本實用新型涉及一種適于采集鋰銣的節能恒溫吸附設備。屬于濕法冶金的吸附分離領域。該設備包括鹵水汲取系統、除鹽收鹵系統、恒溫吸附系統、尾液收集系統和熱量循環加熱系統,所述的鹵水汲取系統入口連通有采集源,出口與除鹽收鹵系統的第一鹵水箱連通;除鹽收鹵系統的第二鹵水箱與恒溫吸附系統連通,恒溫吸附系統通過熱量循環加熱系統的盤管組件與尾液收集系統連通,熱量循環加熱系統分別與除鹽收鹵系統和尾液收集系統連通。本實用新型采用熱泵降低了鹵水粘度,并解決了氣溫多變鹽湖鹵水吸附作業效率低的問題;采用的盤管組件和熱泵回收余熱加熱鹵水,使恒溫吸附系統的溫升效率高,節約能耗,提高了采集效率;本實用新型具有運輸方便等特點。
本實用新型涉及一種生產鎳或鈷扣用陰極結構。目前在國內濕法冶金領域生產電積鎳扣、鈷扣工藝中,需要對陰極板上生長鎳扣以外區域絕緣,最常用的陰極結構的絕緣薄膜容易開膠,容易在剝離鎳扣時被劃傷,壽命短等問題。一種生產鎳或鈷扣用陰極結構,包括陰極基板,其特征在于:還包括絕緣板,所述陰極基板和絕緣板上對應排布有多個通孔,絕緣板和陰極基板通過多個穿設于通孔上的螺栓連接結構被壓設為一體結構,螺栓連接結構包括金屬螺栓,金屬螺栓的頭部結構為沉頭、盤頭、平圓頭或扁圓頭,扳擰結構設置在其尾部上,金屬螺栓的頭部位于絕緣板的外側。本實用新型在復雜工況條件下可有效延長壽命,即便絕緣板或金屬螺栓出現損壞,維修簡單,降低使用成本。
本實用新型屬于濕法冶金技術領域,涉及一種保護涂層鈦陽極背面的結構,包括鈦陽極板,還包括保護鍍層,所述保護鍍層設置在鈦陽極板的背面及螺紋口處;通過在鈦陽極板的背面及螺紋口處增加保護鍍層作為保護層,能夠防止鈦陽極板背部被氧化成氧化鈦,避免氧化鈦造成不必要的壓降,造成電源的損失,保證鈦陽極板的工作穩定性;通過在鈦陽極板的背面及螺紋口處增加保護鍍層作為保護層,由于保護鍍層良好的抗腐蝕性,使鈦陽極板的機械性能提高、耐磨性增強,同時節約了電能,減少了使用成本。
本實用新型涉及濕法冶金用電極技術領域,具體涉及一種管狀電極內部導電結構。其結構簡單,易裝、卸,且因多點接觸,導電良好、電流分布均勻。本實用新型采用的技術方案為包括上下兩端封閉的空心外套管和導電棒,所述的導電棒從外套管的一端伸入于外套管內的軸心位置并與外套管的另一端相連接定位,所述的外套管與導電棒之間的空間部分設置有若干個導電填充球,所述的導電填充球的材質為焦炭、鉛、銅、鋁或鈦,所述的外套管為鋼管或者鈦管,做為陽極時鈦管外表面涂設有貴金屬氧化物。
本發明提供了一種氮雜環氨基樹脂及其制備方法,該樹脂具有如結構,其中M是樹脂基體,R可以是H,也可是帶有羥基、巰基、醚基、硫醚基、酰胺或酯基的基團,亦可是與Q相同的含氮雜環官能團;Q為含氮雜環類基團,可是吡啶基、咪唑基、哌啶基、吲哚基等。這種氨基樹脂的特殊官能團結構,能更有效的提高樹脂對目標金屬離子的選擇性吸附容量,能夠在濕法冶金行業中或電鍍等行業中對有價金屬進行回收,具有對銅離子的高的選擇性。
本實用新型屬于濕法冶金吸附分離領域,具體涉及一種采集鋰銣的恒溫吸附的撬裝平臺。本實用新型采集鋰銣的恒溫吸附的撬裝平臺,包括:潛污泵、加熱箱、鹵水箱、變頻增壓泵、恒溫吸附室和撬裝平臺,所述的潛污泵一端連接有采集源,另一通過加熱箱與鹵水箱連通,鹵水箱通過變頻增壓泵與恒溫吸附室連通;加熱箱內設置有盤管,盤管一端伸出加熱箱外,另一端與恒溫吸附室連通,所述的加熱箱、鹵水箱、變頻增壓泵、恒溫吸附室均設置在撬裝平臺上。本實用新型能夠提高了采集效率,并方便運輸。
本實用新型屬于濕法冶金電沉積技術領域,尤其涉及一種電沉積裝置。包含電解試驗槽,所述的電解試驗槽包括電解液循環槽,電解循環槽上設有溶液進液口、溶液出液口、排氣口;沉淀室排空口,電解液循環槽通過設置隔板,將循環槽隔離成三個室,分別為沉淀隔離室、漂浮物隔離室以及清液隔離室,隔板包含兩個分別為第一隔板和第二隔板,第一隔板朝上包含開口,第二隔板朝下包含開口,第一隔板能對電解液里面的沉淀進行隔離,第二隔板能對漂浮雜質進行隔離,溶液進液口置于沉淀隔離室的上方,溶液出液口置于清液隔離室的右側下方,排氣口1c置于漂浮物隔離室的上方,沉淀室排空口置于沉淀隔離室的下方。
本實用新型公開了一種分離或富集金屬離子的電膜萃取裝置,包括料液池和解析池,料液池和解析池通過兩片中空夾板夾持一片固相液膜;料液池和解析池分別連通料液溶液儲存器和解析溶液儲存器;在料液池和解析池腔體中伸入有連接至直流穩壓電源的陰極鉑和陽極鉑,在料液池和解析池中設有攪拌裝置。該裝置可依托萃取與反萃同步進行的聚合物固相液膜,在電輔助下加速完成電膜萃取過程,將目標金屬離子快速、完全、徹底地從料液相中傳遞到解析相中;該裝置試劑用量小,處理效率高,成本低,無二次污染,且去除徹底,富集倍數大。在涉及重金屬離子的環境治理、濕法冶金及金屬回收再生利用領域,具有很高的實用性。
本實用新型屬于濕法冶金技術領域,尤其涉及一種電解沉積金屬用不溶性陽極。包括鈦外管,鈦外管內插入有鈦銅復合管,鈦銅復合管內插入有支撐管固定不銹鋼管;所述鈦外管底部通過鈦環板與鈦外管焊接相連,鈦外管上部與鈦盲板焊接;鈦銅復合導電管通過銅圓環與銅導電棒焊接;所述鈦環板中間插入鈦外管,鈦外管和鈦環板焊接;所述鈦外管中間插入導電銅棒,導電銅棒和鈦外管緊密配合并依靠法蘭固定。有益效果:本實用新型設計合理,結構簡單,鈦?銅導電內襯提高了鈦陽極的導電性能,有效解決了高電流密度強度下陽極電流輸送以及鈦材負載電流低的問題,避免鈦陽極發熱造成電解液溫度上升過快的不利因素,從而延長陽極使用壽命,降低槽電壓,降低能耗,降低運行成本。
本發明公開了一種有色金屬電積用鋁基陽極板制備方法,屬于有色金屬濕法冶金領域。本發明包括以下步驟:(1)以鑄態鋁基合金為原料,對所取原料進行壓延預處理;所述壓延預處理,即將鋁合金鑄錠置于電阻爐中,進行擴散退火和或變質熱處理;(2)壓延,即將預處理后合金通過兩輥或四輥軋機進行壓延;(3)電場時效處理,即將壓延陽極板置于電場時效裝置中進行時效處理。采用本發明制得的壓延陽極具有較好的力學性能、耐腐蝕性能和電化學性能,可以代替原有工藝的鋁合金壓延陽極;應用于有色金屬電積工序,能降低電解過程的槽電壓、降低陽極成本和延長陽極的使用壽命。
本發明屬于濕法冶金的吸附分離領域,具體涉及一種適于冬季采集鋰銣的恒溫吸附設備及方法。該設備至少包括鹵水收集系統、恒溫吸附系統和加熱系統,所述的鹵水收集系統入口連通有采集源,出口與恒溫吸附系統連通;加熱系統分別與所述鹵水收集系統和恒溫吸附系統連通;所述的鹵水收集系統包括潛污泵、除鹽除渣分鹵倉和鹵水箱;潛污泵一端與采集源連通;潛污泵另一端與除鹽除渣分鹵倉連通;鹵水箱設置在除鹽除渣分鹵倉下方,且相互連通;所述除鹽除渣分鹵倉包括倉體、轉筒分鹵過濾器和連接板。本發明解決了冬季氣溫地,鹽湖鹵水容易鹽析水芒硝堵塞管路無法提鋰銣作業的問題。
本發明屬于濕法冶金技術領域,具體涉及一種從低濃度鹵水中提取Rb+且并制備高純銣鹽的方法,其包括以下步驟:將粗濾后的鹵水通過Rb+吸附柱吸附飽和,停止泵入鹵水并用純水沖洗所述Rb+吸附柱,隨后用銨鹽溶液沖洗所述吸附柱,對Rb+進行洗脫,得到第一富銣溶液;將所述第一富銣溶液進行濃縮,得到第二富銣溶液;將硫酸鋁加入所述第二富銣溶液中,經過重結晶,得到高純硫酸鋁銣晶體;將氫氧化鋇加入所述硫酸鋁銣晶體溶解后所得的溶液中,得到氫氧化銣溶液;將酸加入所述氫氧化銣溶液中,經過重結晶制得高純銣鹽。本發明提供的一種從低濃度鹵水中提取Rb+且制備高純度銣鹽的方法,其制備效率高、工藝過程環保,且制備純度高達99.99%的多種銣鹽。
本發明涉及一種適于采集鋰銣的節能恒溫吸附設備及方法。屬于濕法冶金的吸附分離領域。該設備包括鹵水汲取系統、除鹽收鹵系統、恒溫吸附系統、尾液收集系統和熱量循環加熱系統,所述的鹵水汲取系統入口連通有采集源,出口與除鹽收鹵系統的第一鹵水箱連通;除鹽收鹵系統的第二鹵水箱與恒溫吸附系統連通,恒溫吸附系統通過熱量循環加熱系統的盤管組件與尾液收集系統連通,熱量循環加熱系統分別與除鹽收鹵系統和尾液收集系統連通。本發明采用熱泵降低了鹵水粘度,同時解決了氣溫多變鹽湖鹵水吸附作業效率低的問題;采用的盤管組件和熱泵回收余熱加熱鹵水,使得恒溫吸附系統的溫升效率高,節約能耗,提高了采集效率;本發明具有運輸方便等特點。
本發明屬于濕法冶金技術領域,尤其涉及一種銅冶煉黃渣回收銅鎳的方法。包含如下步驟,將黃渣加水混合均勻,進行攪拌浸出,浸出后使用精密過濾進行過濾;使用湍流電積裝置對濾液進行電沉積回收電解銅;銅電解后液加入堿和過硫酸鈉反應進行板框過濾;使用P204進行萃取除鋅,萃余液使用活性炭過濾器過濾除油;得到的硫酸鎳溶液,加入硼酸和十二烷基硫酸鈉攪拌至溶解,隨后加入硫酸回調pH值至2.5~3,進行湍流電積回收金屬鎳,控制電沉積過程pH值為2.0~3.5。采用如上技術方案的本發明,相對于現有技術有如下有益效果:解決了現有技術中存在的能耗高,資源回收率低問題,環境污染嚴重,產品品質差、附加值低的問題。
本發明公開了一種用于提取錸的樹脂制備方法及應用。選用烷基胺、環烷胺、雜環胺作為官能化試劑制作弱堿陰離子交換樹脂,該樹脂具有弱堿性官能團,具有多孔結構,可用于濕法冶金領域,從含錸溶液中選擇性吸附錸。該樹脂可用于鈾礦水冶廠生產鈾時富集高價值副產物錸,回收率達到80%以上;也可以用于鉬礦冶煉過程中錸鉬的分離,或者用于紅土鎳礦溶液中錸的富集分離。本發明的樹脂具有吸附量高,吸附快,解析率高的特點,并且樹脂強度好,可以多周期循環使用,最大吸附量可以達到70?80mg/g,解析率達到90%左右;極大地降低了錸提取的難度、提取成本且提高了錸的產量,進而提高了鈾鉬礦冶煉的附加值。
一種廢舊動力鋰電池中有價金屬選擇性提取及三元正極材料再制備的工藝,包括以下步驟;(1)對回收的廢舊鋰電池進行完全放電,拆解,超聲剝離,煅燒和研磨得到所需的LiNi1/3Mn1/3CoO2正極材料;(2)將LiNi1/3Mn1/3CoO2正極材料采用濕法冶金的方法,使用溫和的酸和還原劑浸出,控制正極材料和加入酸的比例為20?60mL/g,進一步得到富含鋰的浸出液和含有鎳鈷錳的沉淀;(3)將沉淀用微量的酸和還原劑再次浸出,控制沉淀和加入酸的比例為20?60mL/g,得到富含金屬的鹽溶液;(4)將金屬鹽溶液采用共沉淀得到三元前驅體,按前驅體物質的量計添加過量3%?10%鋰源,選擇溫度煅燒,得到電化學性能良好的三元正極材料。本發明可實現金屬資源化利用和解決有害垃圾污染問題,成本較低。
本實用新型屬于濕法冶金電化學技術領域,涉及一種柵欄型陽極板,所述鈦基體的頂部安裝有導電棒,所述鈦基體內設置有柵欄柱,所述柵欄柱沿鈦基體的寬度和/或長度方向與鈦基體焊接。通過在鈦基體內引入柵欄柱作為強化筋條,增加了陽極極板結構的穩定性,從而提高了陽極的垂直度,同時也增強了陽極極板的強度,提高了陽極使用過程中抗彎曲變形能力,避免使用過程中陰陽極短路現象的發生,減少電耗,提高了工作效率,提高了陰極產品質量,同時降低了人工生產成本,提高了經濟效益,可廣泛應用于氯堿工業、濕法冶金、水處理、電鍍等眾多領域。
本實用新型屬于冶金技術領域,具體涉及一種用于濕法煉鋅銅渣的湍流電積系統,包括3個并聯連接的湍流電積單元,每個湍流電積單元均包括電積循環槽,以及與電積循環槽連接的整流單元,所述電積循環槽與電貧液槽連接,所述電貧液槽與燙洗液槽連接,所述電貧液槽還與脫銅電積液槽連接,所述脫銅電積液槽與第二整流單元和銅粉沉降槽連接,所述第二整流單元還通過管道與銅粉沉降槽連接,所述銅粉沉降槽與銅粉離心機連接,所述銅粉離心機與銅粉脫氯槽連接,所述銅粉脫氯槽與板框壓濾機連接,所述板框壓濾機與含鋅溶液槽進液口連接,有效回收了凈化銅渣中有價金屬銅及其他有價金屬,實現了凈化銅渣資源化與無害化。
本發明屬于鋼鐵冶金技術領域,具體是鋼鐵燒結煙氣濕法脫硫廢水除氯再生回用的方法。包括以下步驟,步驟一,鋼鐵燒結煙氣濕法脫硫過程中,將pH值調整為1~4,板框壓濾后產生脫硫廢水;步驟二,向脫硫廢水加入用硫酸銅溶液改性的活性氧化鋁,充分攪拌30~90min;步驟三,將步驟二得到的混合漿液進行降溫至0~30℃后進行固液分離,得到除氯再生水及含氯銅渣;步驟四,對步驟三得到的除氯再生水回用至燒結煙氣濕法脫硫工段。本發明的方法對鋼鐵燒結煙氣濕法脫硫廢水中氯脫除率高,避免了廢水排放和水資源浪費。
本發明公開了粉末冶金制備近β型Ti?Nb合金的方法,以TiH2、Nb粉末為原料,對Nb粉末單獨進行高能球磨,將球磨后Nb粉與原始TiH2粉末均勻混合后壓制成型,在氬氣氣氛管式爐中燒結保溫,隨爐冷卻后得到成分均勻、晶粒細小且β相占比高的近β型Ti?Nb合金。本發明工藝易于操作,制備的Ti?Nb合金成分均勻、晶粒細小且β相占比高的近β型Ti?Nb合金,為Ti?Nb合金的制備提供了一種簡便高效的方法。
本發明公開了一種碳氧分布均勻的大規格粉末冶金TZM坯料制備方法,包括步驟:一、原料稱取;二、混粉:在真空或惰性保護氣氛下分兩次對所稱取四種原料進行混合:將氫化鈦粉末、氫化鋯粉末和碳黑粉末混合后制得混合粉,再在混合粉中加入易揮發有機溶劑均勻攪拌制得懸濁液;將稱取鉬粉部分加到懸濁液中混合均勻,再加入剩余鉬粉混合均勻;三、冷等靜壓成型;四、分段保溫燒結處理,采用真空燒結爐且分三階段進行燒結處理,過程如下:第一階段升溫、第二階段升溫和高溫燒結。本發明設計合理、操作簡便且使用效果好,所制備規格較大TZM坯料中心和表面的碳元素含量可控制到接近一致的水平,TZM坯料心部和表層的氧元素同樣可降低到較低水平。
一種貴金屬礦濕法硫化冶金工藝。其步驟如下:按貴金屬硫化精礦與濃度150~250g/L?H2SO4硫酸溶液的質量比1∶3~9加入反應器中,再加入貴金屬硫化精礦質量0.2~10%和0.2~0.6%的留黃和木質素磺酸鈉,在通入氮氣,氮分壓為0.5~1.0MPa,浸出溫度為130~160℃,pH<0.5的條件下,浸出1~5h,浸出結束后,過濾分離得到浸出液及浸出渣,浸出渣用20目篩篩分得到貴金屬富集物和尾渣。本發明方法操作簡單,同步實現貴金屬金、銀、鉑和鈀的富集與銅、鎳、鋅和鐵賤金屬分離的目的,貴金屬富集物中貴金屬含量及富集比高,顯著降低后續分離成本。
一種難處理硫化礦生物濕法冶金工藝。其步驟如下:按貴金屬硫化精礦與濃度150~250g/L?H2SO4硫酸溶液的質量比1∶3~9加入反應器中,再加入貴金屬硫化精礦質量0.2~10%和0.2~0.6%的三氯化磷和氫氧化鈣,在通入氮氣,氮分壓為0.5~1.0MPa,浸出溫度為130~160℃,pH<0.5的條件下,浸出1~5h,浸出結束后,過濾分離得到浸出液及浸出渣,浸出渣用20目篩篩分得到貴金屬富集物和尾渣。本發明方法操作簡單,同步實現貴金屬金、銀、鉑和鈀的富集與銅、鎳、鋅和鐵賤金屬分離的目的,貴金屬富集物中貴金屬含量及富集比高,顯著降低后續分離成本。
本實用新型公開了一種濕法冶金萃取有機相的分離回收系統,屬于化工設備技術領域。包括帶有浮油出口、排泥口及出液口的均質緩沖裝置,過濾器及潤濕聚結分離器;均質緩沖裝置的出液口通過管路與過濾器相連,過濾器的含油廢水出口通過管路與潤濕聚結分離器的進液口相連,潤濕聚結分離器上還設置有出油口和排水口。該系統分離速度快,表面水力負荷可達10m3/m2·h,分離精度高,系統占地面積小,操作簡單,運行可靠,維護方便,通過該系統分離出來的油品質量高,含水量低。
本實用新型公開了一種鉬濕法冶金氧壓氧化反應裝置,包括上部開口的外部殼體、套裝在外部殼體內部且由鋯鋼層狀復合材料制成的高壓反應釜體、套裝在高壓反應釜體外側的電加熱爐、填充在外部殼體與高壓反應釜體間的保溫體、釜蓋、從上至下穿過釜蓋插入高壓反應釜體內部中部的攪拌裝置、進料取樣管、安裝在高壓反應釜體內部的冷卻盤管、安裝在釜蓋上的進出氣管路、分別對高壓反應釜體內部溫度和壓力進行實時檢測的溫度檢測裝置和壓力檢測及防爆裝置以及對攪拌裝置進行驅動的伺服電機。本實用新型簡單合理、成本低、耐酸腐蝕能力強且工作穩定、性能可靠、使用壽命長,解決了反應裝置在高溫高壓富氧及硫酸腐蝕狀況下穩定、安全、可靠運行問題。
本實用新型公開了一種濕法冶金中電沉積金屬用鈦陽極裝置,包括鈦陽極板,所述鈦陽極板的上端設置有銅導電支撐梁。本實用新型設計合理,結構簡單,銅導電支撐梁提高了鈦陽極的導電性能;在銅質元件表面涂覆環氧樹脂層,可有效地防止電解液及析出氣體,如氯氣對元件的腐蝕。
本實用新型公開了一種霧化噴射裝置及應用于濕法冶金領域的混合裝置,其中,霧化噴射裝置為單流體通道結構;該混合裝置包括混合反應塔、氣體管道、液體管道和霧化噴射裝置,霧化噴射裝置設置在混合反應塔頂部,液體管道接通在霧化噴射裝置上。本實用新型的霧化噴槍僅通過單流體通道即可實現霧化,結構簡單;本實用新型的混合裝置通過將反應的液相經過霧化裝置霧化為微米級液滴后再與氣相混合反應,使得液相與氣相的接觸更加充分,提高了氣相的利用率以及液相與氣相的反應效率,降低了生產成本。
本發明提供了一種從鉬精礦中濕法冶金回收鉬和錸的方法,包括以下步驟:一、將鉬精礦粉與去離子水混合配制成礦漿;二、對礦漿進行加壓氧化處理;三、過濾,得到濾餅和濾液;四、對濾餅和濾液分別進行處理:將濾餅干燥后得到工業氧化鉬;將濾液依次進行沉淀除雜、活性炭吸附和固液分離處理,然后將固液分離后的濾液結晶,得到鉬酸銨,將固液分離后的活性炭上的錸解吸后結晶,得到高錸酸銨。本發明工藝簡單,可重復性強,鉬與錸的回收率高,適于工業化大規模生產。
本發明涉及一種消泡劑在石煤型釩礦選礦拋尾-濕法冶金的應用方法。本發明包括以下步驟:調節釩精礦礦漿的pH值為3-7;將消泡劑加入富集釩精礦漿中,攪拌,礦漿靜置沉降,濃密脫水處理,實現富集釩精礦濕法冶金高溫浸出過程中無泡沫溢出,同時可大大提高釩回收率。采用本發明方法后:1、磷酸三丁酯對浮選釩精礦有良好的消泡效果;2、磷酸三丁酯用量只相當于其他消泡劑的2%,藥劑用量少,節約生產成本;3、藥劑毒性小,結合后續提釩萃取工藝,對環境污染少;4、消泡劑不僅可以單獨應用于浮選釩精礦消泡,并且可與其他浸出添加劑配合使用,且達到了良好的浸出效果。
濕法冶金用抗形變鈦陽極及其制備方法,包括鈦銅復合導電棒棒與強化鈦網組成的鈦基體、熱沉積在強化鈦網上的打底層及熱沉積或電鍍在打底層上的活性層,露銅端切割成圓弧狀在工作時可保證導電棒與導電銅排充分接觸增強導電,強化鈦網由中心鈦網、支撐鈦板及強化邊條組成,中心鈦網四周焊接支撐鈦板構成基礎鈦網,在垂直于基礎鈦網周圍左右及底部的支撐鈦板處加焊強化邊條后制得強化鈦網;在對基礎鈦網進行熱校形時,采用梯度雙溫加熱,該校形技術可充分保證基礎鈦網平整度;本發明制備的濕法冶金用抗形變鈦陽極,制備工藝簡單,基材易于獲取,制備成本低,制得的鈦陽極平整度高,適用范圍廣,極大減少短路情況發生。
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