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公开(公告)号:CN109962241A
公开(公告)日:2019-07-02
申请号:CN201711422174.7
申请日:2017-12-25
Applicant: 株洲冶炼集团股份有限公司 , 王文军
Abstract: 一种专用代汞助剂及其制备方法。先将代汞元素化合物即铋的氯化物或氧化物、铟的氯化物或氧化物用盐酸配制成均相溶液,再将络合配位体EDTA加入少量10%氢氧化钠配制成均相溶液,随后在控制代汞元素与EDTA的配方络合摩尔比为1:1.2±0.1、络合温度30‑45℃的条件下使两种均相溶液逐步混合、反应2小时即得铋的EDTA络合物中间体和铟的EDTA络合物中间体,最后按下述配比配制(无汞干电池专用代汞助剂)本干电池代汞助剂。
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公开(公告)号:CN109957825A
公开(公告)日:2019-07-02
申请号:CN201711423159.4
申请日:2017-12-25
Applicant: 株洲冶炼集团股份有限公司 , 王文军
Abstract: 一种采用电解法制备二氧化锡浆料的工艺,其特征在于,包括如下步骤:(1)电解:以金属锡为阳极,在电解液中加入阴离子表面活性剂进行电解;(2)煅烧:电解完成后将电解产物进行洗涤、烘干、煅烧;(3)超细磨分散处理:对所得煅烧产物进行超细磨分散处理,即得到所述二氧化锡浆料;其中,在电解过程中,所述电解液的pH值控制在7~9。可通过控制电解液成分及电解过程,直接从金属锡制备成锡氧化物,大大减少了粉体的团聚程度,煅烧后得到的煅烧产物在超细磨过程中更易于分散,缩短了处理时间,大大降低了锆(Zr)的含量,确保了二氧化锡浆料的品质。
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公开(公告)号:CN109957667A
公开(公告)日:2019-07-02
申请号:CN201711424125.7
申请日:2017-12-26
Applicant: 株洲冶炼集团股份有限公司 , 王文军
Abstract: 一种从铅冰铜中提取粗铅的工艺方法,包括以下步骤:(1)将铅冰铜破碎后与纯碱、焦炭进行混合,得混合料;(2)将步骤(1)所得混合料置于熔炼炉中加热,使混合料熔化成熔融体,然后进行保温搅拌,保温搅拌时所用搅拌工具为铁质搅拌工具;(3)保温搅拌结束后,再进行静置保温使熔融体分层,上层为富集冰铜,下层为粗铅,然后将粗铅和富集冰铜分别排出收集。该从铅冰铜中提取粗铅的工艺方法工艺流程短,有价金属回收率高,粗铅回收率高于90%,得到的粗铅中铅的含量高于97%,并可对铅冰铜中的铜、锌进行富集,得到可直接作为铜、锌冶炼的高品位原料。
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公开(公告)号:CN109956879A
公开(公告)日:2019-07-02
申请号:CN201711421879.7
申请日:2017-12-25
Applicant: 株洲冶炼集团股份有限公司 , 王文军
IPC: C07C227/18 , C07C229/16 , H01M6/06
Abstract: 一种铋络合物中间体及其制备方法。它是采用包括BiCl3、浓度为18%的HCl、NH4Cl和H2O混合而成的酸料;其中:BiCl3、浓度为18%的HCl、NH4Cl和H2O的重量比为16:24:8:16;采用包括EDTA、浓度10%的NaOH和H2O混合而成碱料,EDTA、浓度10%的NaOH和H2O重量比为20:100:78;先将268份软水放入反应器作为底料反应液,在第一加料槽配制酸料,在第二加料槽配制碱料,并保持控制反应液的pH值在7以下,然后将酸料和碱料同时加入反应器中,维持反应时间30分钟以上,反应时间约1小时,温度可以是常温或略为加温,加料完毕后将反应液pH值调到4~5,中间体代汞元素铋含量为2.0%。本干电池代汞助剂外观透明无沉淀,PH值4.6±0.1,抗水解PH值≧5.5。
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公开(公告)号:CN109956746A
公开(公告)日:2019-07-02
申请号:CN201711425611.0
申请日:2017-12-25
Applicant: 株洲冶炼集团股份有限公司 , 王文军
IPC: C04B35/457 , C04B35/622 , C04B35/645
Abstract: 本发明提供了一种回收再利用ITO废靶的工艺方法,该方法包括将ITO粉末装入包套容器,经热等静压处理制备ITO管状靶材,该包套容器包括一个内圆筒包套和一个外圆筒包套,内圆筒包套的壁厚是外圆筒包套壁厚的2倍以上,内圆筒包套的壁厚为3~10mm,外圆筒包套的壁厚为1~3mm。本发明的制备方法,可由ITO废靶经机械破碎后经热等静压法一步成型直接制备为管状ITO靶材,相比传统工艺大大缩短了废靶回收生成精铟再利用制成靶材的周期,节约了生产成本,容易实现规模化生产,生产效率高;此外生产过程中不需使用强酸强碱及有机添加剂,减少了环境污染。
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公开(公告)号:CN109956454A
公开(公告)日:2019-07-02
申请号:CN201711425845.5
申请日:2017-12-26
Applicant: 株洲冶炼集团股份有限公司 , 王文军
Abstract: 一种用于回收处理热镀锌废酸的装置,其特征在于,真空蒸发器(15)由外层加热区(8)和内部蒸发区(7)组成;所述外层加热区(8)的底部连接供热气体输入管(9),顶部连接供热气体输出管(6);所述内部蒸发区(7)的底部连接浓缩液输出管(16),顶部连接蒸汽输送管(17),所述蒸汽通过蒸汽输送管(17)进入冷凝器(12)中,冷凝形成稀酸后通过冷凝器(12)底部连接的第二管道(18)流入盐酸回收槽(14)中;所述浓缩液通过浓缩液输出管(16)进入结晶槽(10)中。盐酸损耗仅占废酸中盐酸的10%以下,盐酸的回收率高,经济效益好。
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公开(公告)号:CN109954381A
公开(公告)日:2019-07-02
申请号:CN201711425681.6
申请日:2017-12-25
Applicant: 株洲冶炼集团股份有限公司 , 王文军
Abstract: 本发明涉及一种用于锌冶炼系统烟气脱硫工艺,包括ZnO矿浆制造部分、一级脱硫部分、二级脱硫部分、三级脱硫部分。ZnO矿浆制造部分:铸型后的锌浮渣经过球磨,分离出其中的金属锌后,浮渣粉经除氟氯工艺直到锌浮渣中氟含量不大于0.1%、氯含量不大于0.3%。再经浆化池浆化后进入立磨工序进一步磨细氧化锌,形成ZnO矿浆。一级脱硫部分:制备好的ZnO矿浆喷入一级吸收塔与经过洗涤的锌冶炼系统烟气中的二氧化硫反应;反应后形成的亚硫酸锌浆液经浓缩,上清排入曝气氧化池,底流经过滤后滤液排入曝气氧化池,经曝气氧化池氧化后的溶液返回ZnO矿浆制造部分的浆化池循环利用,当溶液中锌离子浓度达到150g/L后开路送锌净化系统进一步处理;滤渣送亚硫酸锌料仓与其它含锌物料搭配处理后进行锌的综合回收。该工艺无有害废气、废渣、废水产生。
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公开(公告)号:CN106916954A
公开(公告)日:2017-07-04
申请号:CN201710047146.5
申请日:2017-01-20
Applicant: 株洲冶炼集团股份有限公司
CPC classification number: Y02P10/212 , C22B7/007 , C22B13/045
Abstract: 本发明公开了一种洗涤铅阳极泥并回收铅阳极泥中铅的方法,主要包括如下步骤:第一次压滤、搅拌酸洗、第二次压滤、第一次净化、第二次净化等步骤。本发明所述方法工艺流程短、投资低、操作简单、环境污染小。本发明所得硫酸铅品位高,经简单的后续处理,即可得到较高纯度硫酸铅化工产品,实现铅阳极泥中铅的有效回收;经酸洗后的阳极泥中有价金属品位高,为后续有价金属的回收冶炼提供了很好的原料。本发明还采用了循环酸洗的方法和使用氧化铅进行深度净化,可实现酸洗液循环使用,不会受到铅电解体积平衡的影响,不会杂质金属,最终实现高品位硫酸铅的回收。
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公开(公告)号:CN106011497A
公开(公告)日:2016-10-12
申请号:CN201610580974.0
申请日:2016-07-21
Applicant: 株洲冶炼集团股份有限公司
CPC classification number: Y02P10/214 , Y02P10/22 , Y02P10/232 , C22B13/025 , C22B7/004 , C22B15/0026
Abstract: 本发明公开了一种从铅冰铜中回收粗铅的方法,包括以下步骤:(1)将铅冰铜破碎后与纯碱、焦炭进行混合,得混合料;(2)将步骤(1)所得混合料置于熔炼炉中加热,使混合料熔化成熔融体,然后进行保温搅拌,保温搅拌时所用搅拌工具为铁质搅拌工具;(3)保温搅拌结束后,再进行静置保温使熔融体分层,上层为富集冰铜,下层为粗铅,然后将粗铅和富集冰铜分别排出收集。该从铅冰铜中回收粗铅的方法工艺流程短,有价金属回收率高,粗铅回收率高于90%,得到的粗铅中铅的含量高于97%,并可对铅冰铜中的铜、锌进行富集,得到可直接作为铜、锌冶炼的高品位原料。
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公开(公告)号:CN110747490A
公开(公告)日:2020-02-04
申请号:CN201911147932.8
申请日:2019-11-21
Applicant: 株洲冶炼集团股份有限公司
IPC: C25C1/16
Abstract: 本发明涉及一种电积锌方法,包括以下步骤:在锌电积体系中,将电解槽设置为阴极室和阳极室;将电解槽阴极室和阳极室中间用离子交换膜隔开,在阴极室和阳极室内分别加入阴极电解液、阳极电解液;在阳极电解液中添加氧气析出助剂;在阴极电解液中添加析出锌助剂。与传统锌电积工艺相比,本发明有以下优势和特点:1)可以大幅降低氧气析出过电位,能减少锌电积电耗≥10%;2)可以杜绝阳极中的金属从阳极析出通过电解液沉积至阴极,影响析出锌的品质;3)可以实现阳极室内阳极金属的高效回收。
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