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公开(公告)号:CN113373306A
公开(公告)日:2021-09-10
申请号:CN202110473619.4
申请日:2021-04-29
Applicant: 江西理工大学
IPC: C22B5/10 , C22B1/06 , C22B3/04 , C22B7/02 , C22B13/00 , C22B30/06 , C22B30/02 , C22C1/02 , C22C11/08
Abstract: 本发明公开了一种从铜烟灰中低温还原熔炼生产铅合金的方法,包括依次对铜烟灰进行硫酸化焙烧、选择性浸出有价金属、浸出液净化沉积和浸出渣还原熔炼,所述浸出渣还原熔炼是在选择性浸出有价金属后的浸出渣中加入固硫剂、还原剂,然后进行低温还原熔炼,得到还原渣和铅合金,其中,所述固硫剂选自铁粉、氧化亚铁、四氧化三铁、三氧化二铁中的一种或者多种。本发明在浸出渣还原熔炼的过程中,引入铁粉、氧化亚铁、四氧化三铁或三氧化二铁等作为固硫剂,不仅能够降低还原熔炼的温度,降低能耗,还可减少还原熔炼过程铅锑铋挥发损失,提高合金收率;同时相比于现有技术,还能够避免使用氧化钙、碳酸钙等固硫剂时产生难处理的硫化钙的问题出现。
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公开(公告)号:CN112961983A
公开(公告)日:2021-06-15
申请号:CN202110121798.5
申请日:2021-01-28
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明属于核废料处理技术领域,公开一种从高放玻璃体中提取放射性核素的溶液及方法,所述溶液其组分包括过氧化氢和硝酸,其中,硝酸浓度为0.5‑2mol/L,每升所述溶液中含有0.5‑2mL的过氧化氢。从高放玻璃体中提取放射性核素的方法,包括如下过程:将高放玻璃体粉末加入本发明如上所述的溶液中,对高放玻璃体粉末中的放射性核素进行浸出。本发明采用的方法比传统的高温碱熔和氢氟酸腐蚀方面更加温和,可操作性较强。本发明有望促进基于先进的核嬗变技术的核废料的最终处理,也有望从玻璃化废料中提取有用的核素进行资源化利用。此外,本发明还可以扩展到其他工业领域含特定元素玻璃中特定元素的提取。
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公开(公告)号:CN112941312A
公开(公告)日:2021-06-11
申请号:CN202110272338.2
申请日:2021-03-12
Applicant: 刘义冬
Abstract: 一种炼锑砷碱渣综合回收工艺,包括:(1)粉碎制团:先将炼锑砷碱渣破碎,再与还原剂、造渣剂和燃料混合细磨,加水混合并制成团块;(2)砷、锑火法挥发:煅烧挥发,得碱渣和含锑三氧化二砷粗产品;(3)碱渣浸出:先将碱渣破碎,细磨,加水后,加热浸出,固液分离,洗涤,得二氧化硅渣和含砷碱溶液;(4)碱液除砷净化:在含砷碱溶液中加入除砷剂和净化剂,加热深度脱砷反应,固液分离,得砷酸钙/氢氧化钙混合盐和脱砷碱液,将脱砷碱液进行浓缩结晶,得固体氢氧化钠/碳酸钠混合碱。本发明方法砷、锑挥发率高,碱回收率高且砷含量极低,副产品可高效回收利用,无三废排放,成本较低,实现了砷碱渣无害化、资源化,适于大规模工业化处置。
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公开(公告)号:CN110669932B
公开(公告)日:2021-04-20
申请号:CN201910911374.1
申请日:2019-09-25
Applicant: 中南大学 , 宁波弗镁瑞环保科技有限公司
IPC: C22B7/00 , C22B15/00 , C22B30/02 , C22B30/04 , C22B30/06 , C22B23/00 , C22B19/20 , C22B19/30 , C25C7/06 , C25C1/12 , C22B3/38 , C01G53/10
Abstract: 本发明公开了一种铜电解液净化资源综合利用的方法,铜电解液经预脱铜后,再经蒸发浓缩进一步结晶分离铜,然后往结晶后液中加入促进剂,促使杂质砷、锑、铋自净化沉淀析出,然后采用扩散渗析将自净化后液中的硫酸和硫酸盐分开,硫酸盐溶液则先用碱性物质调pH氧化除铁,除铁后液再用溶剂萃取法或分段中和净化法去除其中除Ni以外的二价及二价以上的阳离子,使铜、锌、钴等有价金属得到综合回收,最后在除杂后液中加入硫酸铵结晶析出硫酸镍铵,实现铜电解液净化工艺过程的资源化综合利用。本发明具有铜电解液净化效果好,资源综合利用率高,生产成本低,环境友好等优点,适合于铜电解液净化工业生产应用。
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公开(公告)号:CN112662880A
公开(公告)日:2021-04-16
申请号:CN202011458661.0
申请日:2020-12-11
Applicant: 广东先导稀贵金属材料有限公司
Abstract: 本公开提供一种碲铋锑物料的分离回收方法,其包括步骤:步骤一:将碲铋锑物料进行粉碎过筛,得到粉料;步骤二:将粉料与盐酸、硫酸、水的混合酸混合,加热,然后加入氧化剂并控制氧化浸出反应的温度为75~90℃,至电位升至300~400mv停止加氧化剂,进行搅拌反应,过滤得到浸出液与粗碲;步骤三:将氢氧化钠加入至上述浸出液中调pH=6~8,加氢氧化钠过程中控制温度小于80℃,加入氢氧化钠后继续搅拌反应,过滤,得粗铋与沉铋后液。本公开的碲铋锑物料的分离回收方法中碲与铋、锑的分离效果好,可综合回收碲、铋、锑,回收率较高。
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公开(公告)号:CN109385521B
公开(公告)日:2021-04-13
申请号:CN201811570909.5
申请日:2018-12-21
Applicant: 河池市生富冶炼有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种铅锑混合矿富氧熔池低温氧化熔炼的生产工艺,属于有色金属冶炼领域。该工艺包括如下步骤:1)配料:将原辅料按质量比混合均匀,得混合料;2)制粒:将混合料制成球粒;3)氧化熔炼:将制成的球粒送入富氧氧化炉进行低温氧化熔炼,熔炼后产出液态氧化渣,通过溜槽进入还原熔炼;熔炼后产出高浓度SO2烟气,降温收尘后送制酸。本发明:1)针对脆硫锑铅矿现有氧化熔炼生产工艺均产出低浓度SO2需要环保处理后达标排放,通过采用富氧熔池熔炼,有效提高了熔炼后烟气中的SO2浓度,达到配置常规的制酸系统要求,减少污染,提高回收率;2)采用低温富氧氧化工艺,大幅降低烟尘率,同时烟尘质量也有提高。
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公开(公告)号:CN112626358A
公开(公告)日:2021-04-09
申请号:CN202011512133.9
申请日:2020-12-19
Applicant: 湖南安化渣滓溪矿业有限公司
Abstract: 本发明提供一种鼓风炉炉渣中锑的回收方法。所述鼓风炉炉渣中锑的回收方法包括以下步骤:S1:将鼓风炉中的含锑炉渣通入保温装置;S2:向所述保温装置通入氧气与所述含锑炉渣进行二次氧化反应;S3:将二次氧化反应产生的烟尘进行回收,烟尘内含有氧化锑粉末;S4:将收集的烟尘进行过滤提纯,收集得到氧化锑粉末,保温装置为耐火砖修筑的保温炉,所述步骤S2中通过制氧机、管道和高温鼓风棒对所述保温装置内进行通氧,所述步骤S3中通过布袋收尘装置对烟尘进行回收,所述保温装置得到顶侧开设收尘口,所述收尘口与所述布袋收尘装置相连接。本发明提供的鼓风炉炉渣中锑的回收方法具有工艺简单、回收效率高的优点。
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公开(公告)号:CN112553466A
公开(公告)日:2021-03-26
申请号:CN202011256869.4
申请日:2020-11-11
Applicant: 中国恩菲工程技术有限公司
Abstract: 本发明提供了一种阳极泥处理方法,首先将阳极泥和还原剂按预设重量比混合以便得到第一混合物料,对第一混合物料进行还原熔炼以便得到一次贵铅、一次炉渣和一次烟灰,还原熔炼在800℃‑1000℃的条件下进行。再利用锑白炉对一次贵铅进行一次精炼,使得一次贵铅中的贱金属挥发,以便得到二次贵铅和二次烟灰。而后利用分银炉对二次贵铅进行二次精炼,以便得到金银合金和三次烟灰。本发明提供的阳极泥处理方法具有无需使用造渣剂和/或熔剂、渣率低、提高耐火材料的使用寿命、处理量大、处理效率高、能耗低和环保等特点。
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公开(公告)号:CN108728672B
公开(公告)日:2021-01-08
申请号:CN201810545757.7
申请日:2018-05-25
Applicant: 中国恩菲工程技术有限公司 , 锡矿山闪星锑业有限责任公司
Inventor: 李东波 , 邓卫华 , 陆志方 , 金贵忠 , 蒋继穆 , 廖光荣 , 尉克俭 , 梁俊杰 , 刘诚 , 李志强 , 黎敏 , 刘放云 , 茹洪顺 , 龚福保 , 杨晓华 , 周立坤 , 王忠实 , 邓兆磊 , 吴卫国 , 陈学刚 , 冯双杰 , 曹珂菲
Abstract: 本发明提供了一种锑金属的提取方法。该提取方法包括对含锑物料进行挥发熔炼的步骤,挥发熔炼的步骤在电热挥发装置中进行。采用电加热的方式对含锑物料进行挥发熔炼,整个挥发熔炼过程无需鼓风燃烧燃料,这能够大大降低烟气量,进而能够大大提高烟气中SO2的浓度。产出的高浓度SO2烟气能够通过制酸回收,从而解决了传统的鼓风炉挥发工艺中低浓度SO2因无法进行回收而导致的污染问题。同时电加热效率高,其能够在炉渣渣型波动时,始终保持炉渣的熔融状态。这不仅可以减少配入熔剂的用量,减少渣量,还能有利于提高硫化锑和氧化锑的高挥发率,从而实现环保、节能、提高回收率等综合效益。
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公开(公告)号:CN108456789B
公开(公告)日:2021-01-08
申请号:CN201810514839.5
申请日:2018-05-25
Applicant: 中国恩菲工程技术有限公司 , 锡矿山闪星锑业有限责任公司
Inventor: 李东波 , 邓卫华 , 陆志方 , 金贵忠 , 蒋继穆 , 廖光荣 , 尉克俭 , 梁俊杰 , 刘诚 , 李志强 , 黎敏 , 刘放云 , 茹洪顺 , 龚福保 , 杨晓华 , 周立坤 , 王忠实 , 邓兆磊 , 吴卫国 , 陈学刚 , 冯双杰 , 曹珂菲
Abstract: 本发明提供了一种锑金属的提取方法。该提取方法采用的装置包括顺次连接的电热挥发装置、第一收尘装置和电热还原装置,提取方法包括:将含锑物料在电热挥发装置中进行挥发熔炼,得到含锑烟气,含锑物料包括硫化锑;含锑烟气在第一收尘装置中进行收集,得到氧化锑粉尘;氧化锑粉尘在电热还原装置中进行还原熔炼,得到金属锑。采用电加热对含锑物料进行挥发熔炼,整个挥发熔炼过程无需鼓风燃烧燃料,这能够大大降低烟气量,提高烟气中SO2的浓度。电加热效率高,不仅可以减少配入熔剂的用量,减少渣量,实现环保、节能、提高回收率等综合效益。本发明采用电热还原能够大大提高热效率,降低能耗,大大提高熔炼强度,大大减少还原装置的数量。
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