WC-Co超硬合金溶解用の溶融塩浴、並びにタングステン、コバルトの分離回収方法
    2.
    发明申请
    WC-Co超硬合金溶解用の溶融塩浴、並びにタングステン、コバルトの分離回収方法 审中-公开
    用于溶解WC-CO超硬合金的熔融盐浴,以及分离和回收钨铁和钴的方法

    公开(公告)号:WO2014045579A1

    公开(公告)日:2014-03-27

    申请号:PCT/JP2013/005530

    申请日:2013-09-19

    摘要:  WC-Co超硬合金を溶解するために用いられる溶融塩浴であり、溶融アルカリ塩化物中に溶融アルカリ硝酸塩を均一に溶融した溶融塩浴であって、アルカリ塩化物には、MCl(M=Li,Na,K)の群から選ばれる少なくとも2種以上が選択され、アルカリ硝酸塩には、NNO 3 (N=Li,Na,K)の群から選ばれる少なくとも1種が選択される。MCl(M=Li,Na,K)の群から選択される2種以上のアルカリ塩化物を1mol%以上、望ましくは1~20mol%含有し、アルカリ硝酸塩を99~80mol%含有する。この溶融塩浴は、WC-Co超硬合金を低温で溶解し、WC-Co超硬合金の溶解に用いる反応プラント容器の腐食損傷を低減し、工業的なタングステン及びコバルトの回収を実現する。

    摘要翻译: 提供一种熔融盐浴,其用于溶解WC-Co超硬合金,其通过在熔融碱金属氯化物中均匀熔融熔融的碱金属硝酸盐而获得,其中至少两种选自以下的化合物:MCl M = Li,Na或K)作为碱金属氯化物,选择NNO 3(N = Li,Na或K)中的至少一种化合物作为碱金属硝酸盐。 所述至少两种选自MCl(M = Li,Na或K)的碱金属氯化物的浓度为1mol%以上,优选为1-20mol%,硝酸碱金属 的浓度为99-80摩尔%。 该熔融盐浴在低温下溶解WC-Co超硬合金,减少了用于溶解WC-Co超硬合金的反应堆设备容器的腐蚀损伤,并使钨和钴的工业规模回收。

    PROCESS FOR RECOVERING METALS FROM SILICATE MATERIALS
    3.
    发明申请
    PROCESS FOR RECOVERING METALS FROM SILICATE MATERIALS 审中-公开
    从硅酸盐材料中回收金属的工艺

    公开(公告)号:WO2013110183A1

    公开(公告)日:2013-08-01

    申请号:PCT/CA2013/000071

    申请日:2013-01-25

    申请人: CVMR CORPORATION

    摘要: There is provided a process for treating a silicate material. The process includes contacting operative metal material-comprising silicate material with a reagent mixture so as to effect production of a pre-carbonylation operative metal material-comprising material, wherein the operative metal material-comprising silicate material includes operative metal material to thereby define a silicate material-based operative metal material fraction, and wherein the pre-carbonylation operative metal material-comprising material includes a pre- carbonylation material-based operative metal material fraction that includes at least a fraction of the silicate material-based operative metal material. At least a fraction of the pre-carbonylation material-based operative metal material is then carbonylated. The operative metal material is defined by at least one operative metallic element, the operative metallic elements being defined by nickel, iron, and cobalt. The reagent mixture includes at least one halide-ion donating agent and at least one reducing agent.

    摘要翻译: 提供了一种处理硅酸盐材料的方法。 该方法包括使含有操作的含金属材料的硅酸盐材料与试剂混合物接触,以便实现含羰基化反应的含金属材料的材料的生产,其中包含有效金属材料的硅酸盐材料包括可操作的金属材料,从而限定硅酸盐 基于材料的有效金属材料部分,并且其中所述预羰基化操作性金属材料包含材料包括基于羰基化前材料的可操作金属材料部分,其包括至少一部分基于硅酸盐材料的可操作金属材料。 然后将至少一部分预羰基化材料的有效金属材料进行羰基化。 操作金属材料由至少一个操作金属元件限定,操作金属元件由镍,铁和钴限定。 试剂混合物包括至少一种卤离子供体剂和至少一种还原剂。

    PRODUCTION OF NICKEL
    4.
    发明申请
    PRODUCTION OF NICKEL 审中-公开
    生产镍

    公开(公告)号:WO2009100495A1

    公开(公告)日:2009-08-20

    申请号:PCT/AU2009/000167

    申请日:2009-02-12

    IPC分类号: C22B23/00

    摘要: A method of smelting a nickel intermediate product in a smelter that contains a molten bath of metal and slag to produce a nickel product, the method comprising supplying the nickel intermediate product and a solid reductant to the smelter and smelting the nickel intermediate product to produce molten nickel, and controlling the chemistry of the slag so that the slag has (a) a high solubility for elements and compounds in the nickel intermediate product that are regarded as contaminants in the nickel product and (b) a liquidus temperature in the range of 1300-1700 C.

    摘要翻译: 一种熔炼冶炼中的镍中间产物的方法,该冶炼炉含有金属和炉渣的熔池以产生镍产品,该方法包括将镍中间产物和固体还原剂供应给冶炼厂并熔炼镍中间产物以产生熔融的 镍,并且控制炉渣的化学性质,使得炉渣具有(a)在镍中间产物中被认为是镍产品中的污染物的元素和化合物的高溶解度,以及(b)液相线温度在1300 -1700℃

    回転式熱交換装置用リフター、それを装備した回転式熱交換装置、およびニッケル酸化鉱石の熱処理法
    5.
    发明申请
    回転式熱交換装置用リフター、それを装備した回転式熱交換装置、およびニッケル酸化鉱石の熱処理法 审中-公开
    转炉热交换器,转炉换热器,镍氧化物热处理方法

    公开(公告)号:WO2005121675A1

    公开(公告)日:2005-12-22

    申请号:PCT/JP2005/010116

    申请日:2005-06-02

    IPC分类号: F27B7/16

    摘要: 【課題】 原料全体の熱ガス接触度を高め、含水率の高い原料であってもガスとの高熱交換率を達成できる回転式熱交換装置を提供する。 【解決手段】 円筒状シェル4の内径の1/6以上の大きさの開口を原料装入側に持ち、そのシェルと同心状をなすインナーセル12と、このインナーセルの外周スペースを、ラジアルプレート11によって周方向に仕切った複数のアウターセル13とを、円筒状シェル4の長手方向の一部の箇所に形成するリフター7が装備される。そのインナーセル12を画成するリーフプレート10は、各アウターセル13内の原料の一部をインナーセル12へ篩い落とす孔付きパネルで形成され、アウターセル13を画成するラジアルプレート11も、各アウターセル13内の原料の一部を隣りあうアウターセル13に篩い落とす孔付きパネルで形成される。

    摘要翻译: [问题]提高整个原料与热气接触程度的旋转式热交换器,即使是原料也能够实现与气体的高的热交换率,水含量百分比高。 用于解决问题的手段提供一种在圆管状壳体(4)的长度方向的一部分的部分形成有内电池(12)和外电池(13)的升降器(7)。 内部电池(12)在原料装载侧具有圆形管状壳体(4)的内径的1/6以上的开口,与壳体同心。 外电池(13)通过径向板(11)周向地隔开内电池的外周空间而形成。 限定内部电池(12)的环形板(10)由具有将每个外部电池(13)中的一部分原材料筛入内部电池(12)的面板构成。 限定外部电池(13)的径向板(11)也由具有孔的面板构成,用于将每个外部电池(13)中的原材料的一部分屏蔽到相邻的外部电池(13)中。

    RECOVERY OF COBALT FROM SLAG
    6.
    发明申请
    RECOVERY OF COBALT FROM SLAG 审中-公开
    从泥浆中回收钴

    公开(公告)号:WO1997020958A1

    公开(公告)日:1997-06-12

    申请号:PCT/AU1996000779

    申请日:1996-12-04

    申请人: AUSMELT LIMITED

    IPC分类号: C22B23/02

    摘要: The process for the recovery of cobalt product from a molten slag having cobalt- and iron-containing constituents, uses a top-submerged lancing injection furnace system. The slag is smelted in a furnace of the system by: (i) charging carbon-containing reductant to the molten slag in the furnace so as to generate a reducing region at or adjacent to a top surface of the slag; and (ii) injecting free-oxygen-containing gas and combustion fuel into the slag by a top-submerged lance of the furnace system to generate a combustion region between the top and a bottom surface of the slag. The process enables control over the iron content of the product, by adjusting the proximity of the combustion region to the slag/metal interface.

    摘要翻译: 从具有含钴和铁的成分的熔渣中回收钴产物的方法使用顶部浸入式的采血注射炉系统。 炉渣通过以下步骤在炉体中熔炼:(i)将含碳的还原剂装入熔炉中的熔渣,以便在炉渣的顶表面或其附近产生还原区; 和(ii)通过炉系统的顶部浸没的喷枪将含游离氧的气体和燃烧燃料喷射到炉渣中,以在炉渣的顶部和底部表面之间产生燃烧区域。 该方法可以通过调节燃烧区域与渣/金属界面的接近程度来控制产品的铁含量。

    PROCESS FOR SMELTING LITHIUM-ION BATTERIES
    7.
    发明申请
    PROCESS FOR SMELTING LITHIUM-ION BATTERIES 审中-公开
    氧化锂离子电池的工艺

    公开(公告)号:WO2016023778A1

    公开(公告)日:2016-02-18

    申请号:PCT/EP2015/067809

    申请日:2015-08-03

    申请人: UMICORE

    IPC分类号: C22B7/00 C22B26/12

    摘要: The invention concerns a process for the separation of cobalt from lithium present in a charge comprising lithium-ion batteries or related products, comprising the steps of: smelting the charge using a bath furnace equipped with a submerged air-fed plasma torch for injecting plasma gas into the melt; defining and maintaining a bath redox potential where cobalt is reduced to the metallic state and reporting to an alloy phase, and whereby lithium is oxidized as Li 2 O and reporting to the slag phase; decanting and separating the phases. It is characterized in that the reduction and oxidizing steps are performed simultaneously. A suitably low cobalt concentration is obtained in the slag.

    摘要翻译: 本发明涉及一种从包含锂离子电池或相关产品的电荷中分离钴的方法,包括以下步骤:使用装备有用于注入等离子体气体的浸入式空气供给等离子体焰炬的浴炉熔炼电荷 融入熔体中 限定和维持钴氧化还原电位,其中钴还原成金属状态并报告为合金相,并且其中锂被氧化为Li 2 O并报告到渣相; 倾析和分离相。 其特征在于还原和氧化步骤同时进行。 在渣中获得适当的低钴浓度。

    ペレットの製造方法、鉄-ニッケル合金の製造方法
    8.
    发明申请
    ペレットの製造方法、鉄-ニッケル合金の製造方法 审中-公开
    生产颗粒的方法和生产镍 - 镍合金的方法

    公开(公告)号:WO2016017348A1

    公开(公告)日:2016-02-04

    申请号:PCT/JP2015/068856

    申请日:2015-06-30

    摘要:  ニッケル酸化鉱をペレット化して製錬して鉄-ニッケル合金であるフェロニッケルを製造するにあたり、製錬反応を効果的に進行させて、製錬反応後に得られるフェロニッケルが小粒なものになることを抑制することができるペレットの製造方法を提供する。 本発明に係るペレットの製造方法は、鉄-ニッケル合金を製造するために用いられ、ニッケル酸化鉱を含む原料を混合して得られた混合物を塊状化することで製造されるペレットの製造方法であって、少なくとも、ニッケル酸化鉱と、炭素質還元剤と、酸化鉄とを混合して混合物を生成する混合処理工程S11と、得られた混合物を塊状化してペレットを形成するペレット形成工程S12とを有し、混合処理工程S11では、形成されるペレットの全重量に占めるニッケルと鉄との合計重量の割合が30重量%以上となるように混合物を生成する。

    摘要翻译: 本发明提供一种生产丸粒的方法,其中当将氧化镍矿石造粒和熔炼制成铁镍合金铁镍时,可以有效地进行冶炼反应,并防止在 冶炼反应变小。 根据本发明的生产颗粒的方法是用于生产用于生产铁镍合金的颗粒,其通过混合包括氧化镍矿石的原料并使所得混合物附聚而制备,其中所述方法包括:混合步骤S11 用于至少混合氧化镍矿石,碳质还原剂和氧化铁以产生混合物; 以及用于使所得混合物凝聚并形成颗粒的颗粒形成步骤S12。 在混合工序S11中,生成混合物,使得镍和铁的总重量占形成的粒料总重量的30重量%以上。

    ニッケル酸化鉱の製錬方法
    9.
    发明申请
    ニッケル酸化鉱の製錬方法 审中-公开
    氧化镍氧化物的方法

    公开(公告)号:WO2016017347A1

    公开(公告)日:2016-02-04

    申请号:PCT/JP2015/068855

    申请日:2015-06-30

    摘要:  ニッケル酸化鉱をペレット化して製錬工程(還元工程)に装入するにあたり、ヒートショックによる割れの発生を抑制することができるニッケル酸化鉱の製錬方法を提供する。 本発明に係るニッケル酸化鉱の製錬方法は、ニッケル酸化鉱のペレットを用いた製錬方法であって、ニッケル酸化鉱からペレットを製造するペレット製造工程S1と、得られたペレットを還元炉にて所定の還元温度で加熱する還元工程S2とを有し、還元工程S2では、ペレット製造工程S1にて得られたペレットを還元炉に装入し、還元炉を還元温度に昇温する前に、その還元炉にてペレットを350℃~600℃の温度に予熱処理することを特徴としている。

    摘要翻译: 本发明提供一种氧化镍矿石的冶炼方法,其中,当将氧化镍矿石造粒并加入冶炼步骤(还原步骤)时,可以抑制热冲击产生的裂纹。 根据本发明的冶炼镍氧化物矿石的方法使用氧化镍矿石颗粒,该方法的特征在于包括用于从氧化镍矿石生产颗粒的颗粒生产步骤S1和用于将所得颗粒加热到的还原步骤S2 还原炉中的预定的还原温度,还原步骤S2包括将在颗粒生产步骤S1中获得的颗粒预热到还原炉中的温度为350-600℃,然后将颗粒装入还原炉中并提高温度 还原炉还原温度。

    ニッケル酸化鉱の製錬方法、ペレットの装入方法
    10.
    发明申请
    ニッケル酸化鉱の製錬方法、ペレットの装入方法 审中-公开
    氧化镍氧化物的方法和填充颗粒的方法

    公开(公告)号:WO2016013356A1

    公开(公告)日:2016-01-28

    申请号:PCT/JP2015/068854

    申请日:2015-06-30

    IPC分类号: C22B23/02 C22B5/10

    摘要:  ニッケル酸化鉱からペレットを形成し、そのペレットを製錬炉にて還元加熱することによって製錬する方法において、ペレットの強度を維持しつつ、還元工程における製錬反応を効果的に進行させることができるニッケル酸化鉱の製錬方法を提供する。 本発明に係るニッケル酸化鉱の製錬方法であって、ニッケル酸化鉱からペレットを製造するペレット製造工程S1と、得られたペレットを製錬炉にて所定の還元温度で還元加熱する還元工程S2とを有し、ペレット製造工程S1では、炭素質還元剤を混合せずに、ニッケル酸化鉱を含む原料を混合して混合物とし、その混合物を塊状化してペレットを形成し、還元工程S2では、得られたペレットを製錬炉に装入するにあたり、予め製錬炉の炉床に炭素質還元剤を敷き詰め、その炭素質還元剤上にペレットを載置し、さらにそのペレットを炭素質還元剤により覆い隠した状態にして還元加熱する。

    摘要翻译: 提供了一种用于从氧化镍矿石形成颗粒并通过在冶炼炉中还原和加热颗粒进行熔炼的氧化镍矿冶炼方法,其中可以有效地进行还原步骤中的熔融反应,同时保持强度 颗粒。 用于冶炼镍氧化物矿石的方法包括:从氧化镍矿石生产粒料的丸粒生产步骤S1; 以及还原步骤S2,用于在预定的还原温度下在冶炼炉中还原和加热得到的颗粒。 在颗粒制造工序S1中,通过混合包含所述氧化镍矿石的材料而不混合碳质还原剂形成混合物,并且通过使所述混合物凝聚而形成颗粒。 在还原步骤S2中,将所得到的粒料装入熔炼炉中,预先将碳质还原剂扩散到冶炼炉的炉底,并将颗粒置于碳质还原剂上,并将颗粒还原和加热 在颗粒被碳质还原剂覆盖的状态下。