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本发明公开了一种从锌置换渣硫酸浸出液中选择性萃取回收镓锗铟的方法;该方法是将锌置换渣硫酸浸出液采用由羟肟螯合萃取剂与酸性磷型萃取剂组成的协同萃取体系选择性萃取锗,萃锗余液经扩散渗析法回收酸且微调至适当pH值后,再采用由羟肟螯合萃取剂与羧酸萃取剂组成的协同萃取剂体系选择性地萃取镓和铟,从而实现锗、镓和铟与铁、锌、镉、镍和钴等杂质金属离子的有效分离;该方法使锗、镓和铟回收率高,与杂质分离效果好,工艺流程短,萃取剂使用寿命长、损耗少,成本低,易于实现工业化。
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本发明公开了一种干法出料型矿浆电解铅装置,包括电解槽箱体、公用铜排和电解极板,电解槽箱体内设有放置矿浆的电解隔膜,电解隔膜腔体内设有搅拌装置;电解隔膜腔体与电解槽箱体有轴流泵和管道连接;电解槽箱体为锥底结构,锥底设有轴向搅拌桨和螺旋输送器,锥底外部设有敲击器;锥底设有集料斗,集料斗内的海绵铅通过微型低速提升机缓慢提升沥干后倒入物料槽待用。本发明采用低速长桨叶大面积扫越,低能耗实现温度浓度一致;敲击器与螺旋输送器进行同步合理断续启动,低能耗实现连续清理槽底与沉降海绵铅输出;轴流泵与微型低速提升机实现液循环均化电解,适合产业化使用,前景广阔。
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本发明公开了一种电解锌工艺中的化合及高效压滤装置,包括进管、出管、两台离心泵和两台压滤机,进管分支为两条管道,一条管道经三通旋塞和离心泵连接出管,另一条管道经另一台离心泵和另一个三通旋塞连接出管;两个三通旋塞经中联管上下联通;进管连接锌溶液流槽,流槽具有倒锥形的底部结构;两台压滤机并联后连接出管,并联支路上均设控制阀;流槽连接蒸汽加热化合桶。本发明巧妙利用两个三通旋塞,实现了离心泵的串、并联自由切换操作,提高了压滤效率,具有结构简单,操作不易出错的特点;流槽的锥底有利于锌溶液及矿渣的输出;蒸汽加热化合桶巧妙利用锥面环与筛孔柱面环构成的蒸汽溶解环,提高了溶解升温效果,完全没有噪音的干扰。
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本发明提供了一种从黑钨矿或黑白钨混合矿中提取钨的方法,在钨矿物原料(黑钨矿、黑白钨混合矿或钨细泥)磨矿过程中,配入碱性含钙物质,进行细磨和调浆,所得到的矿浆采用磷酸-硫酸进行分解。本发明的优点在于,突破了硫酸-磷酸混酸体系无法处理黑钨矿的限制,实现了该体系中黑钨矿及黑白钨混合矿的常温常压高效分解,降低了该方法对原料的要求;对黑钨矿而言,分解率可达98%以上,对黑白钨混合矿而言达97%以上;整个工艺过程操作方便,易于实现工业化。
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本发明公开了高杂物银阳极泥提金的处理方法;此方法将的步骤主要是将高杂物银阳极泥通过水洗除去可溶性化合物,然后通过酸浸煮去除贱金属后,再经过碱性氧化浸出、溶金、还原、洗涤,得到99.99%的金粉。该方法除杂率高,综合回收有价金属,工艺可靠。
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本发明涉及一种磷硫混酸加压分解白钨矿的方法,其主要改进点为,在用磷酸和硫酸的混合酸从白钨矿中提取钨的过程中,对反应体系进行加压处理,使其温度高于100℃。本发明通过对磷硫提取白钨矿的反应体系进行加压高温处理,可在保证钨的提取率的情况下,减少磷酸和硫酸的添加量,省去硫酸钙晶种的添加。而且本发明的方法与现有的不加压的方法相比,依然具有分解率高、不产生危废分解渣、分解成本低的优点。
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本发明公开了一种选冶联合的锰矿富集方法,包括如下步骤:(1)将水和锰矿混合研磨制得锰矿矿浆;(2)将锰矿矿浆和浸出剂混合,控制其pH值为3~5.5进行浸出后,分离得到锰中矿和浸出液;(3)将锰中矿进行反浮选脱硅,得到锰铁精矿;(4)在浸出液中先后加入再生剂生石灰和硫酸,得到再生的浸出剂返回步骤(2)使用,氢氧化镁和硫酸钙外售。本发明的锰富集方法流程短、不排放污水和废渣、不需要加热或加压设备、且对设备的防腐要求低、生产安全、绿色环保,可实现锰和铁、钙、硅的分步提取。
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本发明提供一种从独居石冶炼酸不熔渣中回收钍、铀和稀土的分离工艺方法。具体为将酸不溶渣与浓硫酸混合均匀后恒温焙烧,焙烧渣加水室温浸出后用叔胺类萃取剂提取铀,提取铀以后的溶液用伯胺类萃取剂提取钍,提取铀和钍以后的溶液用碱沉淀得到稀土混合物产品。该工艺流程简单,易于大规模生产;化工材料常见且消耗低;能有效地从独居石冶炼过程中剩下的酸不溶渣中提取稀土,并获得单一的钍和铀产品,总回收率可达到90%以上,消减渣量50%以上,实现环境友好,具有明显的社会效益与经济效益。
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本发明提供的一种提高锌精矿中铟回收率的工艺,它包括以下步骤:(1)将锌精矿直接加入到次氧化锌,先用球磨机球磨后,再进行中性浸出;(2)将中性浸出的浓密底流进行压滤,滤渣用水或电解废液浆化后,再进行酸性浸出,得到富铟浸出液;(3)对富铟浸出液进行直接萃取、反萃、置换、电解熔铸等处理,最终得到精铟产品。该铟提取新工艺可将锌精矿中铟的回收率提升至75%以上,生产周期缩短至10天以内。
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本发明涉及一种湿法综合回收银阳极泥直接提纯金的方法,使银阳极泥在经过硝酸浸出外层氯化银包裹物后,再通过氯化浸出金、钯,此浸出渣通过亚硝酸钠浸出银与前面硝酸浸出液一起通过甲醛还原得到银粉,氯化浸出液经过还原得到99.99%的金粉,还原后液可循环至氯化浸出或通过置换后再溶解还原得到钯粉。直收率分别达到99%与98%以上。本发明适用从富含金、银的银阳极泥中直接提纯金并回收了其中的银、钯贵重金属,有利于解决金银冶炼行业银阳极泥回收过程中由于生产周期过长而造成资金大量积压的问题。
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本发明公开了一种五烷基二乙烯三叔胺及其制备方法和应用,该五烷基二乙烯三叔胺由以下方法制备得到:将溴代C4~C8的烷烃缓慢滴加到含二乙烯三胺的有机溶液中,在无水碳酸钾的存在下,加热进行取代反应,再分离纯化后,得到具有新型结构的五烷基二乙烯三叔胺化合物,该制备方法操作简单、反应条件温和,制得的五烷基二乙烯三叔胺化合物可作为萃取剂对水溶液中的钼酸根、钨酸根或钒酸根阴离子进行有效萃取分离,该五烷基二乙烯三叔胺化合物拓宽了钨、钼、钒的萃取分离技术领域中萃取剂的选择范围。
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本发明涉及一种提高含锗、镓物料中锗、镓浸出率的方法。采用以下步骤。(1)将物料进行粉碎预处理;(2)将处理后的物料与碱性浸出剂、表面活性剂按照一定比例混合,进行超声碱性浸出,浸出后固液分离;(3)将上述浸出渣进行苛化处理,处理后进行机械力活化浸出,浸出后固液分离。两段浸出液混合后进行锗、镓的回收。与常规酸性浸出相比,本方法通过两段碱浸工艺,可大幅度提高锗、镓的浸出率,且本方法无需添加氟化物,可降低对生产设备的腐蚀。
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本发明涉及一种多功能生物冶金反应器,包括反应装置和检测装置;反应装置包括阳极反应室、阴极反应室和设置在所述阳极反应室与阴极反应室之间的半透膜、底座;检测装置包括阳极与阴极反应室pH计、OPR计、温度计、pH计监控界面、OPR计监控界面、温度计监控界面。本发明基于微生物冶金体系的生物反应器,实现了将微生物冶金体系中的电能进行有效回收和利用,提高了微生物冶金体系中金属矿的浸出率,可进行硫化矿光催化作用下促进浸矿微生物生长固定二氧化碳的实验与应用。
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本发明公开了一种高效富集铼制备高铼酸铵的方法,包括如下步骤:第一步,含铼铜砷滤饼物料的浸出;第二步,铼的沉淀富集;第三步,铼的反溶;第四步,高铼酸铵的结晶。本发明属于铼回收利用生产技术领域,具体是提供了一种原料适应性强,设备投资小,金属回收率高,生产效率高,能稳定产出工业级3个9以上的粗高铼酸铵的方法。
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本发明公开了一种阴极电沉积法制备锰钴复合材料的方法,其包括:在电解槽中加入含锰离子和钴离子的电镀液,将复合阳极和不锈钢阴极插入电解槽内,在室温下恒流电镀预设时间;其中,复合阳极包括质量百分比为10~30%的锡和质量百分比为0.1~5%的钴,余量为铅。本发明可以在同一个电解槽中完成在不锈钢阴极上电沉积Mn‑Co尖晶石涂层的工序,电沉积过程中无MnO2生成,既减少了MnO2颗粒夹杂对涂层性能的影响,又降低了电镀液中锰离子的消耗。
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本发明公开了一种从锰银矿中回收锰和银的方法:将乙二胺四乙酸或氨基三乙酸或它们的盐和锰银矿在水中搅拌发生还原浸出反应,过滤,得到含银浸出渣和含锰配合物浸出液;将得到的含银浸出渣加入到含硫代硫酸盐的溶液中,再加入一部分含锰配合物浸出液进行银的催化浸出,过滤,得到含银浸出液和尾渣;将金属锰粉加入到含银浸出液中得到含金属银的银精矿;将另一部分含锰配合物浸出液用硫酸酸化,沉淀、过滤,得到乙二胺四乙酸或氨基三乙酸和硫酸锰溶液;将得到的硫酸锰溶液进行中和除杂及硫化沉淀除杂,得到硫酸锰净化液,电解得到金属锰。本发明将锰的浸出反应和银的浸出反应分步进行,方便分别对两种浸出液进行处理,实现了锰和银的高效浸出。
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本发明公开了一种废旧三元锂离子电池粉末中有价金属回收的方法,先将废旧三元锂离子电池粉末放入通入氧气的井式炉中进行氧化焙烧,得到焙烧产物,焙烧产物中碳的含量减少99%以上,再将焙烧产物溶解于氨‑氯化铵溶液体系,放入反应釜,并加入体积分数为1.6%的水合肼作为还原剂,调节所得浸出液的pH值为8.00,按照O/A比为2加入到萃取剂中,其中Versatic 911的体积分数为20%,磺化煤油的体积分数为80%,控制反应温度为30℃,反应5min后经分离得到萃余液和有机相,通过3级逆流萃取,钴的萃取率为98%以上。本发明使用的设备简单、投资运营成本低、工艺能耗显著降低、有价金属回收率高。
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本发明涉及一种利用化学氧化剂从含锌铜精矿中选择性除锌的方法,包括以下步骤:将含锌铜精矿与水混合成矿浆,接着向矿浆中加入化学氧化剂,然后调节矿浆pH;将所述矿浆进行搅拌浸出;将浸出后的矿浆固液分离获得低锌高品位铜精矿和含锌浸出液。本发明采用浸出法优先浸出锌,简化了生产工序,降低了生产成本,大幅提高了铜矿品位;此外,浸出液可作为金属锌的生产原料,提高了矿物资源的综合利用率,增加了经济效益。该方法清洁、简单、易操作,适于大规模推广应用。
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本发明公开一种湿法高效分离铬铁的新方法。所述方法包括以下步骤:(1)调整含铬、铁溶液的pH值至1.5‑2.5;(2)向溶液中加入适量氧化剂,使铁全部氧化为三价铁,铬保持三价状态;(3)向氧化后的溶液中加入一种有机络合物,该有机络合物与溶液中的三价铁形成不溶于水的络合物析出,而三价铬仍留在溶液中;(4)固液分离后,得到除铁后的含铬溶液;(5)所得含铁沉淀物加碱液转化成氢氧化铁,同时实现有机络合物的再生回用。本方法流程短,操作简单,能实现溶液中铬铁的高效分离以及铬铁的资源化,同时能实现沉铁剂有机络合物的循环利用,处理成本低,易于工业化应用。
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本发明公开了一种从白钨矿中提取钨的方法,将白钨矿、磷酸和硫酸的混合溶液混合进行反应,加入二水石膏作为晶种,控制SO42-浓度、P2O5含量和反应温度,得到过滤和洗涤性能良好的二水石膏。本发明的优点在于实现了白钨矿的一步高效常压浸出,节省了资源和能源消耗,而且其分解率可达98%以上;克服了传统的酸分解工艺中的Cl-腐蚀和HCl挥发严重问题;基本实现了磷酸的循环利用,极大降低了浸出成本和废水排放量;浸出设备简单,操作方便,易于实现工业化;得到单一、稳定的二水石膏,该石膏过滤效率高,洗涤性能好,经洗涤后该石膏中P2O5含量降低到2%以下,降低了磷酸的损失;避免了钨矿浸出时硫酸钙固体膜的“钝化现象”。
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本发明属于一种制取N、N-二(1-甲基庚基)乙 酰胺的生产方法,原料仲辛醇和NH3在一定温度、H2的保护及R-Ni催化剂作用下反应生成粗二胺,粗二胺经精馏后,再与醋酐进行乙酰化反应,可得到本产品。该方法可降低生产成本,生产更加安全。
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本发明为碲冶炼废渣直接制取亚碲酸钠溶液工艺研究,工艺步骤为:将碲冶炼废渣在破碎机中进行破碎,然后进入球磨机进行球磨,物料细度-100目(≤0.15mm);磨细的碲冶炼废渣放入搪瓷反应釜中,加入浓硝酸,浓硝酸:碲冶炼废渣=3:1,溶液加热至80℃,氧化时间2h;加入氢氧化钠溶液进行中和处理,氢氧化钠:水=1:5,pH=6;加入1%—4%的硫化钠溶液进行除杂,硫化钠:碲冶炼废渣=3:100;同时,加入氢氧化钠溶液进行造液,氢氧化钠:原料=1.2:1,氢氧化钠溶液液固比=5:1,温度90℃,造液8h;将造液好的溶液由泵入压滤机压滤,滤液即为亚碲酸钠溶液,返回电积工序,制备单质碲;滤渣返回银转炉进行回收有价金属。
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本发明公开了一种用于硫化锌精矿加压氧浸的蒸汽加热装置,它包括溶液进入管道,蒸汽进入管道,高压釜,闪蒸槽;所述高压釜尾端的排料口与闪蒸槽的进料口连接;所述溶液进入管道从高压釜前端直接与高压釜内部连通;所述蒸汽进入管道从高压釜底部直接与高压釜内部连通。本发明还公开利用上述装置进行硫化锌精矿加压氧浸的蒸汽加热方法。本发明充分考虑闪蒸槽的作用,利用压力容器溶液热平衡的特性,在一定温度及压力条件下,对压力容器中溶液采用蒸汽直接加热,蒸汽带入溶液的水份,通过闪蒸过程,部分又可以蒸发成水份带出溶液,仅保持加热溶液所需热量蒸汽变成水份留在溶液中,以维持压力容器溶液热平衡,不会造成系统溶液体积膨胀。
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一种从废铝基催化剂中综合提取钒、钼、镍、钴、铝的方法,本发明首先用高温脱除废催化剂表面的油份,再配加氢氧化钠,然后将配好的物料在600~900℃的高温下焙烧0.5~2小时,将焙烧后的熟料在80~90℃的热水中浸出;用硫酸对水浸渣进行浸出,酸浸回收镍钴;在水浸液中加入氢氧化钡或铝酸钡,从铝酸钠溶液中依次分离出钒、钼;然后在分离钒钼后铝酸钠溶液中通入二氧化碳,用碳分法制备氢氧化铝;最后将氢氧化铝在高温下煅烧,制备氧化铝。该方法金属的回收率高,都在91%以上,对环境无污染。
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本发明公开了一种四氧化三锰生产废水的综合回收利用方法,包括以下步骤:先对四氧化三锰生产废水进行收集静置,沉淀废水中悬浮的四氧化三锰颗粒;向废水的上清液中加入碱液和絮凝剂,通过监控pH值在11以下以调整碱液的添加速度,同时通空气或氧气作氧化剂,进行一次沉锰;将一次沉锰的上清液进行净化处理,剩余的沉淀浆液进行固液分离,得到四氧化三锰沉淀物,该四氧化三锰沉淀物返回至四氧化三锰生产系统。本发明的方法具有资源节约、环境友好、工艺简单、成本低等优点,可实现锰资源及水资源充分回收利用。
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一种阳极泥预处理及回收稀散金属的方法,本发明将铜和铅阳极泥进行预处理及回收稀散金属,首先酸性溶液浸出阳极泥,过滤得到一次酸浸液和一次脱铜阳极泥;一次脱铜阳极泥与碳酸钠搅拌球磨后经过硝酸或醋酸浸出得到脱铅阳极泥;一次脱铜阳极泥或脱铅阳极泥进行硫酸化焙烧蒸硒后酸性溶液浸出蒸硒阳极泥,过滤得到二次酸浸液和二次脱铜阳极泥。酸浸液经过还原回收硒和碲或在酸浸液中直接加碱反应后回收得到硒碲渣。二次酸浸液经过还原回收碲后,使用碱或加水稀释调节滤液PH值,过滤得到铋渣。本发明流程简单,硒、碲、铋回收率高,贵金属得到富集并能显着提高金银回收率。
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本发明公开了一种电解锌工艺中进行化合及高效压滤的装置,进管分支一经三通旋塞和离心泵连接出管,分支二经另一台离心泵和另一个三通旋塞连接出管,两离心泵由同一电机驱动;两个三通旋塞的齿轮相互啮合并有主动齿轮带动其一,实现两个三通旋塞的旋转切换,并经中联管上下联通;进管连接倒锥形底部结构的锌溶液流槽;两台压滤机并联后连接出管;流槽连接蒸汽加热化合桶。本发明巧妙利用两个三通旋塞,实现了离心泵的串、并联便捷切换操作,提高了压滤效率,具有结构简单,操作不易出错的特点;流槽的锥底有利于锌溶液及矿渣的输出;蒸汽加热化合桶巧妙利用锥面环与筛孔柱面环构成的蒸汽溶解环,提高了溶解升温效果,完全没有噪音的干扰。
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本发明公开了一种节能降耗的电解锰生产系统,主要包括电解槽、平衡缓冲槽、换热器、连续结晶罐、水源热泵、烘箱、离心过滤机、压滤机、化浆桶、浸出桶,并由此构成:电解生产的主循环回路、提取锰渣的阴极液小循环回路、冷却槽液的阴极液冷却回路,实现锰渣可溶锰的高效回收、电解产生焦耳热的高效转换和充分利用。本发明大幅降低了电解生产的能耗物耗,效益显著,解决行业的节能减排将发挥重要作用。
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一种从超富集植物中提取有价金属,以实现超富集植物资源化利用的方法,具体过程包括超富集植物收获物的焚烧、浸出、净化、电沉积/化学沉淀等步骤。创新点在于将氨浸—净化—电化学沉积/化学沉淀技术引入到环境工程中超富集植物收获物的处理,对超富集植物收获物中的重金属进行分离、提取;实现超富集植物收获物的减量化和能量利用,达到植物收获物中各有价金属的资源化利用的目的。本发明具有原料适应性强、重金属回收率高的突出优点,同时,能确保植物修复技术的完整性。既可以提供金属提取的有价资源,又可达到环境效益和经济效益的统一。
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一种从含砷碲烟尘中回收并制备高纯碲的方法,涉及从含有砷碲的烟灰中综合回收砷、碲、铅等有价元素的生产,及砷的资源化无害化处理。通过苛性碱氧压浸出,浸出渣为粗焦锑酸钠,浸出液硫酸中和,中和液选择性还原,还原后液为纯亚砷酸钠溶液,用于硫酸锌溶液砷盐净化除钴镍的原料,还原渣和中和渣经氢还原、真空蒸馏获得99.999%以上的高纯碲。本发明将砷、碲从烟尘中浸出,而使锑、铅、铋、锡等尽可能留在脱砷渣中,浸出液净化获得纯亚砷酸钠溶液并用于湿法炼锌硫酸锌溶液砷盐净化除钴镍原料,实现砷的资源化和无害化,并且回收碲、锑、铅、铋、锡等有价元素。本发明资源综合利用率高,原料适应范围广,解决了传统工艺提取过程中污染问题。
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