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公开(公告)号:CN108570555A
公开(公告)日:2018-09-25
申请号:CN201810416224.9
申请日:2018-05-03
Applicant: 北京矿冶科技集团有限公司 , 江苏北矿金属循环利用科技有限公司
CPC classification number: Y02P10/234 , C22B3/08 , C01G53/10 , C22B3/0068 , C22B23/043 , C22B23/0461
Abstract: 本发明公开了一种从镍钴富集物中直接生产电池级硫酸镍的方法,属于有色金属冶金技术领域。镍钴富集物采用“搅拌浸出-萃取除杂-萃取镍钴分离-直接蒸发结晶”技术直接生产电池级高纯硫酸镍产品。该工艺最显著特点是:可通过萃取工艺脱除和分离铜、锌、锰、钴和镁,使得镍不经过萃取就可直接生产高纯电池级硫酸镍产品。该发明大大简化了工艺流程,金属回收率高,硫酸镍生产成本显著降低。
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公开(公告)号:CN111495925A
公开(公告)日:2020-08-07
申请号:CN202010313215.4
申请日:2020-04-20
Applicant: 北京矿冶科技集团有限公司
Abstract: 一种废旧锂电池热解及脱氟氯的方法,属于废旧锂电池回收利用技术领域。将废旧锂电池放电后拆解后一次破碎,破碎产物烘干后一次分选,随后二次破碎、二次分选,分选后物料热解,脱除并原位吸收氟氯,热解产物经打散筛分得到黑粉,铜铝箔经洗涤后分选得到铜铝产品,热解烟气和烘干烟气经冷凝、除尘、喷淋、吸附、点燃后排放。热解、脱除并原位吸收氟氯在密闭回转窑内进行,密闭回转窑包括三层,内层装有吸收剂,中层为热解物料层,外层为加热层。本发明可以处理各类锂电池,如汽车动力电池、蓄能电站电池,基站电池,消费类电子产品电池,能有效回收塑料、金属、黑粉等有价成分,脱除氟氯效率高,具有节能、环保、资源利用率高等优点。
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公开(公告)号:CN108546793A
公开(公告)日:2018-09-18
申请号:CN201810451224.2
申请日:2018-05-11
Applicant: 北京矿冶科技集团有限公司
CPC classification number: C21B11/00 , C22B34/1218 , C22B34/22
Abstract: 本发明公开了一种从钛钒铁混合精矿直接冶炼分离提取铁、钒和钛的方法,属于有色金属冶金和钢铁冶金领域。钛钒铁混合精矿采用“还原熔炼-吹炼”技术生产富钛料、生铁和高钒渣产品:混合精矿经干燥后进入还原熔炼炉,在还原气氛下,铁钒被还原进入铁相中,二氧化钛不被还原富集在熔炼渣中,还原熔炼渣成为富钛料,含TiO270-90%;铁水从炉内排出后直接进行吹炼,将钒从铁水中氧化进入吹炼渣,获得生铁和高钒渣。本发明最显著的特点是:能够处理含钛、铁、钒的低品位精矿或混合精矿,可同时高效回收铁、钒、钛三种金属,具有原料适应性强、金属回收率高、流程简短环保以及投资和生产成本低的优点。
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公开(公告)号:CN111495925B
公开(公告)日:2021-09-24
申请号:CN202010313215.4
申请日:2020-04-20
Applicant: 北京矿冶科技集团有限公司
Abstract: 一种废旧锂电池热解及脱氟氯的方法,属于废旧锂电池回收利用技术领域。将废旧锂电池放电后拆解后一次破碎,破碎产物烘干后一次分选,随后二次破碎、二次分选,分选后物料热解,脱除并原位吸收氟氯,热解产物经打散筛分得到黑粉,铜铝箔经洗涤后分选得到铜铝产品,热解烟气和烘干烟气经冷凝、除尘、喷淋、吸附、点燃后排放。热解、脱除并原位吸收氟氯在密闭回转窑内进行,密闭回转窑包括三层,内层装有吸收剂,中层为热解物料层,外层为加热层。本发明可以处理各类锂电池,如汽车动力电池、蓄能电站电池,基站电池,消费类电子产品电池,能有效回收塑料、金属、黑粉等有价成分,脱除氟氯效率高,具有节能、环保、资源利用率高等优点。
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公开(公告)号:CN212620046U
公开(公告)日:2021-02-26
申请号:CN202020680546.7
申请日:2020-04-28
Applicant: 北京矿冶科技集团有限公司
Abstract: 本实用新型公开了一种锂电池热解脱氟氯双层回转窑装置,包括窑体以及加热器,所述的窑体包括外窑加热层、内窑层以及中窑层,所述的加热器的加热管设置在外窑层的腔体内,所述的内窑层、中窑层以及外窑层由内向外依次同心套设,所述的内窑层设置有螺旋导杆,所述的螺旋导杆由第一驱动电机驱动,所述的中窑层转动设置在托轮座上,具体的托轮座的弧形槽内设置有滚珠,使得所述的中窑层的壁面与滚珠贴合,本实用新型结构设计合理,采用双层窑体结构,内层与中层仅交换气体,不交换固体物料,有效保证工艺效率的同时也使用锂电池点解工艺中有害气体的吸收在热解过程中同步进行。
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