一种菱铁矿分级磁化焙烧选冶的联合处理方法

    公开(公告)号:CN118531205A

    公开(公告)日:2024-08-23

    申请号:CN202410759965.2

    申请日:2024-06-13

    摘要: 本发明公开了一种菱铁矿分级磁化焙烧选冶的联合处理方法。首先将菱铁矿原矿石进行两段破碎,并通过双层振动筛进行干式分级,上层筛上产品返回二段破碎,中间层为块矿,最下层为细粒矿;所得块矿依次进行磁化焙烧、破碎、通过单层振动筛闭路筛分,形成粗粒焙砂;所得细粒矿依次进行干式粉磨、悬浮磁化焙烧,得到细粒焙砂;所得细粒焙砂经磁选排除部分尾矿,然后和所得粗粒焙砂共同进入磨矿分级环节进行磨矿分级;磨矿分级产品进行磁选,磁选后得到合格的精矿产品,磁选尾矿与排除的细粒焙砂磁选尾矿合并为最终尾矿。利用本发明对难选菱铁矿进行开发利用,所得精矿产品的TFe品位达到59%以上,回收率达85%以上。

    一种废旧三元锂电池黑粉分级处理及回收方法

    公开(公告)号:CN118543444A

    公开(公告)日:2024-08-27

    申请号:CN202410831560.5

    申请日:2024-06-25

    IPC分类号: B03C1/025 B03C1/30 H01M10/54

    摘要: 本发明公开了一种废旧三元锂电池黑粉分级处理及回收方法,属于废旧锂电池处理回收技术领域。本发明基于废旧三元锂电池黑粉中不同组分粒度分布不同,首先通过筛分将废旧三元锂电池黑粉分为筛上产物和筛下产物;然后对筛上产物和筛下产物分别进行磁选,经过磁选后得到含磁性产物和非磁选产物;其中,锂、钴、镍和锰等在磁性产物中富集,而碳、铝等在非磁选产物中富集;最后,通过对磁选精矿和磁选尾矿分类浸出,可实现提高有价组分回收率和降低酸耗的效果。本发明提供的回收方法的操作简便、效率高,具有广泛应用前景。

    一种高纯铼酸铵的制备方法

    公开(公告)号:CN115072789B

    公开(公告)日:2024-06-07

    申请号:CN202210945581.0

    申请日:2022-08-08

    IPC分类号: C01G47/00

    摘要: 本发明涉及一种高纯铼酸铵的制备方法,属于铼酸铵制备技术领域。本发明的高纯铼酸铵的制备方法,采用水对吸附有铼酸根的阴离子交换树脂进行洗涤,将钾在离子交换树脂解吸附前进行充分脱除,在后续的回收铼酸铵的工序中,在后续的铼酸铵提纯工序中,无需增加阳离子交换除杂过程,简化了铼酸铵的提纯流程;在粗铼酸铵的深度提纯过程中,采用热溶解‑热过滤‑冷却结晶的技术方案,避免了蒸发浓缩过程,简化了流程、增强了母液对可溶性杂质的脱除能力。本发明制备的铼酸铵中的钾含量低于5ppm。本发明的高纯铼酸铵的制备方法适用于从铜(钼)冶炼淋洗液中采用离子交换法回收铼的富集和提纯过程。

    一种综合回收废旧磷酸铁锂电池正极材料有价组分的方法

    公开(公告)号:CN117446770A

    公开(公告)日:2024-01-26

    申请号:CN202311523552.6

    申请日:2023-11-15

    IPC分类号: C01B25/37 C01D15/08 C01B25/30

    摘要: 本发明提出了一种综合回收废旧磷酸铁锂电池正极材料有价组分的方法,属于湿法冶金和二次资源综合回收技术领域。本发明将废旧磷酸铁锂电池正极粉采用过硫酸钠—乙酸溶液体系浸出,实现选择性浸锂,过滤后得到浸出液和磷酸铁,之后用氢氧化钠调节浸出液pH值,除去浸出液中少量的铁和铝,得到净化后的浸出液,采用碳酸钠沉淀法回收净化后浸出液中的锂,得到滤液Ⅰ和碳酸锂,采用磷酸钠沉淀法回收滤液Ⅰ中的锂,得到滤液Ⅱ和磷酸锂,将滤液Ⅱ蒸发结晶,得到硫酸钠。本发明的回收方法的操作简便、效率高,同步实现了磷酸铁锂正极粉中锂、磷、铁元素高效回收,具有广泛应用前景。

    一种低压下吸附二氧化碳的BaSrNaLSX制备方法

    公开(公告)号:CN113828274B

    公开(公告)日:2023-12-08

    申请号:CN202111172063.1

    申请日:2021-10-08

    IPC分类号: B01J20/18 B01J20/30 B01D53/02

    摘要: 本发明公开了一种低压下吸附二氧化碳的BaSrNaLSX制备方法。主要以LSX分子筛为原料,通过纯钡离子、纯锶离子或者钡锶两种离子交换,使Bax/2Sry/2NazLSX分子筛的离子交换度满足如下要求:(1)纯钡离子交换(y=0)时,钡离子交换度x为0.7~1,其中x+z=1;(2)纯锶离子交换x=0)时,锶离子交换度y为0.7~1,其中y+z=1;3)钡锶离子交换(x>0,y>0)时,0.7≤x+y≤1,其中x+y+z=1。在25℃、二氧化碳低压(2~6torr)(56)对比文件Jun Zhang et al.Alkali and alkaline-earth cation exchanged chabazite zeolitesfor adsorption based CO2 capture.《Microporous and Mesoporous Materia》.2007,第111卷(第1–3期),第478-487页.Franklin E. Epiepang et al.Low-pressure performance evaluation of CO2,H2O andCH4 on Li-LSX as a superioradsorbent for air prepurification.《Chemical Engineering Science》.2016,第147卷第2.2-2.3节,第3.1节,图1.R. M. Barrer et al.“Zeolitic CarbonDioxide : Energetics and Equilibria inRelation to Exchangeable Cations inFaujasite《.Transactions of the FaradaySociety》.1965,第61卷第949页第2段,图1.Franklin E. Epiepang et al.Low-pressure performance evaluation of CO2,H2O andCH4 on Li-LSX as a superioradsorbent for air prepurification.《Chemical Engineering Science》.2016,第147卷第2.2-2.3节,第3.1节,图1.

    一种从铀钼萃取第三相滤渣中综合回收铀钼的方法

    公开(公告)号:CN114058860A

    公开(公告)日:2022-02-18

    申请号:CN202111417644.7

    申请日:2021-11-26

    IPC分类号: C22B7/04 C22B34/34 C22B60/02

    摘要: 本发明公开了一种从铀钼萃取第三相滤渣中综合回收铀钼的方法,属于湿法冶金和二次资源综合回收领域。该方法将铀钼萃取第三相滤渣按照一定液固比搅拌条件下加入到硫酸溶液中,然后在设定温度下搅拌浸出。将浸出液在分液漏斗里静置,待分相完全后,分液得到有机相和水相;水相返回萃取体系回收铀和钼,有机相返萃取体系回收,滤渣经碱中和堆存处理。本发明实现了铀钼萃取第三相滤渣有价组分综合回收和滤渣中萃取有机相的回收,与现有铀钼矿酸浸‑萃取工艺结合紧密,具有操作简单、成本低廉等优点,提高了铀钼矿的综合利用水平,减小了因铀钼萃取第三相滤渣堆存带来的环境污染隐患和资源浪费问题。

    一种从富铌渣中提取稀土和铌的方法

    公开(公告)号:CN109837400A

    公开(公告)日:2019-06-04

    申请号:CN201811355657.4

    申请日:2018-11-14

    摘要: 本发明涉及一种从富铌渣中提取稀土和铌的方法,属于冶金和二次资源综合利用领域。本发明的从富铌渣中提取稀土和铌的方法,包括以下步骤:1)将富铌渣中的铌和稀土浸出至浸出液中;2)调节浸出液的pH至0.1~0.5,然后以包含萃取剂和有机溶剂的有机相对浸出液进行萃取,分离出负载有机相;所述萃取剂为醚酰胺功能性离子液体;3)采用水作为反萃液对负载有机相进行反萃,得到含稀土溶液;将步骤2)分离出负载有机相后的萃余液的pH调节至1.5~2.0,铌水解形成富含铌的沉淀。本发明的从富铌渣中提取稀土和铌的方法,能够有效地将稀土金属离子与铌金属离子分离,并能减少酸浸消耗和除杂工艺,工艺简单、环保,具有广泛的应用前景。