一种连续硫化生产设备
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113502397A

    公开(公告)日:2021-10-15

    申请号:CN202110677956.5

    申请日:2021-06-18

    摘要: 本发明公开了一种连续硫化生产设备,包括依次连接的装料仓、预热送料器和硫化反应装置,装料仓设有抽真空口,预热送料器的进料口与装料仓连接,预热送料器的出料口通过输送管与硫化反应装置连通,预热送料器实现对来自装料仓的物料进行预热并向硫化反应装置连续送料;装料仓、预热送料器和硫化反应装置均为封闭式结构,通过抽真空口进行抽真空,使得连接后的所述装料仓、预热送料器和硫化反应装置整体上呈无氧状态;本生产设备操作简单,通过两段加热处理,过程安全可控,实现了硫化过程连续化和自动化,既保证了硫化剂的利用率,又提高了金属的硫化率,同时具有效率高、环境污染小的特点。

    一种连续硫化生产设备
    2.
    发明授权

    公开(公告)号:CN113502397B

    公开(公告)日:2022-11-04

    申请号:CN202110677956.5

    申请日:2021-06-18

    摘要: 本发明公开了一种连续硫化生产设备,包括依次连接的装料仓、预热送料器和硫化反应装置,装料仓设有抽真空口,预热送料器的进料口与装料仓连接,预热送料器的出料口通过输送管与硫化反应装置连通,预热送料器实现对来自装料仓的物料进行预热并向硫化反应装置连续送料;装料仓、预热送料器和硫化反应装置均为封闭式结构,通过抽真空口进行抽真空,使得连接后的所述装料仓、预热送料器和硫化反应装置整体上呈无氧状态;本生产设备操作简单,通过两段加热处理,过程安全可控,实现了硫化过程连续化和自动化,既保证了硫化剂的利用率,又提高了金属的硫化率,同时具有效率高、环境污染小的特点。

    一种高纯硫化锑的制备方法

    公开(公告)号:CN111115684B

    公开(公告)日:2023-03-28

    申请号:CN201911403754.0

    申请日:2019-12-31

    IPC分类号: C01G30/00

    摘要: 本发明公开一种高纯硫化锑的制备方法,所述方法包括步骤:将低纯硫化锑或硫化锑精矿置于真空炉中,在第一预设温度条件下进行第一次蒸馏,使沸点低于硫化锑的杂质以及硫化锑同时挥发,通过控制真空蒸馏和冷凝的条件,收集得到仅含低沸点杂质的硫化锑;将所述含低沸点杂质的硫化锑置于另一真空炉中,常压下在第二预设温度条件下将收集得到的硫化锑进行匀化和再合成,然后在真空条件下进行第二次蒸馏进行除杂,使沸点低于硫化锑的杂质挥发而硫化锑不挥发,得到高纯硫化锑,所述第二预设温度低于第一预设温度。本发明提供的方法不使用酸碱等化学药剂,无三废排放,其工艺流程简单易操作,生产效率高;通过本发明制得的硫化锑纯度高达99.9%以上。

    一种高纯硫化锑的制备方法

    公开(公告)号:CN111115684A

    公开(公告)日:2020-05-08

    申请号:CN201911403754.0

    申请日:2019-12-31

    IPC分类号: C01G30/00

    摘要: 本发明公开一种高纯硫化锑的制备方法,所述方法包括步骤:将低纯硫化锑或硫化锑精矿置于真空炉中,在第一预设温度条件下进行第一次蒸馏,使沸点低于硫化锑的杂质以及硫化锑同时挥发,通过控制真空蒸馏和冷凝的条件,收集得到仅含低沸点杂质的硫化锑;将所述含低沸点杂质的硫化锑置于另一真空炉中,常压下在第二预设温度条件下将收集得到的硫化锑进行匀化和再合成,然后在真空条件下进行第二次蒸馏进行除杂,使沸点低于硫化锑的杂质挥发而硫化锑不挥发,得到高纯硫化锑,所述第二预设温度低于第一预设温度。本发明提供的方法不使用酸碱等化学药剂,无三废排放,其工艺流程简单易操作,生产效率高;通过本发明制得的硫化锑纯度高达99.9%以上。

    一种蒸馏炉冷凝收集器
    5.
    实用新型

    公开(公告)号:CN215209578U

    公开(公告)日:2021-12-17

    申请号:CN202121367208.9

    申请日:2021-06-18

    IPC分类号: C22B9/02

    摘要: 本实用新型公开了一种蒸馏炉冷凝收集器,该收集器包括收集筒,收集筒包括筒体和设置在筒体顶部设有冷凝盖,筒体及冷凝盖均设夹层,夹层中通有流动的冷凝介质,用于与金属蒸汽进行热交换,并将热量带走;筒体底部设置有进气口,进气口通过倾斜部与筒体连接,进气口的直径小于筒体的直径,气相金属经进气口进入筒体内,和筒壁交换热量冷凝成固态瘤块黏附于筒壁上,且逐渐增厚,当黏附与筒壁的金属重量超过所能承载的极限重量后,金属下落,此时金属的体积将大于筒体底部的直径,使得冷凝后的金属无法通过进气口落入到金属气管中,有效避免了收集时金属下落堵塞金属气管的问题,大大降低了设备的堵塞故障率,能够有效节约检修成本,提高了生产效率。