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公开(公告)号:CN105907974B
公开(公告)日:2018-02-02
申请号:CN201610429723.2
申请日:2016-06-16
申请人: 北京科技大学 , 云南云铜锌业股份有限公司
IPC分类号: C22B7/00 , C22B3/08 , C22B3/46 , C22B3/10 , C25C1/18 , C22B58/00 , C22B15/00 , C22B19/30 , C22B11/00 , C22B13/00
CPC分类号: Y02P10/214 , Y02P10/22 , Y02P10/23 , Y02P10/232 , Y02P10/234 , Y02P10/236
摘要: 本发明提供一种从硫酸铅渣中综合回收有价金属的方法,属于湿法冶金技术领域。该方法将硫酸铅渣先于搅拌磨中加硫酸强化浸出,使其中的铜、锌、铟得到浸出进入溶液,用次氧化锌调溶液pH后用锌粉依次从溶液中置换出铜、铟,得到的富含铜、铟的渣返回铜、铟回收工序。硫酸浸出后得到的富含铅银的浸出渣加氯化钙溶液及少量盐酸再次进行浸出,使其中的铅、银得到浸出进入溶液,浸出液用金属铅板置换银得到粗银粉,银置换后液使用电积技术生产电铅。电积过程阳极产生的氯气,经NaOH吸收后产出次氯酸钠溶液。铅电积后液作为浸出剂返回铅银浸出工序。本工艺具有流程短、工序少、能耗成本低等特点,并满足清洁生产的环保要求。
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公开(公告)号:CN105907974A
公开(公告)日:2016-08-31
申请号:CN201610429723.2
申请日:2016-06-16
申请人: 北京科技大学 , 云南云铜锌业股份有限公司
IPC分类号: C22B7/00 , C22B3/08 , C22B3/46 , C22B3/10 , C25C1/18 , C22B58/00 , C22B15/00 , C22B19/30 , C22B11/00 , C22B13/00
CPC分类号: Y02P10/214 , Y02P10/22 , Y02P10/23 , Y02P10/232 , Y02P10/234 , Y02P10/236 , C22B7/007 , C22B3/08 , C22B3/10 , C22B3/46 , C22B11/042 , C22B13/045 , C22B15/0071 , C22B15/0091 , C22B19/30 , C22B58/00 , C25C1/18
摘要: 本发明提供一种从硫酸铅渣中综合回收有价金属的方法,属于湿法冶金技术领域。该方法将硫酸铅渣先于搅拌磨中加硫酸强化浸出,使其中的铜、锌、铟得到浸出进入溶液,用次氧化锌调溶液pH后用锌粉依次从溶液中置换出铜、铟,得到的富含铜、铟的渣返回铜、铟回收工序。硫酸浸出后得到的富含铅银的浸出渣加氯化钙溶液及少量盐酸再次进行浸出,使其中的铅、银得到浸出进入溶液,浸出液用金属铅板置换银得到粗银粉,银置换后液使用电积技术生产电铅。电积过程阳极产生的氯气,经NaOH吸收后产出次氯酸钠溶液。铅电积后液作为浸出剂返回铅银浸出工序。本工艺具有流程短、工序少、能耗成本低等特点,并满足清洁生产的环保要求。
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公开(公告)号:CN114112856B
公开(公告)日:2024-09-13
申请号:CN202111485622.4
申请日:2021-12-07
申请人: 核工业北京化工冶金研究院 , 北京科技大学
摘要: 本发明公开了一种含铀砂岩全尺寸孔径结构表征方法及系统。该方法包括:将获取的含铀砂岩样品制作成铸体薄片,在偏光显微镜及阴极发光仪下进行岩性鉴定,确定砂岩支撑形式及胶结类型;对所述含铀砂岩样品进行CT扫描获得三维数字岩心;基于所述三维数字岩心确定孔隙半径分布图;利用最大球算法对所述孔隙半径分布图进行处理,得到连通孔隙和喉道半径分布图;基于所述含铀砂岩样品,获得可动流体核磁共振T2谱图;基于所述可动流体核磁共振T2谱图对所述连通孔隙和喉道半径分布图进行校准,从而精确表征含铀砂岩全尺寸孔隙结构。本发明实现了含铀砂岩从毫米、微米到纳米级全尺寸孔径结构的从定性到定量的完整精确表征。
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公开(公告)号:CN118374700A
公开(公告)日:2024-07-23
申请号:CN202410314538.3
申请日:2024-03-19
申请人: 北京科技大学
摘要: 本发明涉及一种碳热还原制备金属砷的方法,属于金属砷制备领域。具体制备步骤包括:首先称量一定量的砷酸盐,根据计算配入适量的还原剂和辅料;控制一定的反应温度进行还原反应;整个反应过程在保护性气氛下进行,反应结束后停止通气,将反应过程产生的气体通入水中,待反应结束后对水中析出的固体进行洗涤,干燥。本发明具有工艺简单、产品纯度高、易于工业化生产等特点,制备的金属砷颗粒小且粒度均一,可用于冶金添加剂和半导体材料的制备。
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公开(公告)号:CN117107070A
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN202310955709.6
申请日:2023-07-31
申请人: 北京科技大学
摘要: 本发明提供一种从含镍、钴、锂的氨性溶液中回收有价金属的方法,包括:步骤S1、通过有机相对第一水相进行溶剂萃取,得到含镍的负载有机相和含锂、钴的萃余液;步骤S2、对负载有机相进行洗氨后,对负载有机相进行反萃,反萃液经蒸发结晶得到硫酸镍产品,反萃后有机相返回溶剂萃取;步骤S3、对含锂、钴的萃余液加热蒸氨,固液分离,获得含锂、钴的蒸氨沉淀和蒸氨后液,将蒸氨后液和氨气回收后用于含有锂、镍、钴的废旧材料氨性浸出;向蒸氨沉淀加入锂源或钴源并混合,调节蒸氨沉淀中锂和钴摩尔比为1,然后焙烧,得到钴酸锂正极材料。本发明方法简单,能高效回收有价金属,无废液产生。
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公开(公告)号:CN113430377B
公开(公告)日:2022-09-13
申请号:CN202110525453.6
申请日:2021-05-13
申请人: 北京科技大学
摘要: 本发明公开了一种综合提取煤矸石中有价组元的方法,属于工业固体废弃物资源化利用技术领域。该方法首先将煤矸石进行活化,活化料硝酸加压浸出,浸出液经浓缩/低温热解,产生的气体经冷凝/加压吸收得到硝酸,循环使用;热解产物经水洗过滤后得到Na/K盐溶液和水洗固体产物;后者碱溶过滤后得到Fe/Ca/Mg富集物和碱溶滤液;碱溶滤液经纯化、种分,得到的氢氧化铝晶体用于制备氧化铝;种分母液经浓缩返回碱溶工序,镓在种分母液中循环富集至一定浓度后用于生产产品镓。本方法选用硝酸作为浸出介质,在较低能耗下实现硝酸介质的高效再生循环,并兼顾煤矸石中稀散金属镓的副产回收,实现煤矸石的减量化、资源化利用,为煤矸石处理提供一种全新的技术思路。
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公开(公告)号:CN114959261A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210466982.8
申请日:2022-04-29
申请人: 北京科技大学
摘要: 本发明提出一种全湿法流程从多金属合金中回收钨、钼、镍、钴的方法,属于固废资源化和有色金属冶炼领域。合金经破碎、细磨后得到100目以下的合金粉末,粉末经预浸处理后,将浆料转移至高压釜中,进行加压氧化酸浸选择性浸出镍、钴、钼,而钨、铁转化为沉淀进入酸浸渣中。酸浸液通过胺类萃取剂选择性萃取钼并经除杂、结晶制备钼酸铵产品。萃钼余液通过萃取分离镍、钴得到硫酸镍、硫酸钴产品;氧压浸出渣通过氨浸将钨选择性浸出并制备钨酸铵产品。本方法具有有价金属回收率高、分离过程简单、能耗低等优势,具有工业化应用前景。
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公开(公告)号:CN114655969A
公开(公告)日:2022-06-24
申请号:CN202210311527.0
申请日:2022-03-28
申请人: 北京科技大学
摘要: 本发明涉及一种高杂磷酸铁锂正极废料回收制备电池级碳酸锂和磷酸铁的方法,属于固体废弃物回收处理、资源化领域。本发明针对含高铝、高铜杂质的磷酸铁锂正极废料,通过在空气水浸过程中加入铁或铜的氯化物,实现锂的高效选择性浸出与杂质铝的同步浸出;提锂后的铁磷渣采用酸溶液将其中的铁、磷浸出,浸出液采用硫化沉淀对铜、镍、钴等进行深度脱除,净化后液不经调整pH直接在100℃下蒸发结晶得到二水磷酸铁,蒸发结晶产生的气体冷凝后与结晶母液混合对下一批铁磷渣进行酸浸出,实现循环使用。本方法实现了含高铝、高铜杂质的磷酸铁锂正极废料的高值化回收,具有有价金属回收率高、产品质量好、成本低、环境友好等优势。
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公开(公告)号:CN112374511B
公开(公告)日:2022-02-11
申请号:CN202011113765.8
申请日:2020-10-17
申请人: 北京科技大学
摘要: 本发明公开了一种废旧三元锂电池回收制备碳酸锂和三元前驱体的方法,属于固废资源化领域。采用废旧三元电池预处理后得到的黑粉中自带的石墨、粘结剂作为还原剂,通过自还原相转化破坏三元材料的结构;采用碳酸化水浸的方法,将碳酸锂转化为易于水浸的碳酸氢锂,实现锂的优先浸出;提锂后的材料无需加入还原剂,直接进行硫酸浸出得到镍钴锰溶液。通过除杂工序深度除去溶液中的铜、铁、钙等杂质,并控制溶液中的铝、镁的含量,之后采用同步萃取将溶液中的镍、钴、锰萃入有机相,用硫酸反萃后得到镍、钴、锰硫酸盐溶液,经调整金属配比后可制备高质量的三元正极材料前驱体。本发明有价金属锂、镍、钴、锰的回收率高、流程简短、产品质量好、经济环保。
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公开(公告)号:CN112142077B
公开(公告)日:2021-10-29
申请号:CN202010936508.8
申请日:2020-09-08
申请人: 北京科技大学 , 广东光华科技股份有限公司
IPC分类号: H01M10/54
摘要: 本发明涉及一种磷酸铁锂正极废料回收制备电池级碳酸锂和磷酸铁的方法,属于电子废弃物回收处理、资源化领域。该方法采用空气作为氧化剂将磷酸铁锂氧化为磷酸铁,从而使锂脱出进入到溶液中,其他杂质元素的浸出很少。锂溶液通过中和沉淀去除杂质,加入饱和碳酸钠得到碳酸锂产品;水浸渣与铁粉及少量磷酸混合进行球磨活化还原,活化后得到的固体产物用磷酸溶液进行搅拌溶出,过滤后得到铁、磷溶液。利用磷酸铁在高温下溶解度较低的特点,采用高温蒸发结晶的方法得到磷酸铁沉淀,并经陈化、洗涤、煅烧后得到电池用磷酸铁。本方法具有试剂廉价、酸耗量低、有价元素回收率高、环境友好等优点。
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