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本发明涉及一种钒渣焙烧浸出方法,属于湿法冶金技术领域。本发明的钒渣焙烧浸出方法包括:a.将钒渣与CaCO3混合均匀后在含O2的气氛下焙烧,得到焙烧熟料;b.浸出方法1:将所述焙烧熟料用CO2进行碳酸化富氧浸出,浸出时所述CO2的体积含量为85%~87%,O2的体积含量为13%~15%;或浸出方法2:将所述焙烧熟料用酸溶液在搅拌条件下浸出钙化熟料中的钒,得到含钒的酸浸液和酸浸弃渣钒。本发明的钒渣焙烧浸出方法,浸出罐不粘料,酸消耗低,钒浸出效率高,使用CO2浸出时还解决了大气,硫酸腐蚀、CaSO4废渣占地堆放的问题,实现清洁、环保、低碳、经济提钒的目的,为碳达峰和碳中和做出贡献。
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一种高冰镍浸出渣热压处理降低镍含量的方法,属于湿法冶金技术领域,包括以下步骤:A、将高冰镍浸出渣、镍阳极液与洗水送入密闭配料段配料得到矿浆;B、将矿浆送入密闭加压釜中,加热加压浸出;C、浸出完成后,将反应后的矿浆送入浓密机处理,上清液送入镍系统处理,底流经离心脱水后得到浸出渣;D、脱水后浸出渣送洗涤段洗涤,洗水送入密闭配料段配料,洗渣送入铜系统处理。本发明在加压釜中进行,操作简单,过程基本无污染,并且可以将镍浸出进入溶液,使得渣中镍含量降低到1%以下,将铜固定在渣中,铜和镍的分离更彻底,大大提高了有价金属的回收率。
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一种从锗精矿中回收铟锗的工艺方法,涉及湿法冶金技术领域,具体是一种从锗精矿盐酸蒸馏残液中采用双碱中和,然后再采用P204萃取法来回收铟的工艺方法。本发明的工艺包括锗精矿的氯化浸出及蒸馏、蒸馏残液的双碱中和、中和渣中铟的回收和锗回收等步骤。采用本方法铟的回收率可达到90.5~95.5%,蒸馏残液中锗的回收率可达到85.0~90.0%。
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本发明涉及提金药剂以及湿法冶金的技术领域,特别是涉及一种环保低毒提金剂及其制备方法和浸金方法;提金剂包括尿素、硫脲、碱、铵盐和还原剂,其中尿素、硫脲、碱、铵盐和还原剂的质量比为:0~30:5~45:1~20:0~10:0~10,该提金剂的浸金方法主要包括以下步骤:a、配制药剂:将环保低毒提金剂加入碱性溶液中完全溶解;b、矿石准备;c、调浆:对矿样进行调浆,固液比例为1:2~6;d、调节矿浆pH值:向矿浆中加入碱性药剂,调节矿浆pH值至9~13;e、调节矿浆氧化电势;f、浸金。提金剂制备方法简单、环保低毒、药剂成本可控,浸金工艺均是在碱性条件下进行,对设备和操作环境要求不高,浸金效果稳定。
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本发明涉及一种从低浓度硫酸锌溶液中萃取锌的方法,属于湿法冶金技术领域。将低浓度ZnSO4溶液作为水相、萃取剂与稀释剂共同作为油相,将水相与油相按照体积比1:5~1:1同步泵入直径为25~600μm的微流体通道内进行萃取反应,反应完毕后流出的混合液体静置分相,此时Zn2+进入到负载有机相中,即实现低浓度ZnSO4溶液中锌的萃取分离。本发明采用连续流的增强混合型通道结构的微流体进行锌的萃取,反应时间缩短至毫秒级范围,单级锌萃取效率得到明显提高,减少了萃取级数。
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本发明提供了一种稀土氧化物酸溶分组的方法,属于稀土湿法冶金领域。包括以下步骤:将稀土氧化物原料、水和第一无机酸混合进行第一酸溶,得到第一滤渣,所述第一无机酸中氢离子的浓度为1mol/L;将所述第一滤渣和第二无机酸混合进行第二酸溶,得到第二滤渣,所述第二无机酸中氢离子的浓度为3mol/L;将所述第二滤渣和第三无机酸混合进行第三酸溶,得到第三滤渣,所述第三无机酸中氢离子的浓度为5mol/L。本发明通过控制酸溶使用不同浓度的无机酸,将稀土元素在酸溶过程中进行分组,将各个稀土元素按照溶出无机酸的浓度不同进行分组,对后续的萃取分离起到减轻萃取压力,减少萃取级数的作用,且节约空间资源,减少生产成本。
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本发明涉及一种脱除硫酸铜溶液中铁、砷的方法,属于有色金属湿法冶金领域。本发明的方法包括:在搅拌条件下,将氢氧化铜渣加入到含一定量铁、砷的硫酸铜溶液中,控制溶液pH为1.0~2.0,根据溶液铁砷含量,按一定的摩尔比加入工业级双氧水,氧化溶液中低价态铁、砷,而后再次加入氢氧化铜渣,控制终点pH为2.0~3.5,液固分离后,除铁、砷后液可结晶制取硫酸铜产品或电积阴极铜产品,滤饼入铅冶炼系统处理。本发明方法使得硫酸铜溶液中铁、砷以砷酸铁形式高效脱除,铁脱除率为99.20~99.80%,砷脱除率为95.86~99.22%,整个过程不引入杂质离子,全流程生产清洁、高效。
本发明公开一种提高Cu(Ⅱ)‑NH3‑S2O32‑体系中金(I)的回收率的方法,属于湿法冶金、贵金属回收领域;本发明以多胺(氨)类物质及柠檬酸为添加剂,通过改变吸附液的组成和性质,克服了溶液中共存离子铜(Ⅱ)的竞争吸附,从而大幅提高了巯基改性硅胶对Cu(Ⅱ)‑NH3‑S2O32‑体系中金(I)的吸附能力,进而解决了该溶液中回收金(I)困难的问题;本发明所述方法具有工艺流程简单、用时短、能耗低、添加剂用量少、pH适用范围广和对金的回收速率快等特点。
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本发明涉及一种提高稀土浓硫酸焙烧矿浸出液中稀土浓度的方法,属于稀土湿法冶金领域。本发明包括以下过程:用含有氯化物、硝酸或硝酸盐中的至少一种的水溶液对稀土浓硫酸焙烧矿进行3~5级逆流浸出,以焙烧矿的REO含量为35wt%为基准,焙烧矿与水溶液的比例为1:(4~7)(g:mL),单级浸出时间为1~5h,本发明浸出液中稀土浓度可达45~85g/L的方法。本发明可减少稀土浓硫酸焙烧矿浸出过程的用水量及后续工序产生的废水量,浸出液中稀土浓度提高到45~85g/L,其它工序产生的多种废水均能用于浸出工序,进一步减少浸出过程新水的补充量。
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一种红土镍矿硫酸浸出直接电解的方法,本发明涉及一种硫酸常压浸出低品位红土镍矿的方法,属于湿法冶金技术领域。本方法步骤为,对红土镍矿中的铁质矿和镁质矿分别磨矿、制浆,在高酸度和高酸矿比下硫酸浸出铁质矿,加入镁质矿浆调整pH值沉淀铁矾,母液中再加碱性中和剂脱除铝硅,过滤后的浸出液用离子交换树脂吸附镍离子,吸附饱和后用酸洗涤解吸镍离子,产出的富集硫酸镍溶液经净化脱杂、电解产出电解镍产品,经离子交换树脂后的含硫酸镁溶液加氢氧化钙沉淀、碳化分离镁钙后得碳酸镁。本发明解决了现有工艺流程长以及含镁废水量大、处理困难的缺点,使镁得到开路成为产品,废水可直接外排或回用,同时部分回收的镁可返回流程循环用作中和剂。
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本发明涉及制备五氧化二钒的方法,属于湿法冶金领域。本发明解决的技术问题是提供制备五氧化二钒的方法。本发明的方法,将多钒酸铵返溶除氨气后调pH值到10~13之间沉降除杂,用乙醇结晶析出多钒酸钠固体,返溶多钒酸钠固体后沉偏钒酸铵,焙烧得到99.9%纯度五氧化二钒。与现有技术相比,本发明工艺简单,操作方便,对设备要求不高;得到的五氧化二钒纯度高,应用范围广;氨气回收利用,乙醇经过精馏循环利用,物料损耗少,节约了成本;废液归入钒厂沉多钒酸铵工序,实现了废弃物循环利用,减少了污染,促进环保和废弃资源综合利用。
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本发明公开了一种选择性吸附金的吸附剂及其制备方法和应用,属于湿法冶金技术领域。本发明的技术方案要点为:一种选择性吸附金的吸附剂,通过3?氯丙基三乙氧基硅烷与氨基硫脲反应将氨基硫脲引入硅烷偶联剂,再使其与二氧化硅包覆的多壁碳纳米管反应制得含有氨基硫脲官能团的多壁碳纳米管金吸附剂,该吸附剂具有如下结构:。本发明还具体公开了该选择性吸附金的吸附剂的制备方法及其在水溶液中选择性吸附金中的应用。本发明制备的吸附剂结构新颖、合成过程可控且操作简便,合成的吸附剂对金吸附量大、选择性强且抗干扰能力强,可用于从水溶液中选择性吸附金。
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本发明涉及表面包覆多胺基基团的磁性固体多氨基吸附剂颗粒材料,粒径范围为0.5-500.0μm,具有无机有机多壳层核壳结构和碳氮键连接多氨基吸附基团稳定结构。制备方法主要包括如下基本步骤:①制备无机物包覆层:②表面双键化:③制备有机物包覆层:④制备磁性固体多氨基吸附剂颗粒材料。该磁性固体多氨基吸附剂颗粒材料可在宽pH值范围内与水体、固液悬浮(混合)体系中重金属物质发生选择性化学吸附作用,同时具有容易被磁铁或磁选装置从水体、固液悬浮(混合)体系中分离出来、材料可再生重复使用、重金属可以集中处置的优点,能广泛用于环境保护、污染治理、重金属物质回收、选矿、湿法冶金等行业。
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本发明公开了一种高温氨气回收装置,它涉及湿法冶金技术领域;APT结晶釜、第一板式换热器、水力喷射泵依次串连,APT结晶釜与第一板式换热器之间的第一管道上安装有第二阀门,主排气管、列管式换热器、抽风机、淋洗塔依次串连,APT结晶釜上部与主排气管连接,第二管道上设置有第一阀门,水力喷射泵与主排气管的中后端连接;水力喷射泵、回收氨水贮槽、第二板式换热器、第二循环泵相互串连并形成一回路,且第一循环泵通过水管与淋洗塔的中部和上部循环连接,此装置带有3处冷凝氨水回收口,回收效率可达98%;此装置带有3处降温设备,有效避免因温度高而使得回收的氨水重量逸出;此装置每天能回收较高的氨水量,节约成本。
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本发明涉及湿法冶金领域,具体为一种低氯高纯二氧化锗的制备方法,工艺采用将粗四氯化锗复蒸和精馏得到高纯四氯化锗,高纯四氯化锗的水解工段采用了全新的方法:利用高纯氮气将高纯四氯化锗气化成四氯化锗气体,再将四氯化锗气体通入特殊水解装置中,水解完成后真空抽滤和洗涤二氧化锗,然后将二氧化锗烘干,二次洗涤二氧化锗,再二次烘干。采用本发明工艺方法得到的低氯高纯二氧化锗产品不仅纯度能达99.9999%以上,而且含氯量低于0.0030%,二氧化锗直收率也达到了92.0 %以上。
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本发明涉及化工和湿法冶金技术领域,具体地说是一种去除硫酸锌溶液中氟离子的方法,其特征在于,采用离子交换技术进行如下处理步骤:(1)、选取离子交换树脂:大孔结构的苯乙烯?二乙烯苯共聚体上带有季铵基[?N(CH3)3OH]的阴离子交换树脂;(2)、将离子交换树脂放入离子交换柱内,再将硫酸锌溶液加入离子交换柱内进行离子交换树脂吸附氟离子的过程,吸附时间为5?15小时;(3)、用解吸剂去解吸被氟离子饱和了的离子交换树脂,解吸剂为2?8%(wt%)的硫酸铝溶液,解吸时间3?5小时。本发明与现有技术相比,其工艺流程简单,易于操作,除氟效率高,除氟成本低。
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本发明涉及一种从草酸钐和草酸锌固体混合物中溶解草酸锌的方法,属于稀土湿法冶金领域。本发明在反应罐中加入含NH4Cl的钐铕分离稀土皂化余液、草酸钐和草酸锌的固体混合物,再加入固体NH4Cl,用氨水调配溶液pH值为7,在反应温度60℃时,经过一定时间反应,草酸锌从固体混合物溶解到溶液中,草酸钐不溶解,经过滤、洗涤、灼烧,得到ZnO含量小于0.002%的氧化钐产品,该方法可降低生产成本、简化生产工序,便于实现产业化。
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本发明涉及一种添加NH4Cl的盐酸溶液作为钐与锌萃取分离的洗液,提高锌洗涤率的方法,属于稀土湿法冶金领域。本发明是有机相中萃取剂P507萃取Sm3+和Zn2+后作为负载有机相,用添加NH4Cl浓度为3mol/L的盐酸溶液作为洗液,洗液酸度为0.5-1.5mol/L,洗液对负载有机相中Zn2+洗涤率为94.89-100%,Sm3+的洗涤率为30-91.58%,洗涤后水相酸度为0.09-0.41mol/L;该洗液对负载有机相中Zn2+一次洗涤率高、Sm3+一次洗涤率低,洗涤后水相中余酸浓度较低,洗液中添加NH4Cl提高了Zn2+和Sm3+的分离能力;在工业化生产中可以缩短洗涤级数,降低了盐酸消耗。
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本申请公开了一种从铜火法冶炼烟尘酸浸渣中回收铅的方法,属于有色金属湿法冶金技术领域,包括如下步骤:(1)烟尘酸浸渣分铋:按照液固比3~5:1加入盐酸和氯化钙的混合液,70~85℃下反应1~3h,过滤,滤渣为浸铋渣,滤液为浸铋液,浸铋液中和回收氯氧铋;(2)转化还原铅:浸铋渣按照液固比1~4:1,加入到20~80℃、浓度20~200g/L的氯化钙溶液中,再加入还原铅所需理论量1.1~2.5摩尔倍的铁粉,搅拌反应2~4h;(3)轻重物料分离:将步骤(2)得到物料通过筛网或旋流器进行分离,得到重粗物料海绵铅和轻细物料;(4)真空蒸馏:将海绵铅进行真空蒸馏,收集蒸馏挥发物并进行冷却处理,得到精铅。
本发明涉及一种添加NH4Cl的SmCl3溶液作为Sm3+与Zn2+萃取分离的洗液,提高锌洗涤率的方法,属于稀土湿法冶金领域。本发明是有机相中萃取剂P507萃取Sm3+和Zn2+后作为负载有机相,用添加NH4Cl的SmCl3溶液作为洗液,洗液对负载有机相中Zn2+一次洗涤率为91.26-100%,洗涤后水相酸度为0.06-0.08mol/L,一次洗涤后负载有机相中Sm3+浓度为0.1707-0.1878mol/L;该洗液对负载有机相中Zn2+一次洗涤率高,返回到洗涤段Sm3+的量比较少,洗液中添加NH4Cl提高了Zn2+和Sm3+的分离能力,在工业化生产中可以缩短洗涤级数,降低一次性投资。
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本发明公开了一种红土矿加压浸出过程中抑制杂质元素的方法,属于湿法冶金领域,以解决在红土矿加压浸出过程中杂质元素浸出率高,增加杂质元素净化负担的问题。本发明用浓硫酸加压浸出有价金属后,在高温高压条件下用惰性气体顶入氧化,通过降低反应平衡酸度,不但降低了浸出液中的残酸,还能促使杂质元素的进一步水解,杂质元素水解渣渣型好,降低杂质元素的浸出率;在加压浸出末端加入氧化镁,借助工艺自身的高温高压条件,不需要额外增加热量,对有价金属镍钴的浸出率影响较小,而铁、铝、铬的浸出率下降幅度较大,从而减轻后续流程中杂质元素的净化负担,为回收镍钴有价金属创造良好条件。
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本发明提供了一种以粗制氢氧化镍为原料硫酸浸出制取氯化镍的制备方法,属于湿法冶金技术领域,粗制氢氧化镍进行浓硫酸浸出后,得到的硫酸镍溶液经过除硅、除铁后进入萃取系统。利用萃取操作将硫酸镍溶液中的Mn、Zn、Ca、Mg等杂质除去,同时回收Co。其中Mn、Zn、Ca、Co含量降至0.001g/L以下,Mg降至0.05g/L以下。然后经过萃取将硫酸镍溶液转换成氯化镍溶液。通过蒸发、结晶及离心包装得到氯化镍产品。该工艺方法简单,可有效控制氯化镍中的杂质含量,得到优质氯化镍成品,应用广泛。
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本发明公开了一种无害化深度处理废旧线路板回收金属的方法,属于湿法冶金技术领域。本发明的方法包括以下工艺步骤:(1)低温粉碎与静电分离;(2)硫酸浸提;(3)净液;(4)射流态直接电沉积铜;(5)电积后液纯化富集;(6)贵金属提取,贵金属提取分为:金提取、钯提取和银提取。本发明的方法简化了工艺流程,融合了射流态直接电沉积和连续离子交换等多种先进技术及设备综合回收利用原料中金属,同时改善了车间生产环境,节能减排。整套工艺操作简单合理,降低了运行费用。
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本发明属于镍铁精矿湿法冶金技术领域,特别是涉及到一种镍铁精矿的硫酸选择性浸出的方法,包括浸出、水解除铁、磁选等步骤,其浸出过程包括加入过氧化氢作助浸剂进行浸出,既提高了镍、钴的浸出率,降低了硫酸酸耗,又为后续水解除铁创造了有利条件;此外,本发明还采用新的镍铁精矿作为浸出液的水解除铁原料,反应掉浸出液中多余的酸,使大部分的三价铁离子水解生成氢氧化铁沉淀,将镍、钴与铁分离,从而实现了镍、钴与铁的选择性浸出,镍、钴浸出率大于99%,相比单一的硫酸酸浸,镍、钴浸出率提高15%以上,硫酸酸耗降低30~50%。
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本发明提供一种利用非蒸发结晶法脱除硼酸溶液中硫酸镁的新方法,属于湿法冶金领域。该方法是将含有硫酸镁的硼酸溶液升温至140~220℃,利用硫酸镁和硼酸在高温高压条件下溶解和再结晶行为的差异,通过控制MgSO4·H2O晶体的析出行为,达到脱除硼酸溶液中镁盐的目的。本发明脱除硫酸镁的效率更高,镁盐脱除率可以达到90%以上,析出的MgSO4·H2O晶体微观形貌呈现椭球状,粒径范围为60~120μm,纯度≥98%,耐水化性能强,颗粒附聚程度高,而且易于固液分离;更为重要的是溶液中硼酸损失率极低,溶液中H3BO3的损失率≤1.5%,对于我国硼镁矿的清洁化和资源化利用技术水平的提高具有重要意义。
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本发明属于钒的湿法冶金技术领域,具体公开了一种四、五价钒混合沉淀的方法,包括以下步骤:将含钒浸出液升温至70~100℃,加入还原剂将钒部分还原后降温至20~50℃,用含铵碳酸盐调节溶液pH为4.5~5.5,固液分离得沉钒上清液和含钒沉淀物,含钒沉淀物经碳酸氢铵打浆洗涤、煅烧得到五氧化二钒。本发明方法可减少钒还原试剂的消耗,上清液可直接循环使用,避免现有氧化钒生产过程中钒铬还原滤饼、含铵硫酸钠等固废的产生。
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一种硫酸法钛白废酸资源化利用方法,属于湿法冶金领域,其特征在于:用中和渣富集由钛白废酸带入系统中的稀有金属钪、钒和钛,再用钛白废酸浸出富集了钪、钒和钛的中和渣制取富液,从富液中回收钪、钒和钛;钛白废酸中的硫酸用含有目的产品金属元素的中和剂中和;钛白废酸中的硫酸亚铁用含有目的产品金属元素的氧化剂氧化;中和液经氧化除铁、固液分离后,用硫化物或锌粉除重金属,得到精制硫酸盐溶液和重金属富集物;用回收水洗涤浸出渣,固液分离后得到的洗渣液再用来洗涤氧化渣,固液分离后得洗渣液返回中和回收。实现了钛白废酸中的硫酸、亚铁、铜、钴、镍、铅、锌、镉等重金属和钪、钒和钛的高效资源化利用,废酸零排放,并获得显著效益。
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本发明涉及铜矿湿法冶金技术领域,尤其涉及一种铜矿物单体解离度的测定方法;包括筛分粒级,化验铜品位,测量铜矿物组成比例,测量铜矿物含铜量,酸处理的步骤,本发明弥补了现有方法手段对粗粒级铜矿物解离度测量方面的空白,或是人为观查导致测量结果不精确的弊端,保证测试结果的准确性。尤其对于浸出工艺来讲,更贴合实际生产。
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本发明涉及一种提高稀土矿物与硫酸分解效率的方法,属于湿法冶金领域。包括将稀土精矿与浓硫酸、铁粉混合进行分段焙烧,在低温焙烧过程中通过对已经固化的矿物补充一定量水分,优化固‑液‑气反应体系,提高硫酸在反应过程中的扩散速度,减少硫酸消耗,增加稀土分解率。在高温焙烧过程中主要为过量硫酸的高效分解和磷酸铁、焦磷酸钍的生成,固定放射性和磷资源进入渣中。两段焙烧使尾气成分单一化,便于后续尾气处理,降低尾气处理成本,减少环境污染。
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