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本发明涉及一种电解制备树枝状微细铜粉的方法,属于有色金属湿法冶金及金属粉体材料制备技术领域。首先将氯化胆碱和尿素配制成低共熔溶剂型离子液体,然后加入添加剂配置成电解液;以纯铜为阳极、钛片为阴极置于上述步骤得到的电解液电解30~120min,即在阴极上得到树枝状微细铜粉;将上述步骤得到树枝状微细铜粉从阴极上取下,清洗并经真空干燥后,得到粒度为1~10μm的树枝状微细铜粉。该方法不需向离子液体中加入氧化亚铜,就直接能电解制备得到树枝状微细铜粉,试剂和工艺更为简单,且在此电解过程中,电流效率较高。
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一种锌粉置换法从含锗浸出液中制备锗精矿的方法,涉及湿法冶金技术领域,具体地说是用锌粉置换法从含锗浸出液中制备锗精矿的方法。本发明的锌粉置换法从含锗浸出液中制备锗精矿的方法,将含锗的残渣、烟尘等含锗物料用硫酸进行浸出,得到含锗的浸出液,该制备方法的具体实施步骤包括:1、净化,2、锗置换,3、制备硫酸锌晶体。本发明的锌粉置换法从含锗浸出液中制备锗精矿的方法,利用锌粉在一定的酸度条件下,顺序置换出含锗的硫酸浸出液中的各种杂质,简化了传统的工艺过程,降低提取锗的成本,提高锗回收率,经此法得到的硫酸锌品质也较高。
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一种从提锗残渣中回收镓和锗的方法,涉及湿法冶金技术领域,具体是一种从含锗煤烟尘提锗后的残渣中回收镓和锗的工艺方法。该方法是通过焙烧、浸出、锗的蒸馏分离、渣液分离、萃取、反萃取、水解沉淀和镓锗精矿制备工序实现的。本发明的方法可以将火法冶炼得到的含锗煤烟尘在进行盐酸氯化蒸馏分离锗后的残渣中的镓和锗进行有效回收利用,方法经济合理。
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本实用新型涉及一种大型萃取槽打捞相间物的装置,属于湿法冶金的萃取技术领域。主要包括收放绳装置、拉绳、漂网、萃取槽,所述的收放绳装置两两相对并分别安装在萃取槽两端,拉绳两端分别缠绕在相对的两个收放绳装置上,漂网横向直立安装在萃取槽内,漂网顶端连接在拉绳上,通过漂网把萃取槽中部的相间物拉到萃取槽一端集中起来,由相间物抽吸泵集中抽吸排出萃取槽。省去了复杂的液下泵悬挂部分和管道排布结构,有利于提高工作效率。保证抽吸出的相间物浓度,减少过多的水和油被抽吸排出,便于相间物的滤出,操作简便,降低有机物损失。
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本实用新型公开了一种智能实时测温锌电解极板,属于湿法冶金设备技术领域,包括阳极板与阴极板,阳极板与阴极板均匀间隔交叉设置,阳极板与阴极板的一端均设有导电头,阳极板的极板横梁上套装有绝缘胶套,本实用新型通过设置于绝缘护套内的传感器实时测量极板横梁温度,避免人工测量存在测量延时导致电解极板反溶。通过无线数据发送模块进行数据交互,减少布线安装灵活。通过设置于导电头的温度传感器测量导电头温度,实时检测导电头短路情况,减少因短路造成的能耗上升。通过报警指示灯直观显示极板状态,方便工作人员检修。
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本实用新型设计一种红外线测量与控制电解液温度的装置,属于湿法冶金技术领域。包括红外线测温及控温装置、电解槽、电解液循环设备、电解液换热器,红外线测温及控温装置由红外线测温探头和温度显示与控制表头组成,红外线测温探头和温度显示与控制表头用导线串联后与电解液换热器连接,电解液换热器通过电解液循环设备与电解槽连通循环电解液,红外线测温探头设置在电解槽上方并对准电解液。本装置实现了铜电解精炼或电积电解液温度的自动控制,解决了热电阻温度计容易受硫酸铜溶液腐蚀等难题。
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本实用新型涉及一种高温矿浆多层漩涡液汽分离装置,属于加压湿法冶金领域,本实用新型的技术方案是锥底圆形壳体内上、下挡板支架之间焊接有3~8块圆弧形漩涡挡板,挡板靠近料浆进料喷管一侧间距较紧密,另一侧间距较疏松,分离器底部接有料浆出口管,分离器锥形上盖接有蒸汽出口管,料浆进料喷管通过接于壳体外部的进料管套管穿入装置内,作业时矿浆在高压釜内压力的推动下喷射在挡板和装置壳体内壁上形成附壁流淌的浆液流。本实用新型结构简单,作业过程不需复杂的操作,避免了矿浆流喷射冲击引起的飞溅,浆液和蒸汽可以迅速而有效地分离,蒸汽中的浆液飞沫含量少,可以较好地回收利用浆液减压、降温时所释放的蒸汽。?
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本发明涉及一种铜锗置换渣中铜锗分离的方法,属于湿法冶金技术领域,本发明先搅拌洗涤除去渣中的硫酸锌,再将洗涤滤渣在酸性条件下氧压浸出,大部分锗随铁进入氧压渣,氧压渣送烟化炉或回转窑回收锗;浸出后的滤液电积铜,产出1号标准阴极铜,电积废液循环返回氧压浸出,少部分进入氧压液中的锗最终也进入氧压渣。本发明有效解决了铜锗分离困难的问题,且实现了铜锗的高效分离和高效回收,工艺流程短且无废水产生。
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本实用新型涉及一种高效超大极板专用移载装置,属于湿法冶金行业多块极板倒运、精确定位设备技术领域,所述的高效超大极板专用移载装置主要包括由驱动电机、驱动车轮、主动链轮、被动链轮、轴承座、机架构成的驱动车以及由导轨、特殊齿条、加强筋、车架构成的被动车;本实用新型使用特殊刚性齿条移载极板,特殊刚性齿为高精度齿条,严格控制极板之间的纵向间距,定位精度误差小于0.5mm,移载装置的驱动车轮采用微间隙安装,在精密导轨上支撑移载装置来回运动,实现了极板横向的精确定位,并且多块极板的装卸一次性精确定位,消除了柔性定位的累积误差,且本实用新型结构简单合理,装拆方便,连接可靠且已标准化,加工成本低廉、故障率低。
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本发明涉及一种提高电解用硫酸锌溶液透明度的新工艺,属于锌湿法冶金领域,本发明先对电解用硫酸锌溶液冷却除钙镁,再通过管式过滤器深度除去钙镁结晶及其他固体悬浮物,提高了电解用硫酸锌溶液透明度,降低了电解新液固体悬浮物的含量,达到将电解新液透明度提升至70~80ml的目的。本发明是一种经济、简便且高效提高电解新液透明度的方法,工艺简单、设备简易、占地节省,为锌电解过程直流电耗的降低创造了有利条件,能有效避免不必要的电耗,从而提高企业的经济效益。
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本发明公开一种采用过硫酸盐作为氧化剂的卤化物提金方法,属于贵金属湿法冶金领域。本发明所述方法为将金矿石进行破碎、磨矿,然后调浆使液固比为2:1~10:1,加入一定量的过硫酸盐与卤化物盐作为浸出剂,调节矿浆的pH≤7,在常温常压下搅拌浸出,最后采用炭浆法回收矿浆中的金。本发明工艺简单,浸出速度较快,金浸出率高,金的回收简单,且与其它卤素提金方法相比价格便宜,无毒,可在中性或弱酸性条件下进行,腐蚀性小,反应温和,不易产生氯气、溴气、碘蒸汽等有毒气体,采用该方法可以使金的浸出率能够在较短的时间内达到80%以上,经济效益十分显著。
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本发明涉及一种锌冶炼铜渣分离锌、镉、铜及铅银的方法,属于有色金属湿法冶金领域。本发明的方法步骤为:铜渣混合后不经磨矿直接浆化,采用压力釜浸出,控制加酸量、温度、氧分压、反应时间、终点pH值等技术参数,铜渣中锌、镉被溶出进入溶液,铜被溶出后水解成氢氧化铜再次入渣,浸出矿浆液固分离、洗涤后,含锌、镉的滤液及洗水入锌冶炼系统回收锌、镉,滤饼加入硫酸,在常温常压下,控制浸出终点pH值,使铜浸出,浸铜矿浆液固分离后,得到的铅银渣入铅冶炼系统回收铅、银。本发明技术方案可使锌、镉和铜分离彻底,铜和铅银分离彻底,可全部回收利用铜渣中的Cu、Zn、Cd、Pb、Ag等有价金属,全流程无“三废”产生,生产清洁、高效。
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本发明涉及一种处理含铀废水的方法,属于湿法冶金技术领域。首先向工业含铀废水中加入萃余水相调节pH值至3~7,然后按照工业含铀废水与铁粉的液固比为(0.5~15):1g/L加入铁粉并置于超声波反应器中,在室温、搅拌速率为120~180rpm条件下超声波处理5~15min,最后进行抽滤获得处理后可排放清液和含铀废渣,含铀废渣经存放后等待后续的提铀处理。该方法将铀加工过程中产生的萃余水相调节待处理含铀废水的pH值,提高工业含铀废水铀的去除效率,又可同时处理萃余液中的铀,有效分担工厂铀处理压力。
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本发明涉及一种超声波管道化萃取铜离子的方法,属于湿法冶金技术领域。将含铜离子的料液和萃取剂有机相泵入萃取管道反应器萃取管道内,萃取得到负载有机相,在萃取过程中将萃取管道反应器串联进行多级逆流萃取;萃取完成后,将得到的负载有机相和反萃液泵入萃取管道反应器萃取管道内反萃得到含铜富液,在反萃过程中将萃取管道反应器串联进行多级逆流反萃。本方法充分利用料液和有机相在细管道内接触面积大,传质速度快的优点,以及超声波强烈的空化应效应、机械振动、扰动等多重效应,提高传质效率,缩短萃取和反萃取时间,降低生产成本,并提高萃取过程的安全性。
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含锗铟锌高铁硅锰物料中提取分离锗、铟、锌的方法,属湿法冶金技术。采用硫酸和氟化物进行两次酸浸,可使锗的浸出率达90%以上,第二次酸性浸出渣含锗≤0.005%;铟的总浸出率达95%以上,尾渣含铟≤0.003%。用萃取法提锗所得锗精矿含氟小于1%。采用70±10℃低温浸出,能尽量不破坏铁矾渣的结构,减少,浸出液中三价铁浓度。浸出过程中生成六氟铁铵掩蔽三价铁,改善了P204萃铟,N235萃取锗或丹宁,栲胶沉锗,降低P204和N235的三价铁中毒现象。本发明大大提高了含锗、铟、锌高铁硅锰物料中的锗、铟、锌综合回收利用率。
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本发明涉及一种复合萃取剂及该复合萃取剂萃取分离回收铟的方法,属于湿法冶金技术领域。该复合萃取剂,包括以下体积百分比组分:5%~30%P204,5%~20%TBP,5%~20%TRPO和40%~70%磺化煤油。首先将萃铟原液加入复合萃取剂萃取,萃取完成后分离后得到载铟有机相;将得到的载铟有机相按照相比为5:1~15:1加入以硫酸和盐酸组成的混酸进行反萃10~15min,分相后得到反萃液;向得到的反萃液按照液固比8~15ml/g加入金属置换,最终获得海绵铟。本发明利用复合萃取剂中不同性质官能团均参与萃取反应,从而提高萃取剂的选择性萃取能力和降低铟的反萃性能。
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本发明涉及一种从次氧化锌中回收铜的方法,属于有色金属湿法冶金领域,本发明采用一段常压+二段氧压工艺处理次氧化锌,一段常压酸浸时铜沉淀入渣,二段氧压浸出时铜被再次浸出,氧压浸出液返回一段常压酸浸,使氧压浸出液中铜得到逐步富集,采用铁粉置换铜,可使次氧化锌中90%以上的铜得到回收,产出的铜渣含Cu60‑75%,Fe8‑20%,从而实现从次氧化锌中回收铜。
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两矿法从硫化铟精矿中浸取铟的方法。本发明属于铟的湿法冶金技术,特别是对单独的硫化铟精矿直接浸出分离铟的冶炼技术。本方法是将硫化铟精矿、软锰矿和硫酸调浆后,泵入反应槽中,进行氧化和溶解,生成硫酸铟而进入溶液,采用萃取-反萃-置换工艺技术提取分离铟;铁的硫化物部分生成硫酸铁进入溶液,部分生成氢氧化铁或硫酸铁矾沉淀进入浸出渣,对反应后浸出渣中的元素硫和铁回收。本发明可直接对单独的硫化铟精矿进行回收和利用,可使冶炼工艺简化、过程强化,具有金属回收率高、铟易分离、试剂消耗量小、有价金属集中、低污染的技术特点。
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本发明涉及一种超声协同溴化物提金的方法,属于湿法冶金技术领域。本发明将含金矿物或含金废料细磨至‑150目占95%以上得到细粒级矿物;将水、氯化铁和溴化物混合均匀得到溴化浸金剂;将溴化浸金剂加入到细粒级矿物中,调节体系pH值为1.5~4.5,在温度为20~65℃、搅拌下超声浸出30min以上得到金浸出液和浸出渣。本发明以溴化物盐类和氯化铁为提金浸出剂,在超声波的作用下强化浸出速率,实现难处理金矿中金的浸出,与其他非氰化物浸金方法相比,超声协同溴化提金法具有体系较稳定、试剂成本低、浸出效率高的特点,可有效地去除难处理金矿中的碳物质。
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本发明公开了一种含锡锌喷金粉分离回收锡锌的方法,属于有色金属湿法冶金技术领域,具体步骤:将锡锌喷金粉加入液固比为(2~6):1的硫酸中浸出,反应结束后经过滤、洗涤得到滤液1和滤渣1,滤渣1送到澳斯麦特炉或电炉中还原熔炼,再通过火法精炼可得到99.9%以上的锡;向滤液1中加入锌粉置换,反应结束后,通过过滤、洗涤得到滤液2和滤渣2,滤渣2经火法精炼可得到99.9%以上的锡;将滤液2作电解液,铝板作阴极,铅银合金板作阳极进行电解,在阴极可回收锌。本方法工艺简单,操作方便,所需设备简单、成本低,金属回收率高,产物纯度高,实现了锡锌的分离与回收,具有极大的经济效益。
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本发明涉及一种富锗锌精矿氧压浸出抑制锗浸出的方法,属于有色金属湿法冶金领域,工艺步骤为:1)将‑320目富锗锌精矿进行一段氧压浸出,加入二段氧压浸出液,补入硫酸,通入工业氧气,控制总压、反应温度、浸出时间,过滤,一段滤饼入二段氧压浸出,一段滤液经中和进一步脱除铁、锗,加锌粉净化除杂后电积锌;2)一段氧压滤渣进行二段氧压浸出,控制终酸20~30g/L,通入工业氧气,控制总压1.0~1.2MPa,反应温度140~150℃,浸出时间1.0h,过滤,二段浸出渣回收硫、铅、银和锗,二段浸出液返回一段氧压浸出。本发明方法在富锗锌精矿氧压浸出时抑制锗浸出,将锗富集入浸出渣,解决了富锗锌精矿氧压浸出液后续处理时流程长、工艺复杂、中和剂耗量高等问题。
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本发明涉及一种利用铁氧化物处理含砷污酸的方法,属于湿法冶金技术和废弃物处理技术领域。本发明方法将铁氧化物加入到含砷污酸中,铁氧化物与污酸发生反应生成固液混合物,过滤得到稳定的含砷固态物质,实现含砷污酸中砷的脱除,并防止砷的危害,达到使用廉价铁源处理污酸的目的;本工艺操作简单、生产成本低、对环境有益,具有较广阔的市场前景。
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本发明涉及一种铅锌共生矿处理方法,属于湿法冶金技术领域,本发明将铅锌共生矿破碎、磨细,加入硫酸铵溶液和硫酸溶液搅拌后过滤,得到浸出液和浸出渣,浸出液用P204萃取出锌,萃余液返回用于浸出锌;剩下的浸出渣与氯化铵溶液混合搅拌过滤,得到浸出液和浸出渣,浸出液用硫化钠沉铅,过滤得到的铅渣作为铅冶炼原料,沉铅后液返回用于浸出铅;浸出渣中仍然含有少量锌和铅,利用浮选法回收剩余的硫化铅和硫化锌,可以充分的回收浸出渣中剩余的锌和铅,本发明采用选冶结合,可以处理氧化程度不高的铅锌共生矿,采用萃取和沉淀的方法回收两种浸出液中的锌和铅,有效减少杂质元素的浸出,从而减少处理杂质工艺,最大化的使铅锌共生矿中铅和锌浸出。
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本发明涉及一种锌冶炼系统中去除镁的方法,属于湿法冶金技术领域;所述的锌冶炼系统中去除镁的方法包括以下具体步骤:(1)细磨;(2)稀释电解后液;(3)锌焙砂预浸出镁;(4)回收锌;(5)沉淀镁。本发明不产生外排废水,镁以钙镁渣的形式排出,可作为水泥生产原料,其原理是利用电解后液预浸出锌焙砂中的镁,焙砂中氧化锌与溶液中的硫酸锌生成碱式硫酸锌沉淀,生成的碱式硫酸锌直接返回浸出工序,而镁留在溶液中,使焙砂采用电解后液预浸脱镁的同时使电解后液从系统中开路,起到了双重除镁的作用;沉锌后液再添加少量石灰中和沉淀镁,沉镁后溶液作为稀释剂和中和剂返回到预浸镁及沉锌工序。
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本发明公开一种回收废电路板中铜的方法,属于湿法冶金技术领域。首先将废电路板破碎成粉末状,将粉末、氨水溶液、氯化铵溶液和水充分混合,得矿浆,在矿浆中通入空气,在搅拌条件下进行超声波强化浸出;在强化浸出过程中周期性的加入双氧水,以此浸出废电路板中的铜;在浸出1h后,废电路板中铜的浸出率达98%以上。本发明实现了废电路板有效成分的资源化利用,同时是一种具有环境友好,反应温和,工艺流程缩短,能够降低生产成本并且金属铜回收率高,适应于废弃电路板中有价金属的回收利用。
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一种导电高分子材料包覆金属基惰性电极材料的制备方法,由三个步骤组成:(1)金属骨架基底的制备;(2)导电高分子涂层材料的制备;(3)在金属骨架基底上包覆导电高分子涂层材料。本发明制备的导电高分子包覆金属基惰性电极复合材料能显著提高电极板的电催化活性和极板的耐腐蚀性,尤其适用于氯化物体系或者含氯离子高的硫酸盐体系;该复合材料可用于有色金属湿法冶金提取过程中的惰性阳极、电池电极、传感器器件、电容器电极等,能显著降低有色金属电积过程的能耗。
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本发明提供一种无定形粗硼粉加压浸出提纯的方法,通过在无定形粗硼粉中加入一定比例的稀盐酸,在搅拌下升温、加压后,浸出反应;然后自然冷却至室温,将混合物进行过滤,滤渣用水清洗,然后烘干、筛分,即得到纯度达到97%以上的无定形硼粉。其中杂质Mg、O、Si、Fe等含量分别在0.9%、0.2%、1.0%、0.3%以下。本发明提供的方法利用湿法冶金加压浸出的方法进行粗硼的提纯,提纯过程简单、成本低廉、附加值高,硼粉纯度可达到97%以上。该发明技术新颖,具有创新性,附加值高,能解决当前镁热还原法制备的无定形硼粉纯度过低的问题。
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本发明涉及锌电积用节能高强度耐腐蚀性阴极铝合金板,属于湿法冶金电积技术领域。本发明阴极铝合金板包括导电横梁、铝合金复合板和绝缘夹边条,铝合金复合板焊接设置在导电横梁的底端,绝缘夹边条固定设置在铝合金复合板的两侧,导电横梁包括导电铝梁和设置在导电横梁端头的铝包铜复合导电头;以铝合金复合板中物质的质量为100%计,微纳米银包氧化铝复合粉末0.5~3%,Mn0.6~3.0%,Ca0.01~0.2%,Zr0.03~0.5%,Sr0.01~0.1%,Ti0.06~0.5%,B0.01~0.1%,La0.01~0.1%,Ce0.01~0.2%,不可避免的杂质小于0.06%,其余为Al。本发明节能高强度耐腐蚀性阴极铝合金板导电性和耐磨性好,在提取金属锌中,与传统的1070铝阴极板相比,抗拉强度提高2倍以上,硬度提高2.5倍,使用寿命长达到18~22个月。
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本发明涉及一种回收铁矾渣中有价金属及铁的方法,属于湿法冶金清洁综合回收技术领域。将铁矾渣采用水或稀硫酸溶液按照液固比为2~10:1L/kg混合调浆得到矿浆,稀硫酸溶液浓度为0.1~10g/L;将得到的矿浆,加入浓度为0~60g/L的赤铁矿晶种,升温至温度为160~250℃,分解和转化反应60~300min,然后液固分离后得到转化液和转化渣,转化液中回收锌、铜、铟、锗有价金属,转化渣中浮选铅、银后得到赤铁矿渣。本发明在高温水溶液中铁矾渣发生分解与转化,锌、铜、铟、锗等有价金属溶解进入转化液,伴生铁转化为赤铁矿渣,铅、银以硫酸盐沉淀形式富集于赤铁矿铁渣,经分离和富集铅、银等有价成分后,赤铁矿渣可作为二次资源实现其资源化利用。
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本发明涉及一种脱除氧化锌烟尘浸出过程中硅的方法,属于锌湿法冶金领域,所述的脱除氧化锌烟尘浸出过程中硅的方法的具体步骤为:在第一反应器中加入含锌、酸废液,加热,然后将湿式球磨后的氧化锌烟尘加入第一反应器中;将工业级石灰与水混合配制成石灰乳,并将其加入第一反应器;将上述溶液转移至第二反应器中,并加入用工业级铝盐配制的铝盐溶液;向第二反应器中添加氧化锌烟尘,调节浸出终点pH;再加入聚丙烯酰胺溶液,经浓密机、压滤机液固分离得到一段酸浸上清液。本发明解决氧化锌烟尘浸出液中由于硅高造成过滤困难问题;提高了一段酸浸上清液过滤速度;改变传统骨胶脱硅方法;降低传统骨胶脱硅带入有机物问题。
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