一种含锡分铅渣回收二氧化锡的方法

    公开(公告)号:CN102776386A

    公开(公告)日:2012-11-14

    申请号:CN201210254902.9

    申请日:2012-07-20

    CPC classification number: Y02P10/234 Y02P10/242

    Abstract: 本发明涉及回收废渣中锡的方法,特别是涉及回收含锡分铅渣中的锡的方法。具体方法如下:将含锡分铅渣、碳酸钠、氢氧化钠进行混合并球磨,得到球磨料;球磨料在350~500℃焙烧1~3小时得到焙烧料,水浸过滤焙烧料得到水浸渣和水浸液,水浸过程中水:焙烧料(质量)=5:1~20:1,水浸时间为0.5~2小时;水浸液通入空气,直到不产生白色沉淀,加入碳酸氢钠,直到不产生白色沉淀,过滤得到二氧化锡和沉锡液;将沉锡液加入石灰并搅拌,直到水浸液滴入饱和石灰水不产生白色沉淀停止加入石灰,过滤得到再生渣和再生液;将再生液结晶得到氢氧化钠,部分返回球磨工序。水浸渣和再生渣集中处理。本发明具有工艺简单易行,所用原料和设备都比较常见且廉价、无污染等特点。

    一种电路板铜阳极泥分银渣共沉淀制备铅酸钡粉体的方法

    公开(公告)号:CN102660683A

    公开(公告)日:2012-09-12

    申请号:CN201210065503.8

    申请日:2012-03-13

    CPC classification number: Y02P10/234

    Abstract: 本发明属资源再利用领域,涉及电路板铜阳极泥分银渣高值化再利用方法,特别是以电路板铜阳极泥分银渣为原料采用共沉淀方法制备铅酸钡粉体。将电路板铜阳极泥分银渣通过碳酸钠溶液进行碳酸化,经过滤得到碳酸化反应渣和碳酸化反应后液。碳酸化反应后液用硫酸中和至中性,蒸发结晶回收硫酸钠。碳酸化反应渣用醋酸溶液溶解,经过滤得到脱铅渣和醋酸铅溶液。醋酸铅溶液加入醋酸钡,混合均匀后滴加草酸溶液。过滤得到铅酸钡陶瓷粉末前驱体和草酸沉淀后液。焙烧铅酸钡陶瓷粉末前驱体得到铅酸钡陶瓷粉体。与现有技术相比,本发明具有无二次污染、高值化再利用铅二次资源的特点,适合工业化生产。

    一种镀锡铜米分离回收金属铜锡的方法和装置

    公开(公告)号:CN101937742B

    公开(公告)日:2012-05-09

    申请号:CN201010279564.5

    申请日:2010-09-10

    CPC classification number: Y02W30/821

    Abstract: 本发明涉及湿法分离回收金属铜米中金属铜锡的方法和装置。按设计要求将镀锡铜米装入专用浸出设备中进行铜锡分离处理;将浸液加入过量的锡锭进行去铜处理,直到浸液蓝色完全消除为止,过滤得到滤液和铜粉;将滤液在电解槽中进行电解得到金属锡和电解后液;将水洗后液中加入适量的铜粉并鼓入空气进行再生;将再生液与电解后液混合,利用水、硫酸铜、98%硫酸调节溶液中硫酸铜和硫酸的浓度,得到新鲜浸液并用于下次镀锡铜米工艺。该铜锡分离处理装置主要由专用浸出设备、浸液槽、新鲜浸液槽和水洗槽部分组成。本方法和装置具有工艺简单易行,所用原料和设备都比较常见且廉价的特点。

    一种含油工业废弃物的无污染连续处理设备及其方法

    公开(公告)号:CN102303035A

    公开(公告)日:2012-01-04

    申请号:CN201110153527.4

    申请日:2011-06-09

    Abstract: 本发明涉及循环经济技术领域,特别涉及一种含油工业废弃物的连续处理设备及其处理方法。该设备由进气口、进气阀门、加料仓、底座、热处理仓、热交换器、出料阀门、尾气处理器、出料仓等构成,该设备将除水、除油、焙烧、还原工艺在该设备上完成。本发明具有工艺流程短、成本低、无二次污染、可连续处理含油工业废弃物,可实现含油工业废弃物的绿色循环高值化再利用,具有良好的经济、社会和环保效益。

    一种铜阳极泥分银渣分铅液回收银的方法

    公开(公告)号:CN101824546B

    公开(公告)日:2011-11-16

    申请号:CN201010184502.6

    申请日:2010-05-20

    CPC classification number: Y02P10/234 Y02P10/236

    Abstract: 本发明一种铜阳极泥分银渣分铅液回收银的方法,涉及采用分步沉淀的方法绿色回收分铅液中银的方法。包括分铅程序,还包括:将分铅液放入搅拌槽中,加入氢氧化钠进行中和,使得分铅液pH调整为6~8,铅将以氢氧化铅的形式沉淀,过滤得到含铅料和第一滤液,含铅料水洗返回分铅工序进行分铅;第一滤液加入硫酸钠,直到溶液不产生沉淀停止加入硫酸钠,过滤,得到滤渣和第二滤液,滤渣集中处理;利用氢氧化钠将第二滤液调节pH为不小于11,加入适量的甲醛,搅拌10-30分钟,过滤得到银粉和第三滤液,第三滤液加入盐酸调整pH小于1,返回分铅工序。本方法具有工艺简单易行,所用原料和设备都比较常见且廉价、最终滤液循环使用、无污染等特点。

    一种微晶玻璃及其制备方法

    公开(公告)号:CN102211874A

    公开(公告)日:2011-10-12

    申请号:CN201110119884.9

    申请日:2011-05-10

    Abstract: 本发明是采用不锈钢除尘灰、石英砂、粉煤灰、废玻璃中的一种或一种以上,调整不锈钢渣到适于制备微晶玻璃的成分范围,该微晶玻璃的成分重量百分比为:SiO2为45~60%,CaO为20~28%,MgO为10~15%,Al2O3为2~9%,Na2O为0~8%,Fe2O3为0.5~5%,Cr2O3为0.4~2.5%,F为0.5~1.5%,TiO2为0.1~6%。采用熔融法制备微晶玻璃。本发明的优点在于:采用不锈钢渣、不锈钢除尘灰、石英砂、粉煤灰、废玻璃固体废物为原料,不添加其它化工原料,通过成分调配制备微晶玻璃,不仅将多种固体废弃物进行绿色综合循环再利用,而且解决了重金属铬所引起的环境污染问题。本发明制备的微晶玻璃具有成本低、原料来源广泛,适合大规模工业化生产,产品可广泛应用于建筑、装饰和工业防腐领域。

    一种废铅酸蓄电池铅膏中回收金属铅的方法和装置

    公开(公告)号:CN102031380A

    公开(公告)日:2011-04-27

    申请号:CN201010601277.1

    申请日:2010-12-22

    CPC classification number: Y02P10/234

    Abstract: 本发明属于废铅酸蓄电池铅膏回收处理。按设计要求将废铅酸电池铅膏与铅酸电池中废硫酸混合后进行焙烧;将焙烧砂置入搅拌釜中;加入自来水至装置的水位线,搅拌焙烧砂;加入适量醋酸钙、醋酸、硝酸,开启溶液循环系统泵,浸出焙烧砂,并维持醋酸铅浓度饱和;添加适量骨胶和β-萘酚,电解浸液,阴极回收金属铅,阳极回收二氧化铅。残渣经压滤机压滤得到脱铅渣和滤液,滤液添加碳酸钙后回收循环利用。该装置主要由浸出部分、压滤部分、循环部分和电解部分组成,具体包括:搅拌釜、压滤机、溢流口、电解直流电源、电解槽、阴极钛篮、耐蚀泵、加热体等八个关键部件。

    一种多元醇合成磁性纳米钐钴颗粒的方法

    公开(公告)号:CN101695758B

    公开(公告)日:2011-04-20

    申请号:CN200910236640.1

    申请日:2009-11-02

    Abstract: 一种多元醇合成磁性纳米钐钴颗粒的方法,属于磁性钐钴材料的制备。本发明将钐、钴摩尔比为1∶5或2∶17的硝酸盐或乙酸盐置于多元醇有机溶剂中,得到浓度为0.1mol/L~5mol/L的钐钴多元醇溶液;配制浓度为0.05mol/L~0.5mol/L的聚乙烯基吡咯烷酮多元醇溶液;将多元醇有机溶剂加热至140℃~300℃后保温10min~90min,然后将钐钴多元醇溶液和聚乙烯基吡咯烷酮多元醇溶液以0.2mL/min~10mL/min速度同时加入容器中,机械搅拌反应30min~360min;经离心分离和洗涤,得到磁性纳米钐钴粉末颗粒。本发明采用无毒的化学原料直接合成平均粉末颗粒≤20nm、磁性能优良(矫顽力≥1000Oe,饱和磁化强度≥100emu/g)、分散性好、粒度分布均匀的磁性纳米钐钴颗粒,且工艺简单、成本低、易形成产业化规模。

    一种废旧镍镉电池回收镉的方法

    公开(公告)号:CN101613804B

    公开(公告)日:2011-04-20

    申请号:CN200910089687.X

    申请日:2009-07-28

    CPC classification number: Y02P10/234

    Abstract: 一种废旧镍镉电池回收镉的方法,属于废旧镍镉电池回收处理。本发明提出采用低温火法氧化-氨浸浮选的方法,将废旧镍镉电池利用破碎机破碎、水洗,水洗物放入马弗炉中进行焙烧;焙烧完以后用80目筛子进行筛分,去除铁壳和集流网;筛下物质在浸液中进行氨浸;氨浸以后向浸出液中加入丁基黄药和2号浮选油溶液,充分搅拌,缓慢加入硫化钠溶液,直到溶液中不产生橘黄色沉淀停止加入硫化钠,在加入硫化钠过程中不断搅拌,浮起泡沫,利用刮板将泡沫刮出,即得到硫化镉;浮选后的浆体进行压滤,滤液返回氨浸工艺,滤渣集中处理回收有价金属。本方法具有工艺简单易行,所用原料和设备都比较常见且廉价、氨浸液循环使用、无污染等特点,镉的回收率能达到95%以上。

    一种全自动磁电材料磁电性能测量装置及其测量方法

    公开(公告)号:CN101034144B

    公开(公告)日:2011-03-30

    申请号:CN200710098500.3

    申请日:2007-04-19

    Abstract: 本发明属于磁电材料领域,具体涉及到利用虚拟多通道锁相放大原理来实现计算机控制的测量材料磁电性能的方法和装置。本发明将锁相放大器虚拟化,即计算机软件来实现锁相放大器的功能,利用虚拟的锁相放大器可以很方便的对任意多通道的信号进行锁相放大处理,从而不仅可以同时精确的动态测量dE和dH,改善了磁电性能测量精度,而且相比硬件锁相放大器工作频率上限得到大幅度提高,同时减少磁电测量设备的制造成本。本发明还结合外加直流偏置磁场的控制和测量进一步提高磁电测量设备的自动化程度,从而提高磁电测量精度和效率。

Patent Agency Ranking