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公开(公告)号:CN104191344A
公开(公告)日:2014-12-10
申请号:CN201410388415.0
申请日:2014-08-08
申请人: 西北矿冶研究院
摘要: 一种合金块表面打磨方法及装置属于合金工件维护设备技术领域。装置包括支架、滚筒、工作台、电机,其中电机为直流变速电机。工作台上设有支架,支架上设有轴承,滚筒安装在轴承上,轴承的一端连接有电机。支架的一边安装有激光发射器,另一边对应位置安装有激光信号接收装置,激光信号接收装置与电机的控制开关相连接。打磨方法,合金的体积不大于10cm*10cm*10cm,该方法包括:滚筒打磨、水洗、去湿、去沙4个步骤。
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公开(公告)号:CN114196831B
公开(公告)日:2024-08-20
申请号:CN202111444613.0
申请日:2021-11-30
申请人: 西北矿冶研究院
摘要: 本发明涉及一种采用低值金属诱导富集稀贵金属的方法,该方法包括以下步骤:⑴将含稀贵金属渣料经机械破碎后,加入造渣剂和低值金属,混合均匀后得到原料;⑵将所述原料加入火法冶炼炉中进行熔炼,分离得到贵金属合金和熔炼渣;⑶所述贵金属合金采用自然冷却和强制水冷的混合冷却方式后,经机械破碎、选矿分离,分别得到贵金属精矿和尾渣;尾渣返回低值金属库进行回用;⑷所述贵金属精矿直接出售,或进入贵金属提取工序进行贵金属的分离提纯。本发明通过选择矿冶企业容易找到的低值金属,利用其物理化学性质和配比的调整,实现火法冶炼富集;同时副产物可以重复利用或作为一般固废堆存,不会对环境产生二次污染。
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公开(公告)号:CN117600199A
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN202311546731.1
申请日:2023-11-20
申请人: 西北矿冶研究院
IPC分类号: B09B3/35 , B09B3/40 , B09B5/00 , B07B1/28 , B09B101/17
摘要: 本发明涉及一种废旧电路板铜、金、锡的回收方法,该方法包括以下步骤:⑴将废旧电路板置于真空震动分离容器中的振动筛上,进行真空震动分离;通过震动将废旧电路板中熔化的铅锡流入容器底部的合金收集池,形成铅锡合金;电路板基材、传导电路、电子元件留在振动筛上;⑵从振动筛取下附有传导电路的电路板和电子元件,将其在大孔径震动筛床中进行高效分离,获得附着传导电路的树脂电路板和废电子元件;⑶将附着传导电路的树脂电路板装入高温高压热风吹选容器中的电路板插装格栅上,进行高温高压热风吹选,铜皮进入铜皮收集池;⑷废电子元件经破碎设备破碎后,采用硫脲法回收金工艺回收其中的金。本发明方法简单、无污染、成本低,金属分离效率高。
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公开(公告)号:CN115418508B
公开(公告)日:2023-11-07
申请号:CN202210853166.2
申请日:2022-07-20
申请人: 西北矿冶研究院
摘要: 本发明涉及一种湿法炼锌过程铊的富集提取工艺,该工艺包括以下步骤:⑴将湿法炼锌酸性浸出液分为A和B两份溶液;⑵将纯度为99%的亚铁氰化钾缓慢地加入B溶液中,经搅拌,形成浓度为1.0~10g/L的浆液;⑶向A溶液中加入纯度为99%的合金锌粉进行铊的粗富集,得到粗铊渣和脱铊液A;脱铊液A返回湿法炼锌系统回收锌;⑷粗铊渣经酸洗,获得富铊液和洗铊渣;洗铊渣返回湿法炼锌系统回收锌;⑸将1.0~10g/L的浆液缓慢加入到富铊液中,经铊富集反应,即得铊品位为10%以上的富铊矿和脱铊液B;富铊矿作为铊回收物料外售,脱铊液B返回湿法炼锌系统回收锌。本发明回收率高,在不影响湿法炼锌的前提下,实现铊从湿法炼锌系统内的开路,进而实现铊的资源化。
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公开(公告)号:CN116510710A
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN202310114504.5
申请日:2023-02-15
申请人: 西北矿冶研究院 , 中国科学院兰州化学物理研究所
发明人: 程亮 , 郭勇 , 李亦婧 , 鲁兴武 , 卢晓锋 , 杨斌 , 唐清海 , 吴克富 , 殷勤生 , 王长征 , 金明虎 , 焦晓斌 , 梁富明 , 李俞良 , 周俊涛 , 李学国 , 李宝亨 , 李彦龙
IPC分类号: B01J20/283 , B01J20/22 , B01J20/10 , B01D15/34 , G01N30/02 , G01N30/74 , G01N30/14 , G01N30/08
摘要: 本发明公开了一种耐酸固相萃取填料制备及应用于铜电解液中PAM的检测方法。称取多孔二氧化硅分散在HEMA水溶液中,蒸发干燥后得到HEMA0/SiO2;HEMA0/SiO2配制成水溶液后将多孔二氧化硅分散于其中,干燥得到HEMA1/SiO2;重复上述数遍后得到二氧化硅微球HEMAn/SiO2,将其分散至溶解有HEMA、NVP、聚乙二醇二丙烯酸酯和光引发剂的无水乙醇中,干燥处理后得到耐酸固相萃取填料NVP‑HEMA/HEMAn/SiO2微球,再将其加入溶解有7‑羟基庚酸和EDC的DMF中,真空干燥得到固相萃取填料HHA/NVP‑HEMA/HEMAn/SiO2。该固相萃取填料应用于铜电解液中PAM的检测。检测时取填料装填SPE小柱,建立PAM的液相色谱检测方法,计算出铜电解中PAM的含量。填料吸附效率高,稳定性好。消除了实际样品中铜离子和硫酸的干扰,检测准确度高。
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公开(公告)号:CN115432672A
公开(公告)日:2022-12-06
申请号:CN202210852830.1
申请日:2022-07-20
申请人: 西北矿冶研究院
IPC分类号: C01B19/02
摘要: 本发明涉及一种从碲铜渣回收碲并制取高纯碲的方法,该方法包括以下步骤:⑴将干燥的碲铜渣进行研磨破碎,获得碲铜渣粉末;⑵在氢氧化钠溶液中添加碲铜渣粉末,搅拌反应,期间缓慢添加氯酸钠,反应后过滤得到滤渣A和含碲滤液;⑶滤渣A经洗涤、过滤,得到洗涤渣和洗涤液;⑷含碲滤液中加入稀硫酸反应,得到粗二氧化碲;⑸粗二氧化碲用氢氧化钠溶液溶解后过滤,得到滤渣B和滤液A;⑹滤液A中加入稀硫酸反应,获得高纯二氧化碲;⑺高纯二氧化碲用氢氧化钠溶液溶解,得到滤渣C和滤液B;⑻滤液B中通入二氧化硫气体,控制溶液还原电位为‑3.6~‑8.2,直至溶液由橙黄色变为无色,所得还原后的浆液过滤,即得高纯碲。本发明方法简单、易于实施,回收率高。
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公开(公告)号:CN114196831A
公开(公告)日:2022-03-18
申请号:CN202111444613.0
申请日:2021-11-30
申请人: 西北矿冶研究院
摘要: 本发明涉及一种采用低值金属诱导富集稀贵金属的方法,该方法包括以下步骤:⑴将含稀贵金属渣料经机械破碎后,加入造渣剂和低值金属,混合均匀后得到原料;⑵将所述原料加入火法冶炼炉中进行熔炼,分离得到贵金属合金和熔炼渣;⑶所述贵金属合金采用自然冷却和强制水冷的混合冷却方式后,经机械破碎、选矿分离,分别得到贵金属精矿和尾渣;尾渣返回低值金属库进行回用;⑷所述贵金属精矿直接出售,或进入贵金属提取工序进行贵金属的分离提纯。本发明通过选择矿冶企业容易找到的低值金属,利用其物理化学性质和配比的调整,实现火法冶炼富集;同时副产物可以重复利用或作为一般固废堆存,不会对环境产生二次污染。
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公开(公告)号:CN113857488A
公开(公告)日:2021-12-31
申请号:CN202110949393.0
申请日:2021-08-18
申请人: 西北矿冶研究院
摘要: 本发明公开了一种利用高铼酸铵制备高纯超细铼粉的方法,以纯度为99%的工业粗铼酸铵为原料,先利用旋转焙烧炉在850‑1600℃高温下通入富氧空气,制备出氧化铼粉末;再利用氧化铼粉末在分段氢还原炉中加热至1200‑1600℃生成氧化铼蒸汽,经多段高温下与氢气进行还原反应,生成高纯超细铼粉,铼粉的纯度大于99.99%,粒度小于100μm,所制备的铼粉能够满足高端设备的生产要求。本发明所述的方法的原料为纯度为99%的工业粗铼酸铵,提升了工艺原料适应能力,降低了生产成本,所使用的氧化铼收集壶安装方便,操作简单。
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公开(公告)号:CN109609204B
公开(公告)日:2021-07-13
申请号:CN201811369433.9
申请日:2018-11-16
申请人: 西北矿冶研究院
IPC分类号: C10L1/00
摘要: 本发明属于石油天然气等有机物的燃烧技术领域,公开了一种提高有机物燃烧效率的装置及方法,以解决现有技术中有机物燃烧效率低的问题,在设有储油罐、循环泵、控制阀以及流量计的闭环循环系统上加装第一永磁体、第二永磁体,利用第一永磁体,磁场强度B为2.5T‑3T,使得有机物的粘度降低,雾化程度提高,然后在经过第二永磁体,经过磁化以后有机物磁畴方向变得整齐有序,进行充分循环磁化,有机物的燃烧热进一步提高。本发明经过水平可以使有机物的磁畴一致,提高了与氧气的接触面积,极大促进了磁化有机物的效率。利用磁化有机物提高燃烧效率的同时不会造成二次污染,对提高有机物燃烧效率提供了便利,减少了工序。
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公开(公告)号:CN110528025B
公开(公告)日:2021-06-18
申请号:CN201910765995.3
申请日:2019-08-19
申请人: 西北矿冶研究院
摘要: 本发明属于化工技术领域,涉及一种可调节铜酸比例的铜电解系统及方法。本发明通过水平取向磁场和垂直取向的磁场的共同施加或转换来实现调控铜酸比例的目的,使其值在正常的范围内波动;本发明可通过磁场强化传质,极大地降低了极化程度,其电流效率可以大幅度提升,电耗随之降低;强化Cu2+的扩散,促进主反应,降低析副反应,杂质离子浓度全都出现不同程度的降低;促进杂质离子沉降的反应,减少As、Sb、Bi等形成漂浮阳极泥的主要元素,从而降低漂浮阳极泥的量,减少阴极铜长粒子发生的概率;提高Ca2+的溶解度,解决管道由于结垢而造成堵塞的问题;加速阳极溶解,加快阴极铜的形成速率,缩短了电解周期。
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