本发明公开了一种采用氧化焙烧工艺回收氮化镓废料中金属镓的方法,属于有色金属冶金技术领域。本发明的回收方法,通过对氮化镓废料进行氧化焙烧,使难溶氮化镓转化为易溶于碱的氧化镓;进一步对焙砂进行碱浸,使镓以可溶性的GaO2‑形式进入溶液;对含镓浸出液直接进行电解,通过准确控制电化学条件,使镓在阴极还原析出,同时避免杂质离子析出,获得金属镓产品。采用本发明的技术方案能够有效从氮化镓废料中回收稀散金属镓,镓回收率高,且整体工艺流程简单,对环境友好。
📄 2021109760039
📂 C22B7_00
👤 安徽工业大学
📅 2021-08-24
本发明公开了一种从汽车废催化剂中富集铂族金属的方法,属于贵金属回收技术领域。本发明的方法包括以下步骤:(1)配料:将汽车废催化剂与含碱物料和钙盐进行混合配料;(2)焙烧:将混合物料直接置于高温炉内进行焙烧,得到熟料;(3)碱浸、液固分离:采用稀碱液对熟料进行浸出,然后进行固液分离,得到铝酸钠溶液和浸出渣;(4)酸洗除镁:将所得浸出渣先进行水洗处理,然后进行酸洗得到酸洗渣;(5)铂族金属的回收:将酸洗渣经水洗后直接采用火法熔炼工艺即回收得到铂族金属。采用本发明的回收工艺可以对汽车废催化剂中的铂族金属进行有效回收,其回收率较高,且同时能够实现废催化剂中铝资源的提取。
📄 2020105582362
📂 C22B7_00
👤 安徽工业大学
📅 2020-06-18
本发明公开了一种废SCR脱硝催化剂中金属钨和钒的分离、回收方法,属于废催化剂回收技术领域。该方法具体步骤是:首先将废SCR催化剂粉碎烘干后与Na2CO3混合均匀,高温焙烧后置于稀硫酸中进行浸出;其次利用三正辛胺+异癸醇的煤油溶液对浸出液中的W和V进行萃取,接着以NaOH作为反萃取剂将W和V从萃取有机相中分离出来;最后向反萃取溶液中加入H2SO4调节pH,并加入过量的NH4Cl沉钒,过滤得到的偏钒酸铵沉淀经焙烧得到V2O5产品;向沉钒后的二次滤液中继续加硫酸调节pH,并加入过量CaCl2沉钨,过滤得到的CaWO4沉淀经盐酸酸洗后经焙烧得到WO3产品。本发明能实现废SCR催化剂中的钨和钒的高效分离与回收,工艺简单,污染少,具有较高的工程应用价值。
📄 2016105206601
📂 C22B7_00
👤 安徽工业大学
📅 2016-07-01
本发明涉及一种从铜阳极泥分铜液中回收稀贵金属的方法,包括以下步骤:步骤一,铜阳极泥分铜液强化还原稀贵金属;步骤二,沉淀超细微粒稀贵金属协同净化分铜液;本发明具通过该工艺预处理分铜液,可对其有效净化减少杂质含量,重点是高效协同回收稀贵金属,使溶解和分散在分铜液中的离子态和超细微粒状的稀贵金属有效还原和富集,得到稀贵金属精矿,所得精矿有价元素品位高、元素状态单一,是回收稀贵金属的优质原料来源,具有工艺适应性强、还原率高、杂质少、效率高的优点。
📄 201711081760X
📂 C22B7_00
👤 福建省灿兴铂业有限公司
📅 2017-11-07
本发明提供一种从铜铁合金中回收金属铜的方法,该方法包括以下步骤:步骤1.原料预处理:将铜铁合金块经过适当破碎、筛分,得到原料粉沫;步骤2.化学处理:将原料粉沫用氧化性酸处理,使铜铁单质转化成铜铁离子进入溶液,并过滤掉少量不溶物;步骤3.化学还原:在室温下向含铜铁离子的混合溶液中缓慢加入水合肼和双氧水,并不断搅拌,加入水合肼完毕需继续室温搅拌1小时,静置,得到深红色的铜泥;步骤4.除杂及铜的回收:将深红色的铜泥过滤,适当温度下酸浸泡洗涤,干燥得纯铜粉。本方法方便操作,过程简单,单次回收达到99.2%,并且回收纯度高达99.3%。
📄 2018100700223
📂 C22B7_00
👤 黄冈师范学院
📅 2018-01-24
一种从混合型废旧锂离子电池中同时回收有价值的金属和铁的新型工艺,包括以下步骤;S1、预处理:将废旧锂电池进行放电,拆解,剥离等预处理程序;S2、浸出:对剥离后所得的废旧锂离子电池正极材料进行浸出,得到浸出液中含有Mn2+、Ni2+、Co2+、Li+,浸出残渣中主要金属为铁;S3、调节浸出液中金属离子比例,之后将金属离子沉淀、研磨、煅烧后得到LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2材料;S4、获得的步骤S2中的FePO4残渣加入锂源后制作LiFePO4材料。本发明具有高选择性、适用范围广、高回收率的优点。
📄 2019109943225
📂 C22B7_00
👤 陕西科技大学
📅 2019-10-18
本发明公开一种从钛白废硫酸中离心萃取回收钛的方法。该方法包括以下步骤:1)伯胺离心萃取废硫酸中的钛,以萃取剂与硫酸法生产钛白粉产生的废硫酸进行离心萃取反应;2)稀硫酸单级洗涤富钛有机相,将步骤1)萃取所得富钛有机相在带有搅拌设备的容器中单级洗涤,洗涤液为质量浓度5~10%的稀硫酸,单级洗涤后静止分相;3)富钛有机相离心反萃,将步骤2)所得洗涤后富钛有机相与浓度为0.5~1mol/L的碱液混合,进行离心反萃,富钛有机相经反萃得到含钛溶液和空白有机相。本发明所述的方法不需协同萃取剂,成本较低,并增加富钛有机相的单级洗涤工序,可降低富钛有机相中的铁含量,富钛有机相采用碱液离心反萃,反萃时间短,反萃率高。
📄 2017102074592
📂 C22B7_00
👤 滁州学院
📅 2017-03-31
本发明涉及一种用高氧钛回收料制备钛锭的方法,属于钛铸锭制备技术领域。本发明用高氧钛回收料制备钛锭的方法包括:A.将高氧钛回收料在氢气氛围中加热反应5~30分钟,冷却得氢化的钛块;其中,反应温度470~550℃,所述氢气氛围的压强为0.2~1MPa;B.将所述氢化的钛块破碎并与钛料混合,在电子束冷床熔炼炉中进行熔炼,冷却得到钛锭;其中,所述高氧钛回收料与钛料的质量比为1:1~4。本发明的方法高氧钛添加比例高,钛屑利用率偏高。本发明直接将制备得到的氢化钛与海绵钛混合,用电子束炉加热脱氢熔炼一体进行,成本低。
📄 2019109490460
📂 C22B7_00
👤 攀枝花学院
📅 2019-10-08
本发明公开了一种河湖水体中有价重金属浸提的方法,包括选取截流区、碱化处理,分层抽水至沉淀池,再向沉淀池中加入金属硫化物,上层排放,下层再入截流区,加絮凝剂,提炼浓缩废水、高温焚烧、浸提萃取和电解回收等主要工序,本发明公开的一种河湖水体有价重金属浸提的方法,对截流区内的水体逐步净化,有效节省药剂,同时,该方法对底泥进行处理,对重金属污染的处理更为彻底。
📄 2019104703189
📂 C22B7_00
👤 中运建设控股有限公司
📅 2019-05-31
本申请涉及锂电池回收的技术领域,具体公开了一种从废旧锂电池正极材料中回收六水合氯化钴的方法,其包括如下步骤:预除铝、酸溶、化学除杂、萃取除杂、萃取分离和浓缩结晶;所述酸溶的具体过程如下:先用稀硫酸溶解经过预除铝得到的湿钴渣,得到第一料液和第一废渣,再用浓硫酸溶解第一废渣,得到第二料液和第二废渣,第一料液直接进行浓缩,得到硫酸钴浓缩液,第二料液用于溶解新的湿钴渣以实现循环,第二废渣经处理后作为固废物。本申请优化酸溶步骤,采用多次酸化的手段,减少钴的损耗率,并实现酸液的循环利用,减少污染排放。同时,酸溶步骤无需使用二氧化硫,有利于控制环境污染风险。
📄 2023103644391
📂 C22B7_00
👤 宁波雁门化工有限公司
📅 2023-04-07
本发明涉一种基于电解硫酸钠的废旧三元动力锂离子电池绿色回收方法,主要包括以下步骤:1)将三元锂离子电池进行拆解与预处理;2)对有机相和粘结剂进行去除;3)电解硫酸钠,制备硫酸和氢氧化钠溶液;4)对三元锂离子电池中的铝进行沉淀分离;5)对电极材料粉末进行浸出;6)对镍钴锰锂进行沉淀及回收。本发明提出一种基于电解硫酸钠的废旧三元动力锂离子电池绿色回收方法,以硫酸钠电解生产的酸、碱溶液为浸出剂,对废旧三元动力锂离子电池中有价金属进行综合回收再利用,且整个过程不使用强酸、强碱,不产生废液,绿色环保。
📄 2020104555495
📂 C22B7_00
👤 常州大学
📅 2020-05-26
本实用新型涉及废旧金属回收技术领域,本实用新型提供了一种废旧金属回收用提纯机构,包括处理罐,处理罐内部中心设置有筒状滤框,筒状滤框内滑动卡接有一可上下滑动的滤盘,处理罐的顶端设置有罐盖,罐盖底部中心和滤盘中心之间安装有连接柱,筒状滤框上端口与处理罐上端口齐平并通过前后左右设置的侧支架与处理罐相连接,处理罐内底部设置有一环形的搅拌涡轮,处理罐外底部安装有旋转驱动件,处理罐底部中心安装有出液阀管,处理罐外部的左右罐壁上均安装有步进气缸。该废旧金属回收提纯机构有效整合了金属溶解、搅拌、提取等关键工序,提升了金属材料的溶解速度和提纯效率,还方便废旧金属料的放置与清理工作。
📄 202521185953X
📂 C22B7_00
👤 江西省高致环保科技有限公司
📅 2025-06-11