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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:CN101250726B
公开(公告)日:2010-08-18
申请号:CN200710178250.4
申请日:2007-11-28
Applicant: 北京矿冶研究总院
IPC: C25C7/00
Abstract: 本发明公开了一种密闭式电解槽及电解系统,该电解槽包括:两个端板、阳极组件、阴极组件、密封件和压紧装置;两个端板上均设有流液口,阳极组件与阴极组件上对应设有流液通孔,阳极组件与阴极组件间隔设置在两端板之间,阳极组件与阴极组件之间形成极室,阳极组件、阴极组件与端板接触处均设置密封件,阳极组件、阴极组件与端板通过压紧装置压紧后形成密闭结构。该电解槽结构简单、可以提高电解液循环流速,有效地降低了过电位,提高了电解时阴阳极电流密度,增大了单位电解槽的产能,可广泛的适用于各种金属的电积,以及低浓度金属溶液的电积。且密闭结构避免了电解过程中放出的气体对厂房内环境的影响。
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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:CN101550596A
公开(公告)日:2009-10-07
申请号:CN200910130827.3
申请日:2009-04-16
Applicant: 北京矿冶研究总院
Abstract: 液态金属锌制备四针状及多针状氧化锌晶须的方法,属无机材料制备技术和有色金属冶金领域。其特征在于:以金属锌为原料,将金属锌在一个较低温度的加热炉内熔化成液态金属锌,然后将其加入到另一个较高温度的高温氧化反应炉内,同时在高温氧化反应炉内通入空气或氧气,使液态金属锌迅速被氧化,生成氧化锌晶须。通过控制液态金属锌的加入量和成分,生成四针状或多针状氧化锌晶须产物。由于直接采用熔化后的液态金属锌制备氧化锌晶须,省去了目前其它制备方法中复杂的原料预处理过程,减少了设备投资和晶须制备环节,大大简化了制备过程,有利于制备过程的自动控制和连续化生产,适于大规模工业化生产,生产成本低,产品质量稳定可靠。
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公开(公告)号:CN101289704A
公开(公告)日:2008-10-22
申请号:CN200810115191.0
申请日:2008-06-18
Applicant: 北京矿冶研究总院
IPC: C22B3/06
CPC classification number: Y02P10/234
Abstract: 本发明公开了一种高镁红土镍矿的处理方法,该方法包括矿石预处理、加压浸出、浸出液净化除铁、沉淀镍钴、浓缩结晶、结晶体低温热解生产轻质氧化镁和硝酸再生等工艺流程。在浸出温度较低,压力较小的温和条件下,镍和钴的浸出率均达到95%,镁的浸出率达到98%,铁在浸出液含量小于1g/L,二氧化硅不浸出。该方法可以充分回收镍、钴、镁,镁以轻质氧化镁形态产出,浸出剂硝酸可以进行回收再生循环利用,较好地解决了镍钴的高效浸出和镁的合理利用问题。该工艺流程相对简单,对设备要求不高,浸出过程中高压釜不会产生结疤现象,适合大规模工业生产。
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公开(公告)号:CN101250726A
公开(公告)日:2008-08-27
申请号:CN200710178250.4
申请日:2007-11-28
Applicant: 北京矿冶研究总院
IPC: C25C7/00
Abstract: 本发明公开了一种密闭式电解槽及电解系统,该电解槽包括:两个端板、阳极组件、阴极组件、密封件和压紧装置;两个端板上均设有流液口,阳极组件与阴极组件上对应设有流液通孔,阳极组件与阴极组件间隔设置在两端板之间,阳极组件与阴极组件之间形成极室,阳极组件、阴极组件与端板接触处均设置密封件,阳极组件、阴极组件与端板通过压紧装置压紧后形成密闭结构。该电解槽结构简单、可以提高电解液循环流速,有效地降低了过电位,提高了电解时阴阳极电流密度,增大了单位电解槽的产能,可广泛的适用于各种金属的电积,以及低浓度金属溶液的电积。且密闭结构避免了电解过程中放出的气体对厂房内环境的影响。
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公开(公告)号:CN107742760A
公开(公告)日:2018-02-27
申请号:CN201710884076.9
申请日:2017-09-26
Applicant: 北京矿冶研究总院
CPC classification number: Y02P10/234 , Y02W30/84 , H01M10/54 , C22B7/006 , C22B26/12
Abstract: 本发明公开了一种废旧锂离子电池中锂的提取方法,包括:对与电池集流体分离的电池活性物料进行还原焙烧,从而得到还原焙烧料;对所述还原焙烧料进行碳酸化浸出,再进行过滤,从而得到碳酸化浸出渣和碳酸化浸出液;对所述碳酸化浸出液进行除钴,再进行过滤,从而得到除钴渣和除钴液;对所述除钴液进行加热分解,再进行过滤,从而得到含有碳酸锂的固体和分解后液;所述分解后液循环到步骤B中作为碳酸化浸出的浸出液重复利用。本发明不仅锂回收工艺流程短、操作简单、锂回收率高、锂产品纯度高,而且废水量少、还原剂用量少、回收成本低。
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公开(公告)号:CN104561558B
公开(公告)日:2017-08-04
申请号:CN201510025970.1
申请日:2015-01-19
Applicant: 北京矿冶研究总院
CPC classification number: Y02P10/212
Abstract: 本发明公开了一种含硒汞酸泥的处理方法,首先将含硒汞酸泥加入氯化钠或氯化钙溶液中,过滤分离得到浸铅液和浸铅渣;在所得到的浸铅液中加入氢氧化钠或氧化钙中和剂,过滤后得到氢氧化铅渣及中和后液,所述氢氧化铅渣返回铅冶炼系统回收铅;将浸铅渣加入盐酸中,缓慢加入氧化剂,过滤分离后得到浸汞渣及浸汞液;将所述浸汞液加入中和剂沉淀汞,过滤分离后得到氧化汞及含硒溶液,将氧化汞加入稀释后的还原剂溶液中,将汞还原后蒸馏提纯得到金属汞,在含硒溶液中加入还原剂,过滤后得到粗硒及还原后液。该处理方法工艺简单、设备投资少、无污染、经济效益好,在实现回收硒和汞的同时,还能回收铅。
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公开(公告)号:CN103757439A
公开(公告)日:2014-04-30
申请号:CN201410026152.9
申请日:2014-01-20
Applicant: 北京矿冶研究总院
Abstract: 本发明公开了一种从含锑铅复杂硫化矿中回收锑、铅的方法,属于湿法冶金技术领域,所述方法包括:将所述含锑铅复杂硫化矿浆化处理获得矿浆,再将所述矿浆在盐酸—氯化铵介质中通过矿浆电解法分离出金属锑,再将浸出矿浆通过固液分离获得浸出液和浸出渣;采用所述金属锑将所述浸出液中的金属银置换出,获得金属银和含锑溶液;采用氯化钙溶液溶解浸出所述浸出渣并通过固液分离后获得硫渣和含铅溶液;采用金属铁将所述含铅溶液中的金属铅置换出,获得金属铅和含铁溶液。本发明提供了一种从含锑铅复杂硫化矿中综合回收锑铅的工艺,是实现含锑铅复杂硫化矿资源清洁、高效综合利用的办法。
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公开(公告)号:CN102851490B
公开(公告)日:2014-04-16
申请号:CN201210317007.7
申请日:2012-08-30
Applicant: 北京矿冶研究总院 , 江苏华海材料科技有限公司
Inventor: 王成彦 , 黄良兴 , 王云 , 杨琦 , 尹飞 , 绳广生 , 阮书锋 , 马保中 , 陈永强 , 杨永强 , 揭晓武 , 杨卜 , 张永禄 , 邢鹏 , 郜伟 , 李强 , 杨玮娇 , 居中军 , 刘杰
IPC: C22B1/10
Abstract: 本发明公开了一种流态化还原焙烧氧化镍矿制备优质焙砂的方法,首先将镍矿进行破磨,要求破磨后粒径小于74μm的比例大于70%,然后进行干燥脱水,脱水后矿含水不超过10%;然后将得到的干矿在第一段沸腾炉中加热,加热温度为750℃以上;之后加热后的矿在还原气氛下进行流态化循环焙烧(80%以上的物料强制循环回炉);最后得到的被选择性还原后的矿进行快速水淬,水淬后液固分离,得到优质焙砂,为后续高效浸出分离有价金属镍、钴和铁奠定基础,为储量丰富但一直未实现其综合经济价值的氧化镍矿还原焙烧-常压氨浸工艺提供了一种新的还原焙烧工艺思路。
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