本發(fā)明公開了利用低共熔溶劑浸出廢舊鋰離子電池中有價金屬的方法,涉及廢舊鋰離子電池材料綜合回收利用技術領域,該方法包括以下步驟:S1、將廢舊鋰離子電池材料加入低共熔溶劑中,在20~40℃條件下進行超聲波振蕩,靜置;S2、將超聲波處理后漿液進行過濾,分離得到含有價金屬的浸出液。本發(fā)明的有益效果是采用低共熔溶劑浸出回收廢舊鋰離子電池中的有價金屬,并采用超聲波對低共熔溶劑與廢舊鋰離子電池材料混合后的溶液進行處理,通過超聲波的空化作用能夠增加低共熔溶劑的穿透力,能夠強化低共熔溶劑對鋰離子電池材料中有價金屬的浸出,從而能夠大大提高鋰離子電池材料中有價金屬的浸出效率和浸出率。
本發(fā)明公開了一種連續(xù)煉銅工藝處理廢電路板的方法,包括以下步驟:(1)廢電路板預處理;(2)配料及輸送;(3)側吹熔煉;(4)頂吹吹煉;(5)煙氣處理。本發(fā)明采用側吹熔煉?多噴槍頂吹吹煉工藝處理廢電路板,實現(xiàn)了廢電路板的連續(xù)處理,該方法具有原料適應性強、處理效率高、能耗低、金屬回收率高及環(huán)境友好等優(yōu)點。另外,采用粗銅?;鲭姺e時,能有效縮短稀貴金屬的回收周期,大幅提高經(jīng)濟效益。
本發(fā)明公開了一種電化學回收鋰的方法。采用磷酸鐵(FePO4)材料通過電化學過程富集溶液中的鋰,而鋰化后的磷酸鐵材料可通過熱處理,重新制備成磷酸鐵鋰正極材料。這種電化學方法提取鋰不僅對鋰的提取具有高的選擇性,不受溶液中其他離子的影響,而且電化學產(chǎn)物-鋰化的磷酸鐵,經(jīng)處理后,可直接轉化成磷酸鐵鋰材料。因此,本發(fā)明非常適合于在價值不高的離子溶液中直接提取鋰,而且工藝簡單,易控制,成本低,具有顯著的實用價值和良好的應用前景。
一種從廢棄鋰電池正極片電化學優(yōu)先提鋰的方法,涉及一種從廢棄鋰電池正極片優(yōu)先提鋰的方法。本發(fā)明是要解決傳統(tǒng)后端酸浸提鋰工藝存在鋰回收率低、純度低、酸耗大,且現(xiàn)有前端提鋰技術焙燒溫度高、安全風險大的技術問題。本發(fā)明利用鋰離子電池充電原理可實現(xiàn)在破碎正極極片之前實現(xiàn)對鋰的高選擇性優(yōu)先提取,突破之前工藝流程中回收流程過長,能耗過大,污染嚴重等技術瓶頸。本發(fā)明探索出運用此方法所適合的電化學浸出電壓、提鋰電解質(zhì)、前處理電極材料和沉淀劑等條件,回收高純度鋰鹽,實現(xiàn)廢棄鋰電池正極片的前端優(yōu)先提鋰,使得鋰能夠再生回用,實現(xiàn)廢棄鋰電池資源的循環(huán)利用。
本發(fā)明涉及一種能夠去除稀土礦山冶金廢水或回收低濃度稀土浸出液中稀土元素的真菌菌株A?FuO3,本發(fā)明的真菌菌株A?FuO3分類學命名為Aspergillus?oryzae。本發(fā)明的真菌菌株A?FuO3吸附低濃度稀土離子效果好,且操作簡單,成本低廉,易于培養(yǎng)。作為吸附劑的微生物可再生可降解,綠色環(huán)保無污染。其應用可以減輕廢水治理成本,降低氨氮排放,避免稀土資源的浪費,有利于浸礦區(qū)的水體凈化和土壤修復,也適應于低濃度稀土浸出液中富集稀土。
本發(fā)明涉及鋰電池回收的技術領域,提供了一種廢棄鋰電池正極材料的回收方法。所述回收方法的過程包括S1)放電、破碎、篩分,S2)分離活性材料,S3)球磨還原,S4)酸浸回收。所述球磨還原是以水合肼、乙二胺四亞甲基膦酸、沒食子酸甲酯加入去離子水中配制還原液,然后活性材料與還原液在球磨機中進行加熱球磨,從而將活性材料中的高價態(tài)金屬還原。所述酸浸回收是將球磨后的物料進行過濾,以去離子水洗滌濾渣,再浸入鹽酸溶液中進行浸出。采用本發(fā)明的回收方法,可提高金屬的浸出率,尤其是高價態(tài)金屬的浸出率提高幅度較大,并且球磨還原和浸出的效率高,耗時短。
本發(fā)明屬于有色金屬冶金技術領域,尤其涉及一種深度浸出復雜含銻物料中銻元素的方法,該方法通過在復雜含銻物料預處理過程中加入某種復合試劑,能夠顯著提高復雜含銻物料后續(xù)浸銻過程中銻的浸出率,利于銻元素的有效富集和資源的高效利用。本方法操作簡單、成本低,在對復雜含銻物料的處理過程中效果明顯。處理后銻預處理后渣用于常規(guī)浸銻過程,銻的收率可穩(wěn)定大于80%,處理過程更為經(jīng)濟高效。
本發(fā)明屬于有色金屬冶金技術領域,尤其涉及一種含銅廢鎂磚的處理方法。本方法具體包括以下步驟:步驟(1)以銅冶煉過程中產(chǎn)生的廢酸液浸出廢鎂磚,然后過濾分離浸出液和浸出渣;步驟(2)含銅浸出液中加入沉淀劑或還原劑,將銅以難溶化合物或單質(zhì)的形式沉淀,過濾收集沉銅渣;步驟(3)將浸出渣和沉銅渣清洗、烘干返銅冶煉系統(tǒng)處理,回收Cu、Au、Ag等有價金屬;步驟(4)將沉銅后液作為原料,制備硫酸鎂或者含鎂石膏渣,回收利用沉銅后液中的鎂。本發(fā)明以廢治廢,具有工藝簡單、生產(chǎn)成本低,設備投資少、清潔環(huán)保等優(yōu)點,易于實現(xiàn)工業(yè)化生產(chǎn)。
本發(fā)明公開了一種高溫含硒煙氣處理裝置及方法。高溫含硒煙氣通過引風機吸送至干式收塵器,經(jīng)初步除塵后,送急冷塔將溫度降低,使煙氣中的硒和SO3溶解于循環(huán)液中,冷卻后的煙氣經(jīng)湍沖塔進一步洗滌除塵和回收硒后,由脫硫噴淋塔除去其中的SO2,再通過濕式電收塵器凈化達標后排空;循環(huán)液由壓濾機等固液分離設備處理后,清液輸送至硒回收工藝回收硒,濾餅返回冶金爐。本發(fā)明中的工藝通過干式收塵可有效防止設備和管道堵塞,改善車間生產(chǎn)環(huán)境,可充分回收煙氣中的硒和其它有價元素,避免有價元素的流失和環(huán)境污染。
本發(fā)明屬于石材切割、有色金屬礦產(chǎn)品濕法冶煉攪拌分離萃取、礦山、水泥、煤炭、冶金、建材、公路、燃化領域,具體是涉及石材切割機,有色金屬礦產(chǎn)品濕法冶煉攪拌分離萃取中的攪拌機,礦山、水泥、煤炭、冶金、建材、公路、燃化破碎機中的動力裝置。它是是由電動機A、減速機B、皮帶輪7組成,本發(fā)明動力裝置,由于采用了上述技術方案,與現(xiàn)有技術相比,有如下有益效果:正常工作時,用一臺功率只有原功率1/2的2極或者4極電動機作為動力源,完全可以取代原來的6極或者8極電動機用于動力裝置的動力源,可以節(jié)約用電量50%。且結構簡單,安裝方便,經(jīng)久耐用。
本發(fā)明屬于石材切割、有色金屬礦產(chǎn)品濕法冶煉攪拌分離萃取、礦山、水泥、煤炭、冶金、建材、公路、燃化領域,具體是涉及石材切割機,有色金屬礦產(chǎn)品濕法冶煉攪拌分離萃取中的攪拌機,礦山、水泥、煤炭、冶金、建材、公路、燃化破碎機中的豎式動力裝置。它是由電動機1、有水道降溫的減速機2組成。由于采用了上述技術方案,與現(xiàn)有技術相比,有如下有益效果:1.不需要占用比拆下的電動機要大的空間。2.大幅度地延長了減速機的使用壽命,降低了維護成本。3.不存在重心偏移的問題,不會影響整機的使用壽命。4.可以用電動機本身的吊裝環(huán),吊裝時非常方便。且結構簡單,安裝方便,經(jīng)久耐用。
本實用新型提供了一種電解裝置,屬于有色金屬濕法冶金的電解及電積用設備的技術領域,該電解裝置實現(xiàn)在相同的電解液給液壓力下,電解液在所述主給液裝置的給液噴嘴處出口揚程較高,而在所述副給液裝置的給液噴嘴處出口揚程較低,以使所述主給液裝置對電解液中金屬離子的牽引速度大于所述副給液裝置,達到便于陽極泥沉降及抑制漂浮陽極泥產(chǎn)生的目的,有效減弱陽極板表面的陽極鈍化現(xiàn)象;與此同時,經(jīng)所述副給液裝置進入所述槽體內(nèi)的電解液能有效補充所述槽體內(nèi)溶液內(nèi)循環(huán)所需的動能及熱量,有助于維持所述槽體內(nèi)溶液的溫度平衡,避免產(chǎn)生局部過冷或過熱現(xiàn)象,有效減弱陰極板表面的濃差極化現(xiàn)象。
本實用新型公開了銅電解陽極板整形機組,屬于銅冶煉濕法冶金裝備領域,銅電解陽極板整形機組,包括受板裝置、受板鏈運機、垂直矯耳機構、稱重機構、斜降輸送機構、步進裝置、水平式壓力機、銑耳裝置、翻板機構、排板鏈運機、廢板剔除裝置;本實用新型對比現(xiàn)有技術的優(yōu)點在于:陽極板采用水平方式壓板,減少自由度,減少陽極板壓平過程中斷耳機率和提高設備生產(chǎn)作業(yè)率;陽極板采用水平方式銑耳,兩側銑耳銑削長度不一致不會使陽極板產(chǎn)生竄動,提升銑削質(zhì)量,減少銑刀的磨損,延長銑刀的壽命;水平方式銑耳,陽極板不會掉入機組內(nèi)部,減少工人勞動強度,減少因停機帶來的生產(chǎn)效率損失,降低生產(chǎn)成本。
本發(fā)明屬于資源綜合回收利用和濕法冶金技術領域,更具體的說,涉及一種將富含單質(zhì)硫的復雜物料中硫砷脫除的方法,包括以下步驟:將富含單質(zhì)硫的復雜物料先漿化處理,然后在常壓下進行硫化浸出,得到浸出渣和浸出液,浸出渣為有價金屬富集物,無須再處理即可送有價金屬回收,浸出液可作為硫化劑用于處理含重金屬或砷的廢水,本方法可一步將富含單質(zhì)硫的復雜物料中97%以上的單質(zhì)硫和砷都脫除,同時將98%以上的有價金屬富集至浸出渣中,從而簡單高效地將富含單質(zhì)硫的復雜物料轉變?yōu)樘崛∮袃r金屬的優(yōu)質(zhì)原料,具有流程短、處理效果好、無廢水排放、操作簡單、對設備要求低的特點。
一種平行實驗設備,其特征在于,包括:實驗艙,其與轉動電機或振動電機相關聯(lián),實驗艙沉浸在充入傳熱介質(zhì)的加熱池中,加熱池內(nèi)設有加熱器和溫度控制器;至少一個實驗單元,各實驗單元依次并聯(lián)、可拆卸地固定于實驗艙內(nèi)。本實用新型的設備可整體置于某一實驗條件下,如加熱等,可一次對多個相同或不同樣本在不同或相同條件下進行反應實驗,實驗效率高、對比效率高、所需物料少、適應物料范圍廣和實驗成本低,同時,本實用新型的設備制作簡單、投資少,適合于化工、濕法冶金、制藥等行業(yè)的物料反應實驗。
一種從提鋰渣酸浸液中選擇性回收電池級磷酸鐵的方法,涉及一種處理廢棄提鋰渣的方法。本發(fā)明是要解決現(xiàn)有的濕法冶金回收退役磷酸鐵鋰電池產(chǎn)生的提鋰渣中雜質(zhì)金屬且含量較高,并且成分復雜,很難再次利用的技術問題。本發(fā)明將廢棄提鋰渣用無機酸浸出,基于溶度積原理,分析多金屬沉淀體系的平衡熱力學,選擇性沉淀磷酸鐵,再進行煅燒使其變成結晶程度高的電池級磷酸鐵,用來重新制備磷酸鐵鋰正極材料。本發(fā)明探索適合的沉淀劑、煅燒溫度等沉淀條件和煅燒條件,回收電化學性能優(yōu)異的電池級磷酸鐵,實現(xiàn)廢棄提鋰渣的資源化回收,使得整個廢舊磷酸鐵鋰正極材料能夠再生回用,這對于動力鋰電池退役高峰期的到來具有重要意義。
本發(fā)明屬于有色金屬濕法冶金技術領域,具體涉及到一種從銅陽極泥中提取碲的方法。本發(fā)明的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。本發(fā)明的優(yōu)點和產(chǎn)生的積極效果是:本發(fā)明提供的從陽極泥中提取碲的方法以從銅陽極泥硫酸化焙燒產(chǎn)出的焙砂為原料,經(jīng)低濃度硫酸浸出分離銅和部分銀后,碲富集于分銅渣中;然后,直接從分銅渣氯化浸出液中分別回收金、鉑鈀和碲。克服了含有高濃度碲的復雜多金屬溶液中碲與貴金屬分離的技術難題,在依次優(yōu)先還原金、鉑鈀的過程中碲保留在溶液中,然后再利用現(xiàn)有技術來還原回收溶液的碲,選擇性分離效果好,金屬回收率高。過程簡單,成本低,易于實現(xiàn)工業(yè)化。
本發(fā)明提供一種處理鉑族金屬氯化銨沉淀渣的方法,涉及到濕法冶金中鉑族金屬的提純,本發(fā)明以鉑族金屬氯化銨沉淀渣為原料,通過調(diào)堿趕氨、漿化還原將其轉變?yōu)殂K族金屬粉末,再將鉑族金屬粉末氧化浸出得到鉑族金屬溶液。與其它處理方法相比,本發(fā)明方法對各類鉑族金屬提純工藝的適應性強,操作安全性好,且鉑族金屬的直收率高。
一種模擬工業(yè)生產(chǎn)中反應容器的物料反應實驗裝置,其特征在于,包括至少一個小型密封容器(1),各小型密封容器(1)都可拆卸地固定于槽形的容器支架(2)內(nèi),槽形的容器支架(2)置入油槽中,油槽內(nèi)裝有傳熱介質(zhì)、加熱裝置和溫控裝置,容器支架(2)的兩側設有支架轉動軸(3),容器支架(2)可繞其轉動軸(3)軸線的轉動,支架轉動軸(3)可轉動地安裝在轉動軸支撐(4)上。本發(fā)明的實驗裝置可整體置于某一實驗條件下(如加熱等),可一次對多個相同或不同樣本在不同或相同條件下進行反應試驗,具有試驗效率高、所需物料少、適應物料范圍廣和試驗成本低的特點,同時本發(fā)明所述實驗裝置制作簡單,投資少,適合于化工、濕法冶金、制藥等行業(yè)的物料反應實驗。
一種平行實驗設備,其特征在于,包括:實驗艙,其與轉動電機或振動電機相關聯(lián),實驗艙沉浸在充入傳熱介質(zhì)導熱油的加熱池中,或者實驗艙內(nèi)改為加熱池,加熱池內(nèi)設有加熱器和溫度控制器;至少一個實驗單元,各實驗單元依次并聯(lián)、可拆卸地固定于實驗艙內(nèi)。本發(fā)明的設備可整體置于某一實驗條件下,如加熱等,可一次對多個相同或不同樣本在不同或相同條件下進行反應實驗,實驗效率高、對比效率高、所需物料少、適應物料范圍廣和實驗成本低,同時,本發(fā)明的設備制作簡單、投資少,適合于化工、濕法冶金、制藥等行業(yè)的物料反應實驗。
本發(fā)明提供一種稀土溶液圖像采集裝置及方法,涉及稀土濕法冶金過程檢測技術領域。該稀土溶液圖像采集裝置包括:混合澄清槽、支撐臺、暗箱、溶液收集皿、彩色攝像機、光源、計算機、可編程邏輯控制器、電機驅動器、蠕動泵和導管,該稀土溶液圖像采集裝置采用可編程邏輯控制器進行自動采樣,可隨時進行檢測,彩色攝像機采集的圖像實時向計算機進行傳輸,無需人工介入,解決了現(xiàn)有稀土溶液圖像采集裝置不能實時連續(xù)不斷進行檢測的問題。該稀土溶液圖像采集方法利用計算機處理圖像,減輕勞動強度,提高效率。同時該稀土溶液圖像采集裝置還能夠提取稀土溶液的顏色特征信息,可為組分含量軟測量預測模型的建立提供大量真實有效的數(shù)據(jù)。
本實用新型提供了一種給液裝置及電解槽,屬于有色金屬濕法冶金的電解及電積用設備的技術領域,所述給液裝置包括給液通道、多個噴嘴和調(diào)節(jié)組件,所述給液通道經(jīng)一安裝板活動安裝在電解槽的槽腔內(nèi),且所述給液通道的內(nèi)腔內(nèi)置有增壓件,所述增壓件布設的區(qū)域與多個所述噴嘴對應的區(qū)域相對應設置。通過本申請,使得給液通道安裝在電解槽的槽腔內(nèi),以避免現(xiàn)有技術的電解槽內(nèi)壁上集成內(nèi)部供液機構結構方式存在電解液外漏泄壓、增大電解槽壁厚造成電解槽制作成本增加、清理或治堵時拆卸面板導致費時費力等弊端;且通過增壓件以使各噴嘴處溶液出口壓力均衡,以解決現(xiàn)有技術的槽內(nèi)給液壓力分布不均勻的問題。
一種輕稀土礦預分離帶支體萃取分離工藝方法,屬稀土濕法冶金。本發(fā)明應用預分離萃取法原理和帶支體萃取法及其優(yōu)化理論,并采用多出口工藝和高純?nèi)隹诠に?,依?jù)輕稀土礦的配分特點,使這些方法有機的結合,選擇更佳的工藝走向,對輕稀土礦的La?Nd輕稀土和它的中重稀土同時進行聯(lián)合分離。新流程的特征有中重稀土分離工藝的預分洗滌段中間開設了第3出口引出有機相、和LaCe/支體CePr/Nd分離工藝、及La/高純Ce/Pr分離工藝。形成的新的輕稀土礦預分離帶支體萃取分離工藝方法,可以使萃取分離輕稀土礦的工藝處理能力提高、萃取劑和稀土金屬存槽量減少、酸堿消耗下降、生產(chǎn)成本降低,產(chǎn)品純度更高,整體分離效果更好,且工業(yè)排放減少,利于綠色環(huán)保。
一種凈化去除硝酸稀土料液中的硅、鋁的方法,屬濕法冶金領域,其特征是先將 硝酸稀土料液進行預先處理,使SiO2的殘留量≤30mg/l,Al2O3的殘留量≤0.3%,調(diào)pH 為3-6,加入到反應釜中,攪拌加熱至70-90℃,按料液TREO量的1-5%比例加入碳酸 鈰,之后按TREO的0.5-2%的量將氧化劑緩慢加入,攪拌,加熱煮沸30分鐘以上,靜 置澄清12小時以上,分別抽取上清液和帶渣的料液,過濾,本發(fā)明的凈化除雜可得到 SiO2<1mg/l,Al2O3/TREO≤100ppm的硝酸稀土料液,經(jīng)過凈化的料液,不但可以得到 高純度的最終產(chǎn)品,應用在萃取工藝料液的前處理上,還可使得萃取分層速度快,解 決萃取工藝因硅、鋁雜質(zhì)影響的問題。
本發(fā)明提供了一種電解或電積裝置及該裝置的安裝方法,屬于有色金屬濕法冶金的電解及電積用設備的技術領域,該電解或電積裝置實現(xiàn)在相同的電解液給液壓力下,電解液在所述主給液裝置的給液噴嘴處出口揚程較高,而在所述副給液裝置的給液噴嘴處出口揚程較低,以使所述主給液裝置對電解液中金屬離子的牽引速度大于所述副給液裝置,達到便于陽極泥沉降及抑制漂浮陽極泥產(chǎn)生的目的,有效減弱陽極板表面的陽極鈍化現(xiàn)象;與此同時,經(jīng)所述副給液裝置進入所述槽體內(nèi)的電解液能有效補充所述槽體內(nèi)溶液內(nèi)循環(huán)所需的動能及熱量,有助于維持所述槽體內(nèi)溶液的溫度平衡,避免產(chǎn)生局部過冷或過熱現(xiàn)象,有效減弱陰極板表面的濃差極化現(xiàn)象。
一種模擬反應容器的實驗裝置,包括微小型密封容器(1)、容器支架(2)、支架轉動軸(3)、轉動軸支撐(4)、油槽(5)、電熱管(6)和溫控儀表(7)。其中微小型密封容器(1)包含容器殼體(8)和容器蓋(9),為鋼制耐壓容器,內(nèi)部裝有適量鋼球,對物料起攪動或磨碎作用;支架轉動軸(3)與容器支架(2)兩側相連,由電機通過傳動(減速)機構驅動,帶動微小型密封容器(1)不斷翻轉;轉動軸支撐(4)固定在油槽(5)兩側支板上;油槽底部安裝有電熱管(6)、一側安裝有溫控儀表(7)。本發(fā)明實驗裝置能一次對多個樣本進行試驗,效率高、所需物料少、試驗成本低,適合于化工、濕法冶金、制藥等行業(yè)的物料反應試驗。
本發(fā)明公開了一種離子吸附型稀土堆浸的可生長式堆體結構及堆浸方法,涉及濕法冶金技術領域,包括堆體本體,堆體本體的底部設置在底層基巖上,堆體本體的豎向一側與堆場端部基巖之間設置有注液管網(wǎng),注液管網(wǎng)用于向堆體本體進行側向噴射浸取劑,堆體本體沿橫向堆置方向分為若干級堆體,堆體的頂部用于進行植被修復。本發(fā)明設置可側向噴射浸取劑的注液管網(wǎng),提高了布液方式的可控性,并且在側向進行注射,堆體本體的頂部不會受到浸取劑影響,為堆體本體頂部的植被修復保留了一定的空間;逐級進行稀土的可生長式堆浸(堆置浸取),可以保證每一級堆體的浸取效率,提高了稀土的利用率,保證稀土在堆浸過程中的穩(wěn)定浸取,減少資源浪費。
本發(fā)明提供了一種離子吸附型稀土的原地浸取方法,涉及濕法冶金技術領域。本發(fā)明將原地離子吸附型稀土按風化程度不同劃分為強風化稀土層、中等風化稀土層和微風化稀土層;分別提取各稀土層的部分稀土作為樣本,采用浸取液對每一類稀土層的樣本進行浸出試驗,通過EDTA滴定法測定每一類稀土層的樣本浸出率最高時對應的浸取液pH值;根據(jù)浸出試驗測定的浸取液pH值,調(diào)配每一類稀土層浸取所需pH值的浸取液,然后分別注入對應稀土層的浸取通道進行原地浸取。本發(fā)明針對不同風化程度的稀土層采用不同pH值浸取液,提高了中等風化層和微風化層的稀土離子浸出量,對于不同品位的稀土礦,可以有效地提高稀土的浸取效率,減少稀土礦物資源的浪費。
中冶有色為您提供最新的江西南昌有色金屬濕法冶金技術理論與應用信息,涵蓋發(fā)明專利、權利要求、說明書、技術領域、背景技術、實用新型內(nèi)容及具體實施方式等有色技術內(nèi)容。打造最具專業(yè)性的有色金屬技術理論與應用平臺!