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本发明是一种以多胺类化合物为添加剂的硫代硫酸盐提金方法。该方法将矿石破碎湿磨至细度-200目占90%以上后,加入0.03~3mol/dm3硫代硫酸盐为浸出剂,再加入0.0015~0.09mol/dm3多胺类化合物与0.0015~0.03mol/dm3铜(II)离子形成配离子做为添加剂,搅拌浸出,对金矿进行浸出后,回收浸出液中的金。使用该浸出液从矿石中提取金,金浸出率高,且工艺操作简单,易于控制,硫代硫酸盐消耗量极低,金浸出液成分简单有利于其中金的回收。适用范围广,pH在10~12之间都有良好的浸出效果,对于含铜、含碳等难处理金矿浸出速度快,且能够保持相当高的金浸出率,整个提金过程中不使用氰化钠等有毒物质,也不排放有毒废物,对环境友好。
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本发明公开了一种具有高抗压强度的永磁材料及其制备方法。该永磁材料包括以下重量百分含量的组分:钕14.4~24%,镨3.6~6%,硼1~5%,钨0.036~0.06%,铌1~3%,铼0.012~0.02%,钪0.036~0.06%,其余为铁;其中,钕、镨、钪的重量比为4:1:0.01,钨、铼的重量比为3:1。本发明永磁材料采用镨钕废料直接生产合金所用原材料,成分配比灵活,质量控制到位,并且可以降低成本,工艺简单、充分地利用含氧量高的粉末废料,环保、有效改善环境,具有很高的社会价值。
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一种金属硅的造渣酸洗除硼方法。涉及多晶硅的提纯方法,提供一种金属硅的造渣酸洗除硼方法。将造渣剂预熔并装入加料仓中,将金属硅料装入熔炼坩埚中,抽真空后充氩气;加热融化金属硅料,将预熔的造渣剂加入融化后的液态金属硅料中;反应结束后将液态金属硅料倒入模具中,冷却即得硅锭,将所得硅锭破碎、研磨,过筛得到硅粉,所得硅粉用乙醇浸泡去油,再用水清洗干净;将所得硅粉依次用盐酸溶液、硫酸和硝酸混合液、氢氟酸混合液、盐酸溶液浸泡洗涤至少1次,酸洗后的硅粉再用清水冲洗干净,即得除硼后的金属硅。除硼效率高,可高达96%以上。将金属硅中的硼含量从8ppmw降低到0.3ppmw以下,满足太阳能级多晶硅的要求。
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本发明属于一种材料的制备方法,特别是涉及一种用含钛高炉渣制备钙钛矿-透辉石复合材料和融雪剂的方法。所用原料有含钙钛矿以重量百分比占12%~27%的含钛高炉渣,通过含钛高炉渣的水淬、干燥和粉磨、柠檬酸溶液溶解反应和过滤等工艺步骤,得到钙钛矿-透辉石复合材料和融雪剂。本发明是为了利用大量排放的含钛高炉渣和其它原料制备钙钛矿-透辉石复合材料和融雪剂,以解决环境污染问题、充分利用钛资源并有效利用炉渣潜热的目的。
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本发明公开一种保证仲钨酸铵结晶纯度并提高结晶率的方法,将pH值不低于12、含Mo离子的钨酸铵溶液作为结晶料液,在真空搅拌式蒸发结晶器中进行仲钨酸铵的结晶,结晶之前调节溶液中的Cl-为过量,实现在APT结晶过程中充分抑制Mo析出的目的,不仅有利于高纯度APT产品的制备,同时也提高了料液的一次结晶率。本发明实现了在产品中Mo含量控制不高于2.0×10-5的条件下,APT的一次结晶率达到96%以上。通过这一方法制得的APT产品纯度高,具有规则的六面体形结晶形貌和良好的粒度分布。
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本发明公开了一种从铜冶炼烟灰中回收金属铜与锌的方法,采用NH4Cl-NH3溶液为浸出剂,在常温下从铜冶炼烟灰中浸出铜、锌,过滤分离后采用萃取剂LIX-84-IT选择性萃取铜,负载有机相经过洗涤后,用含硫酸120-250g/L的溶液反萃铜,反萃液用于电积生产金属铜。萃铜余液,常温下用锌粉两段逆流置换,得到的Zn(II)-NH3-NH4Cl溶液采用电积法生产金属锌,锌电积废液经配液后返回浸出烟灰。该方法具有流程简单、易于操作,产品为高价值的金属、易于销售等优点,能广泛处理各种含铜、锌的铜冶炼烟灰。
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本发明涉及一种银阳极泥的处理工艺。本工艺是将银阳极泥用硝酸浸出,银、钯及贱金属进入溶液,而金和铂留在渣中。浸出渣焙烧除杂后铸金阳极板进行电解,得到1#金,电解液可回收铂。调节浸出液pH,加入混合沉淀剂A溶液将钯选择性沉淀,得到沉钯渣;沉钯后液主要为AgNO3溶液,返银电解。沉钯渣王水溶解后过滤,滤渣主要为AgCl沉淀,用水合肼还原得到粗银粉,返铸银阳极板;溶解后液浓缩并“铵化”得到(NH4)2PdCl6沉淀,经氨溶解、盐酸酸化后得到Pd(NH3)2Cl2沉淀,再经水合肼还原、烘干后得到海绵钯,其中产生的滤液返回浓缩过程。本发明具有贵金属损耗小、成本低、实用性强、综合回收程度高、经济效益明显的优点。
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一种纯钨或钼薄壁器件的制备方法,属于粉末冶金技术领域。工艺步骤为:以紫铜材质制作所需器件的模板,其表面粗糙度Ra低于6.3并保持表面清洁干燥;将模板放入气相沉积室内,以六羰基钨或六羰基钼为反应有机源,高纯氢气或氮气为稀释气,在沉积室压力500~10000Pa、沉积温度280~420℃条件下在模板上进行热解离气相沉积,沉积过程中根据沉积壁厚要求每沉积2~4小时进行一次退火。沉积完成后,关闭有机源阀门,继续通入稀释气保持器件降至室温。将模板表面沉积钨或钼的器件采用硝酸腐蚀去除紫铜模板基体,得到壁厚0.1~3mm的纯钨或钼薄壁器件。优点在于,沉积温度低,沉积速度快,沉积膜纯度高,膜层致密,膜表面的光洁度好,加工流程短,无污染,无腐蚀。
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一种还原浸出氧化锰的方法,使用刺槐为还原剂,在硫酸水溶液介质中还原浸出氧化锰矿石。采用本发明的方法,锰的浸出率可达到94%以上。本发明使用刺槐作为还原剂,具有原料来源广、反应条件温和、锰浸出率高等特点。
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本发明氧化亚铁硫杆菌及其去除污水污泥重金属的方法, 菌株命名为LX5, 保藏号CGMCC NO.0727。向污泥中投加5~30g/L硫酸亚铁和0.5~1g/L元素硫, 接种10~15%(v/v, 下文同)LX5菌株, 培养出驯化污泥; 将驯化污泥加至反应器, 与原料搅拌、通气、沉降; 沉降污泥10-20%回流反应器; 剩余沉降污泥脱水; 液相部分调节pH沉淀重金属; 固相部分中和后农用。污泥中重金属去除率在90%-100%, 污泥中养分保留率80%以上。操作简便、经济可行、安全, 是一种高效快捷地去除污泥中重金属的方法。
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本发明公开了一种锂离子电池正极下脚料中正极材料的回收方法,其包括以下步骤:将正极下脚料置于溶剂中,超声振动至正极材料从基材上剥离,收集所述的正极材料、干燥即可。本发明的回收方法操作简便,回收率高,成本低。本发明还公开了一种锂离子电池正极极片及其制备方法,该制备方法工艺简单,大大节约了资源和能源。
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本发明涉及一种废阴极射线管锥玻璃机械活化湿法硫化处理方法,其为将废CRT锥玻璃粗碎得到粒径为0.1~1.0mm的CRT锥玻璃颗粒,将粗碎后锥玻璃颗粒通过高能球磨机进行机械活化,得到活化的CRT锥玻璃粉末;然后将一定量的活化CRT锥玻璃、单质硫粉末和水加入到高压反应釜中,通过加热而进行湿法硫化反应,将CRT锥玻璃中重金属铅转化成硫化铅晶体;最后将硫化反应后样品进行过滤分离,再将过滤后固体混合物进行浮选分离而获得高品位硫化铅和固体残渣;该处理方法过程无酸、碱溶液使用、与传统硫化工艺相结合,工业化生产适应性强且可实现CRT锥玻璃中重金属铅的高效回收。
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一种从尾矿堆中回收贱金属的方法,该方法包括以下步骤:疏松尾矿堆的表面层;调整表面层的pH和含湿量以形成对硫化物矿石的细菌氧化有利的条件;在一个受控时期内进行细菌氧化;在受控期后去除氧化表面层并将水添加其中以形成浆料;将浆料分离成固体颗粒和溶液;和从溶液中回收贱金属。
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本发明公开了一种废旧锂离子电池负极材料中石墨与铜片的分离及回收方法,包括以下步骤:(1)分离石墨与铜片;(2)除去铜片上的分离溶剂:(3)除去石墨粗产品中的杂质;(4)对石墨产品高温处理,最后得到高纯度铜片和高碳石墨。本发明工艺流程简单,原材料丰富且廉价,回收率与产品附加值高。
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本发明涉及一种从含铼烟尘尾气中提取铼的方法。采用的技术方案是:以含铼烟尘尾气为原料,将含铼烟尘尾气通入过量的吸收剂中,待产生大量沉淀后,分离出上清液,于上清液中加入等体积的酸溶剂,得料液,将料液加热煮沸,蒸发除去大部分水份后,加入料液重量1%-3%的沉淀剂4-(2-吡啶偶氮)-间苯二酚,机械搅拌30分钟,放置过夜,收集底部的沉淀,即为有机铼产品。采用本发明,方法简单,可实现铼的快捷回收,铼的回收率大于90%。
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本发明的表面曝气式多相接触搅拌装置,包括搅拌槽、装于搅拌槽内搅拌轴下端的表面曝气搅拌桨,还包括装在表面曝气搅拌桨下方搅拌轴上的上推轴流桨;上推轴流桨可为1-2个,可为轴流型的上推斜叶透平桨,其叶片与水平面的夹角为30-60度;自旋自浮挡板由与水平面成10-60度倾角的4-36个扇形片组成,其直径小于搅拌槽的内径,大于表面曝气搅拌桨的外径;表面曝气搅拌桨上方的搅拌轴上安装自旋自浮挡板;在自旋自浮挡板与表面曝气搅拌桨之间的搅拌轴上,固定安装限位环;本发明的表面曝气式多相接触搅拌装置的搅拌效率高,液面波动小,吸气能力强,能够同时强化搅拌槽内较深液位的气-液两相及其与第三相的混合和传质效果。
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本发明提供一种高铁低铜料液萃取-电积金属铜过程的除铁方法,它包括硫酸堆浸及搅拌浸出步骤,对浸出液进行萃取铜的步骤,其特征在于萃取铜后余下的负载有机相经过下列处理:在负载有机相中加入硫酸含量为8~10g/l的洗涤液,搅拌混合至洗涤液中的铁离子含量低于0.5g/l时,得到去除铁离子的负载有机相;按电尾液:去除铁离子的负载有机相=1:2~3体积比,将负载有机相,用含180~200g/l硫酸的电尾液进行反萃取,使铜离子富集到反萃液中生产电积铜,余液为含萃取剂的再生有机相,送一次萃取工序进行萃取铜。使铁离子含量降低了10倍以上,同时钙、镁等杂质也被洗涤脱除,提高了电铜质量,确保阴极铜不再挂耳脱落,杜绝电积槽体损坏产生的漏液、漏电隐患,不外排洗涤液,有利于环保。
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本发明涉及分离提纯钇时,消除钇精矿酸溶溶液萃取乳化的方法。用硫化钠为沉淀剂。除去铝、铁和重金属杂质,再加入氯化钡进行沉淀,本工艺方法除去铝、铁和重金属杂质彻底,适用于各种钇精矿的前处理,经净化的料液均可达到萃取料液的要求,萃取分离钇时不发生乳化现象。节省了原材料消耗,提高了稀土回收率。
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一种单烷基次膦酸和非对称二烷基次膦酸的合成方法属于有机磷化合物合成技术领域。单烷基次膦酸的合成是利用烯烃与过量的次膦酸/次磷酸钠进行自由基加成反应而制得。将所得单烷基次膦酸与过量的另一种烯烃再次进行自由基加成反应,制得非对称二烷基次膦酸。本发明的方法对单烷基次膦酸和非对称二烷基次膦酸的合成均具有普适性,且操作简便,反应条件温和,易于实施,副反应少,产物纯化简单,适合规模化大生产。
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本发明涉及一种从钴溶液中萃取铜、锌、镉的方 法, 其特征在于用异辛酸或异辛酸与脂肪酸配合, 异辛酸与P204、煤油配合, 作为萃取剂, 与现有萃取剂相比, 具有损耗小, 不易乳化, 无异味, 不污染环境等优点, 是异辛酸在溶剂萃取领域的一种新用途。
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本发明是从氧化焙烧氟碳铈镧稀土精矿稀硫酸浸液中用萃取法将四价铈直接萃入有机相,得与三价稀土分离的方法。负载有机相经洗涤反萃得硫酸铈盐溶液(或硝酸、盐酸、铈盐溶液),再制成氧化铈、碳酸铈、氯化铈等产品。根据用户要求,用同工序可制取80~99.999%的粗铈和高纯铈(或其它盐类)产品,及>99.99~99.999%的较高纯荧光级铈产品,也可制取系列白色氧化铈产品。本发明成本低,流程短,易控制,产品质量稳定,不产生放射性污染。
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本发明公开了一种从石油燃灰中钠化焙烧提取有价金属的方法,首先经过钠化焙烧将钒镍分离,钒转化成可溶的钒酸钠,用水浸出获得钒酸钠溶液,经净化沉钒获得高纯偏钒酸铵,镍以冰镍的形式存留于浸出渣中,可用于进一步生产镍产品。本工艺的优点是将钒和镍分离,可获得高纯钒产品和冰镍。
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从红土矿石中用于镍和/或钴的回收的堆浸方法,所述方法包含步骤为:a)提供一堆或多堆含镍的红土矿石;b)通过将酸用于一堆或多堆以提供富集浸提溶液而在堆浸步骤中浸提该矿石;c)用磨碎的腐泥土矿石中和富集浸提溶液;以及d)从经中和的富集浸提溶液中回收镍和/或钴。
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本发明涉及一种硅质硫化铅精矿的低温常压快速浸出方法,属于选矿冶金技术领域。本发明将硅质硫化铅精矿磨细至其中硅质脉石矿物88%以上单体解离得到硅质硫化铅精矿粉;在温度为50~70℃条件下,将硅质硫化铅精矿粉加入到甲基磺酸水溶液中,再通入臭氧、加入过氧化氢得到矿浆液,矿浆液在搅拌条件下进行浸出15~30min,可实现硅质硫化铅精矿的高效、快速浸出,为后续工艺提供优质原料。本发明反应条件温和、工艺流程简单、操作方便、浸出速度快、浸出成本低、浸出效率高,具有良好的环保效益和经济效益。
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本发明涉及一种从含银的钒矿中化学活化浮选回收银的方法。该方法包括浮选脱钙、硫酸活化处理、浮选富集银等三个关键步骤。即含银的钒矿破碎、细磨,其中粒径小于0.074mm的占60%以上,然后加入适量的碳酸钠、水玻璃、脂肪酸和水进行浆化,浮选除去钙矿物,得到银钒精矿;银钒精矿再磨至粒径小于0.074mm的占85%以上后,用硫酸进行活化处理,得到改性渣;将改性渣加入水和分散剂进行分散调浆,并加入活化剂、捕收剂、起泡剂后进行浮选富集银,得到可以直接销售的含银≥1000g/t的银精矿,从而解决了现有低品位含银钒矿中银选矿回收率低、富集比小、冶炼回收成本高、银回收流程复杂的技术问题。
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本发明公开了一种高振实密度的多钒酸铵的制备方法,该方法包括以下步骤:a)在含钒液的pH为5.0~5.5以及温度为60℃~90℃的条件下加入多钒酸铵晶种和硫酸铵;b)将步骤a中得到的含钒液的pH调节至2.2~2.4并将其温度升高至90℃~95℃,在快速搅拌下沉淀多钒酸铵;c)对步骤b中得到的含钒液补加两次硫酸铵后,降低搅拌速度来沉淀多钒酸铵;d)进行过滤、洗涤、干燥得到高振实密度多钒酸铵。根据本发明的高振实密度多钒酸铵制备方法制备的多钒酸铵的振实密度高,并且用制备的多钒酸铵生产的氧化钒产品中的Na2O含量低。
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