一种从废石油催化剂中回收稀贵金属的方法

    公开(公告)号:CN117535531B

    公开(公告)日:2024-05-03

    申请号:CN202311770099.9

    申请日:2023-12-21

    Abstract: 本发明公开了一种从废石油催化剂中回收稀贵金属的方法,本发明通过采用二段煅烧处理的方式,煅烧生成的P2O5在第一段煅烧温度下升华而分离,有效防止了P元素混入含Mo和V的烟气中,造成后续分离的困难,在第二段煅烧结束后,由于煅烧温度低于Al2O3、Fe2O3的沸点,所得到的Mo和V的烟气中不含有Al、Fe等元素,排除了Al、Fe元素在后续处理过程中的伴随浸出,避免了后续复杂的除杂工序,得到了成分简单的含钼钒浸出液,实现了钼钒的高选择性浸出;钠化添加剂采用碳酸钠和氧化钙进行复配,然后通过与二段焙烧联合处理,有效避免了钠化焙烧过程中局部氧化过热,保证了钒钼稳定而高效的浸出率。

    一种从废石油催化剂中回收稀贵金属的方法

    公开(公告)号:CN117535531A

    公开(公告)日:2024-02-09

    申请号:CN202311770099.9

    申请日:2023-12-21

    Abstract: 本发明公开了一种从废石油催化剂中回收稀贵金属的方法,本发明通过采用二段煅烧处理的方式,煅烧生成的P2O5在第一段煅烧温度下升华而分离,有效防止了P元素混入含Mo和V的烟气中,造成后续分离的困难,在第二段煅烧结束后,由于煅烧温度低于Al2O3、Fe2O3的沸点,所得到的Mo和V的烟气中不含有Al、Fe等元素,排除了Al、Fe元素在后续处理过程中的伴随浸出,避免了后续复杂的除杂工序,得到了成分简单的含钼钒浸出液,实现了钼钒的高选择性浸出;钠化添加剂采用碳酸钠和氧化钙进行复配,然后通过与二段焙烧联合处理,有效避免了钠化焙烧过程中局部氧化过热,保证了钒钼稳定而高效的浸出率。

    电炉熔炼回转收尘节能制粒干燥一体化设备及其方法

    公开(公告)号:CN109682212A

    公开(公告)日:2019-04-26

    申请号:CN201811611916.5

    申请日:2018-12-27

    Abstract: 本发明公开了电炉熔炼回转收尘节能制粒干燥一体化设备及其方法,包括矿热锅炉、烟气继燃室、回转式圆筒烟道、回转收尘室罩和布袋收尘器,所述矿热锅炉的出气端与烟气继燃室的进气端连接,该烟气继燃室的排气端安装所述的回转式圆筒烟道,回转式圆筒烟道的上端安装所述的回转收尘室罩,该回转收尘室罩的出气端与所述的布袋收尘器的进气端连接。本电炉熔炼回转收尘节能制粒干燥一体化设备及其方法,能将电炉熔炼工艺的烟气收尘-余热利用-物料制粒、干燥这些原常规流程中相互独立的工序有机地紧密地结合在一起,不仅使工艺过程更为紧凑,有效地利用高温烟气的余热,还能大幅度地节省企业的建设场地和建设投资。

    一种含铑废液高效提取水处理装置及其使用方法

    公开(公告)号:CN117105349A

    公开(公告)日:2023-11-24

    申请号:CN202311081563.3

    申请日:2023-08-25

    Abstract: 本发明属于铑回收技术领域,尤其是一种含铑废液高效提取水处理装置及其使用方法,针对现有技术中含铑废液提取成本升高,金属铑铑提取效率不足的问题,现提出如下方案,其包括:预处理箱以及多个用于对废液进行电解的阳极电极和阴极电极,所述预处理箱内设有电机搅拌杆,用于搅拌预处理箱内的废液,所述预处理箱的底部固定连接有对预处理箱内废液进行过滤的过滤框,所述过滤框的底部固定连接有对废液进行蒸发浓缩的蒸发浓缩箱,本发明中,对废液进行过避免废液中的杂质影响后期的铑提取,且能够对废液进行蒸发浓缩,增加铑的含量,用于提高后期的电解效率,另外蒸发产生的余热能够加热电解槽内的废液,进一步提高电解效率。

    一种三元催化剂钯铂铑合金粉强还原熔炼设备及工艺

    公开(公告)号:CN113234924B

    公开(公告)日:2022-12-20

    申请号:CN202110452455.7

    申请日:2021-04-26

    Abstract: 本发明公开了一种三元催化剂钯铂铑合金粉强还原熔炼设备及工艺,具体涉及钯铂铑合金粉熔炼技术领域,包括两个支架,两个所述支架之间通过轴承活动连接有空心转轴,所述空心转轴两端分别贯穿两个支架并延伸出支架一侧,其中一个所述支架一侧设有三相电机,所述三相电机输出轴与空心转轴一端固定连接,所述空心转轴外端通过轴承活动连接有外箱,所述外箱内部两侧壁上均固定设有多个喷火器。本发明通过转动内箱以实现对铁粉和三元催化剂的混合,使得三元催化剂能够与铁粉充分反应,以避免影响铂族元素的提取率,而且该混合的操作是在熔炼的过程中进行的,从而能够减少铁粉与空气的接触,以防止铁粉失效。

    一种基于稀贵金属提取的粗铅合金无污染真空蒸馏工艺

    公开(公告)号:CN113234925A

    公开(公告)日:2021-08-10

    申请号:CN202110452699.5

    申请日:2021-04-26

    Abstract: 本发明公开了一种基于稀贵金属提取的粗铅合金无污染真空蒸馏工艺,具体涉及粗铅合金真空蒸馏技术领域,具体步骤如下:步骤一:熔炼还原;步骤二:初蒸提取;步骤三:二蒸提纯;步骤四:真空分离;步骤五:熔炼分离。本发明通过步骤一到步骤三的设置,使粗铅合金液中的稀贵金属含量大大降低,提高了粗铅合金液的纯度,操作简单,蒸馏过程中不产生废水、废气、废渣,无污染、绿色环保,实用性强,通过步骤四到步骤五的设置,使硝酸钠和硝酸钾对粗铅合金液中的稀贵金属分子进一步的去除和剥离,使稀贵金属的提取效果好,回收率高,经二次蒸馏和熔炼的粗铅合金液纯度高,二次利用回收效率高,经济效益显著,工艺简单,便于推广。

    一种从废旧三元催化剂中回收稀贵金属的方法

    公开(公告)号:CN113215405A

    公开(公告)日:2021-08-06

    申请号:CN202110439270.2

    申请日:2021-04-23

    Abstract: 本发明公开了一种从废旧三元催化剂中回收稀贵金属的方法,包括以下步骤:粉碎;步骤二粉碎物加盐酸和氧化剂后压滤;步骤三:铝置换后强还原,然后送银电解;步骤四:浸出渣拌铅银渣进行熔炼;步骤五:真空蒸馏后银电解;步骤六:银电解得银阳极泥加硝酸分解后加氯化钠得到氯化银,氯化银还原成银粉,滤液置换得钯黑粉溶液,钯黑粉加氯化铵得钯红粉,红粉加氨水和盐酸沉淀得钯黄粉,黄粉加氨水还原得钯粉;步骤七:银阳极泥分解后的铂铑固体加王水分解得铑粉;步骤八:步骤七中含有王水的溶液还原置换得铂黑粉,铂黑粉沉淀得铂黄粉,铂黄粉洗涤过滤后还原置换得铂粉。本发明回收率高,节约加工成本,效益高,污染小,有利于环境保护。

    自带给料的锡渣干燥机
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116989549A

    公开(公告)日:2023-11-03

    申请号:CN202310913149.8

    申请日:2023-07-24

    Abstract: 本发明涉及加工设备技术领域,具体为一种自带给料的锡渣干燥机,包括安装支架,所述安装支架的外壁上安装有安装基座,所述安装基座的内壁上安装有储料组件;本发明通过温湿度传感器检测锡渣的温湿度,电控伸缩杆进行运转,当电控伸缩杆的一端卡在限位卡槽的内壁时,使得转轴带动转动壳体进行转动,以便于需要干燥的锡渣移动到合适的位置,热风通过外壳体进入到其内腔,使得热风通过内壳体侧侧壁镂空对内壳体内腔进行干燥,干燥效果更好;通过电控伸缩杆复位时,被施加拉力的内围挡失去拉力,使得被压缩的弹簧伸展开,其推动内围挡在安装槽的内壁上下移复位,使得内围挡卡在内壳体和外壳体之间进行密闭,使得装置在存储时密闭性更好。

    一种从废旧三元催化剂中回收稀贵金属的方法

    公开(公告)号:CN113215405B

    公开(公告)日:2022-12-20

    申请号:CN202110439270.2

    申请日:2021-04-23

    Abstract: 本发明公开了一种从废旧三元催化剂中回收稀贵金属的方法,包括以下步骤:粉碎;步骤二粉碎物加盐酸和氧化剂后压滤;步骤三:铝置换后强还原,然后送银电解;步骤四:浸出渣拌铅银渣进行熔炼;步骤五:真空蒸馏后银电解;步骤六:银电解得银阳极泥加硝酸分解后加氯化钠得到氯化银,氯化银还原成银粉,滤液置换得钯黑粉溶液,钯黑粉加氯化铵得钯红粉,红粉加氨水和盐酸沉淀得钯黄粉,黄粉加氨水还原得钯粉;步骤七:银阳极泥分解后的铂铑固体加王水分解得铑粉;步骤八:步骤七中含有王水的溶液还原置换得铂黑粉,铂黑粉沉淀得铂黄粉,铂黄粉洗涤过滤后还原置换得铂粉。本发明回收率高,节约加工成本,效益高,污染小,有利于环境保护。

    一种基于电解处理的可提高提取率的稀贵金属回收方法

    公开(公告)号:CN113249589A

    公开(公告)日:2021-08-13

    申请号:CN202110447574.3

    申请日:2021-04-25

    Abstract: 本发明公开了一种基于电解处理的可提高提取率的稀贵金属回收方法,具体涉及稀贵金属回收技术领域,具体步骤如下:步骤一:预处理还原;步骤二:余液过滤;步骤三:电解反应;步骤四:抽样化验;步骤五:沉淀回收;步骤六:清洁处理。本发明通过步骤一、步骤三和步骤五的设置,用氯化浸出液三次浸出稀贵金属,并对氯化浸出液进行过滤还原,使其得以循环利用,溶液消耗小,操作简单,反应速度快,浸出效果好,适用于多种稀贵金属,回收率高,通过还原剂的设置,促进了稀贵金属的沉淀,帮助了稀贵金属与电解废液分层分离,有利于提高稀贵金属提取率,避免了硫代试剂的大量加入,减弱了电解液的毒性,节省了回收加工的成本,安全性高。

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