本發明公開了一種海洋化工領域,具體是指一種利用雙極膜裝置從海水中提溴的方法。本發明預先制備大孔強堿性陰離子交換樹脂,對其進行預處理后備用,然后通過對海水進行澄清過濾、置于雙極膜裝置的陽極室中,在雙極膜裝置的鹽室中放置氯化鈉溶液,經電流作用后,產生酸、堿;而海水中的相關物質經雙極膜裝置的氧化,其中的溴經過樹脂時,會吸附在樹脂上,最后將上述吸附于樹脂上的溴進行洗脫,再經常規蒸餾、精餾即可得成品。本發明的優點是制備的純度高,對海水的脫溴效果好,而且不會產生二次污染等環境問題。本發明可廣泛應用于沿海地區。
本發明提供一種含sp3碳基骨架結構的哌啶叔胺基團聚合物及其應用,至少包括四苯基甲烷以及哌啶叔胺類結構單元,在主鏈化學結構上包含四苯基甲烷基團,所制備的聚合物具有輕度交聯,使得所制備材料具有優異的機械強度,且由于主鏈上sp3碳基骨架結構的支撐作用,一方面減少了聚合物的折疊鏈段的形成,另一方面降低了聚合物的成膜后的芳香烴結構的ππ作用,從而減少結晶區域的形成,更利于親水相的構建,因此顯著提高了該類膜的離子電導率。
本發明公開了一種回收廢舊鋰離子電池中的集流體的方法:廢舊鋰離子電池放電、拆解釋放電解液后破碎,放入稀酸溶液中攪拌,撈出經攪拌分散的隔膜,然后繼續攪拌至負極活性物質完全脫落,并且負極銅集流體各自團聚成團狀,撈出負極銅集流體,剩余混合液過篩網,固體為正極材料;正極材料與緩蝕劑、硫酸、雙氧水攪拌反應,反應至正極活性物質完全脫落,并且正極鋁集流體各自團聚,過孔徑為6~10mm篩網,得到固體為正極鋁集流體。本發明對鋰離子電池的集流體回收效率較高,對正極集流體的回收率達到92%,負極集流體的回收率一般都可達到99~100%,活性物質浸出容易。
本發明公開了一種利用生物瀝濾耦合電極電滲析技術回收電鍍污泥中重金屬的裝置及方法,包括陰極室和陽極室,還包括:設置在所述陰極室和陽極室之間的生物瀝濾室,所述的生物瀝濾室內設置有攪拌槳和pH測定感應探頭;設置在所述陰極室內第一參比電極和陰極電極;設置在所述陽極室內第二參比電極和陽極電極;所述的第一參比電極和第二參比電極通過導線與外接電源連接;所述的陰極電極和陽極電極通過導線與電化學工作站連接。本發明裝置可通過利用生物瀝濾增加生物瀝濾室電鍍污泥重金屬以離子態溶出,并實現陰陽離子分離,在陰極室實現Cu、Zn、Cr、Ni等金屬的回收。
本發明公開了一種從粗制鉬酸制備鉬酸銨的方法,包括如下步驟:將粗制鉬酸氨浸,過濾得粗制鉬酸銨溶液;將粗制鉬酸銨溶液用氯化鎂除硅和磷,用沉淀法除鋁,用硫化銨除二價金屬離子;用離子交換除鈉和鉀及少量殘留的二價金屬離子;用活性炭吸附除去有機雜質;酸沉結晶得四鉬酸酸銨產品;四鉬酸銨用氨溶解,加熱蒸發制備二鉬酸銨,減壓結晶制備七鉬酸銨。本發明的優點在于適應于多種來源,不同的雜質和含量的粗制鉬酸,尤其是對于高鈉、高鉀和含有機雜質的粗制鉬酸,本發明的方法利于穩定所得產品的質量,此外,本發明的方法生產效率較高。
本發明公開了一種黃金濕法冶煉含氰廢水高效處理裝置,包括廢水處理裝置和開設在廢水處理裝置上的酸化池,酸化池位于廢水處理裝置的左下方,其右側為回收池,其上側為氧化池,氧化池的右側為沉淀池,酸化池的右側開設有進液口,其進液口通過進液管與廢水池中的水泵相連接,且酸化池的前側設置有硫酸進液管,且其池底設置有一級水泵,一級水泵通過一級輸水管與氧化池相連接,氧化池的池底設置有氧化絮凝復合床,且池底的后側設置有二級水泵,二級水泵通過二級輸水管與沉淀池連接;通過豎向輸液管上的出液口將硫酸均勻分布到酸化池的各個角落,從而讓硫酸可以均勻的從酸化池的各個部位進入,讓池內的廢水快速被酸化,讓氰化物被酸化成氰化氫氣體。
本發明公開了一種廢舊磷酸鐵鋰動力電池綠色回收處理方法包括以下步驟:1)廢舊電池放電,切割拆解后浸泡于溶劑中,浸泡后的鋁塑膜和極耳直接回收;2)浸泡后的電芯進行分離,得到正極片、負極片和隔膜,其中隔膜直接回收;3)分別將正極片和負極片機械粉碎,并置于稀堿液中浸泡攪拌,洗滌過濾,所得物料真空烘干;4)分別將干燥后的正極物料、負極物料機械攪拌,然后進行篩分,得到鋁箔片、正極粗粉料和銅箔片、負極粗粉料,將分離后的鋁箔片和銅箔片回收,分別將正極粗粉料、負極粗粉料進行球磨、篩分;5)將篩分后的正極粉料和負極粉料進行熱處理,之后回收。本發明的回收方法工藝簡單,回收粉料純凈,節約能耗,不造成環境污染。
本發明提供一種低鐵高鎂、高鐵低鎂紅土鎳礦用廢稀硫酸浸出鎳鈷的方法。直接利用經脫色、脫鹽后無需濃縮的廢稀硫酸酸浸紅土鎳礦提取氫氧化鎳和氫氧化鈷等。具體工藝流程包括廢稀硫酸除雜步驟、制漿步驟、浸出和預中和步驟、浸出礦漿過濾洗滌步驟、浸出液沉鎳鈷步驟、沉鎳鈷漿料過濾洗滌步驟、電積鎳步驟以及后處理循環回收鐵、鎂、錳等。本發明提供的方法克服技術難關,使直接稀硫酸常壓浸出法工藝路線的技術運行穩定,大幅度降低成本,生產效率高,鎳、鈷、鐵、鎂、錳等金屬的回收率高。同時有效回收利用目前難以處理的染料等工業副產廢稀硫酸,對環境友好,不排放任何有害氣體,廢渣為固形物,可植樹綠化也可回收利用,廢水完全能達標排放。
本發明公開了一種立式鋼襯膠襯磚反應釜的耐腐折流裝置,包括鈦管圈、折流板和漲緊裝置,鈦管圈通過漲緊裝置固定在反應釜體的內壁,反應釜體的上部和下部平行固定有鈦管圈,鈦管圈沿圓心方向均固定有折流板。本發明還公開了其制作方法,包括以下步驟:(1)用鈦管制作兩個小于反應釜內徑的鈦管圈;(2)在鈦管圈沿圓心十字方向,對稱切開管徑一半;(3)制作折流板并插入切開鈦管圈的縫隙中并固定;(4)在鈦管圈固定折流板過圓心位置鉆通孔;(5)整體吊裝至反應釜體內;(6)在鈦管圈通孔內穿漲緊螺桿,在鈦管圈外側漲緊螺桿上焊接漲緊墊板;(7)在鈦管圈內側焊接連接板;(8)安裝第一漲緊螺母,對稱旋擰第二漲緊螺母,達到固定作用。
本發明公開了一種利用含羥基磷灰石廢物提銅的方法,目的在于更環保地提取重金屬銅,同時考慮資源的有效節約以及環境污染問題。該方法步驟如下。將含HAP廢物如魚骨進行預處理,洗凈磨成粉狀。將魚骨與危險廢物硅渣按一定比例充分混合均勻,取一定量混合物質,添加一定比例的水,通過搖床浸出反應,而后真空過濾進行固液分離。本發明方法在沒有額外加酸或是堿的條件下,能夠有效提高硅渣在水中Cu的浸出濃度。本發明的結果表明添加含HAP廢物有利于選擇性釋放Cu。
一種能吸附并分解甲醛的活性炭的應用,它包括一種活性炭,其特征在于所述的活性炭中以物理吸附、離子鍵或共價鍵方式負載有金屬酞菁,其中金屬酞菁的負載量為0.1~15%;所述的活性炭包括纖維狀活性炭、顆粒狀活性炭、粉末狀活性炭等各種形狀的活性炭;所述的金屬酞菁為單核金屬酞菁、雙核金屬酞菁、多核金屬酞菁、聚合酞菁以及上述不同金屬酞菁混合物中的一種;本發明消除甲醛的方法只要空氣中存在氧氣就可自然進行,無需可見光或紫外光照射,各種場合都可方便使用;根據需要,可以加工成盒裝吸附劑、空調過濾材料等各種形狀的產品。
本發明公開了一用于高濃度錸吸附的大孔型樹脂,其制備步驟包括:采用懸浮聚合的方法制備大孔二乙烯苯?丙烯酸甲酯共聚體骨架,然后對該共聚體小球進行氯甲基化,洗滌干燥后將制得的氯球浸泡于甲醇中進行溶脹,后加入二氨基丙酸進行胺基化反應,得到大孔弱堿性離子交換樹脂。本發明還提供了一種使用該樹脂的柱形離子交換裝置,在離子交換柱外圍布置一套換熱組件,降低離子交換柱溫度以促進錸的吸附。本發明提供的離子交換樹脂及裝置解決了高錸濃度及普通操作條件下普通離子交換樹脂吸附效率低、可交換容量較小的問題,大幅提高了錸離子交換的效率,促進了錸的高效富集和回收。
本發明涉及一種MC尼龍與鋼復合結構的推力式葉輪的制作方法。一、將鋼制軸套與鋼制槳葉焊接成一體制成葉輪本體;二、將己內酰胺單體稱量,將一半量的己內酰胺單體倒入甲反應釜;在乙反應釜中加入另一半的己內酰胺單體;三、將預先處理好的甲、乙反應釜的物料進行充分混合;四、在上述步驟之前已將葉輪本體經調動平衡、修整、除油、除銹后在模具的模腔內定位妥當;五、將混合器內的物料倒入模具中模壓;六、脫模后即在槳葉和軸套的外表面包覆有MC尼龍形成的增強層;脫模后制品經水煮、熱處理、打磨調動平衡后即為成品。
本發明提供了一種高純度磷酸二辛酯的制備方法,本發明采用辛醇與水作為溶劑,加入磷酸混合辛酯與磷酸混合辛酯堿解所需理論量1.1~1.35倍的固體堿,經過高溫堿解后,再經過兩次酸化反應,得到含量與純度高的磷酸二辛脂。本發明減少了固體堿的用量,不需要加入相轉移催化劑,步驟簡單,反應條件溫和,能耗低,反應周期較短,得到的磷酸二辛酯的含量大于93%,純度高。
本發明公開了一種電解液循環電積系統,本系同包括電積槽、匯流管、若干陽極組件、若干陰極組件、若干隔膜袋、若干水平導流組件、陰極液循環槽以及液位調節器;還包括包括以下步驟:構建陰極液循環通道、構建液位差、電積、回收。通過構建陰極液循環通道、液位差的方式,控制電解液的流向,提高硫電積效率,增加電積金屬產量,同時減少陰極室的氫氣及硫酸酸(H+與硫酸根結合)形成酸霧溢出槽面進入廠房。而且,陰極組件不加隔膜袋,使陰極作業面變寬,空間變大,便于實現整槽陰極吊裝,降低勞動強度,同時減少隔膜袋非正常損壞(劃破)。
本發明公開一種基于底泥性質進行分類處理的重金屬去除生物淋濾工藝。針對底泥特定的理化性質(總有機碳、總氮及耗酸能力)設定工藝參數,以此來進行底泥分類處理,其后續工藝路線可分為:1)添加淋濾功能菌后進行生物淋濾處理;2)利用底泥土著菌進行生物淋濾處理;3)預酸化或添加營養劑后進行生物淋濾處理。本發明較為有效地解決了傳統生物淋濾處理中底泥難以淋濾酸化的問題,并簡化了其余易淋濾底泥的處理工藝步驟,進一步推動了底泥生物淋濾技術的工程應用。
本發明公開了一種工業凈化設備內活性炭過濾層的微波再生移動層爐,包括再生室和燃燒室,再生室內設有內轉筒,內轉筒的內壁固定連接兩個支撐板,并且其中位于下方的支撐板的頂部固定連接微波發生器,內轉筒的外壁固定連接六組隔板,六組隔板固定連接外轉筒的內壁隔板將內轉筒和外轉筒之間的環形區域分隔成六個扇形腔室,扇形腔室中放置有移動框,移動框固定連接頂沿,頂沿的頂部蓋設有頂蓋,頂蓋的兩側均設有調速裝置,本發明結構簡明,構造簡單,通過微波輻射加熱活性炭使其再生活化,并通過控制移動框在扇形腔室中移動速度,控制活性炭性能恢復情況,裝置投資少、運行成本低,操作方便、活性炭再生周期短。
本發明涉及一種提純裝置,尤其涉及一種用于稀土料液的提純裝置。本發明要解決的技術問題是提供一種用于稀土料液的提純裝置。為了解決上述技術問題,本發明提供了這樣一種用于稀土料液的提純裝置,包括有筒體、過濾裝置、料液輸送裝置、排氣管、單向閥、電加熱器等;筒體的左側設置有料液輸送裝置,排氣管的下端與筒體頂部的右端通過焊接的方式連接,排氣管與筒體相連通,排氣管上安裝有單向閥,筒體內左右對稱式設置有電加熱器,電加熱器的底部與筒體的內底部通過螺栓連接的方式連接。本發明所提供的一種用于稀土料液的提純裝置,所采用的零部件少,結構組成簡單,維護維修方便,維護維修成本低廉。
本發明公開了一種高分子膜的制備方法,具體是指一種中空纖維擴散滲析酸回收膜的制備方法。本發明通過聚丙烯、或聚丙烯腈的中空纖維超濾膜為基膜,將基膜置于等離子體室中進行等離子體活化,活化后的中空纖維基膜浸泡在苯乙烯、二乙烯苯、過氧苯甲酰的溶液中進行功能團接枝,再將功能團接枝后的中空纖維基膜以四氯化錫為催化劑進行氯甲基化,最后用三甲胺水溶液進行季氨化處理,可得到中空纖維擴散滲析酸回收膜。本發明的優點是單位面積處理能力大、做成組件占地面積小等特點,具有明顯的經濟效益、以及環保功能。本發明所制備的膜具有廣泛的應用前景。
本發明公開了一種利用功能化介孔分子篩從金礦石中提純貴金屬的方法,包括如下步驟:首先將金礦石制成礦漿液,先調節礦漿液的pH值到1左右,功能化介孔分子篩放入礦漿液選擇性吸附鈀和鉑;然后調節礦漿液pH值為2.5左右,利用功能性分子篩選擇性吸附金;用3~6M鹽酸分別清洗載有鈀離子和鉑離子的分子篩和載金分子篩,即可使貴金屬脫附進入溶液中,同時分子篩重新活化。所述的功能化介孔分子篩為嫁接有胺基或巰基的硅系介孔分子篩。本發明所述的提純方法工藝簡單,貴金屬吸附率高,同時具有環保優勢。
本發明公開了本發明為大型箱式萃取裝置及其萃取方法,包括第一混合室、第二混合室和澄清室,所述第一混合室連通所述第二混合室,所述第二混合室連通所述澄清室,其特征在于:所述第一混合室的底部設有潛室,所述第一混合室內設有半開式攪拌裝置,所述第二混合室內設有開啟式攪拌裝置。本發明充分利用現有生產設備,利用等體積的雙混合室,擴大混合室容積,適于萃取體系體積龐大的生產體系,利用較小的占地面積實現大規模萃取體系生產,混合效果、分相效果良好。
本發明公開了一種萃取箱潛室沉淀清理工具及其使用方法,包括控制手柄、支撐桿和伸縮裝置,支撐桿為中空管,支撐桿的上端固定安裝有控制手柄,支撐桿的下端固定安裝有固定環,支撐桿的下端通過鋼絲連接有伸縮裝置,伸縮裝置通過提升彈簧與固定環連接。本發明充分發揮作業工具清理萃取箱潛室沉淀的優勢,能夠減少作業人員,單人即可作業,可以縮短作業時間,有效減輕勞動強度,縮短作業人員受作業環境影響的時間。本發明的潛室沉淀清理工具利用提升彈簧和開合彈簧,既實現伸縮裝置的在水平方向左右移動,達到伸展和收縮的目的。第一集渣斗和第二集渣斗的設計,實現了對萃取箱潛室內沉淀的收集、轉運。
本發明提供了一種廢棄電路板中貴金屬的回收方法。本發明提出了使用綠色環保的鎵基液態合金作為提取劑,并通過配方設計、溫度&時間工藝參數的優化,使之高效溶解廢棄電路板的貴金屬元素;然后控制冷卻工藝,使鎵基液態合金中過飽和的貴金屬元素析出,并實現提取。本發明提供的一種廢棄電路板貴金屬的回收方法,工藝方法簡單,所用鎵基液態合金無毒無害,并且可長期重復使用,有望廣泛推廣并有望代替現有的提煉方法。
本發明公開一種γ射線輻照改善廢舊鋰電池浮選分離效果的方法。它解決了現有廢舊鋰電池機械物理回收過程中,電極材料表面被有機鈍化膜包裹所導致的自然可浮性鈍化,鈷酸鋰和石墨難以浮選分離的問題。本發明主要包括如下步驟:在常溫常壓條件下,將廢舊鋰電池電極材料置于60Coγ放射源氛圍中,然后在輻照計量率為0.5~50kGy/h的條件下輻照1.5~15h,輻照后電極材料中的鈷酸鋰和石墨接觸角差值增大30~40°,通過浮選鈷的回收率達到85~95%。本發明具有操作簡便、處理效率高、無二次污染等優點,適用于大規模應用。
本發明提供了多元素在線滴定方法和裝置,多元素在線滴定裝置包括取樣單元、滴定杯、攪拌單元和加熱單元;光源僅有一個,且發出與多種待測元素分別對應的波長,探測器用于接收所述光源發出的穿過所述滴定杯的檢測光;第一管道的一端連通取樣池,另一端連通所述滴定杯;第二泵的一端連通所述滴定杯,另一端連通多通道選向閥的公共端,所述多通道選向閥連通多個容器。本發明具有成本低等優點。
本發明公開了一種通過磁懸浮技術分離電子廢棄物的裝置,包括磁鐵組以及設于磁鐵組上方的容器,該容器內設有兩個槽板;所述兩個槽板之間圍成內室,所述兩個槽板與容器側壁之間圍成外室,且槽板高度低于所述容器側壁高度。本發明同時提供了一種通過磁懸浮技術分離電子廢棄物的方法。本發明提出利用磁阿基米德懸浮法分離電子廢棄物,該方法具有環境友好、無強酸強堿、無需電力、成本低等顯著優勢,具備工業化應用潛力,在電子廢棄物分離回收領域應用前景廣闊。
本發明涉及鋅層均勻性試驗污水處理設備,包括收集槽本體,所述收集槽本體包括集水池、反應澄清池、pH調節池、過濾池、儲酸槽、儲堿槽;本發明的優點:將鋅層均勻性試驗中產生的廢液依次通過集水池、反應澄清池、pH調節池、過濾池的pH值的處理,對含銅廢水和含鋅廢水的處理作用,消除了水體的污染,保護了水體的環境,該設備運行可靠穩定,科學合理,成本低,結構緊湊,布局合理,占地面積小,操作管理方便,全自動運行。
本發明提供了一種新型螯合纖維及其制備方法和在電子廢棄物中對貴金屬Au3+分離富集的應用,所述新型螯合纖維以聚丙烯腈纖維為母體,5?氨基苯并咪唑酮為配體螯合而成。本發明的新型螯合纖維,其性能穩定、吸附容量大、選擇性專一,對電子廢棄物中的貴金屬Au3+有很好的選擇性吸附,對貴金屬回收有重要意義。
一種從廢舊三元鋰電池中回收鋰的方法,涉及到鋰離子電池回收技術領域。先將鋰電池放入飽和鹽水中放電完全,物理拆解分離得到涂覆有正極材料的集流體,再進行超聲振蕩分離得到含鋰的正極材料,經氧化焙燒除碳等雜質后在微波輻射加熱攪拌下用草酸溶解分離其中的鋰,正極材料中的鋰轉化為可溶于水的草酸鋰,而其他雜質如鎳鈷錳等的化合物都難溶于水,碳酸鹽沉淀鋰得到純的鋰鹽;溶出鋰的濾餅配入配方比例的鎳、鈷、錳和鋰的鹽后經球磨焙燒制成活性三元正極材料。本發明提供了一種工藝簡單、反應時間短、環境友好、成本低、回收率較高的回收提純方法。
本發明公開了一種鋰離子電池正極材料的回收修復方法,包括:放電、拆解、分揀:將鋰離子電池完全放電后,拆解分揀出正極極片,將正極片清洗干燥;加熱攪拌:將正極極片與氫氧化鋰和溶劑混合加熱攪拌;蒸發干燥:加熱攪拌處理后的樣品中將鋁箔分離后得到含活性物質的懸濁液,攪拌蒸發干燥,得混合物;高溫煅燒:將干燥所得混合物高溫下煅燒,得到修復的鋁摻雜的正極材料。該方法通過鋰元素補充直接修復正極材料,并在工藝過程中有效利用鋁箔摻雜提高正極材料性能,不僅有效避免了前期額外除鋁的步驟,縮短工藝流程,減少正極材料損失,且避免了傳統火法回收回收率低、能耗高和污染重,以及濕法回收工藝流程繁瑣復雜的缺點,有效降低回收成本。
中冶有色為您提供最新的浙江杭州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!