本發明公開了一種大腔體高溫高壓氣液兩相流動實驗裝置和實驗方法,包括釜體和釜塞,釜體為六方結構,內部為樣品放置的空腔結構,六側面分別連接有可拆卸密封的六個釜塞,水平設置的三個釜塞設置光學窗口,剩余三個釜塞上安裝有三電極傳感器、pH傳感器、Eh傳感器或氧化學傳感器,釜體上端的釜塞設置有高壓毛細血管出口,釜體下端的釜塞上設置有連接有高壓毛細血管入口,水平設置的剩余一個釜塞上還安裝有熱電偶,釜體外設置有加熱裝置,正對光學窗口處安裝有光學檢測裝置,高壓毛細血管入口連接到高壓液加壓裝置。本發明可以根據釜塞長度不同來控制樣品腔中溶液的厚度,有效解決了現有技術中存在的不能夠變更溶液厚度的技術問題。
本發明公開了一種水熱大腔體高溫高壓實驗裝置和實驗方法,包括釜體和釜塞,釜體為六方結構,內部為樣品空腔結構,六側面分別連接有可拆卸密封的六個釜塞,水平設置的三個釜塞設置光學窗口,水平設置的剩余一個釜塞上安裝有三電極傳感器,釜體上端的釜塞上設置有熱電偶,釜體下端的釜塞上設置一個高壓毛細管入口,釜體外設置有加熱裝置,正對光學窗口處安裝有光學檢測裝置。本發明采用可拆卸的釜塞結構,不需要制作不同尺寸的高壓釜,僅需要制作不同長度的釜塞,就可以根據釜塞長度不同來控制樣品腔中溶液的厚度,有效解決了現有技術中存在的不能夠變更溶液厚度的技術問題。
本發明公開了一種生物質粉末還原錳氧化礦的方法。(1)先將錳氧化礦粉加水或稀硫酸漿化,然后向漿化液中緩慢加入濃硫酸,攪拌反應60?120分鐘后加入生物質粉末,維持反應體系溫度,繼續攪拌反應60?180分鐘后,即制得預還原礦漿;(2)向預還原礦漿中加入水或稀硫酸,攪拌均勻后加入還原劑還原60?120分鐘后,既可制得硫酸錳浸出液;(3)硫酸錳浸出液經中和、除雜、固液分離,即可制得硫酸錳溶液。綜上所述,本發明具有克服現有直接還原浸出技術的不足,降低后續還原過程還原劑消耗量,提高錳還原速率及還原浸出率,減少廢渣產生量,降低錳氧化礦浸出成本的有益效果。
本發明公開了一種含鋅鋼鐵冶金粉塵的綜合回收方法,它是首先將各種含鋅鋼鐵冶金粉塵磨細后與還原劑焦炭粉混合配料至混合物料中含鋅達到10%以上,然后用紙漿或粘土作粘結劑將混合物料制成球團狀或磚塊狀,最后將其加入帶微波輻射的真空爐中進行真空還原冶煉,分別獲得金屬鋅和主要含鐵和炭的金屬化球團或塊狀的蒸餾殘余物。本發明方法以含鋅鋼鐵冶金粉塵為原料,配合本發明工藝步驟綜合回收鋅、鐵和炭,綜合回收效果好、能耗低、效率高、工藝流程短、成本低,并且整個過程中無廢渣、廢液產生,對環境友好。
本發明公開了一種高溫高壓流體?固體相互作用的試驗裝置和試驗方法,包括壓力容器,壓力容器內設置有兩軸向壓桿,兩壓桿間放置試樣,一壓桿外端連接加載裝置以及布置有位移檢測裝置,另一壓桿外端連接壓力傳感器,加載裝置、位移檢測裝置和壓力傳感器固定連接到底座上,壓力容器外套接有加熱裝置,其表面設置有壓液口和光學窗口,加熱裝置置于底座的凹槽內,與壓力容器接觸面設置有溫度傳感器,壓液口連通到試樣放置處,光學窗口正對試樣中心,且安裝有觀察試樣光譜的光學測量系統。本發明測量數據更加接近實際,綜合性更好,測得數據更加精確可靠,更有利于指導試樣的正確實踐使用分析。
本發明公開了一種濕法處理煤矸石中重金屬元素及稀有元素的方法,包括如下步驟:S1、將煤矸石中未風化的部分球磨到粒徑250目以下;S2、將煤矸石按池浸要求堆放好;S3、以碳酸鈉溶液浸淋溶解煤矸石;S4、采用氨基磺酸、硫脲、酒水酸按比例溶解于水得到浸出劑溶液;S5、以浸出劑溶液對煤矸石堆進行浸洗得到浸洗尾液;S6、以碳酸氫銨與浸洗尾液混合調和浸洗尾液的PH值到10,再以調和后的浸洗尾液對煤矸石堆進行反復多次浸洗。本發明工藝簡單、綠色環保,工藝成本低,對環境和土壤無污染、無破壞,不但可以去除煤矸石中的重金屬元素,還可以回收煤矸石中的稀有元素,有效解決煤矸石對生態環境的污染問題,實現變廢為寶。
本發明公開了一種水熱大腔體高溫高壓流動實驗裝置,包括釜體和釜塞,釜體為六方結構,內部為樣品放置的空腔結構,六側面分別連接有可拆卸密封的六個釜塞,水平設置的三個釜塞設置光學窗口,剩余三個釜塞上安裝有三電極傳感器、pH傳感器、Eh傳感器或氧化學傳感器,釜體上端的釜塞設置有高壓毛細管出口,釜體下端的釜塞上設置有連接有流體加壓系統的高壓毛細管入口,水平設置的剩余一個釜塞上還安裝有熱電偶,釜體外設置有加熱裝置,正對光學窗口處安裝有光學檢測裝置。本發明采用可拆卸的釜塞結構,不需要制作不同尺寸的高壓釜,僅需要制作不同長度的釜塞,就可以根據釜塞長度不同來控制樣品腔中溶液的厚度,有效解決了現有技術中存在的不能夠變更溶液厚度的技術問題。
本發明公開了一種氫氟酸浸出富集鋁質巖中鋰元素的方法,包括將鋁質巖破碎至-0.074mm,采用氫氟酸對鋁質巖中鋰元素進行攪拌浸出,攪拌強度為300r/min,氫氟酸濃度為5%~17%,氫氟酸與鋁質巖的液固比為1:4~1:10,反應溫度為25℃~75℃,反應時間為15min。本發明采用氫氟酸作為浸出劑,能有效浸出富集鋁質巖中的鋰,鋰浸出率達90%以上,同時大大減少了浸出液中主要雜質離子鋁離子的含量,有利于后續浸出液的除雜處理;且該方法具有鋰浸出率高、成本低、操作簡單、浸出時間短等優點。
本發明涉及一種硅鐵碎粒裝置,尤其涉及一種具有粉末分離功能的冶金用硅鐵碎粒裝置。本發明的技術問題是提供一種能夠避免陶瓷片蹦出造成劃傷、能夠避免粉末四處飛散造成環境污染的具有粉末分離功能的冶金用硅鐵碎粒裝置。技術方案是一種具有粉末分離功能的冶金用硅鐵碎粒裝置,包括有工作臺、物料推送機構和物料碾碎機構,工作臺的頂部設置有物料推送機構,工作臺的頂部遠離物料推送機構的一側設置有物料碾碎機構,物料推送機構和物料碾碎機構配合。本發明設置的物料推送機構可對物料進行移動推送,利用物料碾碎機構可對物料進行碾碎,同時對物料碾碎時,可對物料推送機構進行封閉,避免物料蹦出造成劃傷。
本發明公開了一種防止沿江企業突發污染事故的裝置,它包括調節池,調節池設置在企業雨排水系統末端,調節池內設有進水管,雨水排放管,底部設有放空管;放空管上設有閥門,安裝在閥門井中;調節池內還設有集水坑,坑內安裝潛污泵,潛污泵連接回水管;水位計安裝在調節池內。本發明通過在雨排水系統末端設置調節池收集突發事故時產生的污水,在調節池內設置自動控制的潛污泵將污水送回廠區污水處理站,從而避免了污水進入江河造成污染。
本發明涉及陽極材料制備技術領域,尤其是一種棒狀金屬基復合陽極材料制備方法,利用雙脈沖技術與陽極氧化復合電鍍技術制備棒狀金屬基復合陽極材料,結合電解液中有效成分的控制,促使鋯酸四丁酯、苯胺共同作用下,提高了中間層與基體材料的結合密度,避免基體材料表面發生鈍化,提高了導電性能;再結合電鍍液三氧化二銻、二氧化銣以及非離子表面活性劑的加入,使得二氧化鉛陽極表面活性層致密平整,結晶顆粒細致,陽極電催化活性高,綜合電化學性能較優,提高了陽極耐腐蝕性能,提高了電流效率。
本發明公開了一種多功能高溫高壓反應釜,包括釜體(10)、毛細管(12)、壓管螺絲(13)、第一釜塞(11)和第二釜塞(6),在第一釜塞(11)和/或第二釜塞(6)上開有錐孔。本發明結構簡單,使用時在錐孔內安裝相應的光學窗口、換能器和功能電極,可在較高的溫度壓力下對反應釜內樣品同時實現包括光學、譜學、電學、聲學、電化學以及多種物理化學性質等的原位觀測,可解決現有反應釜因結構缺陷導致原位觀測手段的種類受限以及工作溫度和壓力不能太高的問題。
本發明公開了一種錳電積用Pb基贗形穩陽極的制備及活化再生方法。所述陽極由Pb合金基底負載硬質導電陶瓷中間層后與催化涂層復合而成。其中,高硬度中間層與Pb合金基底的相界面呈交錯咬合式高強低阻結合,協同強化陽極的機械性能和耐腐蝕性。催化涂層具有豐富的電化學析氧活性位點,降低槽電壓的同時抑制陽極渣的生成。所述陽極兼具傳統Pb基陽極的長效穩定性和Ti基DSA陽極的形穩特性,從錳電解的源頭屏蔽Pb的污染。所述活化再生技術可原位還原膜層中的惰性MnO2,恢復陽極的析氧效率。本發明的Pb基贗形穩陽極用于金屬錳的濕法提取過程可大幅降低電解過程的消耗和副產物,并提高陰極電流效率。
本發明是一種無機膜管的應用方法和除塵裝置及制造方法,在除塵體內,無機膜管以列管形式進行排列組裝,用于制作一種除塵裝置,對氣體進行凈化,與現有技術相比:本發明為無機膜管這種產品找到一種新的應用途徑,重要的是為環境工程,特別是對于氣體的凈化、空氣污染的治理找到一種有效的治污裝置,得到的除塵裝置對0.02微米以上的微粉塵都能分離,因此可廣泛用于高溫煙塵,鋼鐵冶煉,磨料行業、水泥廠等粉塵的回收與治理。
本方案公開了稀土元素回收技術領域的一種從酸性礦山廢水中分離回收稀土元素的方法,包括(1)選擇性沉淀;(2)再溶解;(3)草酸沉淀;(4)高溫氧化。本工藝既能減少酸性礦山廢水對環境的危害,又可以充分、高效的提取溶液中有價值的稀土元素,具有操作簡單,不需要復雜的設備,成本低的特點。
本發明公開了一種高純單烷基次膦酸的制備方法,包括如下步驟:(1)將次磷酸鹽和有機溶劑I混合,油浴攪拌至次磷酸鹽完全溶解,得混合液;(2)向混合液中加入催化劑,溫度,加入醇溶液,反應后過濾,得粗產品;(3)向粗產品中加入有機溶劑II,搖勻靜置分為2層,上下層分開收集;(4)在有機相中加入堿溶液,搖勻后靜置分層,收集下層水相液體,上層有機相做廢液處理,并將下層水相液體與步驟(3)收集的水相溶液合并;(5)在合并后的水相溶液中加入有機溶劑III進行萃取,收集萃取后的上層有機相,然后旋蒸掉有機溶劑III,即可得到高純的單烷基次膦酸。本發明具有單烷基次膦酸純度高,試劑毒性小,環保,成本低,操作簡單的特點。
本發明屬于有價金屬回收技術領域,公開了一種基于低共熔溶劑的廢舊鋰離子電池的鈷酸鋰閉環回收方法,采用氯化膽堿?草酸體系的低共熔溶劑在不同溫度不同時間下浸出鈷酸鋰粉末,稀釋后測定其濃度;接著加入過量的去離子水,靜置離心后,上清液蒸干水分循環利用,沉淀物干燥后退火形成Co3O4前驅體,進一步焙燒后得到再生鈷酸鋰材料。本發明的制備方法安全環保、生產成本低、設備資金投入少,在保證浸出效率高的同時,還具有溶劑易于循環利用、鈷回收流程閉環的創新點。本發明構建了ChCl:OA DES還原強化浸出、鈷離子草酸鹽沉淀、氧化再生的綠色回收工藝;可通過添加去離子水實現鈷沉淀分離和蒸發去離子水實現溶劑的可逆回收。
一種廢棄礦物中提煉銅的工藝,包括:1)對礦物檢測細度、分析含量,組織配礦,使礦物中含有20-25%的硫、6-10%的砷,加水和添加劑,調整礦漿濃度為65-70%,攪拌均勻;2)將1)得到的礦漿用噴槍噴入焙燒爐中,焙燒溫度560℃,經爐頂排出含塵煙氣,進入二級降溫收塵器,一、二級降溫收塵器的含塵煙氣,經過布袋收砷裝置回收三氧化二砷,再經濕法收塵產出濃度為5-15%的稀硫酸,產出98%的硫酸;3)礦漿焙燒后所產生的焙砂與濕法收塵產出的5-15%的稀硫酸混合,添加按照質量比1:1混合的二氧化錳和高錳酸鉀的混合物,添加量為每噸焙砂加入10-30kg,經酸浸工藝浸出回收其中的銅。
本發明公開了濕法冶煉鉬鎳共生礦的方法,包括①礦粉浸出:原礦粉碎球磨后,控制固液比1∶3,反應溫度60℃~90℃之間,反應時間3h~4h,浸出液為KClO4或NaClO3或KMnO4和30%的硝酸或98%的硫酸;②過濾固液分離,③調至pH≈2濾液沉淀鉬酸H2MoO4;④將所得的H2MoO4加熱脫水后得MoO3;⑤濾液剩余鉬萃取;⑥陰離子交換樹脂吸附鎳,處理后得氯化鎳;⑦吸附鎳后的溶液經過生石灰中和處理。本方法回收率高:工藝簡單,流程短,鉬的總回收率達到98%左右,鎳的總回收率達94%~97%,對環境友好:采用的濕法工藝,原礦不經過焙燒,從而不產生粉塵和有害氣體,有利于對環境的保護。
本發明公開了一種利用微反應器連續制備硫化氫聯產納米硫酸鋇的方法,包括:將硫化鋇置于溶解槽中溫度為60?90℃溶解,經過濾、脫鹽水配液后,得到0.5?2mol/L硫化鋇溶液,儲存于儲罐A中;將工業硫酸于儲罐B中配制成0.5?2mol/L的硫酸溶液;將儲罐A中的硫化鋇溶液和儲罐B中的硫酸溶液,按摩爾比1:1~1.1通過計量泵泵入微反應器,反應溫度為60?90℃,得到硫酸鋇漿料和硫化氫氣體;(3)將逸出的硫化氫氣體收集儲存于緩沖氣罐,將硫酸鋇料漿過濾,用脫鹽水洗滌分離,噴霧干燥,干燥溫度為110~150℃,得到納米硫酸鋇粉體。本發明能實現硫化氫連續化生產,成本低,品質穩定。
本發明涉及陽極材料制備技術領域,尤其是一種低Ag鉛合金復合陽極材料制備方法,采用的納米復合氧化物以納米二氧化鈦顆粒、納米二氧化銥(IrO2)顆粒、納米二氧化鉛顆粒為原料配制而成,使得加入之后,極大程度的降低了Pb?0.2%Ag合金中Ag的含量,而且提高Pb的相對含量,同時引入了納米二氧化鈦顆粒、納米二氧化銥(IrO2)顆粒成分,使得材料的析氧電催化活性大幅度的提高,導電性好,電流效率高,節約了能源。
本發明一種太陽能級純度硅的制備方法,提供一種雜質總含量低于10PPMA,B<2PPMA,P<6PPMA,電阻率>0.3Ω.CM的硅的制備方法。以工業硅粉作為原材料,經過簡單的化學預處理后,將硅粉和復配造渣劑混勻裝在感應熔煉爐內的石英坩堝內,在微真空或常壓下,向熔煉爐內吹入保護性氣體;感應加熱,使爐內溫度達1450℃-1700℃,將金屬硅熔煉成硅熔體;進行造渣除雜,本方法能有效降低硅中B的含量,使B<2PPMA,能夠滿足新工藝制造低成本太陽能電池對硅原料的一般要求。本發明生產工藝簡單,生產成本低,易于規?;a,且投資少,建設周期短。
一種用弱堿和氧化劑對鉬鎳共生原礦直接浸出制備鉬鎳鹽的工藝方法,將鉬鎳共生礦原礦經過破碎球磨、然后用弱堿和氧化劑浸出、過濾、蒸氨,溶液萃取制取鉬酸銨,萃余溶液再經過蒸發濃縮等工序得到硫酸鎳。原礦鉬的品位4.0%~8.0%,鎳的品位于為2.5%~4.0%,硫~23%。用本方法制備鉬、鎳的總回收率分別為80%、88%以上,設備簡單,操作方便,不產生三廢,經濟效益好。
一種用稀酸和氧化劑對鉬鎳共生原礦直接浸出鉬鎳鹽的工藝方法,將鉬鎳礦原礦經過破碎球磨、然后用稀酸和氧化劑浸出、過濾、濾液萃取和反萃取得到鉬酸銨,萃余溶液再經過萃取和反萃取得到硫酸鎳,殘液經過蒸發濃縮得到副產品硫酸鐵銨。原礦鉬的品位4.0%~8.0%,鎳的品位于為2.5%~4.0%,硫~23%。發明方法的鉬鎳的總回收率分別為90%、94%,設備簡單,操作方便,不產生三廢,經濟效益好。
本發明涉及金屬回收領域,具體涉及一種金屬廢液的處理方法以及回收金屬的方法。該金屬廢液的處理方法包括以下步驟:將原料進行初步除鈣、分離銅、深度除鈣鎂和分離鋅的操作。該工藝能夠將原有除雜液中各種金屬離子形成不同的物質,進行二次回收和利用,節約資源,同時避免除雜液中的金屬離子污染環境。
本發明一種去除硅中雜質磷的方法,屬物理冶金提純硅的技術領域,采用真空感應爐,在惰性氣體氬氣保護下,用具有強還原性的含鈣合金或鈣化合物作為脫磷劑,用鈣的鹵化物作助熔劑,在硅熔融態下進行脫磷反應。其操作步驟是:將工業硅料、脫磷劑、助熔劑按比例配好,混勻盛入坩堝內,將坩堝置于密閉的真空感應加熱爐;抽出爐內空氣,使加熱爐保持微負壓,停止抽真空,向加熱爐內填充氬氣,使爐內外氣壓一致;感應加熱,當爐內溫度達到1450℃-1600℃時,維持20-30min;脫磷結束后,緩慢自然冷卻至室溫;在稀鹽酸下浸泡處理硅塊2-4小時,去除雜質。經過脫磷處理后的硅塊,磷含量小于2ppm,再進行去硼、去金屬雜質處理,可作為太陽能電池的硅原料。
一種高效高濁度污水凈化器,其特征在于過濾區 (9)處設為倒錐形筒體(14),排泥桶(17)的上部設為 大于桶口的排泥桶錐體(16)。 該裝置將混合、反應、懸浮澄清、沉淀、過濾、清水 匯集及污泥濃縮為一體,是一種高效的高濁度污水凈 化器。其具有占地面積小、操作簡便、運行費用低、綜 合技術性能均能達到理想效果的優點。尤其適合鍋 爐麻石除塵器、煤礦礦井污水,鑄造、陶瓷、造紙、冶 金、化工各行業以及水磨大理石、濕法除塵等廢水的 應用。實現工業用水閉路循環,并能回收珍貴原料。
銻礦“電氯化法”制取銻白屬于電化學冶金領域。本發明的特征是通過電氯化浸出、水解、脫氯等濕法過程,經濟而有效地從銻礦制取GB4062—83零級或一級銻白。生產流程簡短,對環境無污染,成本低,經濟效益好,適用于含Sb>20%的銻礦或銻精礦。
利用金屬鈣和混合稀土金屬對鉛-銀二元合金 陽極進行調質強化處理,可使鉛-銀二元合金陽極的 含銀量降低80%,大幅度降低了合金陽極的生產成 本。該合金陽極具有優良的機械和抗腐蝕性能,能在 工業化電解鋅的工藝條件下得到含鉛低于0.005% 的電解鋅,并由于抗腐蝕性能提高3~7倍,延長了陽 極壽命使電鋅的陽極單耗降至2公斤/噸鋅左右。這種鉛-銀-鈣-稀土多元合金陽極可用于濕法 電鋅、濕法電銅等電冶金過程。
本發明涉及濕法冶金技術領域,尤其是一種超聲波輔助強化浸金方法,經過在加入浸金助劑,加入硫代硫酸鹽之后,再采用超聲波處理一定時間后,攪拌浸出處理,極大程度的提高了金浸出率,降低了金浸出劑消耗量,降低了成本。
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