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公开(公告)号:CN114934296B
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202210422772.9
申请日:2022-04-21
Applicant: 湖北绿钨资源循环有限公司
IPC: C25C1/08 , C25C7/06 , C01B32/949
Abstract: 本发明公开了一种曝气辅助电解废硬质合金回收碳化钨的方法,将废弃硬质合金浸没于电解液中进行电解,电解时对电解液同步进行曝气处理,处理完成后回收碳化钨。本发明通过曝气技术联合电解的方式,利用适宜的曝气条件对电解液进行扰动,配合适宜的电解条件,促进阳极附近钴离子的扩散,避免阳极钝化的产生,使电解溶钴效率显著提高;同时,可利用工业余热作为曝气气流热源,安全环保,提高了工业余热的利用率。
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公开(公告)号:CN114934296A
公开(公告)日:2022-08-23
申请号:CN202210422772.9
申请日:2022-04-21
Applicant: 湖北绿钨资源循环有限公司
IPC: C25C1/08 , C25C7/06 , C01B32/949
Abstract: 本发明公开了一种曝气辅助电解废硬质合金回收碳化钨的方法,将废弃硬质合金浸没于电解液中进行电解,电解时对电解液同步进行曝气处理,处理完成后回收碳化钨。本发明通过曝气技术联合电解的方式,利用适宜的曝气条件对电解液进行扰动,配合适宜的电解条件,促进阳极附近钴离子的扩散,避免阳极钝化的产生,使电解溶钴效率显著提高;同时,可利用工业余热作为曝气气流热源,安全环保,提高了工业余热的利用率。
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公开(公告)号:CN114645139B
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202210298824.6
申请日:2022-03-22
Applicant: 湖北绿钨资源循环有限公司
IPC: C22B7/00 , C22B23/02 , C01B32/949
Abstract: 本发明公开了一种分离废旧硬质合金中碳化钨和钴的方法,具体为:将锡块与废旧硬质合金混合料于惰性气体中熔散,固液分离;取液体部分氧化后,磁选分离得到锡氧化物和钴氧化物。该方法能有效分离硬质合金中的WC和Co,且碳化物产品纯度更高,还能有效避免固相萃取剂因蒸发造成的损失。
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公开(公告)号:CN114645296A
公开(公告)日:2022-06-21
申请号:CN202210421670.5
申请日:2022-04-21
Applicant: 湖北绿钨资源循环有限公司
IPC: C25C1/08 , C01B32/949 , B01J19/10
Abstract: 本发明公开了一种超声辅助电解废硬质合金回收碳化钨的方法,将废弃硬质合金浸没于电解液中进行电解,电解时对电解液同步施加超声波,超声频率为20~100KHz,处理完成后回收碳化钨。本发明通过超声技术联合电解的方式,并控制电解和超声处理的工艺参数,促进了阳极区Co2+的扩散,避免阳极钝化的产生,从而显著提高电解溶钴的效率。
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公开(公告)号:CN114645139A
公开(公告)日:2022-06-21
申请号:CN202210298824.6
申请日:2022-03-22
Applicant: 湖北绿钨资源循环有限公司
IPC: C22B7/00 , C22B23/02 , C01B32/949
Abstract: 本发明公开了一种分离废旧硬质合金中碳化钨和钴的方法,具体为:将锡块与废旧硬质合金混合料于惰性气体中熔散,固液分离;取液体部分氧化后,磁选分离得到锡氧化物和钴氧化物。该方法能有效分离硬质合金中的WC和Co,且碳化物产品纯度更高,还能有效避免固相萃取剂因蒸发造成的损失。
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公开(公告)号:CN114875422B
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN202210329614.9
申请日:2022-03-31
Applicant: 湖北绿钨资源循环有限公司
Abstract: 本发明公开了一种熔盐电解高效绿色制备碳化钨粉末的方法。其包括如下步骤:在二氧化碳气氛下,以氯化物熔盐为电解质;以钨源材料为阴极,以石墨为阳极,所述电解质熔盐升温并完全熔化后,接通电源于所述电解质熔盐中电解;待所述电解结束后,阴极取出后的样品先用水反复冲洗,再用稀盐酸浸泡并超声振荡,最后再用水离心清洗后烘干,即制备得到碳化钨粉末。本发明利用二氧化碳作为碳源,能实现碳化钨的一步高效制备,从而降低能耗、获得良好的经济效益。
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公开(公告)号:CN114875422A
公开(公告)日:2022-08-09
申请号:CN202210329614.9
申请日:2022-03-31
Applicant: 湖北绿钨资源循环有限公司
Abstract: 本发明公开了一种熔盐电解高效绿色制备碳化钨粉末的方法。其包括如下步骤:在二氧化碳气氛下,以氯化物熔盐为电解质;以钨源材料为阴极,以石墨为阳极,所述电解质熔盐升温并完全熔化后,接通电源于所述电解质熔盐中电解;待所述电解结束后,阴极取出后的样品先用水反复冲洗,再用稀盐酸浸泡并超声振荡,最后再用水离心清洗后烘干,即制备得到碳化钨粉末。本发明利用二氧化碳作为碳源,能实现碳化钨的一步高效制备,从而降低能耗、获得良好的经济效益。
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