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公开(公告)号:CN108103319A
公开(公告)日:2018-06-01
申请号:CN201711481577.9
申请日:2017-12-29
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明涉及一种含铜多金属物料特别是废弃电路板处理后产生的含碳含铜物料及其它含铜二次物料的高温强化精炼方法,该方法包括以下两个步骤,步骤一:氧化除杂期,将含碳含铜多金属物料投入高温强化精炼炉,喷吹富氧气体作为氧化剂,物料中碳作为燃料并辅以天然气以维持炉内高温,搭配造渣剂,实现物料中杂质元素造渣脱除;步骤二:还原精炼期,向炉内加入还原剂和富氧气体、天然气,对粗铜进行还原精炼,最终产出合格阳极铜,同时实现贵金属的高效富集。本发明采用高温强化精炼炉实现了含铜多金属物料的一步精炼直接产出阳极铜,填补了含铜多金属物料高效回收的技术空缺,具有过程连续、经济环保、流程短、效率高等优点。
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公开(公告)号:CN107058747A
公开(公告)日:2017-08-18
申请号:CN201710302701.4
申请日:2017-05-03
Applicant: 中南大学
CPC classification number: C22B7/004 , C22B15/0028
Abstract: 富氧顶吹铜熔炼搭配处理废印刷电路板的方法,包括以下步骤:(1)加热脱锡处理;(2)破碎处理;(3)混合熔炼;(4)熔体处理;(5)炉内烟气处理;(6)出炉烟气处理。本发明以铜精矿为主要原料,搭配部分废印刷电路板,将废电路板处理与富氧顶吹铜熔炼相结合,在高温熔池有效分解有机物,利用有机物和硫化矿氧化放热实现自热熔炼,用高浓度SO2烟气抑制二噁英生成,喷吹二次空气分解残留的化合物,烟气经余热回收、电收尘、喷水冷却后进入制酸系统。本发明能耗低,有价金属综合回收率高,可资源化处理废电路板,能解决现有废电路板处理工艺污染重、产生剧毒二噁英、金属回收率低等问题。
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公开(公告)号:CN104988332A
公开(公告)日:2015-10-21
申请号:CN201510389650.4
申请日:2015-07-06
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种一步炼铜工艺及装置,该装置包括具有封闭炉腔的炉体,封闭炉腔自底部由下至上依次设有精炼区、吹炼区和熔炼区,精炼区四周的炉壁上设有多个第一喷枪,吹炼区四周的炉壁上设有多个第二喷枪,熔炼区四周的炉壁上设有多个第三喷枪,精炼区四周的炉壁和/或底部还设有多个位于第一喷枪下方的第四喷枪,熔炼区上方的炉壁上设有排渣口,封闭炉腔的顶部设有加料口和烟道口,封闭炉腔的底部设有排铜口,具有结构更简单、耐用、效率高、投资少、运行成本低等优点;该工艺包括配料和下料,分别进行熔炼、吹炼和精炼,阳极铜电解、炉渣处理和冶炼烟气处理等步骤,具有流程短、适应性强、能耗低、环境友好等优点。
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公开(公告)号:CN119265417A
公开(公告)日:2025-01-07
申请号:CN202411143515.7
申请日:2024-08-20
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种利用废弃生物质处理氰化尾渣的方法:将氰化尾渣破碎,然后与生物质材料粉末、碱性物质置于反应釜中,并加入水,升温至200℃~350℃进行水热反应处理,水热反应结束后过滤,得到硅酸钠溶液和固体过滤物;向硅酸钠溶液中加入盐酸进行pH调控,再加入骨胶,加热搅拌,过滤分离,得到硅酸钠溶液和脱硅尾液;对固体过滤物采用炭浸法进行金元素富集,然后固液分离,将分离得到的固体进行磁选分离,得到载金炭与铁精矿。本发明采用废弃生物质材料作为氰化尾渣的还原材料,在碱性环境下采用水热处理方式,可以极大降低了生产过程中的工艺成本,且还原过程中没有危害物质产生,能够有效保护环境;同时还能促进有价金属的分离。
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公开(公告)号:CN115747519B
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202211362945.9
申请日:2022-11-02
Applicant: 中南大学 , 中伟新材料股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种镍矿资源综合利用的方法,包括以下步骤:(1)将红土镍矿冶炼得到镍铁,再对镍铁依次进行氧化吹炼、硫化熔炼,得到高品位镍锍1及熔炼渣;(2)将硫化镍矿/红土镍矿冶炼得到低品位镍锍,再对低品位镍锍进行氧化吹炼得到高品位镍锍2和镍吹炼渣;(3)将所述熔炼渣和所述镍吹炼渣混合进行还原熔炼,熔炼产物经磁选得到Fe‑Ni‑Co‑Cu合金和尾渣。本发明通过一种镍矿资源化综合利用的方法,可实现镍铁熔炼成高品位镍锍,缩短反应流程,节约成本;实现了熔炼渣与吹炼渣协同处理,实现渣的高值化利用。
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公开(公告)号:CN114350977B
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202111522791.0
申请日:2021-12-13
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明基于硫化介质循环,提出了一种红土镍矿循环硫化提取镍钴的方法,包括以下步骤:(1)红土镍矿破碎后焙烧,得焙烧产物;(2)焙烧产物与硫化剂1(循环硫化介质)、还原剂1、渣型调质剂组成炉料进行熔炼,得低品位镍锍,实现镍钴富集;对低品位镍锍进行吹炼,得富钴高品位镍锍,然后再通过湿法分离提取镍钴;(3)向热态吹炼渣中加入硫化剂2和还原剂2,进行再熔炼得到富钴镍锍,返回吹炼工序;(4)将冶炼系统产生的高温烟气收集,对红土镍矿焙烧,焙烧后烟气经乳化脱硫制备循环硫化介质,返回冶炼系统。本发明通过红土镍矿循环硫化提取镍钴,具有镍钴回收率高、硫循环利用、碳减排及实现高温烟气余热利用的优点,过程低碳环保。
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公开(公告)号:CN117737405A
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202311767890.4
申请日:2023-12-21
Applicant: 中南大学
Abstract: 一种镍铁微硫化的资源化提取方法,包括以下步骤:(1)将镍铁、硫化剂和造渣剂混合配料,微硫化熔炼,得含硫镍铁、熔渣和烟气;(2)将所述含硫镍铁破碎,氧化酸浸,固液分离,得浸出液和浸出渣;(3)从所述浸出液中收集镍元素;所述浸出渣焙烧得磷酸铁。本发明通过微硫化熔炼,获得比较容易粉碎的含硫镍铁,降低镍铁的处理难度,镍铁利用率高;创新性采用氧化酸浸的方法处理含硫镍铁,实现镍铁的高值化利用;本发明相对于现有技术,所需熔炼时间减少,明显降低能耗,生产更加环保,所得产品可用于制备电池,为新能源产业发展提供支撑。
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公开(公告)号:CN117344138A
公开(公告)日:2024-01-05
申请号:CN202311183245.8
申请日:2023-09-13
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种铜阳极泥全湿法梯级高效分离回收铜、硒和碲的回收方法,包括以下步骤:(1)将铜阳极泥利用硫化钠溶液浸出,固液分离得到脱碲渣和含碲浸出液,从含碲浸出液中还原回收碲得到粗碲粉;(2)将脱碲渣利用氧压碱浸出处理,固液分离得到脱硒渣和含硒浸出液;含硒浸出液经酸化后还原回收硒得到粗硒粉;(3)将脱硒渣经硫酸溶液浸出后,固液分离得到酸浸渣和含铜浸出液;含铜浸出液经萃取、反萃后得到硫酸铜。本发明的铜阳极泥全湿法梯级高效分离回收铜、硒和碲的回收方法创新性提出铜阳极泥“硫化分碲‑氧压碱浸分硒‑酸浸分铜”新工艺,可实现阳极泥中铜、硒和碲的选择性分离回收,工艺流程短,金属的分离度高,回收率高。
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公开(公告)号:CN117047120A
公开(公告)日:2023-11-14
申请号:CN202311044106.7
申请日:2023-08-18
Applicant: 中南大学
Abstract: 一种低振实密度片状银粉的制备方法,包括以下步骤:(1)将银源、形貌控制剂、分散剂在水中混合均匀,得混合液;(2)所述混合液中加入还原剂进行液相还原反应,反应完成后取固相;(3)对所得固相进行热处理,即成;所述形貌控制剂为柠檬酸、聚乙烯吡咯烷酮、琥珀酸、酒石酸中的一种或两种以上的组合;所述还原剂为葡萄糖、双氧水、硫酸亚铁中的一种或两种以上的组合。本发明的低振实密度片状银粉的制备方法,可以化学还原直接制备片状银粉,不需要进行球磨,缩短了制备流程。制备的片状银粉振实密度低至0.2‑0.8g/cm3,可以更好的适配低银含量导电银浆。
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公开(公告)号:CN116900327A
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202310734037.6
申请日:2023-06-20
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种微米级片状银粉的制备方法,包括以下步骤:向可溶性银盐水溶液加入还原剂和粒度控制剂,进行液相还原反应,反应完成后过滤,收集固相,再清洗干燥得到微米级片状银粉;所述还原剂为FeSO4,所述粒度控制剂为Fe2(SO4)3,且FeSO4与Fe2(SO4)3的摩尔比为(1.0‑30.0):1。本发明的微米级片状银粉的制备方法,可以通过调节FeSO4与Fe2(SO4)3摩尔比可以有效调节是片状银粉粒度分布,可以在10‑15min短时间内对片状银粉的粒度进行调节,可以在1‑50um的较大范围内调控片状银粉粒度。
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