783
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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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本发明属于湿法冶金、精细化工领域,具体涉及一种钛白废酸中硫酸和溶解性钛的回收分离方法及应用。本发明所要解决的技术问题是提供一种钛白废酸硫酸和溶解性钛的回收分离方法,包括以下步骤:钛白废酸通过树脂色谱柱进行吸附,流出液即为高盐废水;用水淋洗上述树脂色谱柱,流出液即为低盐废酸。该方法分离回收所得的低盐废酸中所含酸高,其它杂质少,高盐废水中含酸低、含溶解性二氧化钛高,两种物质均可得到很好地回收与再利用。
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本发明涉及矿物加工、湿法冶金领域,具体说是一种选择性浸出剂及复杂铜锌矿产资源的深度分离方法,其中分离方法包括将铜锌混合矿石进行破碎‑筛分‑磨矿,得到粒度适宜的铜锌矿粉;将所述铜锌矿粉在所述选择性浸出剂中浸出铜锌混合矿中的锌,同时在浸出过程中铜、铁极微量溶解,固液分离后可得到低锌高品位铜精矿和含锌浸出液;将含锌浸出液进行硫化沉淀,固液分离后可得到高品位闪锌矿。本发明使用的深度分离铜锌矿的方法对原矿要求低,矿石来源广泛,如浮选混合精矿、天然铜锌混合矿、其他方式富集得到的铜锌混合矿等,对矿石品位要求不严格,可对低品位矿产资源进行加工,提高资源利用率。
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本发明涉及湿法冶金领域,具体涉及风化壳淋积型稀土矿强化浸出的复合浸取剂及其制备方法和提取稀土的方法,该复合浸取剂包括:质量百分数为1~4%的无机浸取剂和质量百分数为0.1~1.2%的二甲基二烯丙基氯化铵、2‑氯乙基三甲基氯化铵、丙烯酰胺二甲基二烯丙基氯化铵共聚物和丙烯酰胺三甲基单烯丙基氯化铵中的一种或多种组合。提取稀土的方法包括:利用上述浸取剂对稀土矿中的稀土进行浸取。通过无机浸取剂和有机稳定剂的配合对风化壳淋积型稀土矿进行原地浸取,强化浸取剂的渗透和稀土的浸出过程,减小浸取剂的消耗,抑制黏土矿物膨胀,改善无机浸取剂引起的风化壳淋积型稀土矿体稳定性差和容易发生山体滑坡的问题,也缩短了开采周期。
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本实用新型属于湿法冶金领域,公开了一种阴离子交换膜多级连续电解槽。该电解槽包括阴极室,阳极室,阴极及阳极,阴极室和阳极室之间通过阴离子交换膜隔开。相邻两阴极室之间互相串联,相邻两阳极室之间互相串联,所有阴极之间并联,所有阳极之间并联。且在电解槽阴极室设有液体入口和液体出口,分别用于导入电解液和导出电解液;在阳极室设有阳极液入口和阳极液出口,阴极室和阳极室还分别设有气体出口。为降低能耗,电解槽的阴极采用耐酸碱腐蚀的低析氢过电位网状阴极,电解槽的阳极采用惰性阳极或可溶性金属阳极。本实用新型能够达到连续工业生产的目的,同时在电还原氧化铕提纯稀土的实验中同样取得了很好的电解效果;电还原率>99%。本实用新型不仅投资成本低,同时操作也很方便。
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本发明属于钒的湿法冶金技术领域,具体涉及一种从钒酸钠溶液中回收钒与钠的方法。本发明所要解决的技术问题是提供一种从钒酸钠溶液中回收钒与钠的方法,包括以下步骤:a、向钒酸钠溶液中添加铵盐,反应后固液分离得到固体和液体;b、固体经煅烧得到五氧化二钒;分解液体中的铵盐,得到脱氨溶液,通入CO2调节pH为7.8~8.5,固液分离得到碳酸氢钠。本发明方法能够提高钒回收率,同时回收钠盐,避免固废硫酸钠产生。
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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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本发明涉及一种含锗锌浸出渣中有价金属高效提取及其减量化处理方法,属于湿法冶金领域,本发明包括以下步骤:1)往含锗锌浸出渣中配入锌精矿后与酸性溶液进行I段强化浸出;2)将I段浸出底流与锌电解废液混合后进行强化浸出;3)用锌焙砂或氧化锌烟尘中和I段II段浸出液中的酸,液固分离得到预中和后液和预中和渣;4)往预中和后液中添加铁粉进行铁粉置换沉锗铜,反应结束液固分离后得到沉锗铜渣和沉锗铜后液;5)沉锗铜后液进行氧化沉铁得到铁红和沉铁后液。本发明可实现含锗锌浸出渣中有价金属的高效分离富集与综合回收,以及含锗锌浸出渣减量化和伴生铁资源化利用。全流程锗、铜回收率分别提高40%和98%以上;废渣量比现有含锗锌浸出渣冶炼技术降低50%以上,达到含锗锌浸出渣资源化、减量化、无害化处理的目的。
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本发明属于湿法冶金技术领域,提供了一种富钛料的生产方法。该生产方法采用盐酸浸取液多级浸取钛铁物料,最优一级浸出液固比为:一级浸出得到一级浸出母液中的含杂质金属量等于钛铁物料在整个浸出过程中杂质金属的浸出总量;并将一级浸出的母液全部直接进入焚烧,二级及二级以后的浸出母液和滤饼的洗涤液用于HCl气体的吸附液。该生产方法可提高盐酸的利用率,减少浸出母液焚烧量,降低工艺能耗;可采用提高二级浸出母液中剩余盐酸浓度,从而达到提高产品质量的目的,同时可不增加母液的焚烧量;降低了生产高品质人造金红石和钛黄粉的生产成本,具有良好的工业应用前景。
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本发明属于铜湿法冶金技术领域,具体涉及一种高酸铁高杂质铜浸出液的萃取方法,采用两串一并的萃取设备进行,得到的铜萃取率可控制在65‑85%,萃取电积吨铜酸耗180‑300kg左右(酸耗的有效控制和降低,进一步控制了整个堆场的酸度上涨),萃取剂单耗4kg左右,稀释剂单耗25kg左右;同时可实现稳定控制富铜液各参数指标稳定控制在在铜浓度45‑50g/L左右,氯、锰离子10ppm以内,铁离子1.5‑2.5g/L,经除油设备(超声波除油器或聚结式除油器等)含油量5‑10ppm,有利于后续电积工艺的稳定控制和生产。
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一种回收混合铜矿的方法。其特征是步骤如下:磨矿至-0.075mm占60~80%,按原矿质量计,添加Na2S500~1200g/t,丁黄药100~1000g/t,松醇油25~100g/t,得到铜精矿和浮选尾矿;在磁场强度0.35~1.30T下磁选浮选尾矿,得到磁选精矿和磁选尾矿;磁选精矿浓缩脱水至液固比2~3 : 1,添加浓硫酸至pH=1,搅拌浸出20~60分钟,固液分离得到浸出液和浸出渣,湿法冶金处理浸出液,得到阴极铜。本发明的方法是一种选-冶联合,铜综合回收率较高,是简单、高效、经济、节能和环保的综合回收铜的方法,适用于混合铜矿。
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本实用新型涉及一种焙烧氰化法提金污水处理系统,属于湿法冶金技术领域。一种焙烧氰化法提金污水处理系统,特征:包括依序连接的分别连通于氰化贫液槽(1)和萃余液槽(2)的活性炭吸附槽(3)和(4)、混合槽(5)、沉淀池(6)、中和槽(8)、曝气槽(10)、浓密机(12)、板框压滤机(15),板框压滤机(15)的滤饼卸于滤渣槽(14),浓密机(12)、板框压滤机(15)的过滤液输出端均接戈耳膜过滤机(13),戈耳膜过滤机(13)一输出端通过浓水槽(11)接回曝气槽(10),戈耳膜过滤机(13)另一输出端通至清水池(16)。效果:大部分设备采用混凝土槽,投资少;采用空气曝气槽,运行成本低;采用活性炭吸附槽、浓密机、戈耳膜过滤机,去除氰化物和重金属离子的效率高,处理水的品质好。
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本发明涉及铀湿法冶金技术领域,具体公开了一种利用单宁酸沉淀物吸附铀的工艺,包括以下步骤:步骤1:将固体单宁酸溶解于氨水中,得到单宁酸溶液;步骤2:向单宁酸溶液中加入乙醛溶液,得到混合溶液;然后将混合溶液加热,生成棕色沉淀物;步骤3:过滤棕色沉淀物,并将其清洗至中性,再置于真空干燥箱内干燥,得到单宁酸沉淀物;步骤4:取含铀溶液,加入单宁酸沉淀物,然后进行搅拌,充分吸附溶液中的铀;步骤5:过滤,得到除铀后的溶液。本发明通过单宁酸沉淀物的吸附能力去除溶液中的铀,可以为我国铀的提取和含铀废水的处理提供新的吸附试剂。
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本发明提供一种含钪铀矿分离钪、铀的方法,包括将‑2mm粒级的原矿破碎、研磨至‑200目的数量占65‑70%;将研磨后的颗粒加入强磁磁选机中进行磁选,得到含钪精矿以及含铀尾矿,收集含钪精矿;将含铀尾矿通过酸溶液浸出,得富含铀的酸溶液和尾矿,将含铀酸溶液和尾矿分离的步骤;先用物理方法富集钪,然后通过湿法冶金收集铀,实现选‑冶相结合,本发明具有操作简单,分选精度高、富集比高的优点。
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描述了湿法冶金系统、方法以及组合物,其中采用亚化学计量量的基于胺的浸出剂来从原料或废弃材料中回收碱土。浸出剂可以被再生和再循环,以便用在随后重复多次的工艺中或在连续的工艺中被返回到反应器。在同一个反应器中且基本上同时地进行从原料提取碱土并沉淀所提取的碱土。
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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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本发明公开了一种电路板回收料制备环氧树脂复合材料的方法,包括原料,电路板回收料20‑30份、环氧树脂预聚物30‑40份、固化剂10‑20份;包括方法,步骤A1,将电路板回收料破碎成小块,放入氢氧化钠溶液中煮沸后,水洗干燥后,再放入酸性溶液浸泡再进行湿法冶金法从浸泡液中制得金属化合物沉淀;步骤A2,将金属化合物沉淀、硫粉放入烧瓶中,加入DMF,搅拌至溶解,加入三乙烯四胺和乙二胺的混合液以及聚乙烯吡咯烷酮,在氮气气氛中于150‑160℃下回流反应5‑6小时,制得改性纳米晶;步骤A3,将环氧树脂预聚物加热至熔融状态,加入改性纳米晶、固化剂固化3‑4小时,制得环氧树脂复合材料。
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本发明公开了一种酸解红土镍矿含镁废水处理及渣的利用方法,属湿法冶金和环保技术领域;其主要过程是先对酸解镍矿废水进行曝气处理,然后加入由高钙粉煤灰、金属镁冶炼渣、钢渣、电石渣、石灰为主要成份的废水处理剂,经搅拌、陈化、过滤后得到处理水和渣两个组分,水回用于生产流程,渣经干燥或低温煅烧、粉磨后成为菱镁水泥的原料。本发明原料费用低,水处理效果好,实现了酸解红土镍矿含镁废水的资源化利用。
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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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本发明提供了一种AL/PB层状复合电极的制备方法,属于湿法冶金领域用电极的制备技术。本法先将350~500℃的PB合金液浇铸成型为该层状复合电极的工作表面(外壳),将熔化状态的中间介质在低于300℃时的温度下注入PB壳体,把表面镀覆好该中间介质的AL芯材预热到150~250℃,迅速插入PB壳体的中间介质液中,保持150~300℃之间中间介质的熔点以上的温度液固扩散烧结10-60分钟,自然冷却到室温,得到中部为AL芯、外部为PB层、中间为连接介质的AL/PB层状复合电极。本发明解决了熔点较低的中间介质与AL、PB的相容性问题及制备工艺的难题,适用于中间介质的熔点低于金属AL和PB的熔点的情况。
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本发明公开一种用于吸附回收硫代硫酸盐溶液中金的吸附剂的制备方法,属于湿法冶金、贵金属富集领域。本发明所述改性壳聚糖高分子材料的合成方法将壳聚糖与硫氰酸铵按一定的质量比混合均匀,在一定温度下反应一定时间,之后用去离子水浸泡一定时间、过滤、烘干得到改性壳聚糖;本发明采用硫氰酸铵对壳聚糖进行改性,制得一种高分子材料并能有效的用于硫代硫酸盐浸出液中金的吸附回收;制备的改性壳聚糖还能吸附溶液中的铜离子,这有利于控制溶液中铜离子浓度,进而控制浸出过程中硫代硫酸盐的消耗;本发明所制备的改性壳聚糖属于化学改性,区别于一般的物理改性。改性壳聚糖稳定性强、能自然降解,且在碱性环境中吸附效果不变等优点。
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本发明属于湿法冶金技术领域,具体涉及一种锌精矿与硫化砷渣协同浸出的方法,包括以下步骤:(1)将锌精矿、硫化砷渣、废电解液混合,控制酸锌摩尔比0.8~1.1,进行氧压浸出,得到氧浸液和氧浸渣;(2)将氧浸液送后续除铁净化、电解、熔铸生产电锌;将氧浸渣送硫回收单元,产出硫磺和浮选尾渣;(3)将浮选尾渣送火法冶炼处理,得到固砷无害渣和烟气,烟气送制酸生产硫酸。本发明利用锌精矿与硫化砷渣协同浸出,在一个高压釜内可以同时完成砷氧化及随铁沉淀的两个过程,氧浸液终酸浓度低;将高铁的浮选尾渣经火法固化得到固砷无害渣,达到了砷固化渣中而不是以砷产品外排的目的,解决了砷无害化的环保问题。
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本发明属于湿法冶金和资源回收技术领域,特别涉及一种含氟物料的除氟方法。包括如下步骤:1)取含钴、镍、锰元素中的一种或两种及以上元素的含氟固体粉料,用硫酸浸出,得到含氟浸出液;2)向含氟浸出液中加入石灰乳溶液,进行中和反应;3)反应结束后,过滤得到中和渣和中和后液;4)向中和后液中加入除氟剂进行反应;5)反应结束后,过滤得到除氟后液和作用后的除氟剂;6)使用NaOH溶液对作用后的除氟剂进行再生处理,得到再生除氟剂。本发明所述方法操作简便、除氟效率高,能将溶液中的氟含量降低至10mg/L以内,适用于单一阳离子溶液体系或多阳离子溶液体系除氟。
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本发明涉及一种处理高砷高铁酸性废水及回收铜、铁的方法,所属湿法冶金领域,根据氢氧化物沉淀的PH值范围不同的性质,通过添加石灰乳液,控制酸性废水PH值,在低PH值3‑3.5的条件下进行砷、3价铁离子及铅的脱除,脱出上述杂质后的废水,添加硫酸调节PH值至1.5‑2,然后利用铁粉进行铜的置换,形成铜单质后进行固液分离,回收铜。下一步在液体中加入一定量的双氧水,使液体中的2价铁离子氧化成3价铁离子,然后添加一定量的氢氧化钠溶液,形成氢氧化铁沉淀,再进行固液分离,回收氢氧化铁。经上述处理后的废水能够达到生产回水利用的要求,同时降低环境污染。
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本发明涉及湿法冶金技术领域,公开了一种钒渣钙化焙烧熟料提取钒、锰和废水循环利用的方法。该方法包括:将熟料与第一母液进行混合,加入第二母液,加入浸出剂进行浸出,得到残渣和浸出液;残渣使用第一洗涤液、第二洗涤液和第三洗涤液洗涤,得到第一洗涤滤液、第二洗涤滤液、第三洗涤滤液;将第一洗涤滤液和浸出液进行沉钒,得到提钒废水;将部分提钒废水进行除杂和中和得到除杂液,部分除杂液进行电解处理,得到电解阳极液;将第二洗涤滤液返回使用,将第三洗涤滤液返回使用;将剩余提钒废水返回使用,将剩余除杂液返回使用,将电解阳极液返回使用。该方法实现电解阳极液和洗涤废水的有效循环利用,钙化熟料中钒的高效浸出、锰的低成本回收。
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本发明涉及一种硫化沉淀系统硫化氢尾气的吸收方法,它包括将金属矿山在采选冶过程中产生的金属矿山酸性废水进入硫化沉淀系统,生成金属硫化物及回收有价金属,它还包括将硫化沉淀系统产生的硫化氢尾气统一汇集至喷淋吸收装置,引流部分金属矿山酸性废水至喷淋吸收装置向硫化氢尾气喷淋,使矿山酸性废水中的金属离子与硫化氢气体按M2++H2S=MS↓+2H+化学反应式进行反应,得混有金属硫化物的废水和达标气体,达标气体外排。它不用任何药剂和专用系统或设备,不引入新的有害杂质,也无需增加环保投资,利用金属矿山酸性废水来处理硫化氢气体,净化后气体达标排放,具有工艺简单实用、处理成本低廉、吸收效果显著等优点,特别适于金属矿山和湿法冶金行业应用。
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本发明涉及一种高纯氧化钪的提纯制备方法,属于湿法冶金技术领域。本发明采用盐酸溶解粗氧化钪,多次沉淀分离其它杂质元素,提纯粗氧化钪,得到高纯度氧化钪产品,其中,氧化钪原料经过盐酸溶解,过滤,滤液氨水沉淀,纯水漂洗,过滤抽干,滤饼再次盐水溶解,过滤,滤液氨水沉淀,纯水漂洗,过滤抽干,滤饼再次盐酸溶解,过滤,草酸沉淀,纯水漂洗,烘干,煅烧,得到高纯度氧化钪。本提纯制备方法简单、经济、效果显著。?
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本发明提供一种基于乙醇法使硫酸锰溶液结晶的方法,涉及湿法冶金技术领域。该一种基于乙醇法使硫酸锰溶液结晶的方法,包括乙醇法:所述乙醇法使硫酸锰溶液结晶方法步骤如下:S1、选取定量的硫酸锰溶液放入反应容器中,常温下充分搅拌;S2、之后向反应容器中缓慢加入无水乙醇,待上清液无色透明时,停止加无水乙醇;S3、反应容器内充分混合均匀后,使用压滤机对其进行压滤,获得硫酸锰结晶体。过向硫酸锰溶液加入极性很弱的有机溶剂无水乙醇使固体硫酸锰从溶液中析出。与现有硫酸锰结晶方法相比,此方法操作简便,能量几乎无消耗,对设备要求不高,后续压滤溶液经蒸馏后可继续加入到硫酸锰溶液中,实现无水乙醇的循环利用。
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本发明涉及一种利用微流体技术从镍钴溶液中萃取分离锰、锌的方法,属于湿法冶金技术领域。首先将二‑(2‑乙基己基)磷酸作为萃取剂,按皂化率为10%~70%向萃取剂中加入氢氧化钠溶液进行皂化;将皂化后的二‑(2‑乙基己基)磷酸加入稀释剂混合均匀后作为油相,以含Ni2+、Co2+、Mn2+、Zn2+的混合料液作为水相,将水相和油相分别以0.1~20ml/min流速泵进入T型微反应器中停留0.1s~20s;在T型微反应器出口收集产物并待静置分相,Mn2+、Zn2+进入油相、Ni2+、Co2+留在水相,实现锌、锰的萃取并与钴、镍分离。本发明采用可以产生分段流的T型微通道进行锌、锰的萃取并实现与镍、钴的分离。
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本发明涉及一种利用湿法冶金原理从氧化铜矿石中提取氧化铜的方法及其生产系统。其通过由萃取装置、水解装置、回收装置组成氧化铜生产线系统,经过萃取工序、水解工序、回收工序,在萃取工序中,配制萃取液,选用氨和碳酸氢铵两种化工原料配制萃取液,将氧化铜矿石与萃取液按比例混合,在一定温度下萃取,形成的蓝色铜氨络合液。该络合液经水解后,使溶合于蓝色铜氨络合液体中的氧化铜沉淀分离,制得金属铜含量可达70%以上的氧化铜产品,在回收工序中将液态和气态氨通过回收装置封闭循环回收。
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