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公开(公告)号:CN102965497A
公开(公告)日:2013-03-13
申请号:CN201210528831.7
申请日:2012-12-11
Applicant: 北京矿冶研究总院
CPC classification number: Y02P10/234
Abstract: 一种湿法冶金反应器的给料搅拌装置,涉及一种用于湿法冶炼,尤指一种湿法冶金中浸出、中和、沉淀和结晶的反应器的给料搅拌装置结构的改进。其结构包括搅拌轴和安装在搅拌轴上的搅拌桨,其特征在于:所述的搅拌轴为一空心旋转轴,旋转轴的上端开有进料口,在旋转轴上设有搅装桨的位置开有出料孔;所述的搅拌浆上设有与搅拌轴出料孔相通的进料通孔,在搅拌浆桨叶上设有出料孔。本发明的装置,能有效的使气体和/或液体均匀加入反应体系中,提高利用率,便于控制加入量,减少损失。
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公开(公告)号:CN101550585B
公开(公告)日:2011-10-05
申请号:CN200910130829.2
申请日:2009-04-16
Applicant: 北京矿冶研究总院
IPC: C30B7/14 , C30B29/22 , C30B29/62 , C01F11/46 , C04B11/036
Abstract: 一种脱水硫酸钙晶须的制备方法。以铜、铅、锌、铝、镍、钴、锡冶炼、有色金属二次资源循环利用和电镀废水处理过程中产出的硝酸钙水溶液、氯化钙水溶液或硝酸钙与氯化钙混和水溶液为原料,以硫酸为钙离子沉淀剂,加入晶须形貌调节剂,控制反应条件,使硝酸或盐酸浸出剂再生,同时产出超长、大长径比的二水硫酸钙晶须。硝酸钙溶液、氯化钙溶液或硝酸钙与氯化钙混和溶液经沉淀出二水硫酸钙晶须后,水溶液转化为硝酸溶液、盐酸溶液或硝酸与盐酸的混和溶液,返回浸出或处理工序,用于处理有色金属矿物、有色金属二次资源或电镀退镀。采用微波加热处理二水硫酸钙晶须,脱水后成为半水或无水硫酸钙晶须。
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公开(公告)号:CN103757665A
公开(公告)日:2014-04-30
申请号:CN201410023698.9
申请日:2014-01-17
Applicant: 北京矿冶研究总院
IPC: C25C7/02
Abstract: 本发明公开了一种立体鱼鳞状矿浆电解阴极装置,包括导电铜管,导电铜管的一侧连接有阴极框,阴极框内设有立体鱼鳞状孔。立体鱼鳞形状孔包括多排弧形结构,下排弧形结构与上排弧形结构交错布置,且下排弧形结构的弧顶压住上排弧形结构的端部。立体鱼鳞形状孔的开孔率为25%~50%。立体鱼鳞形状孔的比表面积为平面开孔的比表面积的1.2~1.5倍。在增大电极面积的同时,电解液可在阴极电极间通过,增强搅拌效果,减少浓度梯度影响,提高浸出率和电流效率,提高电解槽的产能。
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公开(公告)号:CN101519726B
公开(公告)日:2011-01-05
申请号:CN200910130828.8
申请日:2009-04-16
Applicant: 北京矿冶研究总院
CPC classification number: Y02P10/212
Abstract: 一种直接焙烧处理废旧锂离子电池及回收有价金属的方法,特别是针对以钴酸锂为正极材料的废旧锂离子电池的回收处理。首先在500~850℃温度下焙烧除去电池中有机隔膜材料和电极材料上的有机粘结剂,将经过焙烧的电池材料破碎后与硫酸钠(或硫酸钾)、浓硫酸混合调浆,在电炉内350~600℃温度下进行二次热处理,使废旧锂离子电池中的钴、铜和锂等金属转变为易溶于水的硫酸盐,用水或稀硫酸溶液浸出后,再用有机萃取剂分别从浸出液中提取钴、铜,并获得铜和钴产品。用碳酸钠从脱除了钴和铜的浸出液中沉淀金属锂后,浸出液再返回处理热二次热处理物料。金属浸出率大于99.5%,金属回收率大于99%。
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公开(公告)号:CN100595970C
公开(公告)日:2010-03-24
申请号:CN200810115349.4
申请日:2008-06-20
Applicant: 北京矿冶研究总院
CPC classification number: Y02W30/84
Abstract: 本发明公开一种废旧锂离子电池选择性脱铜的方法,该方法包括:以含铜废旧锂离子电池为原料,采用含氨水的碱性介质为浸出溶液,将破碎或焙烧后破碎的所述含铜废旧锂离子电池原料在所述浸出溶液中将铜浸出分离,铜的浸出率达93~99.99%,进入氨性水溶液中,而锂、钴的浸出率则分别只有5~25%、0.1~15%,有利于从铜溶液中进一步回收铜,浸出渣中锂、钴得到富集。该方法工艺简单,采用含氨水的氨性浸出液,控制浸出条件,将铜优先浸出,而锂、钴等则主要留在浸出渣中,有利于废旧锂离子电池中有价金属的高效回收。本发明所用原材料价格低廉,处理条件温和,脱铜效率高,适于大规模废旧锂离子电池的脱铜需要,生产成本低。
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公开(公告)号:CN104593605A
公开(公告)日:2015-05-06
申请号:CN201510012009.9
申请日:2015-01-09
Applicant: 北京矿冶研究总院
CPC classification number: Y02P10/224 , Y02P10/23 , Y02P10/234
Abstract: 本发明公开了一种多金属合金的处理方法,首先将含有镍钴钨钼钒铁的多金属合金在硫酸体系下富氧加压浸出,选择性浸出所述多金属合金中的镍和钴;采用碱性物质沉淀所述含镍钴的浸出溶液,得到镍钴渣产品;加压所述含钨钼钒铁的浸出渣,并加入少量过硫酸铵用氢氧化钠浸出,浸出完成后液固分离得到含钨钼钒的浸出溶液;将所述含钨钼钒的浸出溶液用盐酸调节pH值,并加入沉钒剂使钒以钒酸铵的形式沉淀,再将所述钒酸铵灼烧后得到五氧化二钒产品;将沉钒后液用阴离子树脂吸附钨、钼,再反洗得到高浓度的钨酸铵和钼酸铵溶液,并蒸发结晶后,得到钨酸铵和钼酸铵混合产品。该处理方法流程简洁,所需设备少而简单,设备投入低,操作简便,技术易推广。
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公开(公告)号:CN102534194A
公开(公告)日:2012-07-04
申请号:CN201210049180.3
申请日:2012-02-29
Applicant: 北京矿冶研究总院
Abstract: 一种红土镍矿生产镍铁的方法,涉及一种以红土镍矿为原料,金属化还原焙烧-磁选生产镍铁的方法。其特征在于其生产过程将红土镍矿加入添加剂和碳质还原剂进行还原焙烧后,再水淬、磨细后,磁选得到镍铁合金。本发明的方法,经过磁选直接得到镍品位较高的镍铁合金粉,通过加入添加剂降低了还原温度,且不用把所有物料升温到1500℃,降低了能耗,且工艺对环境影响小,是一种比较经济的处理红土镍矿生产镍铁的方法,应用前景广阔。
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公开(公告)号:CN102181635A
公开(公告)日:2011-09-14
申请号:CN201110087954.7
申请日:2011-04-08
Applicant: 北京矿冶研究总院
CPC classification number: Y02P10/234
Abstract: 一种石煤钒矿硫酸浸出液制备五氧化二钒的方法,涉及一种含杂质低的石煤钒矿硫酸浸出液制备高纯五氧化二钒的方法。其特征在于其制备过程的步骤依次包括:(1)将硫酸浸出石煤钒矿所得的浸出液,进行萃取除杂;(2)硫酸反萃负载有机相;(3)反萃液氧化;(4)水解沉钒;(5)沉钒渣煅烧制备五氧化二钒。本发明的一种石煤钒矿硫酸浸出液制备五氧化二钒的方法,与传统工艺相比,由于氧化过程采用双氧水、过硫酸等为氧化剂,可避免其他杂质阳离子的引入,保证了五氧化二钒产品的纯度。与传统铵盐沉钒工艺相比,节省了中和所要消耗的碱。制备的五氧化二钒的纯度为可达99.9%,钒的回收率可达98%以上,同时实现无污染、反萃剂循环利用。
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公开(公告)号:CN101519726A
公开(公告)日:2009-09-02
申请号:CN200910130828.8
申请日:2009-04-16
Applicant: 北京矿冶研究总院
CPC classification number: Y02P10/212
Abstract: 一种直接焙烧处理废旧锂离子电池及回收有价金属的方法,特别是针对以钴酸锂为正极材料的废旧锂离子电池的回收处理。首先在500~850℃温度下焙烧除去电池中有机隔膜材料和电极材料上的有机粘结剂,将经过焙烧的电池材料破碎后与硫酸钠(或硫酸钾)、浓硫酸混合调浆,在电炉内350~600℃温度下进行二次热处理,使废旧锂离子电池中的钴、铜和锂等金属转变为易溶于水的硫酸盐,用水或稀硫酸溶液浸出后,再用有机萃取剂分别从浸出液中提取钴、铜,并获得铜和钴产品。用碳酸钠从脱除了钴和铜的浸出液中沉淀金属锂后,浸出液再返回处理热二次热处理物料。金属浸出率大于99.5%,金属回收率大于99%。
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公开(公告)号:CN101315996A
公开(公告)日:2008-12-03
申请号:CN200810115349.4
申请日:2008-06-20
Applicant: 北京矿冶研究总院
CPC classification number: Y02W30/84
Abstract: 本发明公开一种废旧锂离子电池选择性脱铜的方法,该方法包括:以含铜废旧锂离子电池为原料,采用含氨水的碱性介质为浸出溶液,将破碎或焙烧后破碎的所述含铜废旧锂离子电池原料在所述浸出溶液中将铜浸出分离,铜的浸出率达93~99.99%,进入氨性水溶液中,而锂、钴的浸出率则分别只有5~25%、0.1~15%,有利于从铜溶液中进一步回收铜,浸出渣中锂、钴得到富集。该方法工艺简单,采用含氨水的氨性浸出液,控制浸出条件,将铜优先浸出,而锂、钴等则主要留在浸出渣中,有利于废旧锂离子电池中有价金属的高效回收。本发明所用原材料价格低廉,处理条件温和,脱铜效率高,适于大规模废旧锂离子电池的脱铜需要,生产成本低。
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