一种从稀有金属伴生铁精矿中富集钪和稀土的方法

    公开(公告)号:CN106282552A

    公开(公告)日:2017-01-04

    申请号:CN201610693920.5

    申请日:2016-08-22

    CPC classification number: Y02P10/212

    Abstract: 一种从稀有金属伴生铁精矿中富集钪和稀土的方法。其特征是由以下步骤组成:铁精矿磨矿至-0.074mm含量占75%以上,按质量比为铁精矿:熔剂:粘结剂:无烟煤=100:1.7~4.5:0.5~2:5~12混匀、造球、干燥;将球团在1300~1500℃熔炼0.5~1.5h,分别得到生铁和稀有金属富集渣。本发明的方法适用于从伴生钪、稀土等稀有金属元素的铁精矿中,特别是稀有金属以类质同象形式赋存于铁矿物中的铁矿中富集钪和稀土,同时获得可直接炼钢的生铁,铁回收率>93%,稀土回收率>94%,钪回收率>92.5%。

    一种废旧锂离子电池无害化回收分选方法

    公开(公告)号:CN111180821A

    公开(公告)日:2020-05-19

    申请号:CN202010007735.2

    申请日:2020-01-05

    Abstract: 本发明属于废旧电池回收处理技术领域,具体公开了一种废旧锂离子电池无害化回收分选方法。本发明通过在破碎废旧锂离子电芯过程中雾化喷洒稀碱液,避免了电解液分解产生有毒物质和扬尘危害;将破碎产品置于碱性环境中加温搅拌,可以使集流体铝箔以偏铝酸钠的形式进入溶液,并促进了集流体铜箔与石墨的分离,预先使铝箔以Al3+形式进入溶液,为铜、铁、铝的高效分选创造了有利条件,并且防止了灰尘产生,消除了电解液中有毒物质的产生;利用易于磁选回收的磁铁矿粉配置成重液,利用重液分离除去比重较小的隔膜、胶粒等杂质,为获取高纯度的产品创造了有利条件;沉铝后的碱液在补充碱性试剂后返回流程使用,实现了水资源的循环使用。

    一种污水中持久性有机污染物的处理装置及处理方法

    公开(公告)号:CN111087110A

    公开(公告)日:2020-05-01

    申请号:CN201911391260.5

    申请日:2019-12-30

    Abstract: 本发明提供了一种污水中持久性有机污染物的处理装置及处理方法,该装置包括反应器,所述反应器从下至上依次分为污水流经区、泡沫富集区和气体逸出区;在所述反应器上设有进水口、出水口、鼓气口和排气口,在所述反应器内设有用于放置放射源的放射源通道,所述放射源通道为透明通道。通过所述进水口向所述反应器内通入含有持久性有机污染物的污水;并通过所述鼓气口向所述反应器内鼓气,以在污水的液面上形成富含持久性有机污染物的泡沫层;利用所述放射源对所述泡沫层进行辐照,以降解所述泡沫层中富集的持久性有机污染物,本发明可以显著提高持久性有机污染物的处理效率。

    一种鼓风炉低品位铜渣分离富集处理方法

    公开(公告)号:CN110976068A

    公开(公告)日:2020-04-10

    申请号:CN201911255577.6

    申请日:2019-12-10

    Abstract: 本发明属于固废处理技术领域,具体公开了一种对鼓风炉低品位铜渣进行分离富集处理的方法。本发明提供的鼓风炉低品位铜渣的分离富集方法,基于铜金属的延展性和黄长石基质的硬脆性,通过磨矿-筛分,预先分离出铜粗颗粒和薄铜片,直接获得了高品质的铜精矿;鉴于铜金属易氧化的特性,对分级后的细颗粒料添加适量的捕收剂和起泡剂,进行快速浮选,得到的泡沫产品即快浮精矿直接作为较高品质的铜精矿;而对已氧化的微细粒铜,采用硫化浮选,经一次粗选、两次扫选和两次精选,获得可作为铜次精矿的浮选精矿。

    一种风化型含钒钛赤铁矿选冶回收钒钛铁的方法

    公开(公告)号:CN109967229A

    公开(公告)日:2019-07-05

    申请号:CN201910341463.7

    申请日:2019-04-26

    Abstract: 本发明涉及矿物加工技术领域,具体公开了一种风化型含钒钛赤铁矿选冶回收钒钛铁的方法。本发明通过重选和浮选预先抛除部分脉石杂质,提高了冶金的给料品位,减少了还原焙烧的给入量和减轻了有害杂质对后续分选的影响,利用重选分选和浮选分选预先得到钒钛铁混合粗精矿,采用磁化率高、能耗低的流态化磁化焙烧将弱磁性的赤铁矿及部分褐铁矿转化为强磁性的磁铁矿或磁赤铁矿,对弱磁选中矿选择性再磨进一步提高含钒铁矿物与钛矿物单体解离度,为获得高品位含钒铁精矿和钛精矿创造了有利条件。本发明方法具有操作简单、经济环保、含钒铁精矿和钛精矿品位高、资源回收率高等优点,实现了风化型含钒钛赤铁矿资源的综合回收,提高了钒、钛资源的利用率。

    一种含铬重金属污泥与含铁尘泥协同处理方法

    公开(公告)号:CN109371233A

    公开(公告)日:2019-02-22

    申请号:CN201811456063.2

    申请日:2018-11-30

    CPC classification number: C22B1/2406 C22B7/001 C22B34/32

    Abstract: 本发明涉及危固废物环保处理及资源再生领域,具体公开了一种含铬重金属污泥与含铁尘泥协同处理的方法。该方法将含铬重金属污泥与含铁尘泥混合,制备总铁质量百分比含量≥25%的混合料;之后添加固定剂、熔剂,混匀、造球,得到生球团,生球团干燥,然后与还原剂混合,将混合有还原剂的生球团在高温下直接还原得到焙砂;焙砂磨矿后采用湿式弱磁选分选,得到铬铁合金产品和尾矿。本发明通过对含铬重金属污泥与含铁尘泥的协同处理,可获得铬铁合金产品,得到的尾矿可作为普通固废物处理,同时实现了含铬重金属污泥与含铁尘泥的无害化和资源化。

    一种含铜镍工业污泥无害资源化方法

    公开(公告)号:CN108796222A

    公开(公告)日:2018-11-13

    申请号:CN201810594054.3

    申请日:2018-06-11

    Abstract: 一种含铜镍工业污泥无害资源化方法。所述的含铜镍工业污泥中铜和镍含量分别为1 %~3%,由以下步骤组成:1)将含铜镍工业污泥按质量分数6%~25%、6%~30%、0.5~2.5%、5%~20%分别添加硫化剂、熔剂、助熔剂、还原剂混匀后造球,得到生球团;2)生球团随炉干燥后在1000℃~1150℃烧结30min~90min,得到烧结矿;3)对步骤2得到的烧结矿磨至‑0.074mm含量占60%~85%,然后以2#油为起泡剂,丁黄药为捕收剂,用量分别为100g/t和200g/t,浮选得到铜镍混合精矿和尾矿。本发明为克服现有技术处理含铜镍工业污泥的弊端,提出了一种经济、合理的实现无害资源化的方法。

    一种铅玻璃与废催化剂协同处置的方法

    公开(公告)号:CN111705223A

    公开(公告)日:2020-09-25

    申请号:CN202010601183.8

    申请日:2020-06-28

    Abstract: 本发明属于固废处理技术领域,具体公开了一种铅玻璃与废催化剂协同处置的方法。该回收方法将铅玻璃、废催化剂、氧化钙和还原剂混合,在1300-1500℃下进行熔炼,在熔体顶部喷吹氩气加强金属捕集,熔炼结束后将上层玻璃熔体倒入水中,形成基础玻璃颗粒,基础玻璃经过烧结得到微晶玻璃,Pt、Pd、Rh等金属富集在粗铅中,后续经过氧化熔炼可以分离贵金属。本发明提供的铅玻璃与废催化剂协同处置方法可将废汽车催化剂中的贵金属高效提取,同时利用铅玻璃与废催化剂成分特点,制备出高附加值的微晶玻璃产品,同时解决了铅玻璃的污染问题,环境及经济效益明显。

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