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一种熔融还原炼铁方法。本发明涉及一种在一个反应炉内直接熔融还原炼铁的方法,属于冶金熔炼领域。本方法是将喷枪从炉顶中心插入炉内,喷枪口悬挂在熔渣层上部,枪位根据冶炼所处的具体时期相应上下调整,熔炼的燃料、空气及富氧氧气通过喷枪喷入熔池,铁矿石粉、熔剂等炉料从炉顶进料口加入,氮气从炉底直接吹入溶池,氧气顶吹与氮气底吹的共同作用应达到熔池处于搅动状态,冶炼产生的烟气经过余热锅炉后换热后送到后续工序。本发明反应速度快,可缩短反应时间,物料混合较均匀,可减少污染物的产生,且可强化热量、质量的传递,大大提高生产效率,工艺技术灵活,可降低投资成本。
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本发明涉及一种钢铁厂低锌烟尘资源化利用的方法,属于冶金资源综合利用技术领域。本发明将钢铁厂低锌烟尘重选得到铁精矿和富锌物料,铁精矿返回钢铁流程;在温度为40~60℃、搅拌条件下,将富锌物料进行稀硫酸溶液浸出,固液分离得到浸出液和浸出渣;浸出液通过氧化中和沉铁得到铁渣和净化液,净化液电积得到电锌和废电解液,废电解液返回进行富锌物料浸出;将浸出渣和铁渣混合均匀并进行磁化焙烧得到焙砂,焙砂进行磁选分离得到铁精矿和尾渣,铁精矿返回钢铁流程,尾渣用作建筑材料。本发明方法有效回收了低锌烟尘的有价组分锌、铁、碳,并得到产品电锌和铁精矿。
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本发明属于湿法冶金技术领域,特别是涉及一种单独处理高铁硫化锌精矿的方法。本方法步骤为:将高铁硫化锌精矿在沸腾炉内进行焙烧,得到锌焙砂;锌焙砂进行中性浸出,产出中性浸出液和中性浸出渣;中性浸出渣与高铁硫化锌精矿混合后依次此还原浸出与氧化浸出,氧化浸出液循环至还原浸出,产出还原浸出液和富银硫渣;还原浸出液用铁粉置换沉铜,产出富铜渣和沉铜后液;沉铜后液经锌焙砂预中和后用锌粉置换沉铟,产出富铟渣和沉铟后液;沉铟后液通入氧气并加热除铁,得到除铁后液和赤铁矿渣,赤铁矿渣作为炼铁原料资源化利用。本发明针对性强,工艺流程短,金属回收率高,清洁高效,节能环保,有效实现了锌、铟、铜、铁的分离与综合利用。
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本实用新型公开冶金生产技术领域的一种矿山用高耐磨超高锰钢铸件生产装置,包括熔炼装置、输料管道、过滤装置、浇铸模具装置、第一电机、杂质过滤板、物料回收箱和第二电机,所述熔炼装置固定连接有输料管道,且输料管道固定连接有过滤装置,所述输料管道固定连接有浇铸模具装置,且浇铸模具装置内顶端固定连接有第一电机,所述第一电机的一端固定连接有第一转动轴,且第一转动轴活动连接有杂质过滤板,所述浇铸模具装置内固定连接有物料回收箱,所述浇铸模具装置内固定连接有第二电机,本实用新型解决高锰钢铸件生产装置在浇铸模具时内部含有大量的未溶解碳化物和杂质导致生产质量低和过滤杂志时造成物料浪费的问题。
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本发明公开一种高硫铝土矿和拜耳法赤泥综合利用的方法,属于冶金技术和环保领域,将高硫铝土矿、拜耳法赤泥混合,混合物加入添加剂均匀混合后再进行密封处理焙烧,自然冷却,研磨破碎;将物料加入稀碱溶液搅拌溶出,过滤后得到溶出液和溶出渣;热水反复洗涤溶出渣,干燥研磨后进行磁选,回收铁精矿;溶出液和溶出渣的洗涤液采用常规方法回收氧化铝后液体返回作为稀碱使用;本发明可以同时处理难处理高硫铝土矿和固废拜耳法赤泥,解决目前赤泥大量堆存、土地污染等问题,使赤泥得到减量化、无害化及资源化利用,提高了高硫铝土矿高效回收利用率,实现有害材料的高附加值利用率。
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本发明涉及一种铝-空气电池用八元铝合金阳极的制备方法,属于冶金与材料加工技术领域。该阳极包括铝-锰中间合金制备、铝-镁中间合金制备、铝-锂中间合金制备、铝-锂-锰-镓-铟-锡-镁-铋合金的熔炼、浇铸、冷变形加工和热处理几个步骤。具体是以金属纯铝、纯锂、电解锰粒、镁粒、高纯镓、高纯铟、高纯锡、高纯铋为原料,先制备得铝-锰中间合金、铝-镁中间合金和铝-锂中间合金,经过熔炼、合金化,浇铸、轧制过程制备得铝-锂-锰-镓-铟-锡-镁-铋合金。该发明工艺制备了一种高性能的新型铝空气电池用八元铝合金阳极,提高了阳极的能量密度,降低了阳极的析氢速率,提高了阳极的利用率,工艺简单,生产成本低。
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本发明涉及湿法冶金技术领域,具体公开了一种采用三段浸出法提取低品位锗富集物(Ge≤1%)中锗的方法,即将低品位锗富集物经过两次硫化钠溶液浸出后,再用一次硫酸‑氟化铵溶液浸出,将第一次硫化钠浸出液和第三次硫酸浸出液混合后,用浸出液调节溶液的pH到3‑4,再加入三氯化铁溶液沉淀锗,并用氨水溶液调节pH值至碱性沉淀回收锗,再将得到的含锗沉淀物在500℃下焙烧得到高品位的锗精矿,第二次硫化钠浸出液作为下一次浸出时的第一次浸出液使用。采用本发明的锗提取方法,解决了低品位锗富集物中锗提取的技术难题,总浸出率达到95.16%以上,锗沉淀率达到99.2%以上,避免了直接氯化法提取低品位锗富集物时锗回收率低、提取成本高、环境影响大等问题。
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本发明是一种中低品位硫铁矿综合利用副产高铝渣和硅铁的方法。将硫铁矿全层开采出来,直接进行粉碎,加入沸腾炉进行沸腾焙烧,得到二氧化硫气体和烧渣;含二氧化硫的气体用于生产硫酸或生产硫磺;烧渣磁选铁精粉后进行成份调整或直接进行成份调整,以加入金属或非金属矿物进行调整,再根据调整成份后的烧渣中硅铁氧化物碳热还原成单质金属所需碳单质质量,加入该质量1.1~3倍的还原剂,经还原后产生冶金脱氧剂硅铁,还原渣放出经冷却后即为高铝渣,用于生产化学品氧化铝及提取金属镓或作为铝厂生产原料。本发明的方法硫利用率可提高40%~50%,而且没有硫精砂生产的废渣和废水,解决了现有利用技术的环境污染难题;并且与中低品位硫铁矿共生的所有成份得到了充分利用。
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本发明公开了从低品位辉钼矿中制备氧化钼的方法,涉及钼冶金技术领域。具体公开了:将低品位辉钼矿破碎,常温下与熔剂、吸波物质混合,然后将混合物升温至550‑600℃,反应1.5‑1.6h;之后升温至750℃‑900℃,保温40‑50min,冷却蒸汽,收集三氧化钼;熔剂为NaOH与Na2CO3摩尔比1.3‑1.5:0.8‑1的混合物。本发明在低品位辉钼矿中添加特定熔剂及吸波物质,结合微波焙烧方式,以简单的工艺流程制备得到了高纯度的三氧化钼。本发明工艺简单、对设备要求低,制备得到的三氧化钼产品纯度极高,能够满足从低品位辉钼矿中制备高纯度三氧化钼的现实需求,具有重要的实际应用价值。
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本发明涉及一种含钼镍黑色页岩中钼镍的分离方法,属于冶金化工技术领 域。本方法工艺为:先将含钼镍黑色页岩破碎磨细后,加入碱性物料调浆,在 压力釜中氧压碱浸出,过滤后得到含钼浸出液和含镍浸出渣,一段含钼浸出液 经沉钼处理即得钼酸铵;然后对一段浸出渣硫酸调浆,压力釜中二段氧压酸浸 出,过滤后得到含镍浸出液和二段浸出渣,二段含镍浸出液经净化除铁、蒸发 浓缩得到硫酸镍。本发明无焙烧工序,避免了SO2等烟气对环境的污染;通过 两段氧压浸出,有利于钼和镍生成钼酸钠和硫酸镍进入不同溶液而富集,可较 好分离和回收钼、镍,并得到合格尾渣,是一种强化转化的清洁生产技术,且 其主体工艺不受矿物组成的变化而制约。
本发明涉及一种基于电容层析成像系统的顶吹气泡在粘性流体中可视化实时监测方法及应用,属于冶金工业技术领域。通过电容层析成像系统装置测量已标定的熔池熔炼顶吹传感器电容极板间电容值;将测量得到的电容值进行归一化处理;将经归一化电容值进行平滑处理;将经平滑处理电容值采用线性反投影图像重建算法建出气泡在熔体内分布图像。当熔体为熔池熔炼金属物料熔体时,基于电容层析成像系统能应用在熔池熔炼顶吹实时监测气泡运动状态。本方法具有非辐射、非侵入、响应速度快、结构简单等优点。
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本发明提供一种耐热疲劳的耐磨层状颗粒增强复合材料的制备方法,通过将镍基自熔合金粉末与硬质陶瓷颗粒混合均匀,加入粘结剂,制成预制块,然后采用常规砂型铸造或消失模铸造,再熔炼基材金属材料至浇注温度后,将其浇注入放有所得预制块的型腔中,室温冷却凝固,经清砂处理,即得到由耐热疲劳的层状复合耐磨层、冶金过渡层、基材金属层组成的耐磨层状颗粒增强复合材料。本发明的复合制备工艺可控性强,操作简便,成品率高,整体性能高,生产质量稳定,耐热疲劳的层状复合耐磨层与基材金属层形成良好的冶金结合,能广泛应用于矿山、电力、冶金、煤炭、建材等耐热疲劳及耐磨领域,便于工业化大规模生产。
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本发明属于有色冶金技术领域,提供了一种富氧底吹一步炼铜的方法。本发明将铜精矿、熔剂和燃料混合,采用富氧变频底吹进行熔体混沌搅拌熔炼;所述富氧变频底吹的气体为富氧空气;富氧空气的流量为变频调控流量;变频调控流量符合公式1:式1中,μ=4,xt为瞬时流量,xmax为最大流量;所述富氧空气的流量波动为‑20%~20%。本发明采用富氧变频底吹进行熔体混沌搅拌熔炼,能够减少Fe3O4的生成,降低熔炼渣粘度,减少了泡沫渣的生成;同时,富氧变频底吹实现了熔体混沌搅拌,增强了熔炼过程的传热传质效果,提高冶炼效率,防止了泡沫渣的产生。
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本发明涉及一种从锌冶炼渣中综合回收有价金属的方法,属于冶金化工技术领域。工艺步骤为:鼓风炉渣、铁矾渣和铅银渣按质量比为1~2:2~4:1进行配料,混合后压团、干燥;团块、焦炭、熔剂按质量比4~8:0.5~2:1在造锍熔炼炉中1050℃~1400℃熔炼;熔炼炉气经收尘得到富铟氧化锌烟尘,熔融体在1000℃~1400℃保温沉降得到铅冰铜和无害化炉渣。本发明采用一步熔炼的方法实现锌冶炼渣中有价元素的同步富集和回收,具有工艺流程简单,有价金属综合回收率高、清洁高效的特点。
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一种从高炉瓦斯灰中回收金属铁的方法,涉及冶金固体废物资源化利用领域,其对高炉瓦斯灰采用还原焙烧‑重选‑磁选的回收方式。其中,还原焙烧可以将高炉瓦斯灰的粒度提高,避免了由于高炉瓦斯灰粒度过低造成的选矿效率低下问题。同时,得到的焙烧渣料经过重选,优先分离粒度较大,纯度较高的重料,从而减少磁选进料量,强化对轻料的磁选分离效果,达到最佳的回收效率。该方法操作方便,对设备要求不高,解决了现有技术中回收率不高,回收产品纯度低的问题,具有较高的实用价值。
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本发明属于冶金技术领域,具体涉及一种高效脱除氧化锌烟尘中氟氯杂质的方法;所述的高效脱除氧化锌烟尘中氟氯杂质的方法包括以下步骤:1)氧化熔炼;2)还原挥发;3)炉渣排放;本发明酸浸渣经过氧化熔炼之后,能够从熔炼阶段脱除氧化锌烟尘中的氟、氯和硫等杂质,能够有效的脱除氧化锌烟尘中的氟和氯,降低氧化锌烟尘处理成本,节约能源,达到环境友好、资源综合利用的目的,在熔炼阶段加速酸浸渣的熔化;将氟、氯等杂质有效脱出的同时降低锌等有价金属的挥发;挥发室内呈还原性气氛,产生大量的CO,保持较强的还原性,有利于提高铅、锌的挥发效率,提高有价金属的回收。
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本发明公开了一种从失效汽车催化剂中回收铂族金属的方法,其步骤包括(1)机械活化:(2)高温焙烧;(3)球磨水浸;(4)稀酸浸出;(5)铂族金属精炼:将步骤(4)所得的铂族金属富集物通过现有的提炼工艺处理,获得铂族金属产品。本发明采用机械活化、钠化焙烧、水浸、酸浸联合的方法处理失效汽车催化剂,通过机械活化提高物料的反应活性,钠化焙烧使催化剂载体组分发生物相转变,水浸、酸浸后,铂族金属富集在不溶渣中,实现载体与铂族金属的分离。本发明所需的设备为常规冶金设备,工艺流程简单,易于工业化实施,铂族金属总回收率大于98%。
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本发明公开了一种亚熔盐改性低品位钛渣制备纳米金红石的方法,涉及微波冶金技术领域。利用亚熔盐法与微波技术相结合制备了纳米级人造金红石。所述方法包括:a、将NaOH‑KOH亚熔盐与钛渣混合放入马弗炉中进行焙烧改性。b、将焙烧产物进行水浸、洗涤、过滤处理。c、将洗涤后的滤渣与酸混合酸浸、洗涤、过滤。d、用NaOH碱液浸出、洗涤、干燥。e、放入微波马弗炉中进行煅烧,得到纳米人造金红石成品。本发明将钛渣再利用,保护了环境,达到了资源再利用的目的,焙烧温度较低能够达节约能源,可实现大规模生产,具有很好的推广应用前景。
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本发明涉及单宁锗渣微波一步法制备氯化锗的方法,属于冶金与能源技术领域。本发明将单宁锗渣和含氯化合物混合均匀得到混合物A,在混合物A中加入水混合均匀并静置5~30min得到混合物B;混合物B进行微波焙烧,焙烧蒸气冷凝即得四氯化锗。本发明方法可有效缩短工业单宁锗渣制备四氯化锗时间,改进洗涤‑焙烧‑氯化蒸馏的复杂工序,且单宁锗渣属于大分子有机盐,吸波性能好,能显著降低过程能耗,所制备的四氯化锗杂质含量也更低。本发明方法具有流程简单、高效、易于操作、样品纯度高等优势。
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本发明涉及一种处理高铁低锡矿的方法,属于对高铁低锡矿中的锡和铁能够很好利用的冶金方法。本发明工艺步骤为:①将高铁低锡矿与还原煤、黄铁矿和耐火泥按重量比例1:0.055~0.065:0.065~0.075:0.055~0.065混合,制球团;②将球团干燥至水分含量小于5wt%;③将干燥后的球团放入回转窑在1000~1100℃焙烧,硫化挥发锡,焙烧得铁矿;④利用沉降室和布袋收尘器收尘,将挥发出来的锡回收。本发明工艺简单,可以有效地降低铁矿中锡的含量,提高铁的质量,同时回收铁矿中的锡。
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本发明涉及一种复杂铜铅铁混合硫化矿中铜和铅铁的分离方法,属于冶金工程技术领域。首先将复杂铜铅铁混合硫化矿与浓硫酸溶液混合均匀,然后在温度为450~750℃条件下焙烧0.5~3.0h,即制备得到焙砂;将上述步骤制备得到的焙砂自然冷却低于200℃后破碎,然后加入稀硫酸溶液,在温度为40~100℃条件下浸出0.5~5.0h,经固液分离即能得到铜含量低于1.0wt.%滤饼和硫酸铜溶液。本发明针对铜铅铁混合矿石矿物组成特点,采用硫酸化焙烧实现焙烧中的铜以硫酸铜、铁以三氧化二铁及铅以硫酸铅形态存在,用稀酸浸出焙砂时,极大部分铜进入溶液,铅和极大部分的铁存留于浸出渣中,实现铜与铅和铁的高效分离。
本发明涉及一种利用含钛渣和废铝合金制备硅基材料和低Fe共晶Al‑Si合金的方法,属于固废资源化和材料制备技术领域。将含钛渣和添加剂混合均匀后与低纯硅物料一起还原熔炼,经渣金分离后得到Si‑Ti合金和废渣;将Si‑Ti合金和废铝合金在定向凝固炉中熔炼形成Si‑Ti‑Al中间合金进行定向凝固分离和提纯得到合金锭;通过机械切割分离将得到合金锭进行切割,得到Ti5Si3、TiSi2、超冶金级硅、低Fe共晶Al‑Si合金,并机械切割去除杂质层,达到去除Fe和Mn等主要杂质的目的。采用本发明所述方法,可利用低纯硅物料将含钛高炉渣同时制备成Ti5Si3、TiSi2、超冶金级硅、低Fe共晶Al‑Si合金等多种高附加值产品,即由1个工艺路线同时获得多种产品。
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一种从高锑铜精矿中脱锑的方法。本发明属有色金属冶金技术领域,具体涉及一种回转窑焙烧高锑铜精矿脱锑的方法。本发明是将含锑大于5wt%的硫化铜精矿配入反应所需的还原剂焦粉,在回转窑上进行焙烧脱锑,焙烧后渣为含锑较低的铜精矿返回炼铜流程,烟气经沉降筒和布袋收尘后进入制酸系统,沉降筒和布袋收尘得到锑白粉。本发明工艺简单,流程短,不污染环境,可有效地脱除硫化铜精矿中的锑,避免锑在铜电解精炼过程中进入阴极铜影响电解铜的质量。
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本发明涉及一种熔盐电解铁粉和二氧化钛混合物制备高钛铁的方法,属于有色金属冶金技术领域。在室温下,将Fe粉、TiO2粉末和造孔剂NH4HCO3混合均匀,压制成圆柱状块体;将圆柱状块体在氩气保护气氛下焙烧得到电解阴极;将等摩尔比的NaCl和CaCl2混合盐升温至完全熔融态得到熔融盐;在惰性气氛下,将经焙烧得到的柱状块体作为阴极,石墨棒作为阳极,以熔融盐为电解质,控制槽电压3.0~3.2V,电解3~5h后,冷却至室温,取出阴极电解产物,经去离子水冲洗和干燥后,得到高钛铁粉末。该方法的目的在于解决高钛铁成产过程中反应温度高、杂质难以去除、能耗高等问题。
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本发明涉及一种微波处理中低品位一水硬铝石矿的方法,属于冶金技术领域。该方法将微波加热技术应用在氧化铝生产中。具体将铝土矿、氢氧化钙和氢氧化钠饱和溶液混合均匀成泥状状态。利用其氢氧化钠饱和溶液中的氢氧化钠和水分在微波条件下的升温催化作用、微波快速和选择性加热等特点,在比较低的焙烧温度条件下,将一水硬铝石矿中含铝物质与氢氧化钠反应生成易溶于水的铝酸钠物相。而含硅杂质将与氧化钙反应生成不溶于水的二硅酸钙物相,从而实现铝硅分离。再将得到的熟料在常压、稀碱性溶液中进行浸出。该方法具有焙烧温度低(仅为800℃)、焙烧时间短(仅需要20分钟)、反应均匀,浸出条件温和,氧化铝浸出率高达97%以上,硅的浸出率为6%等优点。
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本发明涉及冶金和废弃物综合利用技术领域,提供了一种铝电解废阴极炭协同处置共伴生多金属低锡资源的方法,利用铝电解废阴极炭中含有的固定碳成分作为还原剂,在焙烧条件下,将共伴生多金属低锡资源中含有的锡、铅、锌和铁元素的高价氧化物还原成低价氧化物或单质,其中锌以单质形式挥发,而锡和铅主要与共伴生多金属低锡资源中含硫矿物反应,转化为挥发性的硫化物。因此,共伴生多金属低锡资源中的锡、铅和锌以高温烟气的形式得到提取;而共伴生多金属低锡资源中的铁元素,以焙烧残渣的形式得到富集,最终实现了锡、铅、锌和铁的有效分离和废阴极炭的资源化利用。
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本发明涉及一种从铁闪锌矿中真空提取金属锌的方法,属于冶金技术领域。首先将铁闪锌矿在空气气氛下、温度为1050~1080℃条件下氧化焙烧生成焙砂;将焙砂与金属铁混合均匀,然后在压强为10~30Pa,温度为1050℃~1200℃下恒温蒸馏20~60min,得到金属锌蒸汽,冷凝得到金属锌;以及铁渣残留物。本发明首先将铁闪锌矿进行氧化焙烧,矿物中的锌和铁从硫化物转化为氧化物;然后将焙烧产物与金属铁混合,放入真空炉内,在一定的温度和压力条件下,锌以金属蒸汽的形式在冷凝区冷凝,获得金属锌;铁残留于残渣中,作为铁精矿使用,产出的铁可作为还原剂循环使用。
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本发明公开了一种从铜阳极泥中分离硒碲砷铜铅银及富集金的方法,涉及稀贵金属冶金技术领域,包括如下步骤:将铜阳极泥低温氧化焙烧得到的焙烧产物与氢氧化钠反应得含硒碲砷浸出液和碱浸渣;浸出液与石灰水反应得含硒碲溶液和砷酸钙渣;碱浸渣与硫酸反应得硫酸铜和酸浸渣;将硫酸与含硒碲溶液反应得碲酸和含硒溶液;将酸浸渣与硝酸反应得硝酸银溶液和铅金渣;将硝酸银与盐酸反应得氯化银和硝酸;将铅金渣与碳酸钠溶液反应得碳化渣和硫酸钠溶液;将碳化渣与硝酸反应得硝酸铅溶液和含金富集物;将硝酸铅溶液与硫酸反应得硫酸铅和硝酸溶液。本发明目的是解决现有从铜阳极泥中回收金属方法存在成本高、回收金属单一、综合回收效果差等问题。
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