本發(fā)明屬于濕法冶金領(lǐng)域,具體涉及一種從燒結(jié)鎳合金體中高效濕法浸出鎳的工藝。所述燒結(jié)鎳合金體高效浸出鎳的工藝,包括步驟:S1、將燒結(jié)鎳合金體破碎至5?15mm;加入硫酸反應(yīng)后過濾,得到濾液和濾渣;不沖洗濾渣,在濾渣中加入硫酸、雙氧水進(jìn)行氧化浸出,反應(yīng)結(jié)束后過濾,得到一段含鎳浸出液和一段浸出渣;S2、在一段浸出渣加入硫酸,振蕩30?60min后取出浸出渣,并在浸出渣中加入雙氧水進(jìn)行二段浸出,得到二段浸出液和二段浸出渣。所述燒結(jié)鎳合金體包含占物料表面積70%?80%的鈍化膜和占物料重量10%?20%的中間體。本發(fā)明首次針對(duì)該復(fù)雜的燒結(jié)鎳合金體物料提出純濕法浸出工藝,鎳浸出指標(biāo)均在99.9%以上。
本發(fā)明公開了一種熔融萃取分離鉛冰銅中銅和鉛的方法,通過將鉛冰銅和硫化鈉混合后加熱使得鉛冰銅中的硫化銅充分溶解到硫化鈉熔體中,冷卻后得到分層的冷卻熔體,上層為硫化鈉和硫化銅的混合物料;下層為硫化鉛物料,可返回鉛冶煉流程;所得的上層混合物料進(jìn)行破碎,經(jīng)風(fēng)力分選后得到硫化鈉固體和硫化銅固體,所得的硫化銅固體可用作銅冶煉的原料,硫化鈉固體則可返回系統(tǒng)用于鉛冰銅中硫化銅的熔融萃取。本發(fā)明的工藝流程短,操作簡(jiǎn)單,僅用硫化鈉作為高溫萃取劑,整個(gè)過程中沒有化學(xué)反應(yīng)的發(fā)生,因此也沒有“三廢”的產(chǎn)生,最終的產(chǎn)物硫化銅、硫化鉛分別用作銅和鉛的冶煉原料,有價(jià)金屬?zèng)]有損失,硫化鈉再生后可繼續(xù)返回用于硫化銅的高溫萃取。
一種選擇性分離鈷鎳銅鐵合金中有價(jià)金屬的方法,包括如下步驟:將鈷鎳銅鐵合金在1300℃~1600℃下熔融,通過高壓霧化裝置進(jìn)行霧化制粉,得到鈷鎳銅鐵合金粉;將此合金粉加入到硫酸體系中,通入氧化性氣體或者氧化劑,調(diào)節(jié)氣體流量或氧化劑用量進(jìn)行控電位選擇性浸出,得到Cu渣和Co、Ni、Fe混合浸出液;Cu渣進(jìn)一步強(qiáng)化氧化浸出、凈化提純得到Cu的化學(xué)品;Co、Ni、Fe混合浸出液加入到特殊設(shè)計(jì)的銹蝕浸出槽中,進(jìn)行銹蝕分離,得到鐵銹渣和硫酸鎳鈷混合液。該制備方法新穎,流程短,工藝過程無污染,可用于大洋錳結(jié)核的提取和鋰電新能源材料循環(huán)利用,具有良好的工業(yè)化前景。
本發(fā)明公開了一種銅冶煉煙塵脫砷的方法。將銅冶煉含砷煙塵與含硫化鐵物料混合后置于保護(hù)氣氛中焙燒,使銅冶煉含砷煙塵中的砷以氧化砷形式脫除,該方法與常規(guī)火法脫砷相比,可以在較低的焙燒溫度下實(shí)現(xiàn)砷的高效脫除,脫除率高達(dá)88%以上,且操作簡(jiǎn)單,條件溫和,能耗低,可大規(guī)模處理銅冶煉煙塵中的砷。
本發(fā)明屬于資源回收與環(huán)境保護(hù)技術(shù)領(lǐng)域,公開了一種從廢舊鉭鋼板中剝離回收鉭的方法,將廢舊鉭鋼板材料進(jìn)行熱震實(shí)驗(yàn),獲得界面結(jié)合強(qiáng)度低于70MPa的鉭鋼板材料;通過垂直拉伸試驗(yàn),將鉭與鈦分離,獲得含有微量鈦的鉭金屬塊;將鉭金屬塊進(jìn)行電子束熔煉,通過蒸發(fā)?冷凝,分離出金屬鈦,得到高純金屬鉭。本發(fā)明工藝簡(jiǎn)單,利用熱膨脹系數(shù)的差異通過熱震試驗(yàn),使得界面產(chǎn)生裂紋,結(jié)合力減弱,再由垂直拉伸法進(jìn)行鉭復(fù)層剝離,最后通過電子束熔煉進(jìn)行提純以獲得高純的鉭資源。本發(fā)明剝離回收方法主要為物理方法,不產(chǎn)生有毒氣體和廢液,避免造成環(huán)境污染,實(shí)現(xiàn)了稀有金屬的回收再利用,回收得到的鉭金屬純度達(dá)到99.9%以上。
一種廢棄線路板資源綜合回收工藝,包括如下步驟:(1)將已拆解電子元器件的廢棄線路板進(jìn)行沖壓預(yù)處理,使得多層復(fù)合材料初步解離,回收非金屬材料;(2)將剩余廢棄線路板進(jìn)行三段式破碎后進(jìn)行跳汰分選,得到非金屬粉末與金屬粉末;(3)金屬粉末分離得到粗銅和細(xì)粒多金屬混合物;(4)將細(xì)粒多金屬混合物進(jìn)行堿浸,固液分離得到含鉛、錫的浸出液和含銅浸出渣,含鉛、錫的浸出液中加入硫化鈉沉淀劑,固液分離得到含鉛沉淀和含錫溶液,含錫溶液經(jīng)旋流電積回收錫后返回至堿浸工序,含銅浸出渣回收細(xì)粒銅。本發(fā)明實(shí)現(xiàn)了對(duì)廢棄電路板的全資源回收,具有回收效率高、無污染、操作簡(jiǎn)單等點(diǎn),適用于工業(yè)上大規(guī)?;厥諒U棄線路板。
本發(fā)明涉及一種無機(jī)凝聚法處理含鉛廢水的方法,將含鉛廢水放入攪拌池中;向所述攪拌池中加入氨水進(jìn)行調(diào)節(jié)pH值;向廢水中再依次加入DDTC鈉鹽、明礬、聚丙烯酰胺,并用超聲機(jī)進(jìn)行超聲;將步驟得到的廢水通入沉淀池中進(jìn)行沉淀,然后進(jìn)行過濾,得到沉淀污泥;將所述沉淀污泥進(jìn)行真空干燥;將真空干燥后的固體溶于稀硫酸中,得到初級(jí)溶液;將所述初級(jí)溶液進(jìn)行萃取,得到萃取液;將所述萃取液進(jìn)行反萃,得到反萃液;將所述反萃液進(jìn)行蒸發(fā)結(jié)晶,得到結(jié)晶物;將所述結(jié)晶物與碳粉進(jìn)行混合,再放入電爐中進(jìn)行焙燒,并將產(chǎn)生的氣體排走,最終得到金屬鉛。本發(fā)明工藝簡(jiǎn)單,反應(yīng)條件容易達(dá)到,反應(yīng)也易控制,處理廢水量大。
本發(fā)明公開了一種采用硫酸焙燒?水浸法從紅土鎳礦中選擇性提取鈧的方法,包括以下步驟:(1)將紅土鎳礦破碎、細(xì)磨,然后與濃硫酸混合焙燒;(2)將步驟(1)后的焙燒產(chǎn)物進(jìn)行水浸,得到浸出液和浸出渣;(3)對(duì)所述浸出液進(jìn)行萃取,得到含鈧有機(jī)相和萃余液;(4)對(duì)所述含鈧有機(jī)相進(jìn)行反萃,得到富鈧?cè)芤汉陀袡C(jī)相;(5)向所述富鈧?cè)芤褐屑尤氩菟崛芤哼M(jìn)行沉淀,得到草酸鈧。本發(fā)明采用硫酸化焙燒?水浸法處理紅土鎳礦,可選擇性浸出鈧,有效避免了后續(xù)除鐵困難的問題,選擇Cyanex572作為萃取劑,該萃取劑對(duì)鈧選擇性提取效果較佳,萃取富集效果好,所得富鈧?cè)芤褐须s質(zhì)含量極低,后續(xù)經(jīng)草酸沉鈧、煅燒所得的氧化鈧產(chǎn)品品質(zhì)較高。
本發(fā)明公開了一種協(xié)同萃取劑及其從酸性含鈷溶液中選擇性萃取鈷的方法;所述的協(xié)同劑為多烷基雙?2?吡啶甲基胺與萘磺酸或萘磺酸鹽的復(fù)配物;從酸性含鈷溶液中選擇性萃取鈷的方法是用該協(xié)同萃取劑從酸性含鈷水溶液中選擇性萃取鈷,實(shí)現(xiàn)鈷與鐵離子、鋁離子、錳離子、鎂離子、鈣離子、鉻離子等雜質(zhì)離子的有效分離,負(fù)載有機(jī)相采用無機(jī)酸進(jìn)行反萃取獲得純度高的含鈷溶液。該方法鈷回收率高,鈷與雜質(zhì)分離效果好,流程短,易于實(shí)現(xiàn)工業(yè)化。
本發(fā)明公開了一種高效的金屬材料加工熔煉裝置,包括熔煉箱、驅(qū)動(dòng)箱、攪拌機(jī)構(gòu)、緩沖機(jī)構(gòu)和收集機(jī)構(gòu),將金屬通過入料漏斗投入到熔煉箱中,熔煉箱中的電熱板對(duì)金屬進(jìn)行加熱熔煉,通過攪拌結(jié)構(gòu)對(duì)熔煉中的金屬進(jìn)行攪拌,使得金屬在熔煉過程中能夠充分與電熱板接觸,提高工作效率,攪拌結(jié)構(gòu)中,電機(jī)帶動(dòng)攪拌軸轉(zhuǎn)動(dòng),攪拌軸帶動(dòng)多個(gè)攪拌葉轉(zhuǎn)動(dòng),攪拌葉對(duì)金屬進(jìn)行攪拌,通過螺旋葉的設(shè)置,螺旋葉在隨著攪拌軸轉(zhuǎn)動(dòng)的過程中帶動(dòng)熔煉箱中的金屬向上移動(dòng),形成類似紊流的作用,提高對(duì)金屬的攪拌效果,進(jìn)一步提高了對(duì)金屬熔煉的工作效率,攪拌葉中通過電熱棒的設(shè)置,使得攪拌葉在攪拌過程也對(duì)金屬進(jìn)行加熱,與金屬充分接觸,提高工作效率。
本發(fā)明公開了一種礦山冶金用可調(diào)式篩板組件,涉及冶金技術(shù)領(lǐng)域。該礦山冶金用可調(diào)式篩板組件包括通道,所述通道頂部和底部分別開設(shè)有進(jìn)料口和出料口,所述通道內(nèi)壁固定連接有第一篩板,所述第一篩板頂部設(shè)置有第二篩板,所述第二篩板側(cè)面與齒條桿底端固定連接。該礦山冶金用可調(diào)式篩板組件,通過第一旋鈕可以對(duì)第二篩板的高度進(jìn)行調(diào)節(jié),從而使得第二篩板與第一篩板之間的距離發(fā)生改變,當(dāng)需要篩選的原料過多時(shí)可以采用將第一篩板升高的方法來實(shí)現(xiàn)更快的篩選,當(dāng)需要篩選的原料較少時(shí),可以采用將第一篩板降低的方法來實(shí)現(xiàn)更精確地篩選,從而能夠提高該篩選機(jī)構(gòu)在不同情況下的實(shí)用性,進(jìn)而使得該篩板組件能夠達(dá)到更好的篩選效果。
一種含氧化銻物料熔池熔煉生產(chǎn)粗銻的裝置,包括富氧側(cè)吹還原熔池熔煉爐、余熱鍋爐、電除塵裝置、布袋除塵裝置;所述富氧側(cè)吹還原熔池熔煉爐爐頂設(shè)有加料口,所述富氧側(cè)吹還原熔池熔煉爐爐身兩側(cè)銅水套上設(shè)有水平的、頂端與水套內(nèi)壁平齊的富氧空氣噴槍;所述富氧側(cè)吹還原熔池熔煉爐爐身兩側(cè)或爐頂設(shè)有供噴入氣固混合物的噴槍;所述富氧側(cè)吹還原熔池熔煉爐的前端設(shè)有粗銻虹吸室,后端設(shè)有渣虹吸室,爐體兩端分別設(shè)有排放口;所述富氧側(cè)吹還原熔池熔煉爐爐體后部依次設(shè)有余熱鍋爐、電除塵裝置、布袋除塵裝置。本發(fā)明對(duì)原料適應(yīng)性強(qiáng),運(yùn)行能耗低,用于生產(chǎn)粗銻,銻金屬的直收率、回收率高,勞動(dòng)強(qiáng)度低,生產(chǎn)清潔環(huán)保,生產(chǎn)成本低,經(jīng)濟(jì)效益好。
本發(fā)明公開了一種用于貴金屬火法冶煉中的助熔劑,其特征是以重量計(jì),硼砂的含量為40%-70%,氧化鈣的含量為20%-30%,二氧化硅的含量為10%-20%,各組份之和為100%。該助熔劑在貴金屬火法冶煉中的應(yīng)用是以火法冶煉含鉛原料計(jì),加入3%-10%的此低熔渣,本發(fā)明降低熔點(diǎn)效果好,在物料熔煉中改變粘度情況使得更具有貴金屬選擇性和流動(dòng)性,且不產(chǎn)生廢水、廢氣、廢渣,是貴金屬火法冶煉中很好的低熔渣。
本發(fā)明提供了一種含多價(jià)態(tài)復(fù)合型砷銻化合物陽極泥脫除砷和銻的方法。該方法采用兩步真空動(dòng)態(tài)聯(lián)合技術(shù),包括了真空動(dòng)態(tài)蒸發(fā)與真空動(dòng)態(tài)閃速還原兩部分。含多價(jià)態(tài)復(fù)合型砷銻化合物的陽極泥經(jīng)兩步處理:首先通過真空動(dòng)態(tài)蒸發(fā)的方法脫除低價(jià)態(tài)的砷銻氧化物,然后在真空動(dòng)態(tài)條件下,把高價(jià)態(tài)的砷銻氧化物閃速還原成低價(jià)態(tài)的砷銻氧化物除去。經(jīng)過兩步法處理后,砷的總脫除率為99%以上,銻的總脫除率為93%以上。本工藝具有流程短、效果好和環(huán)保等優(yōu)點(diǎn)。
本發(fā)明公開了一種搭配高砷物料分離銅渣中砷的方法,以黃鐵礦和硫化砷渣的混合物料作為脫砷劑,與銅渣混勻后,于惰性氣氛下按1?5℃/min的升溫速率至1100?1300℃下焙燒,得到含氧化砷和硫化砷的混合氣體,然后向混合氣體中通入空氣,在800?900℃下反應(yīng),氧化生成三氧化二砷和二氧化硫,最后經(jīng)冷凝得到三氧化二砷產(chǎn)品。本發(fā)明以黃鐵礦和硫化砷渣混合物料作為脫砷劑,可破壞銅渣中化學(xué)穩(wěn)定性較高的含砷玻璃體結(jié)構(gòu),砷被還原為氧化砷和硫化砷釋放,解決實(shí)際生產(chǎn)上高砷銅渣中砷與銅渣分離難的問題,實(shí)現(xiàn)砷的高效揮發(fā)以及定向收集,并達(dá)到以廢治廢的目的。
本發(fā)明公開了一種礦山冶金鍋爐用除塵組件,涉及冶金技術(shù)領(lǐng)域。該礦山冶金鍋爐用除塵組件包括鍋爐,所述鍋爐頂部開設(shè)有進(jìn)料口,所述進(jìn)料口頂部固定連接有環(huán)狀槽,所述環(huán)狀槽內(nèi)壁與毛刷頂部滑動(dòng)連接,所述毛刷背面與進(jìn)料口外壁貼合,所述毛刷底部固定連接有齒圈,所述齒圈套接在進(jìn)料口外部且齒圈與進(jìn)料口外壁轉(zhuǎn)動(dòng)連接,所述齒圈右側(cè)與傳動(dòng)齒輪嚙合,所述傳動(dòng)齒輪底部與控制裝置內(nèi)壁底部轉(zhuǎn)動(dòng)連接。該礦山冶金鍋爐用除塵組件,該組件使用電機(jī)對(duì)毛刷進(jìn)行驅(qū)動(dòng),使得灰塵的清理更加省力,并且在清理過程中還可以隨時(shí)通過按鈕來控制毛刷刷動(dòng)的方向,從而可以提高該組件對(duì)鍋爐進(jìn)料口外壁灰塵的清理效果,極大地提高了該除塵組件的實(shí)用性。
本發(fā)明公開了一種從廢舊鋰電池鈷酸鋰中分離鈷鋰制備磷酸鈷的方法,該方法包括以下步驟:1)對(duì)廢舊鋰電池進(jìn)行拆解、剝離,得到正負(fù)極活性物質(zhì);2)將所述正負(fù)極活性物質(zhì)進(jìn)行煅燒和研磨,得到含LiCoO2的粉末物料;3)所述含LiCoO2的粉末物料采用H3PO4和H2O2的混合浸取液進(jìn)行浸出,所得浸出液通過中和,固液分離,得到磷酸鈷沉淀和含鋰溶液。該方法以典型廢舊鋰電池鈷酸鋰為原料,采用焙燒結(jié)合浸出方法有效分離Co和Li,并回收其高附加值鈷制備磷酸鈷(鈷紫),實(shí)現(xiàn)廢舊鋰電池鈷酸鋰的資源化回收和利用。
一種利用高砷氧化鋅和鋼鐵廠鋅灰生產(chǎn)硫酸鋅的方法,其是根據(jù)高砷氧 化鋅和鋼鐵廠鋅灰兩種原料的砷、鐵、鋅元素化驗(yàn)結(jié)果,計(jì)算兩種原料的使 用量,并配好原料,經(jīng)過漿化、浸出、調(diào)pH值、氧化除鐵砷、中和、壓濾、 凈化后再進(jìn)行蒸發(fā)結(jié)晶,最終得到合格的硫酸鋅產(chǎn)品。本發(fā)明對(duì)高砷原料適 應(yīng)性強(qiáng),可以處理含砷在1.5%~2.5%的氧化鋅原料;生產(chǎn)過程安全可靠, 不會(huì)出現(xiàn)AsH3中毒等人身安全事故,可以實(shí)現(xiàn)清潔生產(chǎn),避免砷造成二次污 染;原料廣泛易得;產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu),可達(dá)到HG 2934-2000(飼料級(jí)硫酸鋅) 中II類(七水硫酸鋅)和HG/T2326-2005(工業(yè)級(jí)硫酸鋅)中II類(七水 硫酸鋅)標(biāo)準(zhǔn)。
本發(fā)明公開的一種單一銻礦冶煉用的無前床鼓風(fēng)爐,屬于冶煉技術(shù)領(lǐng)域,是包括爐底11、爐身14、爐頂15和爐膛12,爐底11、爐膛12、爐身14和爐頂15自下而上依次疊裝;具有能夠減少裝備投資、節(jié)約能源消耗、降低生產(chǎn)成本、可減輕員工的操作強(qiáng)度等特點(diǎn),可專門用于冶煉不含Au、Ag等貴金屬的單一銻礦。
本發(fā)明公開了一種低品位鎢精礦、鎢渣的處理方法,該方法是將低品位鎢精礦或鎢渣與煤粉及還原焙燒強(qiáng)化劑混合后,進(jìn)行還原焙燒;還原焙燒所得產(chǎn)物經(jīng)研磨后進(jìn)行中性浸出,得到鎢酸鹽溶液和浸出渣,浸出渣采用磁場(chǎng)進(jìn)行磁選分離,得到精鐵礦和有價(jià)金屬尾礦;有價(jià)金屬尾礦依次經(jīng)稀鹽酸脫硅、濃鹽酸浸出錳后,再用氫氟酸浸出鉭和鈮,制備出鉭和鈮產(chǎn)品;該方法有效地將低品位鎢精礦、鎢渣中難以提取的有價(jià)元素(鎢、鐵、銅、錳、鉍、鈷、鉭、鈮等)的高效富集和分離回收,從而實(shí)現(xiàn)低品位鎢精礦或鎢渣中有價(jià)元素的資源化綜合利用;且該方法采用的設(shè)備簡(jiǎn)單,流程短,操作簡(jiǎn)便,經(jīng)濟(jì)可靠,有利于工業(yè)化生產(chǎn)。
一種廢舊磷酸鐵鋰電池正極片的真空分離方法,將廢舊磷酸鐵鋰電池正極片剪切成松散狀,再將松散狀的廢極片放入真空爐中進(jìn)行真空焙燒,溫度為350?450℃時(shí)保溫1?6小時(shí),然后將煅燒后的廢極片分批放入振動(dòng)篩,同時(shí)加入不同粒徑的鋼球,進(jìn)行振打篩分,振動(dòng)篩上面得到鋁箔,下面為磷酸鐵鋰廢粉。本發(fā)明減少了振打篩分過程中鋁箔碎裂而進(jìn)入磷酸鐵鋰廢粉中,同時(shí)使鋰得到活化,為磷酸鐵鋰火法直接修復(fù)回收打下了基礎(chǔ)。
本發(fā)明公開了一種協(xié)同萃取劑及其從酸性含鎳溶液中選擇性萃取鎳的方法;協(xié)同萃取劑為萘磺酸或萘磺酸鹽與吡啶羧酸酯的復(fù)配物;所述的方法是用該協(xié)同萃取劑從酸性含鎳水溶液中選擇性萃取鎳離子,負(fù)載有機(jī)相采用無機(jī)酸進(jìn)行反萃取獲得高純度的含鎳溶液,實(shí)現(xiàn)鎳離子與鐵離子、鋁離子、錳離子、鎂離子、鈣離子和鉻離子等雜質(zhì)離子的有效分離,該方法鎳離子回收率高,鎳離子與雜質(zhì)分離效果好,流程短,易于實(shí)現(xiàn)工業(yè)化。
一種低溫堿性熔煉鉍精礦提取鉍的方法,本發(fā)明是600℃~900℃的低溫及堿性條件下熔煉硫化鉍精礦提取粗鉍,然后球磨爐渣和锍以浸出碳酸鈉。主要過程包括堿性熔煉、磨浸和堿的再生。本發(fā)明采用堿性熔煉的方法大幅度降低了鉍的冶煉溫度,不需添加鐵屑和還原煤,尤其是以價(jià)廉的純堿代替大部分燒堿,降低冶煉成本;直接冶煉粗鉍和再生氫氧化鈉,使整個(gè)流程大為簡(jiǎn)化,回收率大幅提高,而且消除二氧化硫煙氣對(duì)環(huán)境的污染。本發(fā)明對(duì)鉍冶煉和節(jié)能減排具有重要意義。
本發(fā)明公開了一種銅熔煉渣真空負(fù)壓焙燒回收有價(jià)金屬的方法,包括以下步驟:(1)將銅熔煉渣和氯化劑混合研磨、干燥得到預(yù)處理礦料;(2)將步驟(1)中得到的預(yù)處理礦料放入微波真空反應(yīng)器內(nèi),微波升溫進(jìn)行微波真空焙燒處理,微波真空焙燒處理過程中分區(qū)收集產(chǎn)生的金屬氯化物煙氣得到金屬氯化物煙塵,焙燒結(jié)束后,得到焙燒渣。本發(fā)明在利用微波加熱與真空環(huán)境下進(jìn)行氯化焙燒,微波加熱與真空環(huán)境相互協(xié)同作用,可以大大的降低焙燒溫度、縮短焙燒時(shí)間,提高銅熔煉渣中銅、鉛、鋅金屬的高效回收,減小能耗。
本發(fā)明公開了一種爐渣處理用泥沙分離系統(tǒng),包括主體和水泵,所述主體的內(nèi)壁底端安裝有傳動(dòng)機(jī)構(gòu),且主體的頂端安置有支撐框架,所述支撐框架的內(nèi)壁安裝有支撐機(jī)構(gòu),且支撐框架的頂端中部開設(shè)有注水口,所述主體的右側(cè)外壁銜接有輸送管道,且輸送管道的右側(cè)外壁設(shè)置有凈化機(jī)構(gòu),所述水泵設(shè)置于凈化機(jī)構(gòu)的右側(cè)外壁。該爐渣處理用泥沙分離系統(tǒng)通過輸送管道將污水輸送至儲(chǔ)水室的內(nèi)壁,污水落入過濾網(wǎng)格層的頂端,通過第二電機(jī)箱來對(duì)限位滑軌提供能源,從而使得過濾網(wǎng)格層在與固定滑塊固定下關(guān)于限位滑軌的外壁進(jìn)行升降滑動(dòng),從而可以對(duì)泥沙進(jìn)行分離和過濾,經(jīng)過過濾后的污水可以通過連接水管和水泵進(jìn)行二次重復(fù)使用,從而減少了處理成本。
一種廢舊磷酸鐵鋰電池正極片的分離回收方法,先將廢舊磷酸鐵鋰電池正極片剪切成松散狀的片斷,放入燒結(jié)爐中在惰性氣氛下煅燒,得到煅燒后的廢極片,將廢極片分進(jìn)行振打篩分,振動(dòng)篩上面得到鋁箔,下面為磷酸鐵鋰廢粉。本發(fā)明通過在惰性氣體保護(hù)下的煅燒,使粘結(jié)劑失效,同時(shí)保持鋁箔在高溫下的韌性和不被氧化,同時(shí)保證了后期使用濕法回收過程中Li的高浸出率和過程除鋁的難度。
含砷廢渣常溫濕法無害化處理的工藝,將含砷廢渣經(jīng)濕式破碎后在常溫狀態(tài)下加水經(jīng)固液分離回收其中金屬銻,固液分離后的富砷浸出液用濃硫酸、生物制劑、雙氧水和石灰乳沉砷、使脫砷后水達(dá)標(biāo)排放。產(chǎn)出的砷渣通過加入晶化劑解毒后再加入固化劑制成固化體,該固化體毒性浸出試驗(yàn)可達(dá)到一般固廢的毒性浸出要求。本工藝可大大降低含砷廢渣堆存帶來的環(huán)境污染,提高礦產(chǎn)資源的綜合利用率,有價(jià)金屬回收率高。經(jīng)一年的生產(chǎn)實(shí)際,驗(yàn)證了銻回收率穩(wěn)定達(dá)到90%以上。
本發(fā)明提供一種從低品位紅土鎳礦高效富集鎳鈷的方法,它以礦相重構(gòu)為基礎(chǔ),將礦石進(jìn)行物理加工后,進(jìn)行高溫氯化、還原焙燒,使礦石中鎳和鈷從氧化物或復(fù)合氧化物(硅酸鹽、鐵酸鹽)礦物轉(zhuǎn)化為磁性金屬或合金,再通過磁選或浮選—磁選聯(lián)合分選的方法進(jìn)行分離達(dá)到鎳鈷的富集。用本方法處理低品位紅土鎳礦(NI 0.2~2.0%),精礦鎳含量大于原礦鎳含量的10倍以上;鎳回收率大于80%。
一種廢舊鋰電池回收處理方法,包括如下步驟:(1)使用拆解裝置將廢舊鋰離子電池撕碎,使用吸風(fēng)機(jī)實(shí)現(xiàn)紙質(zhì)物的分離回收;(2)將步驟(1)所得產(chǎn)物采用刀片式破碎機(jī)進(jìn)行二次破碎;(3)將步驟(2)中所得產(chǎn)物進(jìn)行正、負(fù)極產(chǎn)品磁選分離,分離出銅、石墨的混合物;(4)將步驟(3)中剩余的產(chǎn)物采用刀片式破碎機(jī)進(jìn)行三次破碎,利用氣流分選機(jī)分離出含鐵、鋰的混合物和磷酸鐵粉;(5)將分離出來的銅、石墨的混合物進(jìn)行研磨,分離出銅粉和石墨;(6)將分離出來的含鐵、鋰的混合物進(jìn)行研磨,分離出鐵粉和鋰粉。本發(fā)明全程采用無水的環(huán)境,還不需要任何高溫過程,不會(huì)產(chǎn)生大氣污染、水污染,比較環(huán)保,而且過程簡(jiǎn)單,操作方便。
本發(fā)明公開了一種廢舊錳酸鋰電池的回收再利用方法,該方法是將廢舊錳酸鋰電池進(jìn)行破碎、回收電解液及風(fēng)選,輕產(chǎn)物經(jīng)過沖洗得到干凈隔膜及細(xì)粒級(jí)活性物質(zhì),重產(chǎn)物經(jīng)過濕法剝離金屬混合物和細(xì)粒級(jí)活性物質(zhì),金屬混合物由色選選出金屬銅和金屬鋁,細(xì)粒級(jí)活性物質(zhì)通過反浮選工藝進(jìn)行分離石墨和錳酸鋰材料,錳酸鋰材料經(jīng)過補(bǔ)鋰固相燒結(jié)以及包覆再生后可以形成性能良好的錳酸鋰電池材料;該方法流程工藝簡(jiǎn)單、成本低廉,既可以對(duì)廢舊錳酸鋰電池中的有用物質(zhì)進(jìn)行有效回收,又可以對(duì)廢舊錳酸鋰電池中的污染物質(zhì)進(jìn)行有效處理,符合二次資源處理的三化原則。
中冶有色為您提供最新的湖南有色金屬冶金技術(shù)理論與應(yīng)用信息,涵蓋發(fā)明專利、權(quán)利要求、說明書、技術(shù)領(lǐng)域、背景技術(shù)、實(shí)用新型內(nèi)容及具體實(shí)施方式等有色技術(shù)內(nèi)容。打造最具專業(yè)性的有色金屬技術(shù)理論與應(yīng)用平臺(tái)!