利用Ni-Fe合金熔体制备镍铁氧化物的方法

    公开(公告)号:CN108726581B

    公开(公告)日:2020-05-19

    申请号:CN201810576444.8

    申请日:2018-06-06

    IPC分类号: C01G53/00 C25B11/06

    摘要: 本发明公开了一种利用Ni‑Fe合金熔体制备镍铁氧化物的方法,其将氧化镍矿经电炉还原熔炼‑精炼脱硫‑转炉吹炼脱杂所得Ni‑Fe合金熔体送喷雾造粒制成Ni‑Fe合金颗粒;Ni‑Fe合金颗粒进一步进行球磨、筛分获得粒径≤25μm的Ni‑Fe合金粉末;Ni‑Fe合金粉末经流态化氧化焙烧制备镍铁氧化物。该制备方法直接采用氧化镍矿冶炼流程的中间产物,具有流程短、能耗低、原料便宜、环境友好的优点。

    利用Ni-Fe合金熔体制备镍铁氧化物的方法

    公开(公告)号:CN108726581A

    公开(公告)日:2018-11-02

    申请号:CN201810576444.8

    申请日:2018-06-06

    IPC分类号: C01G53/00 C25B11/06

    摘要: 本发明公开了一种利用Ni-Fe合金熔体制备镍铁氧化物的方法,其将氧化镍矿经电炉还原熔炼-精炼脱硫-转炉吹炼脱杂所得Ni-Fe合金熔体送喷雾造粒制成Ni-Fe合金颗粒;Ni-Fe合金颗粒进一步进行球磨、筛分获得粒径≤25μm的Ni-Fe合金粉末;Ni-Fe合金粉末经流态化氧化焙烧制备镍铁氧化物。该制备方法直接采用氧化镍矿冶炼流程的中间产物,具有流程短、能耗低、原料便宜、环境友好的优点。

    一种从离子型稀土矿硫酸镁浸出液中沉淀稀土的方法

    公开(公告)号:CN104152693B

    公开(公告)日:2016-07-06

    申请号:CN201410338630.X

    申请日:2014-07-16

    IPC分类号: C22B3/44 C22B59/00

    CPC分类号: Y02P10/234

    摘要: 本发明公开了一种从离子型稀土矿硫酸镁浸出液中沉淀稀土的方法,所述方法的具体步骤如下:(1)离子吸附型稀土原矿用硫酸镁溶液浸出得到浸出液;(2)向步骤(1)中的浸出液加入含镁沉淀剂,使浸出液中的稀土离子沉淀析出得到含镁的稀土沉淀物;(3)向步骤(2)得到到含镁稀土沉淀物中通入二氧化碳气体,通入二氧化碳的目的是加快反应的速度和除去沉淀产物中的镁;沉淀物中的镁转变为易溶解的碳酸氢镁进入溶液,稀土转变为碳酸稀土沉淀物。本发明的从离子型稀土矿硫酸镁浸出液中沉淀稀土的方法不用碳酸氢铵溶液作为沉淀剂,无氨氮污染,而且稀土沉淀量高。

    铜熔铸浮渣生物堆浸回收铜工艺

    公开(公告)号:CN104017997A

    公开(公告)日:2014-09-03

    申请号:CN201410250889.9

    申请日:2014-06-09

    IPC分类号: C22B7/04 C22B3/18

    CPC分类号: Y02P10/234 Y02P10/238

    摘要: 本发明提供一种铜熔铸浮渣生物堆浸回收铜工艺,该工艺包括:将铜熔铸浮渣通过破碎系统破碎至20mm以下,破碎之后加入粒度为10mm以下的黄铁矿或黄铁矿与硫化铜矿的混合矿,硫化矿与铜熔铸浮渣重量之比为1∶1-5∶1,通过圆筒制粒机制粒,由自卸汽车或皮带输送至堆场筑堆。利用浓度为5-10%的硫酸淋洗矿堆,使矿堆pH值调整为1.5-2.5。在矿堆内接入微生物,利用微生物的作用将铁氧化成三价铁,利用三价铁及生物浸出过程产酸氧化浸出铜。堆浸过程中其堆高为1-6m,堆浸周期为1-6个月,喷淋强度为5-30L/(h·m2)。该铜资源综合回收发明工艺简单、投资少、成本低、设备简易、易于实施,是一种具有明显优势的铜回收工艺。

    黄铜矿碱熔炼预处理-低温加压浸出工艺

    公开(公告)号:CN103773946A

    公开(公告)日:2014-05-07

    申请号:CN201410014051.X

    申请日:2014-01-13

    IPC分类号: C22B1/00 C22B3/08 C22B15/00

    CPC分类号: Y02P10/234

    摘要: 本发明提供了一种黄铜矿碱熔炼预处理-低温加压浸出工艺,包括1)碱熔炼预处理步骤:在黄铜矿中加入一定量的碱,在一定温度下熔炼一定的时间;和2)低温加压浸出步骤:将预处理的所述黄铜矿在硫酸体系中,在一定温度、压力和初始硫酸浓度条件下浸出。采用本发明的方法,不会产生SO2低空污染问题,过程清洁环保。经预处理后,虽然黄铜矿仍是铜最主要的赋存形式,但其晶格结构发生明显变化,且可在低温条件下实现黄铜矿高效直接浸出,铜浸出率提高到90%,有效解决了黄铜矿浸出钝化难题。

    一种锑精矿与铅精矿的综合回收处理方法

    公开(公告)号:CN118880068A

    公开(公告)日:2024-11-01

    申请号:CN202410824117.5

    申请日:2024-06-25

    IPC分类号: C22B30/02 C22B13/02

    摘要: 本发明提供一种锑精矿与铅精矿的综合回收处理方法,包括以下步骤:将锑精矿与铅精矿混合,加入石英砂和石灰石,所述锑精矿、铅精矿、石英砂、石灰石配料的质量比为1:2‑10:0.05‑0.1:0.2‑0.5;在氧气氛围下进行氧化熔炼,所述氧气氛围中氧气的体积浓度为20%‑35%,得到锑铅合金与炉渣。本发明实现了锑精矿与铅精矿的综合回收处理,利用锑精矿与铅精矿协同熔炼,发生类交互反应生成锑铅合金,通过生成的锑铅合金实现复杂含锑精矿中金等贵金属的有效捕集。

    一种电解分离废旧三元正极材料中活性材料与铝箔并回收锂的方法

    公开(公告)号:CN117650304A

    公开(公告)日:2024-03-05

    申请号:CN202311687827.X

    申请日:2023-12-11

    摘要: 本发明公开了一种电解分离废旧三元正极材料中活性材料与铝箔并回收锂的方法,该方法在滚镀槽中加入铵盐电解液,将废旧三元极片加入滚镀槽中,施加电压,使三元材料中的锂离子从结构中脱出,进入电解质溶液中形成富锂溶液,而正极材料从铝箔上完全剥离,在富锂溶液中加入碳酸盐使锂沉淀为碳酸锂,重新被利用,电解液重新回到滚镀槽中继续进行电解;正极材料与铝箔通过重选筛分的方法进行分离别进行回收。本方法实现废旧三元极片中铝箔与活性物质分离,极大的降低后续回收有价金属中铝的分离难度,为后续经济高效制备高纯碳酸锂和三元正极材料创造了条件。与现有技术相比,该方法大大降低了试剂成本,缩短了工艺流程,减少了对环境的影响。

    一种从稀土料液配合除铁、铝的方法

    公开(公告)号:CN117626009A

    公开(公告)日:2024-03-01

    申请号:CN202311412684.1

    申请日:2023-10-27

    IPC分类号: C22B59/00 C22B3/44 C01F17/247

    摘要: 本发明属于二次资源回收处理领域,公开了一种从稀土料液配合除铁、铝的方法,包括以下步骤:将稀土料液进行水浴加热,加入有机配合剂进行配合反应,最后加入沉淀剂,反应完成后进行过滤可得到稀土沉淀物中铁元素含量小于等于0.001wt%,铝元素含量小于等于0.001wt%的高纯碳酸稀土。本发明巧妙地利用有机配合剂与铁、铝进行配合,实现稀土沉淀过程铁、铝留在液中,达到稀土与杂质分离的目的,全过程操作简单,污染小,易于控制,克服了传统萃取法和离子交换法存在的酸碱耗量大、回收成本高、工艺流程长、能耗高等问题。

    一种稀土荧光粉废料的处理方法

    公开(公告)号:CN117431403B

    公开(公告)日:2024-03-01

    申请号:CN202311759804.5

    申请日:2023-12-20

    IPC分类号: C22B7/00 C22B59/00

    摘要: 本发明属于稀土资源综合利用技术领域,具体为一种稀土荧光粉废料的处理方法,将稀土荧光粉废料与碱熔剂混合后进行焙烧处理得到焙烧渣,再将焙烧渣经过水洗处理得到水洗渣,水洗渣进行电化学还原浸出处理得到富含稀土离子的浸出液;首先在碱熔焙烧中将稀土荧光粉废料中较为稳定的铝镁尖晶石结构破坏,进而将铝通过水洗处理脱除;其次在酸浸过程中将高价态的Ce、Tb还原为低价态从而有助于稀土的浸出,且经过电化学还原处理可以将铁离子还原为亚铁离子,实现浸出剂的资源化循环利用,本发明不引入新的杂质,新酸耗量小,成本低,三废产出量少;且工艺简单,环境友好,可连续作业,适合大规模工业应用。