本發明提供一種銀氧化錫電接觸材料的制備方法,先采用溶液制備的方法,將含有硝酸銀和硝酸錫的水溶液同含有六偏磷酸鈉分散劑的碳酸鈉水溶液混合反應,在高速攪拌和六偏磷酸鈉分散劑作用下得到含有碳酸銀和碳酸錫的混合物,再經過濾、煅燒和機械研磨處理制得顆粒細小的銀氧化錫復合粉末,有利于后續粉末冶金制備成分均勻的銀氧化錫電接觸材料,同時制備過程是環保的。本發明制備工藝簡單易控制,生產周期較短,污染少,成本低,有利于工業化生產。
本發明公開了一種高砷粗銻白脫砷的方法,屬于濕法冶金技術領域。該方法包括以下順序:(1)粗銻白的氧化?堿浸 : 采用在雙氧水提供的氧化氣氛下氫氧化鈉溶液溶解粗銻白中的砷化合物形成砷酸鈉和焦銻酸鈉留渣;(2)砷酸鈉溶液返浸:將步驟(1)得到的濾液按相同液固比,并補加氫氧化鈉和雙氧水進行浸出,濾液經過多次返浸最終得到高濃度砷化合物溶液;(3)沉砷:向步驟(2)產生的高濃度砷化合物溶液中加入硫酸鐵溶液,形成砷酸鐵固化砷化合物。本發明方法能夠有效的脫除銻白中的砷化合物,實現砷銻分離,并對危險化合物砷酸鈉進行無害化處理,操作簡單且環境較好,能夠有效的實現資源綜合回收利用。
本發明涉及一種選擇性回收銅陽極泥中金銀的方法,屬有色金屬濕法冶金及二級資源回收領域。本發明把銅陽極泥原料經過弱酸環境里以硫氰酸銨或硫氰酸鈉為選擇劑在高溫高壓的條件下選擇性浸出金銀,經過加碳酸氫鈉調節pH第一次除雜及加硫酸調節pH第二次除雜,得到除雜凈化后的富集金銀液,經過此工藝處理,使得銅陽極泥中貴重金屬金銀直收率分別高達90%與94%以上,更加利于提高貴金屬金銀的回收率。本發明適用從各種銅、鉛陽極泥以及含金銀的物料中選擇性提取金、銀,直收率高且分離徹底,更加利于提高貴金屬金銀的回收率。
本發明涉及一種鍺生產廢液的多金屬回收處理工藝,屬于有色金屬濕法冶金技術領域。它是用萃取劑A與煤油稀釋劑對鍺生產廢液萃取鎵,經洗滌、反萃,去雜凈化,沉鎵,電解得純度99.99%的金屬鎵;萃鎵后的萃余液用萃取劑B與煤油稀釋劑先萃取鐵及部分雜質,再用同樣的有機萃取液B對萃鐵后的萃余液萃銦,經調PH,用萃取劑A萃取銦,再反萃,中和,氧化去雜質,置換得到海綿銦,經壓團熔鑄得到99%的金屬銦。本發明工藝流程短,占地面積小,投資省,上馬快,勞動條件好,金屬回收率大于92%;所得的產品金屬鎵純度99.99%,金屬銦純度99%;本發明有效地解決了廢酸溶液中有價金屬不能利用的難題,具有很高的資源綜合利用價值。
本發明公開了一種氧化石墨烯/納米銀復合釬焊材料及其制備方法,其原料組成為:0.08%~0.1%氧化石墨烯,1.5%~3%納米銀,余量為錫銅(Sn-0.7Cu)合金。本發明利用粉末冶金的工藝方法,以改進的Hummers方法合成氧化石墨烯和以化學法合成的納米銀制成氧化石墨烯/納米銀復合材料,與錫銅合金按比例機械混合后,經熔化、燒結后制得氧化石墨烯/納米銀復合釬焊材料。這種氧化石墨烯/納米銀復合釬焊材料無毒環保,熔點較低,潤濕性良好,釬焊工藝性好。
本發明涉及一種從鉛冰銅中分離銅的方法,屬于有色金屬濕法冶金領域。它采用NH3-(NH4)2SO4弱堿性復合體系在110~200℃溫度下對鉛冰銅進行氧壓浸出,銅與NH3發生配位化學反應進入溶液,其它金屬硫化物則被轉化為氧化物/氫氧化物和元素硫,其與金、銀一起保留于浸出渣,浸出渣返回火法煉鉛系統配料即可回收鉛、貴金屬和單質硫等有價元素。銅-氨配合溶液采用LiX84I選擇性萃取和反萃得到硫酸銅富集液,再通過常規硫酸銅電積工藝得到合格的陰極電銅。本發明可實現鉛冰銅中銅的一步分離,流程簡短,有價金屬回收率高,三廢排放少,環境友好,且對設備材質要求低,實際運行安全可靠。
本發明公開了一種高溫鑲鑄硬質合金制造復合耐磨錘頭的方法,復合耐磨錘頭包括錘柄、錘頭基體和鑲鑄在錘頭基體中的硬質合金,該方法將硬質合金固定在鑄型中,再將鑄型加熱至1100?1250℃,隨即澆注錘頭基體的金屬液使錘頭基體與硬質合金之間形成冶金結合,冷卻后脫去模殼,得到復合耐磨錘頭。高溫鑲鑄可以消除冷鐵鑲鑄存在的缺陷,如冷隔造成鑲鑄合金塊脫落,冷鐵阻礙鋼水流動與補縮,產生孔洞,阻礙氣體排除造成氣孔,同時也因溫差大,冷卻收縮時產生裂紋等缺陷,高溫鑲鑄能使錘頭基體和鑲鑄在錘頭基體中的硬質合金產生冶金結合,從而可獲得致密的鑄件。
本發明涉及一種從高鉛銅锍中回收金屬銅的工藝,屬于有色冶金濕法冶金領域。該工藝是將破碎研磨至100以下的高鉛銅锍與碳酸銨溶液進行調漿處理,加入適量氨水,在控制pH值的條件下預浸出。反應所得礦漿泵人高壓釜,調整液固比6~10:1;通入氨氣,高壓氧氣,控制氧氣分壓0.1~1.2MPa,總壓1.0~3.7MPa;控制浸出溫度為160~240℃,進行高壓氨體系氧化浸出。液固分離后,溶液進過蒸氨作業回收氨氣,二氧化碳;濾渣浮選回收硫酸鉛。蒸氨作業所得沉淀物送溶液槽進行稀酸浸出處理回收其中的硫酸銅,進過凈化除雜后送電積系統回收的產品陰極銅。
本發明涉及一種控制硫酸錳顏色變暗的方法,屬于濕法冶金中的除雜工藝。其主要步驟是將從軟錳礦和黃鐵礦中用硫酸浸出的浸出液,經凈化處理,得硫酸錳結晶體和濃縮母液,硫酸錳結晶體經干燥制得成品;若成品有顏色變暗現象,將濃縮母液返回硫酸浸出程序中再浸出;此時,控制回頭濃縮母液浸出溫度大于80℃,pH=1.3~1.5,讓銨根離子和三價鐵生成黃銨鐵礬晶體沉淀析出,壓濾,從而除去回頭濃縮母液中的銨根離子;最終得到合格成品為止。本發明能有效地降低產品中銨根雜質離子含量,使所制得的硫酸錳的干燥成品的顏色長期保持微紅色或肉紅色,大大提高產品的品質和商業價值。
本發明涉及一種從含鍺物料中濕法綜合回收各種有價金屬的方法。屬于稀有金屬冶金領域,包括循環中浸出分離鉛渣,栲膠沉鍺回收二氧化鍺,沉鍺廢液回收銅渣和鋅渣的過程。本發明能綜合有效地回收鉛、鋅、銅、鍺有價元素,工藝過程穩定,便于控制;不僅有效解決了環境污染的問題,而且鍺的回收率達到90%以上。
本發明涉及濕法冶金和精細化學品技術領域,尤其涉及一種以高氯次氧化鋅為原料生產電子級氧化鋅生產工藝,其過程的特點是原料高氯次氧化鋅不采用預先脫氯作業,而直接通過濕法冶金的銨鹽-氨水浸出、氧化除鐵、加鋅粉和硫化銨除雜、中和制備氫氧化鋅,然后在干燥煅燒爐內經1000-1100℃高溫煅燒制得純度為99.95%的電子級氧化鋅。
本發明涉及有色冶金領域中火法冶煉過程,特別是采用球磨方式強化冶煉尾氣石灰吸收的濕法冶金方法。熔煉尾氣與石灰漿料進行兩段逆流吸收,首先一段石灰料漿經過球磨后與熔煉尾氣反應,使二氧化硫與氫氧化鈣反應,產出一段吸收料漿與一段吸收尾氣,產出的一段吸收料漿球磨后返回至一段石灰料漿使用,當一段吸收料漿pH值低于要求數值時開路;一段吸收尾氣進入二段吸收過程與二段石灰料漿反應,使殘余的二氧化硫完全吸收,二段吸收尾氣達標排放,二段吸收料漿后返回一段吸收過程使用;本發明的核心首先是采用球磨方式打開了石灰吸收料漿中的包裹,其次是采用二段吸收強化了吸收效果,共同作用實現了熔煉尾氣的高效吸收。
一種從低品位含硒物料中提取硒的工藝;屬于冶金工藝技術領域,其方案是將磨細的低品位含硒物料用硫酸和氧化劑加熱進行酸氧浸出后,硒以硫酸硒的形式進入酸氧浸出液中,過濾,往酸氧浸出液中加入無水亞硫酸鈉進行一次還原,還原完全后過濾,脫硒水返回酸氧浸出;得到的單質粗硒粉中還有一些雜質,需要再提純;用15%的硫酸溶液將其選擇性浸出;過濾后,二次浸出液再用無水亞硫酸鈉定量還原后得到海綿硒;該海綿硒經過熱水反復清洗、干燥后便可得到高純海綿硒粉;本發明不受原料品位限制,適合處理含硒3-10%的各種含硒物料,硒回收率高,可達93%以上,且生產成本低;且整個生產過程無廢氣產生、大部分廢水可回用,只有少量廢水經廢水處理后達標排放,對環境無污染。
本發明涉及高砷鉛陽極泥脫砷方法,屬于貴金屬冶金技術領域。其方法是將高砷鉛陽極泥,加堿液,在不斷鼓入空氣和加溫的條件下,經堿浸出;脫砷后的鉛陽極泥,利用已知工藝綜合回收金銀及其它有價金屬;浸出液中含有砷酸鈉,經石灰沉砷回收砷精礦,沉砷后的溶液補充堿液返回到堿浸出工序。利用本發明方法,可將陽極泥中的砷降到1%以下,而銻與鉛很少被浸出,經過脫砷預處理后的陽極泥繼續返回原工藝處理,不需要對原工藝做任何改變。
本發明公開了一種含鉈硫化鉛精礦中鉈的脫除方法,屬于環境保護和濕法冶金技術領域,對含鉈硫化鉛精礦進行濕式細磨,磨礦過程中加入氫氧化鈉、氫氧化鉀、碳酸鈉、石灰等堿性物質中的一種或者它們的組合,使礦漿的pH值大于等于11.0,磨礦濃度為50%~75%,磨礦細度為小于200目粒級的含量達到95%~100%,磨礦完成后,進行液固分離得到堿性液體和細磨后的鉛精礦;在細磨后的鉛精礦中加入硫酸溶液,室溫下攪拌反應,礦漿濃度為10%~45%,礦漿pH值小于2.0,反應時間1h至24h,反應完成后,經液固分離得到酸性液體和精礦渣,該精礦渣即為脫鉈后的鉛精礦。本發明在常溫常壓下脫除含鉈鉛精礦中的鉈,可以顯著減少進入冶金過程的鉈的質量,有利于減少和控制鉈對大氣的污染。
一種用含砷銻煙灰制備焦銻酸鈉的工藝,屬于濕法冶金領域,本發明制取焦銻酸鈉的生產工藝。其特點是:首先利用NaOH、Na2CO3或二者混合使用,濕法預處理脫砷;含砷浸出液用Na2S沉淀砷,得到硫化砷副產品;含鉛銻浸出渣用Na2S、NaOH混合浸出,鉛渣返回火法熔煉回收鉛、銀等有價金屬;含銻的浸出液吹入富氧壓縮空氣,制備焦銻酸鈉產品;氧化后液濃縮結晶制備Na2S2O3。上述工藝具有:無環境污染、設備簡單、成本低、投資少、綜合利用率高、易于工業生產等優點。
本發明公開了一種從鉛冰銅中選擇性高效提銅綜合回收工藝,屬于有色金屬冶金濕法領域。本發明是以鉛冰銅為原料,將鉛冰銅破碎研磨過篩,過篩后的鉛冰銅與硫酸(或廢電解液)調漿后倒入高壓釜中進行浸出,加入調整劑A并通入純氧;控制技術條件,在氧化浸出過程中,鉛冰銅中的硫被氧化成單質硫轉移到渣中;銅被氧化以銅離子形式進入溶液,鉛以硫酸鉛的形式和金、銀留在渣中;在高溫高壓高酸條件下,絕大部分鐵以赤鐵礦和黃鈣鐵礬的形式進入渣中。浸出過程完成后,進行液固分離,實現銅與其他有價元素的初步分離;浸出液調酸后直接進行旋流電解提取其中的銅,可獲得符合國家標準的陰極銅產品;浸出渣送至火法煉鉛系統綜合回收Pb、Ag、Au等有價元素。
本發明涉及一種用氧化鎳礦冶煉鎳鐵的工藝及冶煉裝置,屬于有色金屬冶金領域。其工藝是①氧化鎳礦配料加工;②熱焙干燥;③回轉窯還原焙燒;④回收處理。實現該工藝的冶煉裝置,主要包括氧化鎳礦配料加工設備,預熱爐,回轉窯和鐵水包;所述的預熱爐為一個立式筒體結構連接在回轉窯的窯尾端板排氣口上方,所述的回轉窯是一個內側設有耐火內襯的密封簡體;窯頭的一段簡體的直徑要比簡體中部大,該段簡體一側有放出口通向鐵水包。本發明與現有技術相比較,投資省,消耗低,回收率高,鎳的回收率高于95%。
一種用氧壓酸浸-旋流電解技術從鉛冰銅中高效回收銅的工藝,屬于有色金屬濕法冶金領域。本發明以鉛冰銅為原料,將鉛冰銅破碎研磨后過100目篩,與硫酸及分散劑一起加入高壓釜后通入氧氣浸出,然后經液固分離,得到含硫酸銅的溶液,該含硫酸銅的溶液經旋流電解脫銅,得到陰極銅,電積后液可返回浸出工序代替硫酸作為浸出劑。本發明的處理方法能做到銅的高效回收,利用旋流電解技術能夠選擇性的對銅進行電解沉積,較高的電流度及電流效率,試劑消耗少,降低了生產成本,提高了企業效益;同時溶液閉路循環,沒有有害氣的排放,符合現下循環經濟、環境保護的理念。
本發明涉及一種從鉛冰銅中回收有價金屬的工藝,屬于有色冶金濕法冶金領域。該工藝采用在堿性體系下加壓氧化浸出,將硫轉化為硫酸鹽而脫除,然后通過稀酸常壓浸出銅,再經過凈化除雜,電積沉銅得到陰極銅;該工藝是真正的清潔冶金過程,對設備材質的耐腐蝕條件要求低,基本沒有外排污物,對環境無污染,工藝流程短,金屬綜合回收率高,規??纱罂尚?,以及具有較強的實用性和對規模與原料的適應性等優點。
本實用新型公開了一種尾氣脫硫塔進氣裝置,包括脫硫塔進氣管、S02尾氣管、冶金爐煙氣管和引風機,所述引風機的出風口與冶金爐煙氣管連接,所述冶金爐煙氣管出風口與S02尾氣管出風口連接后再與脫硫塔進氣管的進風口連接。所述冶金爐煙氣管出風口在與S02尾氣管出風口連接部內口徑變小形成圓錐形出口。本實用新型,S02尾氣不直接進入引風機,減少了對引風機的腐蝕,提高了系統的穩定性和可靠性,降低了維護成本;同時S02尾氣進入脫硫塔不需要增加風機的負荷,而且二吸塔中的H2SO4抽入風機帶入脫硫塔,這樣,不但降低了引風機的電機容量,節約能源,也提高了系統的穩定性和可靠性,降低了維護成本。
本發明為一種從含鉍多金屬物料中綜合提取有價金屬的工藝,屬于有色冶金技術領域,其工藝是這樣的:先用硫酸從含鉍多金屬物料中浸出銅、碲;再加入氯化劑和氧化劑使金屬態鉍也被浸出,而Ag以AgCl形態Pb以PbSO4、PbCl2形態留在浸出渣中,從該浸出渣中提銀,在浸出液中,先加入氨水調整pH值到1.5得到含鉍70%的氯氧鉍渣,該鉍渣用火法熔煉成粗鉍或直接加工成高純三氧化二鉍;浸出液中,銅時與氨水絡合不沉積,用Na2CO3調pH到4.5,沉碲,得二氧化碲。最后得到含銅溶液,再將銅電積產出含銅大于90%銅粉。本發明綜合利用濕法冶金、火法冶金及電化冶金技術,金屬回收率高,銀鉛入渣率高,銅、鉍、碲浸出分離好,廢液循環利用,無廢渣產生環保安全。
本發明涉及一種高鉍粗錫合金真空蒸餾深度除鉍的方法,屬于有色金屬冶金領域。該方法以高鉍粗錫合金作為原料,采用兩段真空蒸餾的方式進行處理。第一段將高鉍粗錫合金投入真空冶煉設備中,控制設備內真空度為0.01?0.1Pa,加熱控制溫度在1150?1250℃,24小時原料處理量9?10噸;第二段以第一段蒸餾獲得的揮發物作為原料,控制設備內真空度為0.1?1Pa,加熱控制溫度在950?1050℃,24小時原料處理量12?13噸。通過兩段蒸餾可分別獲得含Bi< 0.01%的粗錫合金與含Sn< 0.1%的粗鉍合金。每噸物料綜合處理耗電730?760千瓦時。該方法主要采用環保、高效的真空冶金方法處理高鉍粗錫合金,實現錫鉍的分離,工藝流程短,經濟效益高。
本發明涉及一種鉛冰銅濕法處理工藝,屬于有色金屬濕法冶金領域。其工藝是采用常壓氧浸濕法工藝處理鉛冰銅,鉛冰銅用硫酸和氯化鈉浸出,在浸出過程中不斷通入氧氣,其中銅被氧化浸出,而鉛則以硫酸鉛和氯化鉛的形式留在渣中。浸出過程完成后,進行液固分離,實現金屬的初步分離;含銅的浸出液用鐵屑還原得到海綿銅,還原后液作為回收鐵的原料;浸出渣返回火法煉鉛系統回收利用鉛、銀、單質硫等有價元素。本發明溶液無外排,對環境友好:屬于清潔冶金技術;工藝簡單易行,操作方便;成本低、綜合回收程度高。
本實用新型公開了一種冶金生產用石灰篩分回收裝置,包括支撐板、支撐彈簧和機殼,支撐板的頂端安裝有收集盒,支撐板頂端的兩側均設置有支撐結構,且支撐結構的頂端設置有支撐彈簧,支撐彈簧的頂端安裝有轉動座,且轉動座的一側安裝有機殼,除塵結構包括存放盒、側門、外殼、風機和濾塵網,外殼固定在機殼兩側的頂端,外殼內部的頂端安裝有風機。本實用新型通過風機將外殼內部的空氣排出,同時機殼內部的空氣經過進氣管進入外殼的內部,使濾塵網濾除空氣在的粉塵,使空氣保持潔凈,由此實現了此裝置的空氣除塵功能,便于快速的清除裝置內部懸浮的石灰粉塵,防止煙塵外溢至外界,提高了此裝置的便捷性。
本實用新型公開了一種銅基粉末冶金壓縮空氣霧化的冷卻裝置,包括置于霧化器下方的圓形冷卻水環,該冷卻水環為環形水管,設有入水口,其內環管壁上向水環圓心設有出水小孔。本實用新型由于在霧化器下方設有圓形冷卻水環,該冷卻水環內環管壁上向水環圓心設有出水小孔,冷卻水環里的水從出水小孔向環中心噴射,從霧化器出來的經霧化的高溫金屬液滴遇到從水環中噴射出來的冷水后迅速冷卻,不易氧化。本實用新型結構簡單、成本低、使用方便、效果好,有效提高了產品質量。
本實用新型公開了一種生產用冶金石灰抽檢取樣裝置,涉及到石灰抽樣檢測領域,包括裝置本體,裝置本體上固定安裝有輸送管道和位于輸送管道上的抽檢口,抽檢口上固定套接有固定套管,固定套管遠離輸送管道的一側均勻開設有三個復位滑槽,三個復位滑槽內滑動安裝有復位滑塊,三個復位滑塊遠離固定套管的一側均固定安裝有夾塊。本實用新型通過三個夾塊和復位滑槽等結構的設置,在使用不同型號大小的采樣試管時,可以通過調節三個夾塊之間的距離來保證試管能被穩定的夾持住并且不會因為施力過大而炸裂,提高了裝置的大小適用性,進而方便了取樣人員對生石灰的取樣操作,同時也提高了取樣人員的操作安全性。
一種冶金粉塵回收再利用裝置,由鼓風機(1)、煙道(4)、總吸風管(5)、反應桶(6)、水冷管(7)和下料器(8)組成,其特征是:煙道(4)一端分別連接著焙燒爐(2)和打塵室(3),另外一端連接到總吸風管(5),總吸風管(5)進入到反應桶(6),反應桶(6)裝有水冷管(7)。本裝置把整個冶煉過程中產生的所有粉塵和水氣進行回收并循環再利用,提高了冶煉質量和整體回收率,保護了環境。
本實用新型公開了一種冶金原料攪拌裝置,包括:攪拌箱,設有內腔、以及與內腔連通的進料口,內腔包括攪拌區、以及位于攪拌區與進料口之間的過渡區;攪拌機構,與攪拌箱連接;刮壁機構,包括設置于攪拌箱上的驅動組件、與驅動組件驅動連接的連接件、以及與連接件連接的刮壁件,連接件位于過渡區內,且連接件的內部設有第一水流通道,連接件靠近攪拌區的一側設有與第一水流通道連通的噴水口,刮壁件與過渡區的側壁相接觸,驅動組件用于驅動連接件轉動,并帶動刮壁件在過渡區的側壁上滑動,且噴水口的位置在連接件轉動時改變;沖洗模塊,包括水箱以及水泵,水泵的進水端與水箱連通,水泵的排水端與第一水流通道連通。
本實用新型公開了一種冶金下料裝置,包括:下料倉,下料倉設有內腔、與內腔連通的進料口以及與內腔連通的出料口,出料口位于進料口沿重力方向的下方;過濾件,過濾件設置于內腔內,并位于進料口與出料口之間,過濾件將內腔分成靠近進料口的第一腔室、以及靠近出料口的第二腔室,過濾件設有連通第一腔室以及第二腔室的通孔;驅動組件,驅動組件包括設置于下料倉上的驅動源以及與驅動源驅動連接的連接軸,連接軸穿過通孔,并位于第一腔室以及第二腔室內,驅動源用于驅動連接軸繞連接軸的軸線轉動;打散組件,打散組件與連接軸連接,并位于第一腔室內,打散組件能夠與過濾件上的原料接觸;以及攪料件,攪料件與連接軸連接,并位于出料口處。
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