[发明专利]一种锑氧低温还原锑的冶炼方法有效

专利信息
申请号: 201610100530.2 申请日: 2016-02-24
公开(公告)号: CN105695742B 公开(公告)日: 2017-11-10
发明(设计)人: 金承永;廖光荣;单桃云;邓卫华;金涛;刘启真 申请(专利权)人: 锡矿山闪星锑业有限责任公司
主分类号: C22B5/10 分类号: C22B5/10;C22B30/02
代理公司: 长沙星耀专利事务所(普通合伙)43205 代理人: 陈亚琴,宁星耀
地址: 417502 *** 国省代码: 湖南;43
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摘要:
搜索关键词: 一种 低温 还原 冶炼 方法
【说明书】:

技术领域

发明涉及一种锑火法还原冶炼方法,具体涉及一种粗锑氧低温还原锑的冶炼方法。

背景技术

锑氧即粗三氧化二锑,绝大部分为含锑原料经鼓风炉、焙烧炉、平炉、挥吹炉处理后的产物,含有部分砷、铅、铜、铁、硫、铋、金、银中的一种或多种杂质,是生产精锑产品的原料,锑深加工产品一般是将粗锑氧还原为粗锑,再精炼成精锑后分步加工而成。80%的深加工产品用于塑料、橡胶、电缆等阻燃,还有部分用于化纤聚酯生产用催化剂及部分军工、电子产品。锑作为国家战略物资,世界市场每年也就十一、二万吨左右,是典型的稀缺资源,由于其用量像工业味精,也决定了锑产品使用后的不可再生性。

现有技术中主要采用锑火法高温冶炼还原锑,即用锑氧作原料,碳作还原剂,碳酸钠作助熔剂,在大于1100℃的条件下进行高温还原,粗锑直收率仅在80%左右。由于还原温度高,导致三氧化二锑在还原的同时挥发而进入后面的收尘系统,降低了生产效率,提高了冶炼成本。同时,现有锑火法冶炼技术还原渣中锑含量较高,一般在30%以上,须再经鼓风炉处理回收利用,增大了锑在生产过程中的循环往复,直接提高了火法锑的冶炼成本。还原冶炼温度高,燃料消耗大,锑的直收率低,收尘工艺长,且投资大,操作环境恶劣,高温操作环境严重影响操作人员身心健康等是现有锑火法高温冶炼方法存在的不足之处。

发明内容

本发明所要解决的技术问题是,克服现有技术存在的上述缺陷,提供一种还原温度低,锑直收率高,燃料消耗少,适合于工业化生产的锑氧低温还原锑的冶炼方法。

本发明解决其技术问题所采用的技术方案如下:一种锑氧低温还原锑的冶炼方法,将锑氧、还原煤和助熔剂按照锑氧、还原煤中的碳和助熔剂的质量比为1:0.08~0.11:0.05~0.25的比例混匀后,加热至700~900℃,反应30~120min,锑液倒出铸锭,即成。所述助熔剂在700~900℃有良好的流动性,同时,在此温度下,三氧化二锑能快速液化,迅速包裹还原煤,由于三氧化二锑为连续相,还原煤中的主要成分碳为分散相,促使三氧化二锑能快速与碳反应。若反应温度过低,不仅三氧化二锑熔解效果不良,流动性不好,不成连续相,而且反应自由焓较高,反应活化能较高,反应进行过慢;若反应温度过高,三氧化二锑液化速度很快,同时有较大部分三氧化二锑在液化后开始挥发,造成冶炼效率降低。反应完成后,助熔剂与还原渣浮于锑液表面,极大的减少了锑液的氧化挥发;由于助熔剂具有一定的粘性和流动性,通过将助熔剂与还原渣溶解于水,可分离、浓缩、收集助熔剂并重复使用。

进一步,所述助熔剂为碳酸钠、硫酸钠、硼砂或氯化钠中的两种或两种以上的混配物。上述单一的助熔剂的熔点都比较高,如碳酸钠的熔点为851℃,硫酸钠的熔点为884℃,硼砂的熔点为743℃,氯化钠的熔点为801℃,但是,发明人研究发现,如果将上述两种以上的助熔剂配合使用时,其混合物的熔点就会降低许多,如,将氯化钠与碳酸钠进行混合,其熔点可低至650℃左右,三种以上的助熔剂配合使用,其熔点将降低更多。由于三氧化二锑的熔点仅为656℃,如此,锑氧在不到700℃的情况下就全部形成了熔融状态,在助熔剂的熔点降低之后,即使在较低的温度下也可使还原反应能够充分进行。

进一步,所述助熔剂中所含碳酸钠和氯化钠的质量百分比≥85%。

进一步,所述碳酸钠与氯化钠的质量比为1:0.3~1.4。

进一步,所述碳酸钠与氯化钠的质量比为1:0.7~1.3。

进一步,在反应过程中搅拌2~4次,每次2~5min。所述搅拌可采用手动或气动搅拌,以加速还原反应的进行。

进一步,所述锑氧中锑的含量为75.0~83.3%。所述锑氧为鼓风炉、焙烧炉、平炉或挥吹炉所产生的粗三氧化二锑。

进一步,所述还原煤中碳的含量≥68%。所述还原煤中的其它主要成分为:灰分15~25%,挥发分2~5%。还原煤中的碳与三氧化二锑反应生成锑和二氧化碳。

进一步,将锑氧、还原煤和助熔剂按照锑氧、还原煤中的碳和助熔剂的质量比为1:0.09~0.10:0.15~0.20的比例混匀。

进一步,所述反应的温度为780~820℃,反应的时间为45~90min。

本发明方法的有益效果如下:

(1)本发明冶炼方法的反应温度为700~900℃,较现有工艺的冶炼温度降低300℃左右,能耗小,且在该温度下锑的反应直收率≥90%,锑锭中锑含量≥98.5%,锑挥发损失少,可低至0.09%,还原效率高;

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