本發(fā)明涉及濕法冶金技術領域,具體為一種低銅萃余液降低硫酸含量及回收銅的方法,該方法包括如下步驟:步驟S1、預先中和;步驟S2、濃密分離;步驟S3、萃取除銅;步驟S4、中和除鐵。本發(fā)明使用企業(yè)自身生產(chǎn)活動中產(chǎn)生的高酸耗廢棄物料預先與低銅萃余液中的硫酸進行和反應,然后將預中和后的低銅萃余液先進行萃取回收銅,再后對其萃余液進行中和除鐵和沉鈷生產(chǎn),實現(xiàn)了鈷生產(chǎn)系統(tǒng)堿性輔料消耗和生產(chǎn)成本降低、鈷鹽品質(zhì)提升、低銅萃余液中的銅充分回收增加陰極銅產(chǎn)品產(chǎn)量、廢棄物料資源化利用的目的
本發(fā)明屬于濕法冶金技術領域,具體涉及一種氧化銅鈷礦浸出液中降低硅含量的方法,具體技術方案如下,將沉鈷后液加入氧化銅鈷礦攪拌浸出工序的末級浸出槽中,與浸出礦漿混合均勻;然后向浸出礦漿加入混凝劑,在浸出礦漿中形成硅膠粒子;再向浸出礦漿中加入絮凝劑;最后將浸出礦漿進入浸出濃密機中,進行濃密分離,得到溢流浸出液和底流浸出渣漿;溢流浸出液作為高銅料液進入高銅萃取工序;底流浸出渣漿經(jīng)CCD逆流洗滌后產(chǎn)出低銅料液進入低銅萃取工序。
本發(fā)明屬于傳感器領域,具體涉及一種用于鋰電池壓力檢測的柔性電容傳感器及其制備方法。傳感器包括:疊放的第一極板和第二極板;介電層,其疊放于第一極板和第二極板之間,其靠近第一極板的一側(cè)設置有凸起陣列,凸起陣列的頂部與第一極板之間留有間隔,凸起的底面積大于凸起的頂面積,其為具有多孔結(jié)構(gòu)的聚合物離子液體凝膠層;Spacer層,其疊放于第一極板和介電層之間,其套設在凸起陣列的外周,其一側(cè)與介電層的凸起陣列邊緣的表面相貼合,其另一側(cè)與第一極板相貼合,其為具有多孔結(jié)構(gòu)的聚合物凝膠層;
本發(fā)明提供一種真空感應爐電源配置方法及加熱方法,屬于冶金設備技術領域,通過在真空感應爐的坩堝外側(cè)壁上,沿豎直方向排列套設至少兩個獨立電加熱機構(gòu),并在真空感應爐的外部,對應于每個獨立電加熱機構(gòu)均設置相應獨立的控制電源柜,獨立電加熱機構(gòu)的電源接頭與相應的控制電源柜的出線端連接,從而共同組成一個總電源,可滿足真空感應爐大功率電源的需求,有效解決了現(xiàn)有技術中,因電源電壓過高發(fā)生真空電暈放電的問題;并且在安裝和拆除時可分別從真空感應爐中吊出獨立電加熱機構(gòu),便于安裝、拆卸和檢修;
本發(fā)明涉及一種金屬接頭復合材料連桿及飛機,連桿包括:第一金屬接頭、內(nèi)筒、外筒和第二金屬接頭,內(nèi)筒和外筒同圓心設置形成筒段,所述第一金屬接頭設置在筒段的第一端,第二金屬接頭設置在筒段的第二端;內(nèi)筒和外筒均為空心,且由復合材料制成;內(nèi)筒承受拉伸載荷,外筒承受壓縮載荷,本發(fā)明的連桿可實現(xiàn)金屬接頭復材連桿的整體無損檢測;由于采用復合材料纖維模量大,中間留有空心結(jié)構(gòu),有利于提高連桿的穩(wěn)定性,同時提高連桿的結(jié)構(gòu)效率。
本發(fā)明是一種金屬筒段表面涂層無損檢測裝置,其特征在于,包括:Z向升降機構(gòu)(12)、X向調(diào)節(jié)機構(gòu)(14)、旋轉(zhuǎn)換料機構(gòu)(8)、超聲檢測探頭組件(4)、控制電柜箱(10)和型材框架(16);型材框架(16)有底座(162)和豎框(161);旋轉(zhuǎn)換料機構(gòu)(8)安裝底座(162)上表面中間;X向調(diào)節(jié)機構(gòu)(14)安裝在豎框(161)上表面的水平面上;Z向升降機構(gòu)(12)安裝在X向調(diào)節(jié)機構(gòu)(14)上;超聲檢測探頭組件(4)安裝在Z向升降機構(gòu)(12)上的升降支架(2)上;控制電柜箱(10)安裝在豎框(161)外側(cè);本發(fā)明通過Z向升降機構(gòu)的升降功能,實現(xiàn)金屬筒段表面涂層軸向方向的掃查。
本發(fā)明公開一種廢舊鋰離子電池快速放電設備及方法,屬于退役鋰離子電池資源化利用領域。本發(fā)明用混合硫酸鹽或氯鹽溶液為放電介質(zhì),將廢舊鋰離子電池浸泡其中,利用外部短路原理形成的電子定向移動實現(xiàn)放電,且由于電池處于放電溶液中不會使電池發(fā)生熱失控,放電后電池沒有明顯腐蝕,電池中的電解液基本無泄露。采用全自動化設備對其進行安全高效放電,并對放電過程中產(chǎn)生的廢水廢氣進行相應處理,實現(xiàn)廢水循環(huán)回用。本發(fā)明的設備能夠有效提高放電效率,減少電池金屬損失,同時降低環(huán)境污染,保障后續(xù)對廢舊鋰離子電池的安全處理處置。
本申請實施例提供了一種機制砂的檢測方法、系統(tǒng)、電子設備及存儲介質(zhì),屬于機制砂檢測技術領域。該方法包括:根據(jù)粗砂比例數(shù)據(jù)庫確定初始粗砂比例級配,根據(jù)初始粗砂比例級配分為第一尺寸范圍、第二尺寸范圍和第三尺寸范圍的粗砂比例控制處理;從第一尺寸范圍獲取至少一第一關鍵尺寸、從第二尺寸范圍獲取至少一第二關鍵尺寸、從第三尺寸范圍獲取至少一第三關鍵尺寸;依次按照各第一關鍵尺寸、第二關鍵尺寸、第三關鍵尺寸對候選骨料進行篩選,記錄對應的篩余機制砂重量;
本發(fā)明公開了一種硅孔雀石礦物的活化方法以及高堿性氧化銅礦或氧化銅鈷礦的浮選方法,屬于選礦技術領域。本發(fā)明通過對硅孔雀石表面進行晶相轉(zhuǎn)化和位點重構(gòu),使硅孔雀石表面活化以增強其浮選分離效果,解決了硅孔雀石表面親水性強難以浮選回收的難題。對硅孔雀石活化的方法也可以用于復雜高堿性氧化銅(或銅鈷)礦的浮選,通過“正反聯(lián)合浮選”的工藝處理高堿性氧化銅(或銅鈷)礦,可以實現(xiàn)高堿性氧化銅(或銅鈷)礦中銅和鈷回收率均大于90%,鈣鎂脫除率大于70%的目的。
本發(fā)明公開了一種露天礦采礦用防塵裝置及其使用方法,涉及防塵技術領域,包括:移動臺,所述移動臺頂部固定安裝有固定架,所述固定架內(nèi)部設置有水箱,所述固定架頂部轉(zhuǎn)動安裝有旋轉(zhuǎn)架,所述旋轉(zhuǎn)架內(nèi)壁轉(zhuǎn)動安裝有降塵裝置,所述降塵裝置和水箱之間通過連接管連通;調(diào)節(jié)裝置,所述調(diào)節(jié)裝置設置在固定架頂部,所述調(diào)節(jié)裝置包括伺服電機、螺旋桿、移動架、固定桿、固定座、轉(zhuǎn)板、連接座、轉(zhuǎn)盤、密封板、固定板和推板,通過伺服電機控制螺旋桿正反轉(zhuǎn)動,螺旋桿正反轉(zhuǎn)動帶動移動架來回移動
本發(fā)明涉及難熔金屬粉末冶金與變形加工技術領域,具體涉及一種高溫用高強韌鉬合金及其制備方法,按照質(zhì)量百分比,鉬合金包括如下組成成分:HfC 0.1?2%,C 0.05?0.2%,余量為Mo;以鉬粉、碳化鉿粉和碳粉為原料,通過融合包覆、凈化還原、壓制成型、高溫燒結(jié)、變形加工、堿洗修磨、退火處理工序制得溫用高強韌鉬合金,所述合金的氧含量≤100 ppm,室溫抗拉強度≥1000 MPa,延伸率≥30%,1400℃抗拉強度≥350 MPa,展現(xiàn)出良好的強韌性匹配和高溫穩(wěn)定性。
本發(fā)明涉及采用焙燒工藝對礦石的預處理提質(zhì)領域,具體是一種鈦鐵礦高溫快速流態(tài)化磁化焙燒系統(tǒng)及方法,所述系統(tǒng)包括進料倉、干燥器、旋風預熱器、流態(tài)化焙燒爐、流態(tài)化冷卻床、出料倉。所述方法為:礦粉由進料倉經(jīng)干燥器脫水;干燥礦經(jīng)旋風預熱器預熱升溫;熱礦粉進行高溫快速流態(tài)化氧化磁化焙燒;熱焙燒礦經(jīng)空氣流態(tài)化冷卻降溫后送磁選分離。本發(fā)明具有鈦鐵礦高溫快速氧化,低溫冷卻過程協(xié)同調(diào)控鈦鐵礦焙燒礦終點氧化度、焙燒礦顯熱高效利用、系統(tǒng)能耗低的優(yōu)勢,能夠?qū)崿F(xiàn)鈦鐵礦提質(zhì)除雜的高效分離利用目標。
開發(fā)全固態(tài)電池在信息技術、移動通信和電動汽車等領域發(fā)揮著重要作用,其具有高安全性和比能量。其中,基于層狀金屬氧化物(LMO)正極的全固態(tài)電池具有廣泛的吸引力,但LMO在高電位下與固態(tài)電解質(zhì)(SE)的不可逆副生反應以及富鎳LMO的化學-機械降解阻礙了其長期穩(wěn)定性和倍率性能。ASSLSB(全固態(tài)鋰硫電池)以其高比能量在原則上可以消除一些這些挑戰(zhàn),適中的電位不會導致SEs的顯著氧化,也不會在充電時釋放活性氧威脅熱安全,因此有望實現(xiàn)更高的固有安全性,且使用SEs還可以進一步消除液態(tài)電解質(zhì)基Li–S電池中存在的臭名昭著的多硫化物穿梭現(xiàn)象
本發(fā)明屬于材料制備技術領域,旨在解決現(xiàn)有的金屬陶瓷材料其制備工藝難以精確控制金屬陶瓷基體中各相的分布和晶粒尺寸,導致材料微觀結(jié)構(gòu)不均勻從而影響材料的綜合性能的問題。為此,本發(fā)明提供一種纖維增強型金屬陶瓷材料的制備方法,包括:對碳化硅纖維進行預處理;將鈦金屬粉末和碳化硅陶瓷粉末按照預定比例混合和研磨;再加入碳化硅纖維顆粒并放入超聲波混合器中;加入分散劑和粘結(jié)劑再混合;混合物依次進行冷等靜壓成型和熱壓成型;
在天然水體之中,氟化物的存在相對廣泛,當該物質(zhì)濃度超標后會產(chǎn)生相應的危害,根據(jù)飲用主體、使用對象的不同,其危害程度也存在差異。以礦井污水為例,它與礦區(qū)生產(chǎn)用水、生活用水相關聯(lián),一旦發(fā)生氟超標現(xiàn)象,后果不堪設想。所以,在礦井污水處理方面,設置了相對嚴格的標準,需要使其滿足地表水三類標準,同時,要求氟化物的質(zhì)量濃度被嚴格控制1.0mg/L?,F(xiàn)階段,對礦井污水氟化物的檢測技術相對多元、處理方式比較多樣。本文以活性氧化鋁除氟工藝為主展開具體討論。
新建滬昆鐵路是我國交通網(wǎng)中“五縱五橫”運輸大通道的重要組成部分,是長三角、珠三角等沿海經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)向西南內(nèi)陸地區(qū)進行經(jīng)濟輻射的主要軸線,在區(qū)域綜合交通運輸體系中作用巨大。滬昆線西段主要位于云貴高原及其邊緣過渡地帶,區(qū)域范圍內(nèi)地質(zhì)構(gòu)造復雜,構(gòu)造線密集,斷層發(fā)育,有巖溶、煤層瓦斯和采空區(qū)、液化砂石、軟質(zhì)巖風化剝落等不良地質(zhì)條件。
同度物探復頻電導超前探水技術使用100KHz~3MHz頻率范圍的電磁波,該頻段電磁波在預報范圍內(nèi)的相干疊加,通過圍巖的復電導率判斷圍巖含水性分布,利用相干疊加形成的駐波波節(jié)點頻率確定圍巖含水性變化界面的位置。由于該頻段電磁波波長大,其預報距離長。由于探測發(fā)射的電磁脈沖電壓高、電流大,該技術的抗干擾能力非常強。由于觀測系統(tǒng)布置于隧道側(cè)壁,使得該技術在TBM施工等掌子面有障礙物的運用隧道中都是復頻電導探水技術,適合用于隧道長距離超前探水,尤其適合用于TBM施工隧道等干擾嚴重隧道。
本發(fā)明提供一種提升礦山生態(tài)修復區(qū)固碳增匯能力的系統(tǒng)。該提升礦山生態(tài)修復區(qū)固碳增匯能力的系統(tǒng),包括,通過智能控制中心和經(jīng)濟優(yōu)化模型,系統(tǒng)能夠在保證修復效果的前提下,顯著降低實施和維護成本,通過自動植物選擇系統(tǒng)和基于環(huán)境參數(shù)的模型,系統(tǒng)能夠針對不同礦山生態(tài)修復區(qū)的環(huán)境條件進行優(yōu)化調(diào)整,提高通用性。該提升礦山生態(tài)修復區(qū)固碳增匯能力的系統(tǒng),土壤改良模塊:包括有機肥投放裝置、石灰施用裝置和土壤改良劑混合器,所述土壤改良模塊用于改良土壤結(jié)構(gòu)和提升土壤肥力。
硅光子學是一項迅速發(fā)展的技術,有望徹底改變我們通信、計算和感知世界的方式。然而,缺乏高度可擴展的、原生互補金屬氧化物半導體(CMOS)集成光源是阻礙其廣泛應用的主要障礙之一。盡管在硅上集成 III-V 族光源方面取得了顯著進展,但通過直接外延 III-V 材料實現(xiàn)單片集成仍是成本效益較高的片上光源的頂峰。
近日,清華大學化工系張如范課題組開發(fā)了一種雙向調(diào)控策略,通過同時在氧化釕(RuO2)中引入元素鎵(Ga)和活性位點錳(Mn),利用Ga從原子水平上對雙活性位點Ru和Mn的價態(tài)結(jié)構(gòu)進行優(yōu)化,突破了雙位點活性與穩(wěn)定性之間的制約,顯著提升了氧還原反應(ORR)和氧析出反應(OER)性能及鋅空氣電池性能。
中國科學技術大學中國科學院微觀磁共振重點實驗室杜江峰、王亞、夏慷蔚等人在光學信息存儲領域取得重要進展,提出并發(fā)展基于金剛石發(fā)光點缺陷的四維信息存儲技術,具備面向?qū)嶋H應用所需高密度、超長免維護壽命、快速讀寫等關鍵特性,有望為“數(shù)據(jù)大爆炸”信息時代所亟需的新一代綠色高容量信息存儲提供解決方案。這項研究成果以“Terabit-scale high-fidelity diamond data storage”為題發(fā)表在Nature Photonics上。
近日,北京理工大學材料學院吳鋒院士團隊劉琦副教授課題組,在Journal of Power Source上發(fā)表題為“Na-rich Additive Converting Residual Alkali into Sodium Compensation and Stabilizing Lattice of O3-type Layered Oxides Cathode for Sodium-ion Full Cells”的研究文章。該研究提出了一種陰極漿料添加劑,該添加劑可在漿料制備中將 NaNi1/3Fe1/3Mn1/3O2(NFM) 陰極上的堿性物質(zhì)原位一步轉(zhuǎn)化為電化學活性的含 Na+ 化合物,用于鈉缺乏的硬碳陽極,同時重構(gòu)穩(wěn)定的 NFM 表面晶格,實現(xiàn)了高能量密度 NFM || HC 全電池的長期穩(wěn)定循環(huán)。
本實用新型屬于選礦領域,尤其涉及一種保護大鱗片并有效精細分級的石墨選礦系統(tǒng),包括:粗碎設備;與粗碎設備的出料口相連的煅燒設備;與煅燒設備的出料口相連的水淬設備;與水淬設備的出料口相連的滾壓設備;與滾壓設備的出料口相連的烘干設備;與烘干設備的出料口相連的篩分設備;與篩分設備的篩下物出料口相連的分級浮選設備。本實用新型提供的石墨選礦系統(tǒng)舍棄了多次機械破碎研磨的步驟,避免長時間反復研磨礦物導致的石墨片狀結(jié)構(gòu)被破壞,大大降低了石墨選礦過程中大鱗片石墨的破壞率;
石油化工行業(yè)是我國重要的經(jīng)濟支柱產(chǎn)業(yè)之一,但生產(chǎn)過程中不可避免地會產(chǎn)生各種污水,早在2015年化工行業(yè)就躍居我國行業(yè)污水排放總量第1位。我國的原油加工噸油耗水量和排污量均高于國外,煉化企業(yè)水回用率也遠低于美國和日本等發(fā)達國家。隨著國家對環(huán)境保護的日益重視,京津冀地區(qū)對外排水中懸浮物、COD、氨氮等指標進一步嚴格要求,污水經(jīng)深度處理需達到地表水Ⅳ類標準,煉化企業(yè)原有的污水處理工藝已難以滿足新形勢下的環(huán)保要求。
近年我國發(fā)布了《關于加快煤礦智能化發(fā)展的指導意見》、《關于進一步加強礦山安全生產(chǎn)工作的意見》等多項政策,明確提出“機械化換人、自動化減人”“到2025年露天煤礦實現(xiàn)智能連續(xù)作業(yè)和無人運輸”等要求。礦山無人駕駛技術正成為推動智能礦山建設的重點。針對現(xiàn)有技術中存在的問題,本發(fā)明提供一種舉升卸料方法、裝置、設備以及無人駕駛礦車,提升了舉升卸料過程中礦車定位的準確度。
銅冶煉過程的淋洗污酸中蘊藏大量錸資源,基于錸的重要戰(zhàn)略地位,銅冶煉副產(chǎn)物污酸中錸資源的回收價值正受到高度重視。但是,淋洗污酸酸度較高、成分組成復雜、錸含量極低、銅、砷離子含量高,從其中定向提取富集錸的難度很高,尤其銅砷離子干擾一直伴隨錸的提取工藝,使得錸提取流程變得較為復雜。
本發(fā)明的目的是提供一種無人駕駛礦用卡車的快速卸料方法,該方法提高無人駕駛礦用卡車的作業(yè)效率和降低礦山開發(fā)企業(yè)運營成本。
銅作為現(xiàn)代工業(yè)不可或缺的基礎材料,其重要性不言而喻。然而,在硫化銅礦浮選過程中,由于銅、硫的可浮性特性相近,導致銅和硫很難有效分離,尤其是在一些含硫量較高的銅礦中,將銅進行有效分離并抑制硫的浮選,成為了亟待解決的技術難題。本申請涉及銅礦浮選領域,尤其涉及一種高硫型銅礦的選礦方法。
西南天山造山帶中庫孜貢蘇盆地、烏魯--烏恰盆地、柯坪盆地、庫車盆地等中—新生代沉積盆地內(nèi),發(fā)育一系列砂礫巖型銅鉛鋅礦床,如烏拉根超大型鉛鋅礦床、薩熱克大型銅礦床等,共發(fā)現(xiàn)銅鉛鋅礦床和礦點達百余處,使其成為我國西北地區(qū)一條重要的賤金屬成礦帶。主要礦床類型為礫巖型銅礦床、砂巖型鉛鋅礦床和砂巖型銅礦床,均以陸相砂巖、砂礫巖等沉積巖容礦為主,具有巨大的找礦潛力,受到國內(nèi)外學者的廣泛關注。
高能量密度鋰離子電池(LIBs)在推動高性能電動汽車發(fā)展中扮演著關鍵角色。目前,三元高鎳LiNi1-yMnxCoyO2是高能量密度LIBs中最廣泛應用的正極材料。在三元高鎳(Ni)材料中,鈷(Co)資源非常稀缺。全球可回收的鈷儲量僅為15.9 Mt,根據(jù)目前每年14萬噸的鈷供應量,鈷資源僅夠開采113年。由于其稀缺性,鈷的價格從2019年的每噸26000美元上漲到2023年的每噸34000美元,導致高能量密度LIBs價格上漲。
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