一种天然气两步还原红土镍矿-电炉熔分制取镍铁合金的方法

    公开(公告)号:CN105695773A

    公开(公告)日:2016-06-22

    申请号:CN201610042378.7

    申请日:2016-01-22

    CPC classification number: C22C1/023 C22B5/12 C22B23/02 C22C19/03

    Abstract: 本发明涉及一种天然气两步还原红土镍矿-电炉熔分制取镍铁合金的方法,属于有色金属冶金技术领域。该天然气两步还原红土镍矿-电炉熔分制取镍铁合金的方法,将红土镍矿破碎,然后通入天然气作为还原剂在第一个密闭式还原炉中进行第一步还原得到还原物和还原性尾气,将还原物和还原性尾气加入到第二个密闭式还原炉中进行第二步还原得到还原产物和尾气,尾气返回到第二个密闭式还原炉中,还原产物经电炉熔分得到镍铁合金和渣,上述整个生产过程为连续性过程,热量损失较小、能源利用率高。本方法采用两步密闭式还原炉还原与电炉熔分相结合,用天然气作为还原剂处理红土镍矿,实现红土镍矿生产过程的高效与清洁。

    一种综合提取黏土型锂矿中有价金属的方法

    公开(公告)号:CN119776657A

    公开(公告)日:2025-04-08

    申请号:CN202510078984.3

    申请日:2025-01-17

    Abstract: 本申请提供一种综合提取黏土型锂矿中有价金属的方法,属于黏土型锂矿综合利用技术领域。该方法将黏土型锂矿进行活化,得到活化产物;活化方式为焙烧活化和/或机械活化;焙烧活化的温度为450~850℃;机械活化的转速为400~900r/min;将活化产物进行酸浸,得到浸出液和Si富集渣;酸浸的温度为50~150℃;浸出液依次经净化、浓缩、热解后,得到热解产物和烟气;将热解产物进行水洗,得到Al2O3产品和Li富集液,Li富集液经调碱、沉锂得到Li2CO3产品。本申请工艺流程短、提取效率高、无机酸可再生循环,实现了有价金属锂/铝的协同提取和高效分离,为黏土型锂矿的综合利用提供了一种新的工艺思路。

    一种铜熔渣低碳深度贫化的方法

    公开(公告)号:CN115011806B

    公开(公告)日:2025-03-25

    申请号:CN202210122753.4

    申请日:2022-02-09

    Abstract: 本发明公开了一种铜熔渣低碳深度贫化的方法,主要包括:将铜火法冶炼产出的熔融态铜渣直接导入还原贫化炉并升温至指定温度后,将生物质碳、造渣剂(CaO、SiO2、Al2O3和B2O3)按一定比例加入铜熔渣,并在指定温度下保温一定时间,使铜渣中的铜、铁氧化物充分还原为金属铜和铁,形成铜铁合金,渣中金属相聚集沉降后与渣相分离,上层为熔渣,下层的金属熔体从还原贫化炉底部排出获得铜铁合金。该方法以生物质碳为还原剂,通过渣型调控的手段实现了铜熔渣中铜铁资源的低碳高效回收,与现有铜渣贫化技术相比,本方法渣含铜更低、流程更短,操作更为简单、碳排放更少,产出的铜铁合金具有广阔的应用前景。

    一种从黏土型锂矿中梯级提取锂和铝的方法

    公开(公告)号:CN118792523A

    公开(公告)日:2024-10-18

    申请号:CN202410837964.5

    申请日:2024-06-26

    Abstract: 本发明公开了一种从黏土型锂矿中梯级提取锂和铝的方法,属于黏土型锂矿综合利用技术领域。包括:将黏土型锂矿进行焙烧活化或机械活化或二者组合,得到活化料;将活化料进行离子交换浸出,得到含锂溶液和富铝产物;含锂溶液经净化/浓缩/沉锂后得到碳酸锂产品;富铝产物经酸浸后得到酸浸液和富硅渣;将酸浸液进行净化/浓缩/热解后得到氧化铝产品并再生酸介质。本发明实现了有价金属锂和铝的梯级提取和综合利用,同时具有流程简洁、操作简便、绿色环保、阳离子源来源广且成本低等优点,为黏土型锂矿的开发利用提供了一种新的工艺思路,具有良好的应用前景。

    一种粉煤灰喷吹贫化铜熔炼渣回收铜锍的方法

    公开(公告)号:CN118048530A

    公开(公告)日:2024-05-17

    申请号:CN202410240287.9

    申请日:2024-03-04

    Abstract: 本发明涉及一种粉煤灰喷吹贫化铜熔炼渣回收铜锍的方法,属于火法冶金技术领域。本发明将铜熔炼渣(渣‑锍混合物)加入到贫化电炉中并升温至1100~1300℃,使铜熔炼渣加热至熔融态得到铜熔炼渣熔体;以粉煤灰为还原剂和造渣剂,粉煤灰粉末经喷枪喷入铜熔炼渣熔体中进行反应,自然沉降分离后得到铜锍和弃渣,完成铜熔炼渣的贫化过程,弃渣进行资源化利用。本发明对现有铜熔炼渣电炉贫化工艺进行优化,既可保证铜冶炼过程连续性,又可实现铜锍高效回收。

    一种碳化钛纤维的制备方法
    19.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117051507A

    公开(公告)日:2023-11-14

    申请号:CN202311079513.1

    申请日:2023-08-25

    Abstract: 本发明涉及一种碳化钛纤维的制备方法,属于冶金与硬质合金制备技术领域。本发明以氢化钛为钛源,以碳纳米管为碳源,采用熔盐方法,在氩气保护的管式炉中,700~900℃反应3~5h,制备了纤维状碳化钛,产物经洗涤除去其他杂质后得到高纯度的碳化钛纤维。以氯化钠和氯化钾二元盐为熔盐介质,可有效地降低反应温度,减少能耗。本发明中提出的制备纤维状碳化钛制备方法具有成本低、工艺简单、反应温度低、反应时间短等优点;所制备的碳化钛粉体结晶度高、粒径分布均匀;盐亦可以回收再利用,降低合成成本,有利于工业化生产。

    一种多源矿制备粗铜的方法
    20.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116837224A

    公开(公告)日:2023-10-03

    申请号:CN202311032504.7

    申请日:2023-08-16

    Abstract: 本发明提供了一种多源矿制备粗铜的方法,属于铜产品生产技术领域。本发明提供了一种多源矿制备粗铜的方法,包括以下步骤:根据不同杂矿原料的物相组成,将不同杂矿原料混合得到杂矿,完成初配;根据所述各原料矿的物相组成、杂矿的物相组成和入炉原料的生产要求,确定杂矿的占比和各原料矿的占比,完成二次配料;根据预设冰铜品位计算总耗氧量;将所述二次配料确定的占比,根据所述各原料矿、杂矿与熔剂混合入炉,然后通入所述总耗氧量的氧气依次进行熔炼和吹炼,得到粗铜。本发明根据原料的物相组成来进行配料,提高了粗铜的质量稳定性。

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