一种红土镍矿分离富集镍铁的方法

    公开(公告)号:CN103757200A

    公开(公告)日:2014-04-30

    申请号:CN201410006978.9

    申请日:2014-01-08

    Abstract: 一种红土镍矿分离富集镍铁的方法,涉及一种采用金属化还原方法分离富集镍铁的方法。其特征在于其过程步骤依次包括:(1)原矿破碎;(2)添加促进剂、聚集剂、还原剂混料造粒制成球团矿;(3)将球团矿进行金属化还原焙烧;(4)焙砂水淬、磨细;(5)磁粗选;(6)粗精矿再磨;(7)磁精选,得到镍铁精矿。本发明的方法,焙烧过程添加氟硼酸盐强化还原并促使焙砂形成局部微溶区,添加聚集剂形成的孔洞提供镍铁合金迁移轨道,促进镍铁合金迁移、长大,使镍铁合金在焙砂中以蠕虫状、网状或棒条状产出,利于焙砂的磨矿磁选分离。产品质量高,镍铁综合回收效果好,工艺流程简单,主体设备选择性广,能耗少,添加药剂量少,成本低,环境友好。

    一种处理褐铁型红土镍矿的方法

    公开(公告)号:CN102345019B

    公开(公告)日:2013-08-07

    申请号:CN201110327198.0

    申请日:2011-10-25

    CPC classification number: Y02P10/234

    Abstract: 本发明公开了一种处理褐铁型红土镍矿的方法,其包括以下步骤:(1)原矿熟化:将褐铁型红土镍矿原矿进行破磨,处理后的矿含水5~30%,加入浓硫酸并混匀后进行熟化焙烧,得到熟化料;(2)熟化料选择性常压浸出:将步骤(1)得到的熟化料在200~600rpm搅拌转速下直接进行常压水浸,浸出矿浆经浓密分离,得到浸出液和浸出渣,浸出渣经浓密洗涤得洗涤液和富铁渣,洗涤液返回水浸工序;(3)富铁渣磁化焙烧—磁选:将步骤(2)得到的富铁渣配入富铁渣干基重量的3~20%的煤进行磁化焙烧,所得焙砂进行水淬、球磨和磁选,得含铁63%以上的铁精粉。本发明的工艺可操作性强、浸出选择性好、铁综合利用率高。

    一种处理氧化镍矿的方法
    24.
    发明授权

    公开(公告)号:CN102345018B

    公开(公告)日:2013-08-07

    申请号:CN201110326990.4

    申请日:2011-10-25

    CPC classification number: Y02P10/234

    Abstract: 本发明公开了一种处理中铁或高铁氧化镍矿的方法,包括中铁或高铁氧化镍矿破磨,处理后矿加入硫酸熟化焙烧,熟化料直接常压低温水浸,浸出矿浆浓密分离,浸出渣多级逆流洗涤,洗后渣金属化焙烧,焙砂水淬、球磨和磁选,浸出液提纯镍钴等工序。采用本发明处理中铁氧化镍矿,所得铁精矿含铁大于60%,含硫则小于0.1%,铁回收率大于90%;处理高铁氧化镍矿,所得铁精矿含铁大于70%,含硫则小于0.1%,铁回收率大于95%,处理两种矿镍浸出率均可达75%以上,钴浸出率均可达85%以上。本发明为综合利用中铁或高铁氧化镍矿中的有价元素铁、镍和钴提供了一种新的工艺思路,具有良好的应用前景。

    一种含锑锌铅精矿的冶炼方法

    公开(公告)号:CN102433448A

    公开(公告)日:2012-05-02

    申请号:CN201110445478.1

    申请日:2011-12-28

    CPC classification number: Y02P10/214

    Abstract: 一种含锑锌铅精矿的冶炼方法,涉及一种有色金属,特别是含锑锌复杂铅精矿的冶炼方法。其特征在于其冶炼过程的将含锑锌铅精矿采用熔渣炉进行氧化熔炼,产出含SO2烟气、熔炼烟尘和熔渣炉炉渣;再将熔渣炉炉渣采用电炉进行还原熔炼,产出铅锑合金、烟气和炉渣,炉渣与铅锑合金澄清分层后,铅锑合金从放铅口排出;还原产生的烟气回收氧化锌后外排。本发明的方法,具有流程短、连续化;节能;产能大;资源高效利用;环境保护;安全与劳动卫生好;也没有泡沫渣爆炸危险,生产安全。不仅适用于含锑、锌的复杂铅物料的处理,还可以处理湿法炼锌渣和铅贵金属系统渣,作到铅、锌、锑互补,对铅、锌、锑联合企业更具优势,铅及伴生有价金属铜锑和贵金属的回收率更高。

    废旧锂离子电池选择性脱铜的方法

    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

    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。

    利用真密度推测条带状磁铁石英岩型铁矿中铁品位的方法

    公开(公告)号:CN107631955A

    公开(公告)日:2018-01-26

    申请号:CN201710801347.X

    申请日:2017-09-07

    Abstract: 本发明公开了一种利用真密度推测条带状磁铁石英岩型铁矿中铁品位的方法,包括:利用粉样真密度测定方法测定条带状磁铁石英岩型铁矿的真密度;利用测定的条带状磁铁石英岩型铁矿的真密度,以及条带状磁铁石英岩型铁矿中磁铁矿密度、铁的含量以及石英的密度来计算铁品位。该方法可以在化学分析设备缺失的情况下,快速测定铁矿中的铁品位,不仅操作简单、快捷,而且节省设备、材料及人力成本,同时确保工作条件安全,避免环境污染,同时还有助于加快矿山的开发速度。

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