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本发明公开了一种铁矾渣制备铁红及回收银的方法,包括热酸浸出铁矾渣、浸出液除杂、水热法直接制备铁红、热酸浸出渣提银。所述的热酸浸出铁矾渣是在温度60-100℃的条件下浸出1-4h,得到热酸浸出液和热酸浸出渣,所述的浸出液除杂包括铁粉置换除铜,硫化除铅、镉、砷,H2O2氧化,得到净化液,所述的水热法直接制备铁红向净化液中加入添加剂,在120-150℃下反应0.5-3h,得到产品铁红;所述的热酸浸出渣提银包括浸银和富银液除杂,所述浸银是在40-100℃的下反应2-4h,其中铁红制备中沉铁率高于93%,银回收率高于94%,铁红的纯度为高于97%。本发明工艺流程简单、金属综合回收率高,最大程度地实现了铁、银金属从铁矾渣中高效回收。
本发明公开了一种从镍钼矿冶炼烟尘提取硒后废液中分离回收高酸和高砷的方法,该方法主要是指采用扩散渗析法对所述废液进行处理,扩散渗析法中用到的扩散渗析器主要包含由多张阴离子交换膜,每张所述阴离子交换膜两侧分别注入废液和酸化蒸馏水,废液和酸化蒸馏水经过扩散渗析器后,从注入酸化蒸馏水的一侧分离回收废液中的高酸,从注入废液的一侧分离回收废液中的高砷,进而实现从镍钼矿冶炼烟尘提取硒后废液中分离回收高酸和高砷。本发明的方法具有流程短、操作简单、能耗低、生产成本低、节能环保等优点。
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干法脱镁从高镁锂比盐湖卤水预脱镁富集锂的方法,以高镁锂比盐湖卤水为原料,采用卤水浓缩、喷雾干燥、造粒、焙烧、水浸取等工艺步骤,将卤水中大部分镁脱除,便于低成本提取锂。主要技术要点是,干法脱镁基于氯化镁高温水解原理,将可溶性镁化合物大部分转为难溶于水的镁化合物(MGO)和能遇水水解的氯氧化镁(MGOHCL),从而通过水浸取溶出可溶性氯化锂、氯化镁(主要由氯氧化镁在水浸取时水解产生),实现卤水的预脱镁富集锂。本发明综合利用盐湖镁、锂资源,具有脱镁效率高、锂盐富集效果好、回收率高、能耗少、成本低项目工程投资少等特点。整个工艺简要、清洁,对环境友好。本发明尤其适应大规模工业生产。
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本发明公开了一种减少硫代硫酸盐用量的浸金方法。传统的硫代硫酸盐法需添加Cu(II)和NH3以催化浸金,然而S2O32‑易被Cu(NH3)42+氧化分解,导致硫代硫酸盐耗量大。针对铜氨催化硫代硫酸盐浸金过程中浸出剂耗量大的问题,本发明提供了锰焦磷酸盐催化硫代硫酸盐浸金的新工艺。其主要特征为采用锰焦磷酸盐催化取代传统的铜氨催化,即在硫代硫酸盐浸金矿浆中加入硫酸锰和焦磷酸钠或焦磷酸钾取代硫酸铜和氨水的加入。该工艺不仅能显著降低硫代硫酸盐的消耗,且其浸金率与传统的铜氨催化相当。
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本发明公开了一种含铟氧化锌烟尘的氧压浸出方法,首先将经熔池熔炼得到的含铟氧化锌烟尘加入到酸性溶液中进行中性浸出,控制液固比4~5:1,始酸浓度为40~50g/L,反应温度60~70℃,反应时间1~1.5h,反应终点pH 3~4,获得中性浸出液和中性浸出渣;然后将中性浸出渣加入酸性溶液及锌电积废液进行高酸浸出,控制液固比4~5:1,始酸浓度为170~180g/L,温度85~95℃,反应时间2~3h,终酸浓度为40~50g/L,产出高酸浸出液和高酸浸出渣;最后将高酸浸出渣加入锌电积废液并通入氧气进行氧压浸出,控制液固比4~5:1,始酸浓度为170~180g/L,温度150~160℃,压力1.2~1.3Mpa,反应时间1.5~2.5h,终酸浓度为120~130g/L,获得氧压浸出液和氧压浸出渣。
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一种从含砷碱浸液中获得高纯碲的方法,本发明涉及一种含砷碲铅锡的碱浸液,该碱浸液是氧压碱浸处理高砷锑烟尘之后的浸出液。通过硫酸将碱浸液中和,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。本发明将从高砷溶液中回收碲,并获得纯亚砷酸钠溶液用于湿法炼锌硫酸锌溶液砷盐净化除钴镍原料。本发明工艺流程短,回收率高,解决了传统工艺提取过程中污染问题。
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本发明涉及酸性废水的处理技术,具体涉及利用石灰中和酸性废水时提高石灰利用率的方法。其包括下述步骤:步骤一石灰用水配制成含量20‐50wt%的石灰乳;步骤二在机械搅拌与超声波振荡条件下,将酸性废水导入石灰乳中,检测,清液的pH值,当清液的pH值为6.5‐7.5时,补入石灰乳;步骤三固液分离;所得固体用于冶金;所得液体用于选矿。本发明石灰利用率高,较现有技术其利用率至少提高了5%以上。
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本发明公开了一种含砷烟灰预脱砷的方法。该方法以含砷烟灰为原料,采用两段浸出工艺预脱砷,第一段为水热浸出,第二段为碱性浸出,两段浸出液分别冷却结晶,得到含砷结晶体,全过程砷的总脱除率在98%以上,不仅实现了砷在源头脱除,避免砷的富集和污染,同时铜、铅等有价金属富集在浸出渣中,可进一步通过湿法工艺回收,实现经济和环保的双重目的。
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本发明公开了一种协同强化细菌氧化预处理含砷金矿的方法,包括以下步骤:将细磨后的含砷金矿添加到培养基中,然后注入氧化亚铁硫杆菌,并添加Cu2+离子和草酸钠,调节矿浆的pH至酸性,对含砷金矿进行生物氧化预处理。本发明通过在含砷金矿的矿浆中加入Cu2+离子和草酸钠,通过Cu2+离子和草酸钠的协同作用,从根本上大大减小了生物氧化过程中钝化物的生成,使生物氧化周期缩短2天以上、砷的浸出率提升10%以上,且该方法价格低廉、高效、简单易操作,解决了现有的生物氧化法预处理含砷金矿的方法氧化速率低、氧化周期长的技术问题。
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本发明涉及一种锌氧压浸出溶液的处理方法,向所述的锌氧压浸出溶液中加入中和沉淀物,反应,直至溶液pH值为4‑5,获得中和后溶液和石膏渣;水洗石膏渣,获得洗水;将部分中和后溶液和洗水混合,获得混合液,然后向混合液中加入石灰,反应,直至混合液pH值为7‑8,获得中和沉淀物;其中,所述中和沉淀物包含CaSO4和锌的氢氧化物。本发明中,中和剂(锌的氢氧化物)为自循环,无需向生产系统额外添加含锌物料,用作锌的氢氧化物中和剂的锌量大约为主生产系统锌量的10%。石膏渣含锌量大大减少,所需石灰量少。利用石灰与中和后溶液、洗水混合制备中和沉淀物,解决了洗水中锌富集回收的问题。
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本发明公开了一种吡啶基磷酰胺化合物及其制备方法和作为镍钴萃取剂的应用,将吡啶‑4‑甲醛和烷基伯氨进行氨醛缩合反应,生成席夫碱中间体,所述席夫碱中间体与亚磷酸二烷基酯进行加成反应,即得吡啶基磷酰胺化合物。该制备方法具有绿色环保、条件温和、工艺简单、流程短等优点;合成的吡啶基磷酰胺化合物与P204配合作为镍钴协同萃取剂用于含镍和钴与镁锰等阳离子的萃取与分离,具有萃取容量较高,分相时间短,萃取和反萃取性能优良等特点,有很好的工业应用前景。
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本发明公开了一种高砷铅冰铜中铜砷分离工艺,该工艺是将高砷铅冰铜原料和硫铁矿配料,进行破碎、磨矿;所得矿粉与硫酸及分散添加剂混合调浆后,进行加压氧化酸浸,液固分离,得到含铜浸出液和含砷浸出渣;所述含铜浸出液通过旋流电积,得到铜产品;该方法能够消除全流程砷污染问题,实现铜的高效分离和回收,且含铜浸出液可直接利用旋流电积技术提铜,降低了直流电耗、提高了生产效率,清洁环保,有利于工业化生产。
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一种富集失效汽车尾气净化催化剂中铂族金属和稀土的方法,本发明将失效汽车尾气净化催化剂细磨后在氢氧化钠溶液中进行加压浸出,使其中的γ‑A12O3部分溶解以及将催化剂中的堇青石载体转化为酸性体系易溶的方钠石;产出的加压浸出渣进行酸性浸出,稀土元素进入到酸性浸出液中,而铂钯铑元素保留在渣中,实现铂钯铑和稀土的分离;向酸性浸出液中添加硫酸钠形成硫酸稀土复式盐沉淀,回收稀土元素,酸性不溶渣则进一步处理回收铂钯铑金属。本发明镧和钇的浸出率达到95%以上,失效汽车尾气净化催化剂中的铂钯铑富集13倍以上,有利于贵金属的后续提取,镧和钇元素综合回收率达到90%以上。
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本发明提供一种用稻草杆浸取低品位软锰矿制备高纯硫酸锰的方法,是将软锰矿加入硫酸溶液和干稻草杆,在70~950C下不断搅拌反应8~15小时,过滤,得软锰矿浸出液;分别用氨水溶液、硫化钡、氟化铵除去铁离子、Ni2+、Co2+等重金属离子以及钙、镁等离子,得到硫酸锰初液;加入碳酸铵形成白色沉淀,过滤,将所得到的固体与500C的水混合,搅拌10分钟后,过滤,再将得到的固体与500C的水混合,搅拌10分钟后,过滤,得到碳酸锰固体;加入硫酸溶液,使碳酸锰固体完全溶解,继续搅拌30分钟,再将溶液加热浓缩、结晶、离心脱水、热气流干燥而得到高纯硫酸锰固体。本发明简化了流程,改善了操作条件,大大降低了能耗,具有巨大工业应用前景。
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本发明涉及金属冶炼技术领域,且公开了一种火法提炼贵金属用熔炉,包括垫板,所述垫板的顶部固定连接有支撑框,所述电机的右侧活动连接有输出轴,所述主框的顶部开设有进料口,所述支撑框的底部固定连接有加热箱,所述支撑框的顶部开设有排料口。通过开启电机,使得电机右侧的输出轴转动,而输出轴的转动将带动主动轮的转动,由于主动轮与被动轮通过传动带活动连接,使得主动轮转动时带动被动轮的转动。通过被动轮的转动将带动右侧固定连接的转轴转动,而转轴的转动将带动外侧固定连接的粉碎片的转动,而将矿石通过进料口投入,使得在主框内,使得矿石粉碎,而后通过导热板的加热,使得火法提炼出金属。
本发明公开了一种利用废旧锌锰电池为原料制备高纯硫酸锰和硫酸锌的方法。锌锰电池中主要含有锰、锌、铁、铜等有价金属成分,通过硫酸溶解、铁粉置换、氧化中和除铁、萃取提纯分离、结晶等工序制备高纯硫酸锰和硫酸锌产品。本发明得到的高纯硫酸锰可用于制备电池材料,高纯硫酸锌可用于医药、饲料、食品及化工等领域。本发明方法具有资源利用和回收率高、产品质量高等特点。
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本发明公开的一种立体均衡电场分解槽和煤炭在无酸碱介质下预脱硫工艺,本发明的立体均衡电场分解槽将两梳状电极板在分解槽内均衡排布,将传统的平面电场立体化,保证了分解槽中任何一点的分子都可被等力电离,分解效率大大提高。本发明还提供了煤炭在无酸碱介质下利用立体均衡电场分解槽进行脱硫的一整套工艺,使黄铁矿硫在中性介质中实现分解聚集达到极化脱硫的目的,脱硫效率高,无污染,还可以回收聚集在极板上的硫加工成副产品。本发明的立体均衡电场分解槽及立体均衡电场预脱硫工艺除了可以用于煤炭脱硫外,还可以应用于其他电化学工业领域。
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本发明涉及筛分装置技术领域,具体是一种便于清理的冶金颗粒振荡筛分装置,包括底板,底板前后两端顶部均固定连接设置有固定板,两侧固定板之间设置有用于使筛选箱振动的支撑机构,支撑机构顶部设置有筛选箱,筛选箱外侧设置有清洗机构,本发明,通过设置连接机构,第一伸缩杆控制滑块进行移动,滑块通过连接杆可以实现筛选箱的旋转,从而方便装置进行出料及污水的排出,通过设置顶盖和筛框,方便人们对筛框进行拆装,使装置清理起来更方便,通过设置清洗机构,利用第二电机可以使压块对筛框提供进一步的固定,增强了筛框在筛选时的稳定性,通过设置水泵和喷头,可以对筛选箱内部直接进行冲洗,使清洗变得更加简单。
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本发明公开了一种锌‑氨‑铵盐溶液体系置换沉积海绵铜粉的方法。该方法是将锌阳极与阴极浸入含铜离子的锌‑氨‑铵盐溶液中,通直流电进行置换反应,固液分离,得到海绵铜粉。该方法与单纯用锌粉置换铜相比,直流电能促进、加速置换过程,大大提高置换效率,且大大减少了锌的消耗量,降低成本。置换所得海绵铜粉与传统锌粉置换所得铜渣相比,铜粉没有包裹锌、纯度高、杂质少。置换后溶液经过深度净化后再用于电积金属锌板;该方法工艺简单,所得海绵铜粉纯度高,可以用于黄铜生产;与锌冶金过程相结合,便于实行产业化生产。
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本发明公开了一种钴、乙二胺四乙酸催化硫代硫酸盐浸金的方法。其采用钴、EDTA取代传统的铜、氨催化,即在矿浆中加入硫酸钴和EDTA取代硫酸铜和氨水的加入。由于硫代硫酸盐法因浸出剂无毒且价格便宜、浸金速率快、在碱性介质中浸金对设备腐蚀小等优点,被广泛认为是最有潜力的非氰化浸金方法,但同时也存在Cu(NH3)42+氧化S2O32-导致浸出剂消耗大和氨的使用威胁环境的问题。为解决这些问题,本发明方法能显著降低硫代硫酸盐的消耗,避免氨水对环境的威胁,且其浸金率与传统的铜、氨催化方法相当。
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本发明公开了一种白钨矿的清洁冶金方法,该方法是将白钨矿、阴离子交换树脂与水混合调成浆料,向所述浆液中逐步加入无机酸对白钨矿进行酸分解,酸分解所得混合物进行过滤,分离出负载离子态钨的树脂,所述负载离子态钨的树脂用碱液解吸,得到钨酸盐溶液;该方法利用无机酸与阴离子交换树脂协同分解白钨矿,能使白钨矿中的钨转化成离子态,大大提高了钨的回收效率,解决了传统酸分解过程中白钨矿被钨酸包裹而影响分解率的问题,同时克服了传统酸分解使用浓盐酸造成酸雾大、设备腐蚀严重的缺点,实现了白钨矿的高效清洁分解。
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本发明涉及放射性废水处理技术领域,尤其涉及一种含铀放射性废水的离子浮选处理方法及处理装置。该方法利用调节放射性废水pH值依次为3.5和5将废水中的铀转化为三碳酸铀酰络合离子形式,然后分别以微纳米气泡发生器、中等气泡发生器和大气泡发生器向废水中注入气泡,通过不同直径气泡之间的配合,利用微纳米气泡的停留时间长、比表面积大、传质效率高的特点提高放射性废水中的铀的富集效果;利用大气泡快速上浮的特点,提高浮选速率。本发明提出了一种基于离子浮选的高效率含铀放射性废水处理方法,对含铀放射性废水高效、无害化处理具有重要意义与广阔的应用前景。
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本发明公开了一种用水溶性高分子络合剂分离稀土的方法。以磷酰化壳聚糖(PCS)为络合剂,利用PCS与不同稀土离子络合生成的PCS‑Re络合物的剪切稳定性的差异,采用剪切解络耦合超滤对混合稀土离子溶液进行分离。本发明所用络合剂磷酰化壳聚糖具有分子量大、水合性能好、稀土络合能力较强等优点。本发明对稀土离子溶液进行分离的方法,具有单级选择性分离效率高、过程绿色环保、无二次污染等突出优点,且在分离稀土的同时可实现水溶性高分子络合剂的再生。
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本发明公开了一种从含钼钨酸铵溶液中萃取分离钨钼的方法,该方法使用含有甲基三烷基铵的碳酸氢盐及其碳酸盐复合萃取剂的有机相分别与经硫代化处理的含钼钨酸铵料液和碳酸氢铵‑碳酸铵混合洗涤剂接触进行分馏萃取,使钼进入有机相中,钨留在水相中,获得高纯度的钨酸铵水溶液和负载纯钼的有机相,然后将负载纯钼的有机相经双氧水溶液氧化后采用碳酸氢铵‑碳酸铵混合溶液反萃取获得高纯度的钼酸铵溶液,反后有机相不需处理可直接返回萃取重复使用。本发明具有钨钼相互分离深度高,不引入有害杂质,能同时获得高纯度的钨、钼产品液的特点。
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本发明公开一种从高炉瓦斯灰或/和泥中浸取和分离铋的方法。本发明先利用草酸基低共熔溶剂作为浸取剂,按1:1~20的固液质量比将高炉瓦斯灰或/和泥进行搅拌浸取,得到浸出液和反应残渣;再利用NaOH溶液调节浸出液的pH,均匀搅拌,静置使锌形成草酸锌沉淀,固液分离后得到沉淀物和水解液,沉淀物经洗涤和干燥得到草酸锌副产物,水解液用紫外光源照射,使其中的铁元素发生光诱导还原反应形成草酸铁沉淀,过滤得到草酸铁副产物,滤液为高纯度含铋溶液。本发明可从高炉瓦斯灰或/和泥中选择性分离出高纯度含铋溶液以用于生产高附加值含铋化合物,工艺简单、铋元素的浸取分离选择性高、回收的产品及附产品经济性好。
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一种从含碲物料中高效分离碲的方法:将含碲物料加入到碱性硫化体系溶液中浸出,固液分离,得到含碲浸出液和浸出渣;其中,碱性硫化体系溶液主要由硫化钠、氢氧化钠和升华硫制备而成的混合溶液;向浸出液中加入亚硫酸钠反应,得到沉碲渣和沉碲后液;沉碲渣经洗涤、过滤,得到粗碲粉。进一步的,本发明还公开了向沉碲后液中加入氧化剂反应,反应结束后,调节溶液pH至1~2后,加入亚硫酸钠反应,过滤,得到沉硒渣和沉硒后液;沉硒渣洗涤,过滤,得到粗硒粉。本发明采用硫化钠、氢氧化钠和升华硫组成的碱性硫化体系溶液浸出含碲物料,可实现碲、硒等有价金属的高效分离提取,而铜、铅、铋等重金属离子则富集在浸出渣中,选择性提取效果好。
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本发明公开了一种阴极沉积金属片预剥离检测机构,包括光电开关组件和探测组件;所述光电开关组件包括安装座及安装于安装座上的光电开关;所述探测组件包括导杆和固定在导杆下端的探测板,所述安装座上开设有导向孔,所述导杆穿过导向孔且可相对安装座轴向往复运动,所述探测板上设有当导杆轴向向下运动至下止点时使光电开关打开的感应件;所述探测板在导杆轴向向下运动时可被阴极板上预剥离成功的沉积金属片阻挡。该机构可检测是否已经成功将沉积金属片与阴极板预剥开,从而提高预剥离效率和产量。
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本发明公开了一种无隔膜电解金属锰的方法,通过采用选择性电催化析氧阳极代替传统铅合金阳极,抑制阳极Mn2+的贫化,减少阳极泥的生成,同时加装维持电解液pH值稳定的碱液管道,进而去掉了传统电解槽中的假底、隔膜框、隔膜以及阳极液溢流通道,简化了电解槽的结构,提高了生产过程的连续性,并且能够使电解过程槽电压以及能耗降低,大幅度降低了企业的生产成本。
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本发明涉及氧化铜矿选矿技术领域,具体提供了一种含孔雀石、硅孔雀石氧化铜矿的选矿方法。本发明根据孔雀石、硅孔雀石的特征颜色与脉石颜色的差异性,采用“原矿破碎‑超声波洗矿‑分级‑色选粗选‑色选精选‑色选”的方法进行选矿,可以获得较高品位的色选精矿产品和尾矿,该方法避免了其他选矿工艺中因为磨矿产生的“过粉碎”现象,有效提高了氧化铜的回收率,是一种低成本、节能、环保,易于工业化实施的氧化铜矿选矿方法。
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