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高压氧氨浸从石煤矿中提取与分离镍钼的工艺,将原矿石磨成粉末,浸入到氨水溶液中,通入氧气使反应压力在1.5MPA~3.0MPA,反应后过滤,蒸氨以后的底液用酸溶解,然后通过萃取分离得到含钼的有机相,含镍的水相,直至分别纯化。与现有工艺相比,本工艺大大降低环境污染,提高矿产资源的综合利用率,有价金属回收率高,产品纯度高。经半工业试验,验证了钼镍回收率都达到90%以上。
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本发明涉及一种镍钼矿的湿法浸出钼的工艺,属于钼的湿法冶炼技术领域。本发明以镍钼矿浆为原料,按摩尔比Cl-:Mo=2-3 : 1,将水溶性氯盐加入矿浆中,搅拌、在通入含氧气体的条件下进行电解,电解时槽电压为5-7.5V电流密度为20-50A/dm2,电解温度为40-60℃。本发明通过矿浆电解技术浸出钼,其钼浸出率≥95%,其电解电流效率≥90%,可有效综合回收镍钼矿中的钼,提高钼资源利用率。同时本发明反应温度低,反应速度快,能耗低,经济、环保、安全、钼的浸出率高,便于实现产业应用。
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从碱性粗钼酸钠溶液中萃取钼制取纯钼酸铵溶液的方法。该方法采用甲基三烷基铵的碳酸盐或甲基三烷基铵的碳酸氢盐为萃取剂直接从碱性粗钼酸钠溶液中萃取钼,杂质磷、砷、硅等留在萃余液中而与钼分离,负钼有机相用碳酸氢铵溶液或碳酸氢铵和碳酸铵的混合溶液为反萃剂反萃取得到纯钼酸铵溶液。本发明在实现钼酸钠溶液向钼酸铵溶液转型的同时除去了磷、砷、硅等杂质,萃余液经适当处理后可返回浸出使用,工艺流程短,化学试剂消耗小,废水排放量小,易于工业化实现。
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本发明提供了一种废弃电路板金属资源的回收方法,首先将废弃电路板整体进行机械破碎得到2mm以下的粉末,利用磁选机进行除铁,再利用静电分选机进行金属与非金属分离,得到废弃电路板金属粉末;然后采用油浴离心分离,将金属粉末中的焊锡熔化,采用离心分离的方式将熔化后的焊锡进行分离;再采用真空蒸馏的方法,分离锌和油浴分离过程中附带的柴油,得到较高纯度的铜为主体成分的金属资源。本发明使用的方法和装置简单、无污染、成本低、效率高,通过对整体破碎废弃电路板金属粉末进行分离焊锡和锌,提高金属资源回收的纯度,利于后续贵金属的提纯处理,适用于工业化应用。
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本发明提供了一种碱浸液中氧化沉淀分离铅的方法。首先向碱浸液中加入10~20%的HNO3或NaOH调节体系pH值为11~13.9,再加入过剩系数为1.2~1.8的Na2S2O8或H2O2作为氧化剂,在20~50℃温度下机械搅拌反应时间30~120min,使碱浸液中的铅以PbO2形式沉淀分离,液固分离得到的沉铅渣经还原熔炼即可产出粗铅,H2O2氧化沉铅后液可直接返回碱浸工序循环利用。本发明具有工艺简单,铅沉淀pH值高,沉铅温度低,铅分离率高,试剂消耗少,能处理多种含铅碱浸液等优点。克服了传统硫酸中和沉铅法酸、碱消耗量大,除铅后液难以循环利用的缺点,也克服了传统硫化沉铅法中Na2S易被氧化为多硫化物,Na2S消耗量大,易产生酸雾,操作环境恶劣等诸多缺点。
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一种还原水解共沉淀富集与回收金铂钯硒碲铋的方法。首先,在溶液中通入SO2进行还原反应后加入氢氧化钠进行水解沉淀,过滤得到还原沉淀渣,还原沉淀渣经酸浸出,过滤得到富集碲铋的酸浸液和富集金铂钯的精矿,酸浸液中碲、铋的浓度与沉金后液中碲、铋的浓度比较,碲、铋分别富集了6.7倍和11.2倍,金铂钯精矿中金、铂、钯的含量达到了3.34%、0.42%、1.4%,与还原沉淀渣中的金、铂、钯的含量比较,金、铂、钯富集了10倍。富集碲铋的酸浸液采用SO2还原后,得到碲粉和还原碲后液,在还原碲后液中加入氢氧化钠进行水解过滤得到氯氧铋。本发明各金属还原沉淀效率高,有价金属回收率高,提高设备利用率,减少设备投资。
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本发明公开了一种电解锰工艺中进行化合及高效压滤的装置,进管分支一条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旋转切换,并经中联管上下联通;进管连接具有倒锥形底部结构的锰溶液流槽;两台压滤机并联后经三通旋塞连接出管;流槽连接鼓风化合桶。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;流槽的锥底有利于锰溶液及矿渣的输出;鼓风化合桶巧妙利用锥面环与筛孔柱面环构成的气环体,极大提高了化合桶的溶氧能力,有利于氧化反应的进行。
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本发明公开了一种从析出碲中精炼脱砷的方法,包括以下步骤:将析出碲熔化;向熔化的析出碲中加入氢氧化钠和氧化剂,使砷形成砷酸钠进入渣中;待渣上浮至表面时,捞渣;将捞出的渣进行浇铸。本发明工艺简单易行,操作简便,脱砷效果好,碲损失少,可以将砷降至0.0005%以下,保证产品质量合格。
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本发明公开了一种处理氨与氮三乙酸协同配位浸锌溶液的方法,首先将锌配合浸出液在一定温度下进行蒸馏,使配合浸出液中的氨转变为较易挥发的氨蒸气,经冷凝后以氨水形式回收;其次,向蒸氨后液中加入硫酸锌溶液进行净化,使浸出液中少量的钙和铅以硫酸钙和硫酸铅的形式沉淀;最后向净化后液中加入稀硫酸,氮三乙酸以沉淀形式回收。本发明将配合浸出液中以混配型配合物ZnNTA(NH3)2‑存在的锌转化为ZnSO4溶液,有利于采用传统的溶剂萃取‑电积方法回收锌;实现了配合浸锌溶液中有机配体氮三乙酸的再生,有利于节约生产成本;实现了浸出溶液中主要杂质元素铅、钙的脱除,简化了后续净化工序。
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本发明涉及一种连续分解白钨矿的方法,包括如下步骤:1)将白钨矿与母液连续加入反应1区,充分搅拌混合,所得浆料进入反应2区;2)向反应2区中连续补加磷酸,充分搅拌混合,所得浆料进入反应3区;3)向反应3区中连续补加硫酸,充分搅拌混合,所得浆料以此进入反应4区、反应5区、反应6区;4)在反应6区中浆料进行分流,一部分浆料回流至反应1区,另一部分浆料进入反应7区;5)将反应7区中所得浆料过滤,浸出液提钨,所得母液返回反应1区继续与白钨矿混合。采用本发明所述方法可避免白钨矿浸出条件的波动,简化了操作,改善了效果,从而实现了大规模稳定生产。
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一种复合还原溶液中稀贵金属的方法,本发明采用复合还原剂从含有稀贵金属的溶液直接还原得到稀贵金属精矿。含有稀贵金属的溶液倒入带有搅拌装置的耐酸反应器中,通过控制溶液H+浓度和加卤素离子可溶性化合物,通入二氧化硫气体至反应溶液中二氧化硫达到饱和,加入水合肼和盐酸羟胺在一定反应温度下进行复合还原;或在反应溶液中加入盐酸羟胺和水合肼的复合还原剂在一定反应温度下进行复合还原。还原反应结束后,固液分离得到稀贵金属精矿。通过该方法可使溶液中的稀贵金属高效复合还原而得到富集,硒和碲还原率大于等于95%,金、铂、钯还原率达到100%,形成的稀贵金属精矿,可进一步分离回收各种稀贵金属。
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本发明涉及一种含磁性杂质的氧化铜矿的选矿方法。所述氧化铜矿先经易选氧化铜浮选,获得易选氧化铜精矿和易选氧化铜浮选尾矿,易选氧化铜浮选尾矿再进行难选氧化铜浮选得到难选氧化铜浮选精矿;所述难选氧化铜浮选使用的捕收剂为组合捕收剂,所述组合捕收剂由戊黄药与4-二苯胺磺酸钠组成;对所述难选氧化铜浮选精矿依次进行弱磁选、高梯度磁选得到氧化铜磁选精矿;所述弱磁选的磁场强度为0.2~0.5T;高梯度磁选的背景磁场强度为0.7~1.2T。此氧化铜矿的选矿工艺流程简单,生产成本低,易于工业实施。
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本发明涉及一种从钨矿物中酸碱联合提取钨的方法。该方法包括:步骤一、酸分解:将钨矿与盐酸溶液混合,并加入H2O2进行搅拌反应,得到固体钨酸和酸分解母液;步骤二、固体钨酸的碳酸钠溶解:将所述固体钨酸与碳酸钠溶液混合进行搅拌反应,反应完成后过滤得溶解渣和钨酸钠溶液;步骤三、钨酸钠溶液的树脂离子交换处理:将步骤二得到的所述钨酸钠溶液用硫酸中和至pH为3‑6以作为交前液,所述交前液用大孔弱碱性阴离子交换树脂对其中的钨进行吸附,并用去离子水洗涤吸附钨的大孔弱碱性阴离子交换树脂;洗涤完成后,用氨水作为解吸剂进行解吸得到钨酸铵解吸液,经进一步除杂后蒸发结晶,得仲钨酸铵。该方法在简化工艺流程的同时确保了钨的回收率。
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本发明提出一种利用两段电容去离子法选择性分离高铼酸根的方法,包括以下步骤:将含有高铼酸根的待吸附溶液通入第一段电容,在1.8~3.0V的槽电压下被阳极区内的活性炭吸附,再通入第二段电容中,在1.8~3.0V的槽电压下被阳极区内的活性炭吸附。本发明还提出利用两段电容去离子法选择性分离高铼酸根的装置。本发明提出的两段电容去离子法分离高铼酸根的方法选择性好,对ReO4‑的选择吸附率达到93%以上,而对SO42‑、Cl‑和NO3‑等其他离子的吸附均小于1%。本发明采用的吸附材料价格低廉,活性炭为常规碳材料,价格低廉制作简单,方便购买,相对于其他碳材料降低了本发明技术方案的实施成本。
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本发明公开了一种利用镍离子、硫代硫酸钙浸金的方法,向含金矿物中加入含镍离子和硫代硫酸钙的溶液将含金矿物中的金进行浸出。该方法消除了Cu(NH3)42+对S2O32‑的氧化分解,使硫代硫酸盐消耗量大幅降低;消除了Cu(S2O3)23‑/Cu(S2O3)35‑对树脂吸金的干扰,减弱了其在树脂表面对金的竞争吸附,有利于浸出液中金的树脂吸附法回收,而且载金树脂的解吸可采用简单的一段工艺;避免了氨水的加入,消除了NH3对大气和水体环境的威胁。该方法浸金率与传统的铜离子、氨、硫代硫酸盐浸金法相当,但其解决了传统硫代硫酸盐浸金法硫代硫酸盐消耗高、环境不友好、浸出液中金回收难的问题。
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本发明公开了一种用二氧化锰矿浆吸收烟气中二氧化硫制取硫酸锰的方法,包括以下步骤:将二氧化锰矿先进行湿法球磨、分级得到初始矿浆,初始矿浆中的矿料粒度小于149μm,初始矿浆再经立式搅拌磨粉碎,得到反应矿浆,反应矿浆中矿料粒度90%在50μm以下;向得到的反应矿浆中添加含Fe3+和/或Fe2+的硫酸锰溶液,然后使反应矿浆与含二氧化硫的高温烟气进行吸收反应,反应温度控制在90℃~95℃;将吸收反应完成后的反应产物经过固液分离、除铁和重金属后,再进行常压浓缩结晶,得到一水硫酸锰。本发明的方法具有节能环保、资源利用率高、产品附加值高、烟气脱硫效果好、反应连续彻底、成本低等优点。
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本发明涉及一种电解精炼粗铋用电解液及电解方法,该电解液包含水、甲基磺酸铋和游离甲基磺酸。本发明的电解液及电解方法清洁节能。本发明采用全新的甲基磺酸溶液体系为电解液进行电解,甲基磺酸溶液体系具有环保优势显著、电导率高、铋溶解度高、无氧化性、稳定性高和无挥发气体等特点,同时电流效率高,能耗低。在传统的氟硅酸、氯盐体系粗铋电解精炼过程中,对阳极板中Sb杂质要求较高,但本发明中对阳极板要求较低,Sb杂质的允许范围较大,尤其适用于高锑粗铋的电解精炼。
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本发明属于矿物冶炼技术领域,具体公开了一种白钨矿的联合浸出剂,为含有磷源和具有式1结构有机化合物的溶液;
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本发明公开了一种湿法处理硫化锑精矿生产三氧化二锑时,一方面确保氧化锑产品的纯度,另一方面产品的斜方晶型率达到95%以上的方法。将经过浸出和一次还原后的溶液,加入硫代硫酸钠进行降砷,沉淀至少2小时后,其液中砷含量控制在30ppm以内;硫化滤液通过升温至50-90℃,通入氯气氧化,然后沉淀至少2h,溶液冷却使液相中铅含量降低至900g/m3。之后进行二次还原、水解,中和过程,通过加入乙二胺四乙酸二钠进行除铅,然后加入适量盐酸溶解,之后重新水解和氨水中和,烘干后即可制得铅、砷、铁等杂质都在20ppm以内,斜方晶型率在95%以上的高纯氧化锑产品。
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本发明在浓密机原有保护设备上,设计出了一套从动轮报警保护装置,该装置由PLC控制器、光电传感器、从动轮、声光报警器、中间继电器组成。可利用速度与时间的关系,通过光电传感器检测从动轮正常匀速转动过程中的时间变化,进行取样对比,将此信号传输至PLC,在PLC内部分析判断,出现异常情况时通过声光报警器通知操作人员及时检查处理。本实明可以有效避免出现压耙事故,投入使用后,结合原有的保护系统,对于保护周边传动的浓密机不压耙具有实用性和可靠性。
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本发明公开了一种用难浸金精矿预氧化-氰化浸出提金的方法,包括以下步骤:先将难浸金精矿与分散剂混合,用磨机磨细;将氧化剂与细磨后的物料混合调浆,然后将浆料与浓硫酸混合搅拌进行一段以上的酸性预氧化反应,恒温反应1h以上,固液分离;再将预氧化后得到的含金矿渣调pH值,碱性预处理1h以上;碱性预处理后的矿浆进行氰化提金,氰化过程通入氧气或空气。本发明的方法具有成本低、操作简单、原料适应性强、金回收率高、环保无污染、且易于工业应用等优点。
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本发明涉及一种湿法综合回收含铅铋钴镍复杂物料的工艺此含铅铋钴镍物料,先经过球磨磨碎至200目,然后混酸浸出铋钴镍,而铅留在渣中,浸出液首先水解中和沉铋,然后氧化中和沉钴,最后加纯碱沉镍,达到湿法处理综合回收分离铅铋钴镍的效果。该工艺流程简单明了,原料适应性强,成本低,能够更加合理分离利用物料有价金属资源。
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从高铁低锌多金属尾矿中回收锌铟的方法。本发明公开了一种锡冶炼铝渣环保处理方法,是将铝渣通过竖炉还原熔炼,其中的有害元素砷、锑与锡生成锡砷锑合金,锡砷锑合金经电解得到焊锡和富锑砷银的阳极泥,从而达到锡与砷锑分离的目的。本发明用竖炉处理锡冶炼加铝除砷锑时产生的铝渣,是将铝渣和一些造渣物料配料,装入坩埚放进竖炉中,经加热还原处理得到锡砷锑合金和贫锡炉渣,锡锑合金经电解得到焊锡和富锑砷银的阳极泥,阳极泥另行回收锑白和贵金属。此方法一是煤耗较低,处理1t铝渣耗0.8-1.0t,二是锡的回收率高,达到95-99%,铝进入贫锡炉渣中得以分离,三是设备投资少,生产成本低,竖炉的投资少,煤耗较低,处理1t铝渣耗煤0.8-1.0t实现经济环保的目的。
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一种真空条件下高效回收废弃电路板的方法及装置,是将废弃电路板置于真空容器中,升温热解,大部分热解挥发物冷却液化为液体油,另一部分进入气体收集器;热解时,利用离心分离装置将焊锡与电路板分离;分类收集热解后的电路板基板和电子元件作进一步分离与回收。该装置包括真空热解和离心复合机、冷阱、气体收集器、真空泵,所述真空热解和离心复合机的真空容器通过管道依次与冷阱、真空泵、气体收集器相连;本发明具有工艺方法简单、无污染、成本低、效率高、废弃电路板废弃资源回收率高。同步回收废弃电路板焊锡和有机物质,使焊锡与其它金属高效分离,为其它金属高效回收创造良好的条件。适于工业化应用,可实现大规模回收废弃电路板。
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采用微波预处理从低品位羟硅铍石中浸出铍的方法,低品位羟硅铍石中BeO为0.2~1.0%,其操作步骤如下:A、破碎球磨:将低品位羟硅铍石破碎后球磨,球磨后羟硅铍石粒度小于200目;B、微波预处理:将浓硫酸与球磨后的羟硅铍石放入搅拌池中混合均匀,浓硫酸与羟硅铍石的质量比为1.4~2:1,再将搅拌混合均匀的羟硅铍石放入微波炉中通过微波加热后保温;C、浸出:将预处理后的羟硅铍石从微波炉中取出放入浸出池中进行常温冷却,当羟硅铍石温度降低至80℃~100℃时,加入自来水进行搅拌浸出,自来水与羟硅铍石质量比为2~5:1;D、固液分离:浸出结束后,进行固液分离,获取铍浸出液,然后用自来水洗涤铍矿渣,自来水与铍矿渣质量比为1~2:1,洗液返回浸出池。
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本发明公开了一种用于镍钼精矿焙烧的沸腾炉装置及焙烧镍钼精矿的方法,包括依次通过管道连接的给料器、沸腾炉体、除尘装置、冷凝装置、有机胺吸收SO2装置,水域加热装置和接触制酸装置。本发明的技术效果在于,经处理浮选得到的镍钼精矿,可以得到镍钼品位提高45%左右的镍钼渣;对于冶炼来说,极大地降低了浸出成本和增大了处理量;有效解决了黑色岩系镍钼精矿中有机碳含量高的问题;焙烧后脱出了镍钼精矿中的砷,解决了后续浸出过程中砷带来的危害;焙烧脱出的硫,直接制成硫酸,成为了镍钼渣浸出的主要药剂。
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一种以三氧化二钾为原料,冶炼低杂金属砷或高纯金属砷的方法。它先采用真空升华法除去原料中的杂质,特别是除去Sb和Bi,其升华炉内真空度为0.093~0.1013MPa,温度为300~400℃,制备出低杂三氧化二砷或高纯三氧化二砷,再用碳还原或氯化-氢化还原生产低杂金属砷或高纯金属砷。该方法比氯化-蒸馏法除杂工艺简单,成本低,产能高,对环境污染小,能生产对杂质含量有不同要求的特种金属砷。
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本发明涉及一种由矿物原料直接制取磁性材料的新方法,包括同时浸出,共同净化,共同沉淀等加工过程。本发明的特点是利用磁性材料主成分的共性,直接由矿物原料同时提取和纯化,从而使在传统方法中先是彼此彻底分离,然后又重新混合的磁性材料的主成分从矿物原料混合提取后就不再分离,从而大大降低了对矿石原料品位的要求,且矿石含铁量不受限制;对有害杂质的控制容易,因而产品质量高,达到和超过“共沉淀法”产品的标准。由于流程简化,生产成本大幅度降低。
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本发明涉及一种锌加压氧浸废电解液的加热方法,其特征在于采用螺旋板式换热器加热,热流体为蒸汽,冷流体为废电解液,废电解液压力大于锌加压氧浸反应釜的工作压力,蒸汽压力高于废电解液压力,将废电解液加温至70℃以上。采用本发明方法废电解液不会外泄;减小了换热器在工位上的维护量,相当延长了换热器使用寿命;且不会造成系统溶液体积膨胀。
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一种从熔炼合金中浸出铜钴镍的方法,包括以下步骤:将含有铜钴镍中至少两种和铁杂质的熔炼合金进行熔融,然后利用高压气体或高压水雾化成合金粉末;将雾化后的合金粉末加入一搅拌充气反应装置中,在该搅拌充气反应装置中以硫酸溶液作为浸出介质,使空气或氧气从所述搅拌充气反应装置的搅拌轴系中均匀鼓入,经搅拌轴系底部高速旋转的搅拌桨叶的剪切作用使鼓入的气体均匀分散,在氧化剂、催化剂的作用下,合金粉末在搅拌充气反应装置中进行锈蚀氧化浸出反应;反应完成后,大部分杂质铁进入浸出渣中,最后进行固液分离,收集获得含铜钴镍中至少两种的浸出液。本发明具有工艺成本低、工艺便于控制、生产稳定可靠、对环境污染少等优点。
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