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本发明公开了一种铜电解液中砷的原位沉淀分离方法,在铜电解精炼过程中,控制电流密度为400~600A/m2,采取“下进上出/平行极板间进液”的电解液循环方式进行反应,并在反应至少4h之后加入BiAsO4晶种,使得铜电解液中含砷晶态沉淀原位诱导形成。本发明利用铜电解液中含砷和锑、铋的物质之间易发生反应的特性,在保证电解过程正常运转的前提下通过电解精炼中的相关参数(电流密度、电解液循环方式、阳极板与电解液进液口的间距、晶种浓度)的协同作用来诱导含砷晶态沉淀的形成和长大,从而实现其在电解液中的高效沉降及其与阳极泥等泥状物质的原位分离。
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本发明涉及一种利用氧化性气体从含锌铜精矿中选择性脱锌的方法,将含锌铜精矿粉末与水混合,得到不同矿浆浓度,接着通入气体氧化剂,然后调节矿浆pH,将得到的矿浆在一定的温度下搅拌浸出,控制浸出体系的氧化还原电位,从而选择性去除锌,然后得到高品位的铜精矿。本发明采用不同气体氧化剂浸出法优先浸出锌,大幅提高了铜矿品位,解决了当下铜锌分离难的问题,而且浸出液可作为金属锌的生产原料,简化了生产工序,降低了生产成本,减少了不必要的能源浪费,脱除的锌在溶液中又可作为金属锌的生产原料,最大限度的利用现有的矿物资源,减少对环境的危害,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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一种从水钴矿中选择性提取铜和钴的工艺。是用硫酸和还原剂亚硫酸钠进行选择性还原酸浸出铜和钴;过滤分离出浸出液,将浸出液旋流电积提取铜;提铜后液旋流电积提取钴;提钴后液返回用于酸浸。本发明铜和钴等有价金属被选择性浸出进入溶液中,其铜和钴的浸出率均超过95%。而99.5%的铁留在浸出渣中,实现浸出过程中铜、钴与铁的分离;采用旋流电积法无需其它除杂工序,流程短,设备简单;无废水产生及排放,实现了溶液的闭路循环,环境友好,适应大规模生产。
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本发明公开了一种含烷氧基伯胺类萃取剂及其制备方法和作为钨萃取剂的应用。含烷氧基伯胺类萃取剂的制备是将脂肪醇与丙烯腈通过迈克尔加成后通过加氢反应,即得以下结构含烷氧基伯胺类萃取剂:该含烷氧基伯胺类萃取剂的合成具有原料便宜、工艺简单、条件温和、操作方便、产率高等优点,且该含烷氧基伯胺类萃取剂的物化性质稳定、饱和容量大、萃合物油溶性好,且对钨选择性萃取能力强,选择性高,非常适用于高钼高钨或高钼低钨的钼酸盐溶液中钨钼的萃取分离。
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从P507萃余液中提取制备电池级碳酸锂的方法及装置,有色金属湿化冶金技术领域,特别是涉及一种锂离子萃取提纯和浓缩晶析技术。包括调杂、萃取、纯化、反萃取、碱化、结晶、分离、烘干等步骤,所述调杂:先将P507萃余液用氢氧化锂或碱调节PH值到8.5‑10.5,过滤,留滤液备用;所述碱化:取锂溶液升温至85‑95℃,加入氢氧化锂或碱调节PH值至9.0‑13.0,保温85‑95℃静置2‑8小时后过滤,滤液备用;所述结晶:碱化后滤液通入压缩空气,压缩空气压力0.2‑0.8MPa,压缩空气气流量8‑30m3/h,同时进行蒸发浓缩,当浓缩液中有微细结晶,放料冷却。经萃取后的萃余液中锂含量小于1mg/L,降低了废水处理难度;经过调杂、萃取、纯化、反萃取等过程,锂溶液得到深度的净化;经过碱化、结晶、分离、烘干后所得到的碳酸锂收率99%以上,产品纯度完全符合电池级要求。
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本发明公开了一种从高铁含铟废液中回收铟的方法,包括以下步骤:(1)将高铁含铟废液与复合萃取剂A混合,萃取,分离得到含铟萃余液和含铁有机相;所述复合萃取剂A包括N,N‑双(1‑甲基庚基)乙酰胺、三正辛基氧化膦和磺化煤油;(2)将含铟萃余液与复合萃取剂B混合,萃取,分离得到萃余液和含铟有机相;所述复合萃取剂B包括N,N‑双(1‑甲基庚基)乙酰胺、三正辛基氧化膦和磺化煤油;(3)向含铟有机相中加入反萃剂,反萃取,分离得到富铟反萃液和有机相B。本发明采取复合萃取剂来进行萃取,提高了萃取剂的萃取能力,铟铁分离彻底,铟回收率高,有利于进一步得到铟产品。
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本发明公开了一种焙烧氰化尾渣的资源综合回收利用方法:将焙烧氰化尾渣与复合添加剂混合后置于密闭炉膛中,焙烧还原,冷却,得到焙烧渣;复合添加剂为碳和FeS2混合物;将焙烧渣与水混合浆化,然后磨矿预处理;在磨矿预处理后的浆料中加入非氰浸出药剂进行反应,反应完成后过滤分离,得到提金尾渣和贵液;贵液采用锌粉置换回收金和银;提金尾渣通过磁选深度分离富集硅和铁的物料。本发明采用C+FeS2协同还原体系,精细调控活化转型,对焙烧氰化尾渣高效脱氰解毒的同时可高效实现焙烧氰化尾渣矿相定向重构,避免常规碳还原出现过度还原情况,高效打开铁氧化物和原生硫化矿对金的包裹,可有效提高后续处理中金的回收率。
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本发明涉及一种高铁锌渣的处理方法,将高铁锌渣与碳源混合均匀,造粒,获得渣粒;对所述渣粒进行熔炼,获得熔渣;将所述熔渣输入烟化炉,于1300‑1350℃条件下吹炼50‑60min,获得炉渣和烟尘;吹炼期间,控制烟化炉内渣位高度为500‑600mm,按700‑800Nm3/t‑高铁锌渣的量通过第一喷嘴和第二喷嘴向烟化炉内鼓入空气,控制各喷嘴的鼓风压力为60‑80kPa,同时,按150‑200kg/t‑高铁锌渣的量通过第一喷嘴和第二喷嘴喷入粉煤;对所述炉渣进行水淬,获得弃渣。本发明无需配入溶剂即可获得满足更高环保要求的弃渣,Zn<0.5wt%,Pb<0.01wt%,实现了对高铁锌渣的进一步无害化处理。
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一种无铁渣湿法炼锌提铟及制取铁酸锌的方法,本发明是在盐酸体系中处理硫酸浸除大部分锌后的中浸渣或高浸渣提取铟,并以提铟后的铁、锌资源为原料制取铁酸锌。主要过程包括高温高酸还原浸出、置换除铜、萃取锌铟、置换铟、氧化萃取铁、共沉淀、铁酸锌制备。取消了湿法炼锌中的除铁过程,并充分利用锌矿中的全部铁和少量锌,直接加工成用途广泛的铁酸锌;从还原液中提取铟,不仅使铟回收流程大大简化,回收率大幅提高,而且消除了低浓度二氧化硫烟气和大量铁渣对环境的污染;盐酸体系中处理中浸渣或高浸渣具有金属浸出率高,铁锌容易彻底分离和分别提纯,对铁酸锌、锰锌软磁铁氧体等以铁为主要成分的高档材料产品的制备具有重要意义。
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本发明公开了一种从钨冶炼的仲钨酸铵结晶母液中一步回收钨与氨的方法,在仲钨酸铵APT蒸发结晶完成后,母液泵至吹脱处理的反应釜中,母液中加入含量90%以上的氧化钙或含量95%以上的氢氧化钙,通过APT制备工艺中结晶母液常用的吹脱工艺对氨进行回收,反应温度在25℃~90℃范围内,氨通过冷凝浓缩气液分离后,用盐酸喷淋,制备成氯化铵返回主流程配解析液,白钨渣返回压煮工序;至反应体系pH值维持在9~11范围内,水中氨氮浓度降至30mg/L左右,反应结束,除去氨氮后的废液与主流程工序中产生的离子交换后液混合处理。本方法大大简化了工艺流程,且钨沉淀率高,是一种工艺简单、易操作,处理成本较低。?
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本发明公开了一种从硫化锌精矿直接浸出锌及回收镓锗铟的方法,该方法先将硫化锌精矿磨矿后采用低温低压低酸直接浸出,然后对浸出渣进行高温高压高酸浸出,对浸出液进行中和置换,滤渣送镓、锗、铟回收系统,滤液除铁、净化、电积、熔铸产出锌锭。本发明能从硫化锌精矿直接浸出锌并在回收锌的同时综合回收稀散金属镓锗铟。
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本发明公开了一种致密包覆型复合粉及超粗与特粗晶硬质合金的制备方法,采用以WC为主体成分的、经机械活化处理的粉末以及Co/Ni氢氧化物碱性浆料为原料,利用机械活化处理WC粉末的自催化活性与非均匀形核效应,在不添加敏化剂、活化剂与催化剂等外来物质的条件下,通过水热高压氢还原工艺制备纳米组装结构Co/Ni包覆WC型复合粉,随后利用纳米扩散烧结效应在氢气气氛中对复合粉进行热扩散均匀化处理,制备致密Co/Ni包覆WC型复合粉,以此复合粉为原料制备高质量超粗与特粗晶硬质合金。本发明制备方法具有环保、低成本等特点。
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本发明公开了一种从含钒溶液中沉淀分离回收钒的方法,该方法是将净化处理过的含钒溶液通过氧化剂氧化,使含钒溶液中的低价钒氧化成五价钒后,调节pH至适当值,再在含钒溶液中加入铵盐和六次甲基四胺反应,析出多钒酸铵晶体;将所得的多钒酸铵晶体加热分解,得到五氧化二钒;该方法沉钒效率高,钒沉淀物密度大,可获得高纯度的五氧化二钒,且该方法操作简单,流程短,适用于工业化生产。
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本发明涉及一种锰电解液或锌电解液中氯的除去方法。本发明是在含氯离子的锰电解液或锌电解液中,不断搅拌下加入一定量的含铋(Ⅲ)除氯剂。调节溶液的pH值为1.0-5.0,使三价铋离子在有氯离子的存在下水解生成难溶的氯氧化铋沉淀。过滤,滤液用于后续电解生产工艺,滤渣氯氧化铋沉淀用碱性溶液再生生成氢氧化铋循环使用,在循环使用过程中适时添加少量除氯剂以补充再生过程的损耗。
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一种金属硫化矿的湿法氧化分解方法,使用电解氯化钠盐水生成的氯酸盐电解液为氧化剂,在酸性水溶液条件下对辉钼矿、黄铜矿、闪锌矿以及黄铁矿等金属硫化矿进行氧化分解,生成相应的金属盐水溶液。本发明所用的氯酸盐电解液不仅氧化能力强,产品成本低,而且可以解决氧化剂的储运与安全使用问题,是一种高效经济的金属硫化矿湿法氧化分解新方法。
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本发明公开了一种湿法电解金属全自动化生产系统,主要包括单元大槽、阴极板带、阴极板带传动机构、滑动导电装置、承重导轨装置、阳极导电装置,所述阴极板带传动机构主要由传动滚筒、挡筒、电动机构组成;所述滑动导电装置主要由阴极导电铜排和导电铜条组成,所述承重导轨装置设置于滑动导电装置上方,主要由导轨、钢丝绳、导轨滑轮组成,所述阳极导电装置主要由阳极导电铜排、导电铜棒、阳极板块组成。本发明将电解和电解后处理两大工序无缝对接成一个整体流水线,实现全自动化生产,进一步减少了现场生产操作人员,实现无人值守车间,生产集约化程度高,节约了资源,减少了环境污染,降低了槽电压,减少直接生产成本。
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本发明提供一种石煤钒矿的两级熟化提钒方法,包括以下步骤:(1)首先将石煤钒矿进行破碎细磨,向破碎细磨后的矿粉中加入水和浓硫酸,拌匀,得到拌和料;(2)将拌和料在较高熟化温度下进行熟化后得到熟料,然后将熟料用水浸出,经液固分离后得到一级含钒浸出溶液和一级浸出渣;(3)在不另行添加浓硫酸和水的条件下,将一级浸出渣直接低温加热进行熟化,得到熟料后,将熟料用水浸出,经液固分离后得到二级含钒浸出溶液和二级浸出渣;(4)将一级含钒浸出溶液与二级含钒浸出溶液合并。本发明有效降低了熟化副反应对提钒造成的不利影响,在传统熟化提钒技术基础上,极大提高了钒的浸出率,成本可控,能源利用率高。
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本发明提供了一种测量痕量金属离子浓度的方法和装置,该方法包括:S1,根据包含痕量金属离子的溶液在全波段的吸光度,使用预测均方根误差获取所述全波段内的最优波长区间;S2,通过相关系数法获取所述最优波长区间内测量所述痕量金属离子浓度的有效波长点。通过采用间隔‑相关系数偏最小二乘法,快速高效地去除高浓度基体离子的敏感区域和空白信息区域,剔除非线性强、信息量少、被基体离子掩蔽的波长点,最大程度地保留痕量待测离子完整可用的信息,减小高浓度基体离子对痕量待测离子的干扰,同时保持待测离子的灵敏度,减少变量个数,提高模型的精度和实时性。
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一种控电位强化浸金的方法及装置,所述方法包括以下步骤:(1)将含金物料与水加入控电位强化浸金装置中,搅拌的同时通空气进行浆化处理;(2)浆化完成后,调节pH值,加入硫脲,通空气控制溶液中氧溶量,添加硫酸铁,进行控电位强化浸出,反应结束后,放出物料;(3)物料沉降过滤分离后,尾渣可无害化堆存;贵液经金属置换过滤后得到金泥,尾液经简单处理后可以返回浆化工序循环利用。本发明还包括一种控电位强化浸金的装置。本发明可实现难处理硫化矿金矿和金精矿中金的高效浸出,是一种速度快、无毒、对杂质不敏感的无氰化绿色提金的方法。
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本发明公开了一种分离含镁、锂溶液中镁锂的方法,使机械球磨改性后的铝基材料与含镁、锂溶液反应得到含锂的沉淀物,而镁仍留在含镁、锂溶液中,从而实现含镁、锂溶液镁锂的分离。本发明工艺流程短,操作简单,活化后的铝基材料对溶液中的Li+具有很好的选择性,特别适用于高镁锂比含镁、锂溶液的镁锂分离。
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本发明公开了一种从红土镍矿中常压磷酸浸出镍钴并同步制备磷酸铁的方法;将红土镍矿进行常压酸浸出处理,随后进行固液分离,得到磷酸铁的浸出渣和富集镍钴的浸出液;浸出过程中,所述的酸为磷酸,磷酸浓度为1~3mol/L;磷酸投加量为浸出转型红土镍矿中金属元素理论摩尔量的1~3倍。红土镍矿酸浸出处理前预先在300℃~400℃下转型。本方法特别适合处理低品位褐铁矿型红土镍矿,镍钴回收率高、镍铁分离效果好,浸出渣为磷酸铁,可用于制备磷酸铁锂电池,也可用于制造催化剂、陶瓷等的原料。
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本发明公开了一种从锡阳极泥中回收锡的工艺,该工艺是先从锡阳极泥中选择性氧化浸出锡,再对浸出液进行还原和净化,将锡阳极泥中常见的有价元素如银、铋、铜、铅等全部富集到还原渣和净化渣中,净化液再结合外场耦合隔膜电沉积法提取锡,在阴极板上得到电锡,而阳极室中的电解液可作为锡阳极泥浸出阶段所需的氧化剂返回到浸出工序。该工艺做到了工艺流程闭路循环、氧化剂可循环再生使用,较好地解决了传统锡阳极泥回收锡时普遍存在能耗高、金属回收率低、有价金属综合回收困难、污染重等问题,特别适合处理新产出的高锡阳极泥物料,具有流程简单、金属回收率高、清洁环保的突出优点。
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本发明公开了一种从含锂的金绿宝石型铍矿石中提取锂铍的方法。本发明包括对原矿进行破碎、磨矿,微波低温焙烧,浸出,pH调节,萃取和反萃取,加热沉淀铍,通入CO2沉淀锂等依次进行的步骤,实现锂和铍的浸出与回收。本发明采用微波低温焙烧处理含锂的金绿宝石型铍矿石,可以有效地提高含锂的金绿宝石型铍矿中锂铍的浸出率,用萃取法对锂铍浸出液进行锂铍同时萃取,用NaOH溶液对负载锂铍的有机相同时进行反萃,用分步沉淀法分别得到Be(OH)2和Li2CO3初级产品,为矿石中锂铍的提取和分离及产品制备提供了一种有效的方法。
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本发明提供一种铜镍混合矿的湿法冶炼方法,包括步骤:(1)低酸脱镁,(2)高酸常压分解,(3)高压反应,(4)固液分离,(5)萃取。本发明提出的湿法冶炼方法的优点在于大幅度提高了硫化镍精矿中伴生钴的回收率,从原来的不到50%的回收率提高到95%以上的回收率;直接以硫化镍精矿进行湿法冶炼,使矿石中的硫以硫磺的形式产出,消除了传统火法冶炼中硫酸“胀肚子”的问题。
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本发明公开了一种废旧三元锂离子电池粉料的处理方法,先将粉料进行氧化焙烧,高温氧化焙烧时控制的焙烧温度为700℃,焙烧时间为60min,得到焙烧产物。再将焙烧产物按照液固比4:1加入硫酸溶液中,并加入水合肼,在80℃的条件下反应120min。再次向浸出液加入焙烧产物,并再次加入水合肼,在80℃反应120min,浸出液中的Cu被还原为Cu2O,以沉淀的形式进入滤渣中。最后向除铜后液加入苯甲酸钠,并调节除铜后液的pH,除去浸出液中的铝。本发明提供的废旧锂离子电池粉料处理方法所使用的设备简单、投资运营成本低、废水排放量少、除铜除铝效果好、工艺能耗显著降低、有价金属回收率高、易于推广。
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本发明涉及一种独居石优溶渣的处理方法。具体地,所述方法为在盐酸‑硝酸的混酸溶液中萃取分离独居石优溶渣中铁、铀、钍和混合稀土的方法,包括步骤:盐酸热溶优溶渣;铁、铀‑钍、稀土分离;铁铀分离;制备钍、稀土的盐酸‑硝酸混酸料液;钍和稀土分离;和提取混合稀土。本发明的方法铀、钍、稀土分离效果好,回收率高,可生产符合核燃料要求的铀、钍产品,且可实现酸的循环利用,对环境友好。
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本发明提供了一种二氧化锰‑氧化多壁碳纳米管复合材料修饰玻碳电极及其制备方法和应用。首先,回收利用氧化石墨烯制备过程中产生的锰源以合成爆米花状二氧化锰微球,其次制备氧化多壁碳纳米管,并通过自组装得到二氧化锰‑氧化多壁碳纳米管复合材料,然后将二氧化锰‑氧化多壁碳纳米管复合材料的分散液滴涂于玻碳电极表面,即得二氧化锰‑氧化多壁碳纳米管复合材料修饰玻碳电极,可对不同过氧化氢溶液进行催化分析。该电极有效利用二氧化锰的催化活性、氧化多壁碳纳米管的导电性以及两者之间的协同作用,可实现对牛奶实际样品中过氧化氢的高灵敏、低成本、高稳定性及选择性非酶催化,具有潜在的应用前景。
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本发明公开了一种含硫砷金矿的生物氧化浸出方法,包括以下步骤:(1)将含硫砷金矿加入9K培养基中,再加入氧化亚铁硫杆菌(Thiobacillusferrooxidans)得到含硫砷金矿的生物氧化体系;(2)在步骤(1)中得到的生物氧化体系中加入草酸盐和/或乙酸盐,并调节所述生物氧化体系的pH至1.6‑2.0;(3)在搅拌下生物氧化浸出。本发明可维持生物氧化体系在较小的范围内变化,并可抑制黄钾铁矾的生成,因此该法可缩短含硫砷金矿的生物氧化周期,并且使得砷的浸出率提升2%~10%。另外,本发明中用到的草酸盐和/或乙酸盐价格低廉,调节效果显著,易于操作。
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