回收有价金属的方法
    11.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115836139A

    公开(公告)日:2023-03-21

    申请号:CN202180048449.3

    申请日:2021-07-12

    Abstract: 本发明提供在通过干式冶炼工艺从包含有价金属的装入物中回收有价金属时,抑制炉的耐火物熔损并且高效地去除杂质金属,进一步以高效率回收有价金属的方法。一种回收有价金属(Cu、Ni、Co)的方法,包括以下工序:作为原料,准备至少包含有价金属的装入物的工序;将原料加热熔融而形成合金和熔渣的工序;以及将熔渣分离并回收包含有价金属的合金的工序,将原料加热熔融时,在内部具有电极的电炉的炉内装入原料,再向电极通电从而通过焦耳热或电弧自身的发热将原料熔融,由此将原料分离为熔融的合金以及位于该合金上方的熔融的熔渣。

    钪回收方法
    12.
    发明公开

    公开(公告)号:CN105899691A

    公开(公告)日:2016-08-24

    申请号:CN201580004295.2

    申请日:2015-01-21

    Abstract: 从氧化镍矿高效地回收高品位的钪。本发明包括:浸出工序(S1),其将氧化Ni矿与硫酸一起装入至加压容器中,固液分离为浸出液体和浸出残渣;中和工序(S2),其向浸出液体中添加中和剂,得到中和沉淀物和中和后液体;硫化工序(S3),其向中和后液体中添加硫化剂,分离为Ni硫化物和硫化后液体;离子交换工序(S4),其使硫化后液体接触螯合树脂,使Sc吸附于螯合树脂,得到Sc洗脱液;溶剂提取工序(S6),其使Sc洗脱液接触提取剂,通过向提取液中添加反提取剂得到反提取物;以及焙烧工序(S8),其对反提取物进行烧成,得到氧化Sc。而且,优选进一步地包括:浓缩工序(S5),其在离子交换工序(S4)之后,从Sc洗脱液中生成沉淀物,对该沉淀物进行酸溶解;或Sc沉淀工序(S7),其在溶剂提取工序(S6)之后,用盐酸对反提取物进行溶解,进一步地添加草酸,得到草酸Sc的结晶。

    有价金属的回收方法
    13.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119816606A

    公开(公告)日:2025-04-11

    申请号:CN202380062602.7

    申请日:2023-08-10

    Inventor: 永仓俊彦

    Abstract: 本发明提供能够从废锂离子电池有效地回收有价金属的方法。本发明是从废锂离子电池回收有价金属的回收方法,其特征在于,其具有:氧化焙烧工序(S3),该工序对包含废锂离子电池的原料实施氧化焙烧处理;以及还原工序(S4),该工序在碳的存在下对得到的氧化焙烧物进行还原。对在氧化焙烧工序(S3)中产生的排气中的灰尘实施600℃以上且小于1000℃的加热处理进行回收,将回收的加热处理后的灰尘的至少一部分加入至还原工序(S4)中的被处理物中。对灰尘的加热处理的温度优选为900℃以上且小于1000℃。

    有价金属的制造方法
    14.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118742656A

    公开(公告)日:2024-10-01

    申请号:CN202280092256.2

    申请日:2022-11-09

    Abstract: 本发明提供能够从包含废锂离子电池等的原料中安全且高效地回收有价金属的方法。本发明是由含有包含Cu、Ni以及Co的有价金属的原料制造该有价金属的方法,所述方法具有:准备工序,该工序准备至少包含Li、Al以及有价金属的原料;还原熔融工序,该工序使用设置有从外侧对炉壁进行冷却的冷却机构的熔融炉对原料实施还原熔融处理,得到包含合金和炉渣的还原产物,所述合金含有有价金属;以及炉渣分离工序,该工序从还原产物中分离炉渣从而回收合金,在准备工序以及还原熔融工序中的任意一个或两个工序中,在原料中添加含有Ca的助熔剂,在还原熔融工序中,一边利用冷却机构对熔融炉的炉壁进行冷却,一边使Ca/Al的值比炉渣的Ca/Al的值小的固化炉渣层或者含有15质量%以上的Al且含有3质量%以上的Li的固化炉渣层形成于熔融炉内的表面。

    有价金属的回收方法
    15.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117836443A

    公开(公告)日:2024-04-05

    申请号:CN202280057098.7

    申请日:2022-07-29

    Abstract: 本发明提供一种能够高效且高回收率地回收有价金属的有价金属的回收方法。本发明是从含有有价金属的原料中回收该有价金属的方法,其中,该方法具有:准备工序,该工序准备原料;熔融工序,该工序将原料装入熔融炉中,对该原料进行加热熔融而获得合金和炉渣;以及炉渣分离工序,该工序分离炉渣而回收含有有价金属的合金,在熔融工序中,作为还原剂投入了卷绕体的废料来调整氧化还原度,所述卷绕体是正极与负极以由间隔体绝缘的状态卷取而成的电极体并且负极使用了碳。

    钪回收方法
    16.
    发明授权

    公开(公告)号:CN104995321B

    公开(公告)日:2017-09-22

    申请号:CN201480009271.1

    申请日:2014-04-25

    Abstract: 从氧化镍矿中有效地回收高品位的钪。本发明的钪回收方法包括:将氧化镍矿与硫酸一起装入加压容器中,在高温高压下固液分离为浸出液和浸出残渣的浸出工序(S1);将中和剂加入浸出液中,得到中和沉淀物和中和后液的中和工序(S2);将硫化剂添加于中和后液中,分离为镍硫化物和硫化后液的硫化工序(S3);使螯合树脂与硫化后液接触,从而使钪吸附于螯合树脂,得到钪洗脱液的离子交换工序(S4);使萃取剂与钪洗脱液接触,得到反萃取液的溶剂萃取工序(S6);将中和剂或草酸加入反萃取液中,得到沉淀物的钪沉淀工序(S7);以及,将沉淀物干燥、焙烧而得到氧化钪的焙烧工序(S8)。

    钪回收方法
    17.
    发明授权

    公开(公告)号:CN105899691B

    公开(公告)日:2017-07-25

    申请号:CN201580004295.2

    申请日:2015-01-21

    Abstract: 从氧化镍矿高效地回收高品位的钪。本发明包括:浸出工序(S1),其将氧化Ni矿与硫酸一起装入至加压容器中,固液分离为浸出液体和浸出残渣;中和工序(S2),其向浸出液体中添加中和剂,得到中和沉淀物和中和后液体;硫化工序(S3),其向中和后液体中添加硫化剂,分离为Ni硫化物和硫化后液体;离子交换工序(S4),其使硫化后液体接触螯合树脂,使Sc吸附于螯合树脂,得到Sc洗脱液;溶剂提取工序(S6),其使Sc洗脱液接触提取剂,通过向提取液中添加反提取剂得到反提取物;以及焙烧工序(S8),其对反提取物进行烧成,得到氧化Sc。而且,优选进一步地包括:浓缩工序(S5),其在离子交换工序(S4)之后,从Sc洗脱液中生成沉淀物,对该沉淀物进行酸溶解;或Sc沉淀工序(S7),其在溶剂提取工序(S6)之后,用盐酸对反提取物进行溶解,进一步地添加草酸,得到草酸Sc的结晶。

    含锂炉渣、以及有价金属的制造方法

    公开(公告)号:CN119278282A

    公开(公告)日:2025-01-07

    申请号:CN202380042843.5

    申请日:2023-03-23

    Abstract: 本发明提供在将包含Li和Al的废锂离子电池等原料熔融而得到的含Li炉渣中,能够抑制助熔剂添加量并且将炉渣熔点有效地控制在规定温度以下,并且还抑制了炉渣量并将Li有效地浓缩而成的炉渣。本发明是一种将包含含有锂(Li)和铝(Al)的废锂离子电池的原料熔融而得到的含Li炉渣,其特征在于,所述含Li炉渣以质量比计具有Al/Li<5且硅(Si)/Li<0.7的关系,所述含Li炉渣以30质量%以下的比例含有Al、以6质量%以上的比例含有Mn、以3质量%以上且20质量%以下的比例含有Li、以0质量%以上且7质量%以下的比例含有Si。

    有价金属的制造方法
    20.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118871600A

    公开(公告)日:2024-10-29

    申请号:CN202280092162.5

    申请日:2022-11-09

    Abstract: 本发明提供能够从包含废锂离子电池等的原料中安全且高效地回收有价金属的方法。本发明是由含有包含Cu、Ni以及Co的有价金属的原料制造该有价金属的方法,其中,所述方法具有:准备工序,该工序准备至少包含Li、Al以及有价金属的原料;还原熔融工序,该工序使用设置有从外侧对炉壁进行冷却的冷却机构的熔融炉对原料实施还原熔融处理,得到包含合金和炉渣的还原产物,所述合金含有有价金属;以及炉渣分离工序,该工序从还原产物中分离炉渣来回收合金,在准备工序以及还原熔融工序中的任意一个或两个工序中,在原料中添加含有Ca的助熔剂,在还原熔融工序中,一边利用冷却机构对所述熔融炉的炉壁进行冷却,一边调整炉渣层的厚度以使合金的层与炉渣的层的界面的温度比熔融炉内的炉壁的耐火材料表面的温度大。

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