撈取裝置具有撈除范圍廣、撈除效率高、整體作業時間短等優點。
本實用新型公開飄浮熔煉和浸沒吹煉一體化的連續煉銅法及其裝置,裝置的前部分為飄浮熔煉區,采用動力消耗較小的低壓富氧空氣將銅精礦豎向或水平噴入裝置的空間并呈飄浮狀態,銅精礦中鐵和硫的脫除主要在該區完成,產出高品位銅锍;后部分為浸沒吹煉區,以側吹或頂吹方式向銅锍熔體的液中鼓入壓力較高的富氧空氣,銅锍中少量剩余的鐵和硫被繼續脫除,獲得金屬銅。
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