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钴绿

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钴绿百科

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铝:其实很“绿”

2018-12-20 17:02:55

铝被称为“永不消逝的金属”,尽管生产高能耗,在使用过程和整个生命周期里却是绿色环保的  一提起铝,人们总会联想到“高能耗”。生产一吨铝平均需要耗电1.2万—1.3万千瓦时,铝的生产过程的确是高能耗的。但人们有所不知,由于铝有质量轻、耐腐蚀、易加工、可回收等诸多优良性能,在使用过程和整个生命周期里,实际上是节能减排的绿色金属。  在使用过程中,以载重车辆为例。目前我国载重挂车保有量约300万辆,虽然占汽车保有量的比例不高,但其燃油消耗量却占汽车燃油总消耗量的25%以上。2010年,我国汽车燃油消耗量约1.38亿吨,其中载重挂车年燃油消耗量高达4000万吨。因此,降低载重挂车重量,是交通领域实现节能减排的必然选择。如果将我国现有300万辆载重挂车的70%改为铝制挂车,一年可以减少燃油消耗766万吨,减少二氧化碳排放2200万吨。同时,普通运输车可载100吨货物,全铝挂车由于自重轻,就可载重110吨。这就在不增加油耗和排放、不超载的情况下,提高了运输效率。  铝被称为“永不消逝的金属”。由于铝的表面有致密的氧化物保护膜,耐腐蚀性极强,不会生锈,从理论上讲可以全部回收进行再生循环利用,而且再生铝跟原铝的品质性能没有差别。自从1886年铝产品开始生产以来,全球总共生产了7.61亿吨铝,其中有5.29亿吨目前仍在使用中。而且,铝在回收利用时,其能耗仅为初次加工能耗的5%,可谓“出生耗能、终生节能”。因此,判断一种产品是否高能耗,应考察其全生命周期。  长远来看,铝的发展前景很好。铝企业自身要继续推进节能减排,进一步降低能耗,淘汰落后产能。更重要的是,要通过科技进步,创造出更多高品质、适用的铝产品,满足其他行业和普通消费者的需求。比如,由河南中孚实业(600595)牵头完成的“低温低电压铝电解新技术”项目,实现了吨铝直流电耗11900千瓦时以下,比国外先进水平低800千瓦时。科技创新不仅为铝工业的生产降低了成本和能耗,还为铝产品的运用提供了更多的可能性,拓宽了铝产品的消费市场。

绿碳化硅

2017-06-06 17:50:02

 碳化硅分为黑色碳化硅和绿色碳化硅两种。其硬度介于刚玉和金刚石之间,机械强度高于刚玉。黑碳化硅是以石英砂,石油焦和优质硅石为主要原料,通过电阻炉高温冶炼而成。其硬度介于刚玉和金刚石之间,机械强度高于刚玉,性脆而锋利。绿碳化硅含SiC99%以上,自锐性好,大多用于加工硬质合金、钛合金和光学玻璃,也用于珩磨汽缸套和精磨高速钢刀具。黑碳化硅含SiC约98.5%,其韧性高于绿碳化硅,大多用于加工抗张强度低的材料,如玻璃、陶瓷、石材、耐火材料、铸铁和 有色金属 等。绿碳化硅是以石油焦和优质硅石为主要原料,添加食盐作为添加剂,通过电阻炉高温冶炼而成。

2018-04-19 17:41:48

钴是灰色硬质金属,它的居里点(失去磁性的临界温度点)为1150℃,熔点为1495℃,沸点为2900℃,具有磁性和耐高温性。在300℃以上发生氧化作用,极细粉末状钴会自动燃烧。钴能溶于稀酸,在浓硝酸中会形成氧化薄膜而被钝化;在加热时能与氧、硫、氯、发生剧烈反应。 

锂辉石与绿柱石浮选分离

2019-01-21 09:41:35

锂辉石与绿柱石浮选分离:由于锂辉石常与绿柱石伴生,它们的浮选分离一直是一项选矿难题。我们采用对于含锂的铍矿石(含0.096%BeO,0.26%Li2O)可获得铍精矿品位9.24%BeO,回收率80.82%。付产锂精矿品位5.03%Li2O,回收率43.22%;对于含铍的锂矿石(含0.05%BeO,0.93%Li2O)可得锂精矿品位6.0%Li2O,回收率88.15%,付产铍精矿品位8.50%BeO,回收率69.84%。

绿碳化硅价格

2017-06-06 17:50:03

2010年国内绿碳化硅 价格 仍将持稳。国内碳化硅 市场价格 在经历2008年到2009年暴涨、暴跌、持续下跌、反弹的 走势 之后,2010年国内绿碳化硅 价格 仍将持稳。我国绿碳化硅产能在55万吨左右,其中青海、四川、新疆为主产区,产能占80%以上。  绿碳化硅主要用于线切割 行业 。2008-2009年,绿碳化硅 走势 也同样经历了先涨后跌的 走势 。因原料和国家政策的刺激,绿碳化硅 价格 下滑略微滞后于黑碳化硅。直至2009年底,随着原料和电价的上涨,绿碳化硅 价格 逐步回升。进入2009年,因 市场 需求不旺,一级碳化硅难以承受库存压力, 价格 继续走低。5月份,丰水期优惠电价的实施,为碳化硅 价格 下滑再一次提供动力。二级黑碳化硅在满足国内 市场 的同时,多数出口到国外 市场 ,供应略显紧张,因此二级碳化硅全年 价格 波动较小。  2009年底,国家统一上调电价。西北各地区根据实际情况上调电价,其中甘肃地区电价上调0.08元/千瓦时,宁夏地区上调0.05元/千瓦时,青海地区电价上调超过0.03元/千瓦时,一时间碳化硅 价格 迅速上涨,最低上调200元/吨,最高上调500元/吨。此时,原料无烟煤和石油焦 价格 开始上涨,涨幅接近30%。碳化硅 价格 开始反弹,但下游 市场 需求仍处于低迷状态。2010年,我国有关部委将着力开展提升优化传统 产业 、抑制过剩产能扩张,开展节能降耗、减排治污,淘汰落后产能等工作。  我国碳化硅总产能约155万吨,产能严重过剩。2009年,西北地区黑、绿碳化硅产能均有增长,但各地区均存在部分落后产能。2010年,各地区将采取实质性措施提高 产业 集中度。其中,青海省政府决定在2010年底前,淘汰6300KVA以下的冶炼炉;宁夏地区将继续对铁合金、碳化硅等 行业 实施能耗电价联动机制,最大限度地降低高载能产品单耗;甘肃省也将继续对小功率冶炼炉进行整顿。在国家对高耗能 行业 进行控制的情况下,下一步相关部门将对电价、 行业 准入标准进行相应调整,或推动碳化硅成本增加, 价格 走高。    目前国内绿碳化硅 价格 趋于平稳。

钴常识

2019-03-14 10:38:21

钴是灰色硬质金属,它的居里点(失掉磁性的临界温度点)为1150℃,熔点为1495℃,沸点为2900℃,具有磁性和耐高温性。在300℃以上发作氧化效果,极细粉末状钴会主动焚烧。钴能溶于稀酸,在浓硝酸中会构成氧化薄膜而被钝化;在加热时能与氧、硫、氯、发作剧烈反响。  自然界中已知含钴矿藏有近百种,大多伴生于镍、铜、铁、铅、锌等矿床中,常见的用于提取钴的矿藏有辉砷钴矿、砷钴矿、硫钴矿、硫镍钴矿、含钴黄铁矿、硫铜钴矿、钴华、方硫镍钴矿等。钴矿藏的赋存状况杂乱,矿石档次低,所以提取工艺比较杂乱且收回率低。一般先用火法将砷钴精矿、含钴硫化镍精矿、铜钴矿、钴硫精矿中的钴富集或转化为可溶性状况,然后再用湿法使钴进一步富集和提纯,最终得到钴化合物或金属钴。  金属钴首要用于制作合金。钴基合金是钴和铬、钨、铁、镍中的一种或几种制成的合金的总称。含钴工具钢能够显著地进步钢的耐磨性和切削性能,含钴50%以上的司太立特硬质合金即便加热到1000℃也不会失掉其原有的硬度。航空航天技术中运用最广泛的合金是镍基合金,也能够运用钴基合金。含钛和铝的镍基合金强度高是因为构成组成为NiAl(Ti)的相强化剂,当运转温度高时,相强化剂颗粒就转入固溶体,这时合金很快失掉强度。钴基合金的耐热性是因为构成了难熔的碳化物,这些碳化物不易转为固体溶体,分散活动性小,温度在1038℃以上时,钴基合金的优越性就显现无遗,它可用于制作高效率的高温发动机。在航空涡轮机的结构材料运用含20%-27%铬的钴基合金,能够不要维护覆层就能使材料达高抗氧化性。钴是磁化一次就能坚持磁性的少量金属之一,在热效果下失掉磁性的温度叫居里点,铁的居里点为769℃,镍为358℃,钴可达1150℃。含有60%钴的磁性钢比一般磁性钢的矫顽磁力进步2.5倍。在振荡下,一般磁性钢失掉差不多1/3的磁性,而钴钢仅失掉2%-3.5%的磁性。因此钴在磁性材料上的优势就很显着。钴在电镀、玻璃、染色、医药医疗等方面也有广泛运用。  我国钴矿资源首要散布在甘肃、山东、云南、河北、青海和山西,其保有储量占全国保有储量的百分比依次为30.5%、10.4%、8.5%、7.3%、7.1%、6%,这六个省的储量之和占全国总储量的70%,其他30%的储量散布在新疆、四川、湖北、西藏、海南、安徽等省区。我国已探明的钴矿床绝大多数是伴生矿,档次较低,钴首要作为副产品加以收回。依据对全国钴储量大于1000吨的50多个矿床的统计分析得知,钴的均匀档次仅为0.02%,因此出产过程中金属收回率低,工艺杂乱,出产成本高。可利用的钴资源首要伴生在铜镍矿床中,其钴资源探明储量占全国总储量的50%左右。已开发的铜镍矿床有甘肃金川的白家嘴子、吉林磐石的红旗岭、新疆的喀拉通克等矿,甘肃金川为我国首要钴出产地。可利用的钴资源其次伴生在铜铁矿床中,现在现已开发的有山西中条山铜矿、湖北大冶铁矿、山东金岭铁矿、四川拉拉厂铜矿和海南石碌铁铜矿等。因为受资源条件约束,国内钴产值增加缓慢,不能满意国内市场需求,需经过进口补偿缺乏。

金属钴

2018-04-19 17:42:10

自然界中已知含钴矿物有近百种,大多伴生于镍、铜、铁、铅、锌等矿床中,常见的用于提取钴的矿物有辉砷钴矿、砷钴矿、硫钴矿、硫镍钴矿、含钴黄铁矿、硫铜钴矿、钴华、方硫镍钴矿等。钴矿物的赋存状态复杂,矿石品位低,所以提取工艺比较复杂且回收率低。一般先用火法将砷钴精矿、含钴硫化镍精矿、铜钴矿、钴硫精矿中的钴富集或转化为可溶性状态,然后再用湿法使钴进一步富集和提纯,最后得到钴化合物或金属钴。   金属钴主要用于制造合金。钴基合金是钴和铬、钨、铁、镍中的一种或几种制成的合金的总称。含钴工具钢可以显著地提高钢的耐磨性和切削性能,含钴50%以上的司太立特硬质合金即使加热到1000℃也不会失去其原有的硬度。航空航天技术中应用最广泛的合金是镍基合金,也可以使用钴基合金。含钛和铝的镍基合金强度高是因为形成组成为NiAl(Ti)的相强化剂,当运行温度高时,相强化剂颗粒就转入固溶体,这时合金很快失去强度。钴基合金的耐热性是因为形成了难熔的碳化物,这些碳化物不易转为固体溶体,扩散活动性小,温度在1038℃以上时,钴基合金的优越性就显示无遗,它可用于制造高效率的高温发动机。在航空涡轮机的结构材料使用含20%-27%铬的钴基合金,可以不要保护覆层就能使材料达高抗氧化性。钴是磁化一次就能保持磁性的少数金属之一,在热作用下失去磁性的温度叫居里点,铁的居里点为769℃,镍为358℃,钴可达1150℃。含有60%钴的磁性钢比一般磁性钢的矫顽磁力提高2.5倍。在振动下,一般磁性钢失去差不多1/3的磁性,而钴钢仅失去2%-3.5%的磁性。因而钴在磁性材料上的优势就很明显。钴在电镀、玻璃、染色、医药医疗等方面也有广泛应用。   我国钴矿资源主要分布在甘肃、山东、云南、河北、青海和山西,其保有储量占全国保有储量的百分比依次为30.5%、10.4%、8.5%、7.3%、7.1%、6%,这六个省的储量之和占全国总储量的70%,其余30%的储量分布在新疆、四川、湖北、西藏、海南、安徽等省区。我国已探明的钴矿床绝大多数是伴生矿,品位较低,钴主要作为副产品加以回收。根据对全国钴储量大于1000吨的50多个矿床的统计分析得知,钴的平均品位仅为0.02%,因而生产过程中金属回收率低,工艺复杂,生产成本高。可利用的钴资源主要伴生在铜镍矿床中,其钴资源探明储量占全国总储量的50%左右。已开发的铜镍矿床有甘肃金川的白家嘴子、吉林磐石的红旗岭、新疆的喀拉通克等矿,甘肃金川为我国主要钴生产地。可利用的钴资源其次伴生在铜铁矿床中,目前已经开发的有山西中条山铜矿、湖北大冶铁矿、山东金岭铁矿、四川拉拉厂铜矿和海南石碌铁铜矿等。由于受资源条件限制,国内钴产量增长缓慢,不能满足国内市场需求,需通过进口弥补不足

钴镍

2017-06-06 17:50:12

钴镍钴镍作为战略资源在工业中的地位大大提高,在硬质合金、功能陶瓷、催化剂、军工 行业 、高能电池方面应用广泛,有工业味精之称。钴镍的生产以湿法冶金为主。钴镍在工业中的作用是相当重要的,在现代工业中,钴镍是不可替代的资。,主要分为以下四个步骤。   一、浸出。作为湿法冶金的第一步,浸出率的高低直接决定效率以及效益。原矿经过破碎、筛选、富集以及其他处理以后,将矿物里面的有价 金属 转移到溶液中的过程。在钴镍生产中浸出主要有酸性浸出、氯化浸出、氨浸出以及高压氧浸等等。主要用到的辅料有浓硫酸、浓盐酸、氯气,二氧化硫、氨水、空气、氯酸钠、双氧水、二氧化锰、亚硫酸钠等等。一般钴镍矿主要有硫化矿以及氧化矿,特别是硫化矿多半生有其他 金属 ,所以在浸出时不仅要考虑钴镍的浸出,还要考虑其他有价 金属 的综合回收利用。   二、除杂。除杂是钴镍冶金中产品保障的重要过程。 对于一些大量的杂质离子,比如铁离子、铝离子,主要考虑化学除杂法,直接加碳酸钠或者氢氧化钠调节pH在3.5-4.0,由于二价铁沉淀pH比较高,所以一般会加氧化剂使得二价铁氧化成三价铁,对于除铁还有黄铁钠矾法。对于铅镉铜一般会采用硫化钠除杂,一般调节pH在1.8-2.0左右。当然由于考虑到综合回收,可以先用其他萃取剂在较低pH捞铜后再除其他杂质。对于锰、锌、少量的铁铝锰铬,可以用萃取法除去。常见的萃取剂有P204、P507、cyanex272。   三、前驱体的合成。萃取生产合格的钴镍溶液,需用沉淀剂生产前驱体,主要的前驱体是碳酸盐、草酸盐。如若生产晶体,如硫酸镍晶体、硫酸钴晶体等,则不需要这一,直接浓缩蒸发结晶。一般合成前驱体采用对加方式,控制一定的过程pH以及终点pH,反应温度,反应时间等。控制一定的形貌,粒径等。   四、还原。如果直接选用高压氢还原,则不需要合成这一步。如果用高温氢还原,则把前驱体破碎后,在还原炉中控制一定的温度和气流量,然后破碎,真空包装。钴镍 金属 广泛应用于电池、硬质合金、不锈钢、石油化工、汽车制造、机械工具等 行业 ,钴镍粉体是现代工业不可缺少的 金属 材料。我国是贫钴国家,已探明的钴资源可开采储量是4.09万吨,仅占世界钴资源的1.03%,而钴资源的消耗却达到12000吨/年以上,占全球消耗量的25%;同时我国也是镍资源缺乏的国家,已探明的镍资源储量为232万吨,占世界的3.56%,而我国年消耗量约25万吨,每年缺口在10万吨以上。我国每年的锂离子、镍氢、镍镉等废电池超过30万吨,废旧电池保有量已超过100万吨,急需发展废旧电池的资源化利用技术。在锂离子、镍氢、镍镉等废电池中,存在丰富的钴、镍 金属 ,是重要的可再生钴、镍资源。利用废旧电池生产出满足高端产品应用要求的钴、镍粉末,可形成资源回收利用的良性循环。 

含钴黄铁矿提钴

2019-03-05 09:04:34

因为Co原子占有FeS中Fe的晶格,构成类质同相,所以选矿别离富集钴困难,浮选产出的钴硫精矿含钴不超越0.5%。为从贫钴硫精矿中提取钴,先氧化焙烧将S氧化成气体SO2除掉,一起将钴转变成水溶或酸溶形状,再用酸浸出钴,并与很多的铁渣别离。我国使用的焙烧工艺有三种:硫酸化焙烧、氧化焙烧一烧渣硫酸化焙烧和氧化焙烧一烧渣化焙烧。焙烧设备均选用欢腾焙烧炉。    氧化焙烧一烧渣硫酸化焙烧是一种两段法工艺。钴硫精矿硫酸化动力学研讨标明,该焙烧进程是分段完结的,开端是脱硫氧化反响,当焙砂含S降到2%-3%时,钴才开端很多硫酸化。因而分段焙烧既提高了S的利用率和设备生产能力,又有利于钴的硫酸化和收回。    1.氧化焙烧    在欢腾焙烧炉中于840-860℃温度下焙烧钴硫精矿。当精矿成分为(%):Co 0.3-0.4、Fe 35-45、S 30-35时,可得到含Co 0.4%、Fe 45%、S 1.8%的焙砂和SO2浓度8%-10%的烟气。    2.硫酸化焙烧    焙砂配入含钴黄铁矿,使混合料含硫到达10%以上,一起参加3% Na2SO4,将铁酸盐中钴转变为CaSO4。酸化焙烧条件为:床能率5-6t/(m2·d),钴浸出率75%-80%。浸出液通过净化、沉积、缎烧等工序,即可得到产品氧化钴。

锂辉石和绿柱石的选矿分离

2019-02-20 15:16:12

锂辉石和绿基石都是铝硅酸盐类矿藏,常常共生在同一伟晶岩矿床中;因为它们的矿藏都是非磁性的,而且相对密度挨近,而且与脉石矿藏的相对密度附近。所以,选用磁选和重选办法很难别离绿基石和锂辉石,只要选用浮选别离办法才行。另一方面,因为囱榴石、角闪石、电气石、黑云母和白云母等与绿基石和锂辉石的可浮性附近,致使绿基石和锂辉石的富集和别离又比较困难。   绿基石和锂辉石的浮选别离一般有混合浮选和优先浮选(优先浮选绿基石、再选锂辉石,优先浮选锂辉石、再选绿基石,或许优先浮选部分锂辉石、然后锂铍混选再别离)两种准则流程,可以选用阳离子捕收剂和阴离子捕收剂进行浮选。   (1)优先浮选      当选用阳离子捕收剂时,硅酸盐矿藏都具有比较好的可浮性,所以,在别离绿基石和锂辉石时,需求增加调整剂才行。   ①优先浮选锂辉石、再选绿基石(先按捺绿基石、优先浮选锂辉石,再活化绿基石并进行浮选) 当优先浮选锂辉石时,首要选用和木素磺酸盐按捺绿基石和脉石;木素磺酸盐在绿基石和脉石矿藏表面形成亲水薄膜,然后阻挠捕收剂(例如油酸)在其表面的附着和吸附。可是,木素磺酸盐对锂辉石矿藏颗粒的影响比较小,所以可以确保锂辉石的优先浮选。   例如,在低碱介质中,将碳酸钠碱木素(使用碱溶解木素磺酸盐)参加球磨机并长期效果,此刻,绿基石和脉石矿藏遭到按捺,选用氧化白腊皂、环烷酸皂和柴油浮选锂辉石。该浮选尾矿选用、和活化绿基石并按捺脉石,相同选用氧化白腊皂和柴油浮选绿基石。   ②优先浮选绿基石、再选锂辉石(先按捺锂辉石、优先浮选绿基石,再活化锂辉石并进行浮选) 先脱除易浮矿藏,然后在、和碳酸钠调整的高碱介质中按捺锂辉石,选用脂肪酸(例如氧化白腊皂和柴油)浮选绿基石;浮选尾矿选用活化,再选用脂肪酸(例如氧化白腊皂和柴油)浮选锂辉石。   当选用阴离子捕收剂时,调整剂对锂辉石的按捺递减次序为:、木素磺酸盐、磷酸盐、碳酸钠、钠、硅酸钠、淀粉等,这些调整剂对绿基石的按捺效果不同很大,在中性和弱碱性介质中,多量(1千克/吨以上)的、木素磺酸盐、磷酸盐、碳酸盐等具有激烈的按捺效果,而少数的硅酸钠、淀粉等对绿基石的按捺效果不明显。在强碱性介质中,这些药剂的按捺效果遍及削弱,可是对锂辉石的按捺效果却遍及增强。   ③优先浮选部分锂、然后进行锂铍混选再别离 将和碳酸钠作调整剂并参加球磨机,选用脂肪酸皂优先浮选部分锂辉石,该浮选尾矿中参加和钙离子进行活化,再选用脂肪酸皂混合浮选锂辉石-绿基石,混合粗精矿选用碳酸钠、和酸、碱性水玻璃加温(例如85℃)处理,浮出绿基石精矿。   (2)混合浮选      某浮选尾矿含0.08%BeO的锂辉石,在30%固体浓度下,选用0.91千克/吨拌和5分钟(pH=3.8),拌和的矿浆在螺旋分级机中清洗过多的酸后,在30%的固体浓度下,与0.41千克/吨的硅酸钠、0.14千克/吨和0.41千克/吨油酸拌和5分钟,进入粗选槽,在Ph=7.3 时,进行一次粗选和三次精选,得到精矿含1.25%Be0和4.45%Li20,其回收率分别为89.1%和65.8%。   (3)锂和铍粗精矿的精选别离 锂和铍粗精矿中一般含有云母、长石和石英等,需求进一步精选除掉。脱除办法是将混合粗精矿与硫酸(例如用量为4.50千克/吨左右)一同拌和,清洗掉脂肪酸,然后,再与1千克/吨左右的硫酸、90克/吨左右的醋酸铵拌和,进行脱除云母,可得到含云母94%的精矿,其尾矿再进行锂辉石精选。   锂辉石精选时是将上述尾矿与700克/吨左右的油酸一同拌和,进行一次粗选和二次精选,可得到回收率大约为84%、含6.6 %Li20 的锂辉石精矿,此刻,80%左右的绿基石被按捺到尾矿中,然后再进行尾矿中绿基石的富集。此刻,再选用900克/吨左右的进行拌和,然后清洗掉过量的酸;之后,选用136克/吨的和218克/吨的油酸调浆,并进行绿基石的浮选,所得粗精矿在pH=7条件下进行两次精选,可得到含6.37 %BeO的绿基石精矿,其作业回收率为76%,对锂辉石浮选尾矿的回收率为66 %。