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公开(公告)号:CN108130424B
公开(公告)日:2019-08-16
申请号:CN201611079173.2
申请日:2016-11-30
申请人: 有研工程技术研究院有限公司
CPC分类号: Y02P10/232 , Y02P10/234 , Y02P10/236 , Y02P10/238 , Y02P10/242
摘要: 本发明公开了一种硫铁矿烧渣生物脱硫提质协同回收有价金属的方法,包括高效浸矿菌的驯化、选择性生物浸出、浸出液除铁,回收金属铜和锌的过程。该方法利用微生物方法脱除硫铁矿烧渣中硫含量提高铁精矿品位,并协同回收烧渣中铜、锌等有价金属的方法。通过对硫铁矿烧渣进行微生物浸出处理,在大量削减废固的同时铜、锌等多种金属得到富集回收。本发明实现了降低消耗、增产增效以及减少废固堆放与防止环境污染的目的,为硫铁矿烧渣附加值综合利用提供技术支撑。
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公开(公告)号:CN108034821B
公开(公告)日:2019-08-02
申请号:CN201711121574.4
申请日:2017-11-14
申请人: 河南中原黄金冶炼厂有限责任公司
CPC分类号: Y02P10/214 , Y02P10/232 , Y02P10/234
摘要: 一种阳极泥熔炼渣的湿法处理工艺,包括如下步骤:(1)阳极泥熔炼渣首先经过一次氯化浸出,浸出后固液分离获得氯化浸出渣和氯化浸出液,氯化浸出液送去回收铋;(2)步骤(1)所述的氯化浸出渣进行二次氯化浸出,二次氯化浸出后固液分离获得二次氯化浸出渣和二次氯化浸出液,二次氯化浸出渣送回收金;(3)步骤(2)所述的二次氯化浸出液,首先经过沉银处理,固液分离后获得粗银渣和沉银后液,粗银渣送去回收银;(4)沉银后液进行沉铅处理,固液分离后获得铅渣和沉铅后液,沉铅后液返回步骤(2)进行二次氯化浸出。本发明针对不同的元素特性选择性的分离回收各有价元素,而并且能将各步骤分离出的物料返回已有的阳极泥处理主流程中。
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公开(公告)号:CN108085488B
公开(公告)日:2019-07-30
申请号:CN201711270400.4
申请日:2017-12-05
申请人: 中南大学
发明人: 李骞 , 张雁 , 徐斌 , 姜涛 , 杨永斌 , 钟强 , 范晓慧 , 李光辉 , 郭宇峰 , 陈许玲 , 张元波 , 彭志伟 , 甘敏 , 易凌云 , 杨凌志 , 饶明军 , 罗君 , 齐伟 , 刘光 , 沈煌 , 李鸿炜
CPC分类号: Y02P10/234
摘要: 本发明公开了一种含硫砷金矿的生物氧化浸出方法,包括以下步骤:(1)将含硫砷金矿加入9K培养基中,再加入氧化亚铁硫杆菌(Thiobacillusferrooxidans)得到含硫砷金矿的生物氧化体系;(2)在步骤(1)中得到的生物氧化体系中加入草酸盐和/或乙酸盐,并调节所述生物氧化体系的pH至1.6‑2.0;(3)在搅拌下生物氧化浸出。本发明可维持生物氧化体系在较小的范围内变化,并可抑制黄钾铁矾的生成,因此该法可缩短含硫砷金矿的生物氧化周期,并且使得砷的浸出率提升2%~10%。另外,本发明中用到的草酸盐和/或乙酸盐价格低廉,调节效果显著,易于操作。
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公开(公告)号:CN108285980B
公开(公告)日:2019-07-23
申请号:CN201810234039.8
申请日:2018-03-21
申请人: 江苏理工学院
CPC分类号: Y02P10/232 , Y02P10/234 , Y02P10/238
摘要: 本发明属于废旧电池金属回收处理技术领域,一种无机酸浸出‑生物淋滤协同回收锂离子电池中金属的方法,包括(1)氧化亚铁硫杆菌的驯化;(2)电池拆解;(3)酸浸出:向混合电极材料粉末中投入无机酸,得到含有重金属和电极粉末的溶液,反应体系最终pH为1.8‑2.5;(4)生物淋滤:向上述溶液中加培养液,并加入驯化好的氧化亚铁硫杆菌,反应后将混合液沉淀分离,分离得到的混合液进行离心,离心得到的含有重金属的液体进行重金属回收。本工艺将无机酸浸出与生物淋滤相结合,酸的用量少,金属浸出率高,发挥了生物淋滤反应条件温和的优势,环保、安全。
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公开(公告)号:CN108060299B
公开(公告)日:2019-07-23
申请号:CN201711389849.2
申请日:2017-12-21
申请人: 上海太洋科技有限公司
CPC分类号: Y02P10/234
摘要: 本发明涉及一种温度调整装置,尤其涉及一种用于稀土料液的高效温度调整装置。本发明要解决的技术问题是提供一种用于稀土料液的高效温度调整装置。为了解决上述技术问题,本发明提供了这样一种用于稀土料液的高效温度调整装置,包括有箱体、料液搅拌输送装置、料液储存装置、隔板Ⅰ、电加热器、冷却装置、支腿、底座、连接管Ⅰ、高压泵Ⅰ等;箱体的右侧设置有料液储存装置,隔板Ⅰ水平式的设置在箱体内的中部,隔板Ⅰ与箱体的内壁通过焊接的方式连接。本发明所提供的一种用于稀土料液的高效温度调整装置,通过在箱体内进行上下分层,并分别安装电加热器和冷却装置的方式,能够对稀土料液进行加热或冷却。
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公开(公告)号:CN108018422B
公开(公告)日:2019-07-23
申请号:CN201711247600.8
申请日:2017-11-30
申请人: 煤炭科学技术研究院有限公司
CPC分类号: Y02P10/234
摘要: 本发明提供了一种悬浮床或浆态床加氢裂化残渣中金属回收方法和应用。其中,方法包括,将第一原料经焙烧后得到第一粉末,将第一粉末与第一消解液混合,进行第一消解反应,分离,得到第一预制液和第一预制粉体,将第一预制液与还原剂进行还原反应,得到钼系催化剂;将第二原料经焙烧后得到第二粉末,将第二粉末进行第一消解反应,分离,得到第二预制液和第二预制粉体,将第二预制液与还原剂进行还原反应,得到钼系催化剂,将第二预制粉体与第二消解液进行第二消解反应,得到镍系催化剂。本发明解决残渣高价值利用的问题,也同时大幅度降低了有价金属催化剂的添加成本,工艺简单,设备投资较少,具有较高的经济价值。
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公开(公告)号:CN107475511B
公开(公告)日:2019-07-23
申请号:CN201710574121.0
申请日:2017-07-14
申请人: 上海大学
CPC分类号: Y02P10/234
摘要: 本发明涉及一种由低冰镍钙化焙烧‑酸浸高效提取镍、铜、钴的方法,属于绿色冶金工艺技术领域。一种由低冰镍钙化焙烧‑酸浸高效提取镍、铜、钴的方法,具有如下步骤:将氧化钙粉末与低冰镍粉末(小于200目)按质量比为(1~2):1混合均匀,将混匀后的物料置于坩埚内,敞口,然后在一定的温度500‑1100 oC下于电阻炉内焙烧1‑3 h;待焙烧相应时间后,急速冷却至室温,将焙砂置于烧杯中,加浓度为2 mol/L的稀硫酸100 mL,加热搅拌浸出,1 h后将混合物过滤,即得到富含镍、铜、钴的浸出液,可用作提取镍、铜、钴;滤渣烘干后可作为制取石膏的原料。相比于传统火法工艺,简化工艺流程,减少了有价金属(尤其是钴)的损失,且由于氧化钙的固硫作用,可减小SO2排放,有利于保护环境。
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公开(公告)号:CN108118149B
公开(公告)日:2019-07-19
申请号:CN201711338802.3
申请日:2017-12-14
申请人: 中南大学
CPC分类号: Y02P10/214 , Y02P10/234
摘要: 本发明提出一种用硫化镍精矿制备动力电池正极材料前驱体的方法,包括步骤:1)常压酸分解:将硫化镍精矿与硫酸反应,得到的滤渣为硫化铜渣;2)将所得滤液与氧化性气体进行反应,反应后进行固液分离,滤渣即为制备磷酸铁锂用前驱体,3)萃取分离:向步骤2)所得滤液中加入氧化剂,反应后进行萃取,4)镍钴锰三元电池材料前驱体的制备。本发明提出的方法,针对硫化镍矿特有的伴生特点,实现有色冶炼与材料制备的深度融合,制取锂离子动力电池的前驱体,直接得到粒度分布均匀的氧化铁前驱体和镍钴锰氢氧化物,缩短了反应路线;同时,大幅度提高了硫化镍精矿中伴生钴的回收率,减少了冶炼废渣的排放,实现了硫化镍精矿中铁的资源化利用。
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公开(公告)号:CN107419096B
公开(公告)日:2019-07-16
申请号:CN201710503058.1
申请日:2017-06-27
申请人: 安徽巡鹰新能源科技有限公司
CPC分类号: Y02P10/234 , Y02P10/236 , Y02W30/84
摘要: 本发明涉及一种废旧锂电池回收再生三元正极材料的制备方法,属于资源循环利用技术领域。本发明通过无机酸酸浸出,除铜铝铁后,碱性条件共沉得到三元材料前驱体并与碳酸锂球磨后煅烧制成再生三元正极材料,本发明对于镍、钴和锰的回收率分别为98.57~98.66%、99.63~99.72%和99.91~99.94%,铜铁铝的去除率99.94~99.96%,再生三元正极材料首次可逆充放电效率达90%以上,回收了废旧锂电池中的重金属,减少对环境的污染和对人类身体健康的危害。
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公开(公告)号:CN108070528B
公开(公告)日:2019-07-12
申请号:CN201711391798.7
申请日:2017-12-21
申请人: 中南大学 , 生态环境部华南环境科学研究所
CPC分类号: Y02P10/234 , Y02P10/236 , Y02P10/238
摘要: 本发明公开了一种废树脂粉的回收系统,包括微生物培养装置、浸出装置、沉降装置、铜回收装置、盐浸装置、沉铅装置、洗涤装置、干燥装置和固液分离机,本发明还公开了一种废树脂粉的回收方法,包括微生物培养阶段,浸出阶段,沉降阶段,铜回收阶段,盐浸阶段、沉铅阶段、洗涤阶段和干燥阶段。本发明缩短了废树脂粉生物浸铜的周期,提高了生产效率,采用氯化钠盐浸,能有效去除废树脂粉中的铅,并将铅单独回收,浸出残渣无害化程度高,此外,本发明的资源循环利用,节约了资源也提高资源的利用率,降低了生产成本。
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