一种回收高品位复合重金属物料的方法及其产品

    公开(公告)号:CN118127315B

    公开(公告)日:2024-08-02

    申请号:CN202410560002.X

    申请日:2024-05-08

    Abstract: 本发明公开了一种回收高品位复合重金属物料的方法及其产品,所述方法包括以下步骤:混合印染污泥、垃圾焚烧飞灰和锂渣粉,造粒,煅烧,回收煅烧过程产生的烟气,得到重金属富集粗料;与印染污泥混合,造粒,富氧煅烧,残渣研磨成粉,与水混合,固液分离后得到的固体干燥后即为高品位复合重金属物料。本发明制备方法简单,所需原料均为固体废弃物,协同处置垃圾焚烧飞灰、锂渣及印染污泥,通过合理配料及组合煅烧与富氧煅烧工艺,实现对垃圾焚烧飞灰、锂渣及印染污泥中重金属污染物的有效回收,所制备的复合重金属物料总重金属含量最高为42%(以氧化物计),真正意义上实现了从危险固体废弃物中高效回收重金属资源。

    一种利用铝灰和磷石膏制备免烧高强砖和聚铝絮凝剂的方法及其产品

    公开(公告)号:CN117963964A

    公开(公告)日:2024-05-03

    申请号:CN202410118197.2

    申请日:2024-01-29

    Abstract: 本发明公开了一种利用铝灰和磷石膏制备免烧高强砖和聚铝絮凝剂的方法及其产品,所述方法包括以下步骤:混合铝灰、硅基材料和磷石膏,研磨,煅烧,加入硫酸溶液,得到分离渣和富铝溶液;在富铝溶液中加入铝酸钙直至混合液pH为酸性,陈化,固液分离,得到钙渣和为絮凝剂前驱液;将絮凝剂前驱液烘干,磨粉,得到聚合硫酸铝絮凝剂;混合分离渣、钙渣和轻烧氧化镁,加水,搅拌,静压,养护,得到免烧高强砖。本发明制备过程简单,通过合理配料、煅烧、酸浸、聚合、固化过程实现铝灰成分的充分利用,制备的免烧砖最高强度可达37.83MPa,制备的絮凝剂COD吸附容量最高可达1274mg/g,氨氮吸附容量最高可达112mg/g。

    一种从铜阳极泥中快速分离回收碲的方法

    公开(公告)号:CN118515243A

    公开(公告)日:2024-08-20

    申请号:CN202410447285.7

    申请日:2024-04-15

    Abstract: 本发明公开了一种从铜阳极泥中快速分离回收碲的方法,混合煤粉、挥发剂、铜阳极泥,搅拌均匀,造粒,得到煤混阳极泥粒;对煤混阳极泥粒进行煅烧,产生的烟气通入气固螺旋分离器进行收尘,回收得到煅烧捕集粉;混合烧碱水溶液和煅烧捕集粉,搅拌均匀,接着对浆液进行加热,加热完成后进行固液分离,得到的液体即为富碲液;对富碲液进行低温等离子体照射,得到富碲活化液;向富碲活化液中加入亚硫酸钠,搅拌,固液分离,得到的固体用清水冲洗,再烘干后得到碲产品。本发明制备过程简单,所需原料为常规材料,通过前期合理配料、碳热氯化、低温等离子体活化及还原反应,从铜阳极泥中高效回收并提取碲,所制备的产品碲含量最高可达94.36%。

    一种利用含铜蚀刻废液制备氧化铜纳米粉的方法

    公开(公告)号:CN118084039A

    公开(公告)日:2024-05-28

    申请号:CN202410317371.6

    申请日:2024-03-20

    Abstract: 本发明公开了一种利用含铜蚀刻废液制备氧化铜纳米粉的方法。将含铜蚀刻废液浓缩液和垃圾渗滤液混合,搅拌,得到铜蚀刻渗滤混合液;将铜蚀刻渗滤混合液和秸秆粉末混合,静置,得到秸秆吸附铜蚀刻渗滤浆;将秸秆吸附铜蚀刻渗滤浆烘干,得到铜蚀前驱粉;将铜蚀前驱粉进行碳化处理,得到碳铜粉;将碳铜粉进行焚烧处理,得到氧化铜粉渣;将水和步氧化铜粉渣混合,固液分离,得到的固体粉干燥,得到氧化铜纳米粉。本发明制备过程简单,通过结合铜蚀刻废液浓缩液和垃圾渗滤液,并通过碳化、焚烧、分离过程制备氧化铜纳米粉。本发明所制备的氧化铜纳米粉中氧化铜含量最高可达98%,氧化铜纳米粉粒径均值最低为256nm。

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