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本发明涉及一种含铜钼精矿的处理方法,将含铜钼精矿磨细,获得矿粉;将矿粉与水按1:3‑5的质量比混合均匀,进行一段氧压浸出后,固液分离,获得第一浸出液和第一浸出渣;将第一浸出渣与水按1:6‑9的质量比混合均匀,进行二段氧压浸出后,固液分离,获得第二浸出液和第二浸出渣;对第二浸出渣进行碱浸处理,获得pH值为8‑10的矿浆;将第二浸出液与矿浆混合,反应,获得混合浆液;对混合浆液进行固液分离后,获得第三浸出渣和富含钼的第三浸出液。本发明的处理方法浸出率高,且酸得到有效利用。
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一种低成本处理红土镍矿的方法,该方法将红土镍矿在常压酸浸槽中浸出,将产品过滤后所得滤渣进行磁选,分成磁性部分和非磁性部分。非磁性部分可直接用于硅产品的深加工。磁性部分在高于大气压的压力下浸出,浸出渣可以用作炼铁工业的原料,浸出液循环至常压浸出槽,用作常压浸出所需的酸原料。常压浸出液可用溶剂萃取、离子交换、硫化沉淀等方法回收镍钴与镁。本发明适用于处理各种类型的含有铁、镁矿物的红土镍矿,实现了酸的循环利用和镍、钴、铁、硅、镁等金属的综合回收,且大大减少了高压釜的体积和结垢量,是一种低成本高效处理红土镍矿的环保工艺。
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一种从分金渣中提取银的方法,首先分金渣在碱性体系中用还原剂还原脱氯,使氯化银和杂质金属均还原转化为单质;其次,还原渣在硝酸‑硫酸混合体系中用双氧水氧化溶解,使银以硝酸银形式进入溶液,铅以硫酸铅形式进入分银渣;再次,硝酸银溶液中加入盐酸沉淀产出纯氯化银中间产物,再生的硝酸返回氧化分银;最后,纯氯化银在碱性体系中用还原剂还原为单质银粉,银粉经过洗涤烘干后铸锭。本发明的实质是采用还原脱氯和氧化分银方式实现了分金渣中银的高效回收,具有银直收率高、工艺流程稳定和产品纯度高的优点,克服了传统硝酸溶解方法存在的环境污染问题。
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本发明公开了一种无皂化萃取分离钴和/或镍溶液中杂质的方法,包括下述步骤:(1)调节待萃溶液pH值;(2)配制有机萃取剂;(3)对待萃溶液中杂质进行无皂化萃取,分离杂质;(4)对负载有机相进行反萃取脱杂,使有机萃取剂循环再使用。本发明具有工艺流程简单、效率高、钴镍直收率高、成本低等有益效果。
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本发明公开了一种含Co和/或Ni废旧电池的回收处理方法,包括以下步骤:准备几乎不含锰元素的含Co和/或Ni废旧电池,准备至少含10?wt.%的Mn和Si的造渣剂;将准备的各种物料投入到熔炼炉中熔炼,产出含Co和/或Ni的合金、含Mn炉渣及烟尘;通过控制熔炼炉内的氧分压、熔炼温度和熔炼时间,将造渣剂中的高价态锰氧化物转化成炉渣中低价态锰氧化物,且熔炼物料中所含有的绝大部分Fe进入含Co和/或Ni的合金中,熔炼产出的含Mn炉渣中Mn含量≥15wt.%、Fe含量≤5wt.%、Al2O3含量≤30wt.%;且0.2≤Mn/SiO2≤3.0。本发明的回收处理方法具有更好的经济效益和环境效益。
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一种从含砷烟尘还原挥发分离砷的方法,本发明包括先按含砷烟尘∶碳质还原剂∶促进剂的质量比为100∶(5~15)∶(0.05~0.20)的比例进行配料,并混合均匀;再将配料在保护气体中升温还原,温度为450~600℃,时间30~120min,系统气压90~98kPa;还原挥发产生的烟气冷却至150~250℃,经收尘得到三氧化二砷。本发明可将含砷烟尘还原挥发脱砷温度降低至600℃以下,能够有效地节约能源和减少试剂消耗;含砷烟尘中砷脱除率可达到90.0%以上,分离砷后的残渣可直接作为回收有价金属的原料;脱砷选择性好,挥发烟尘中三氧化二砷纯度达到97.0%以上。
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本发明公开了一种纳米级硫化锰的制备方法及其应用,包括如下步骤:S1、将锰盐溶解在水溶液中,并向锰盐溶液中加入一定含量的细化剂;S2、向锰盐溶液中控制一定速率加入硫化物水溶液制备纳米级硫化锰,同时辅助微波技术;S3、将溶液进行液固分离,然后经真空烘干得到纳米级硫化锰;S4、将纳米级硫化锰加入到弱酸性的含砷硫酸锌溶液中进行预处理脱砷,脱砷效果显著,特别是针对高砷硫酸锌溶液脱砷明显由于铁盐脱砷,并且能大大降低硫酸锌溶液沉矾脱砷的成本,脱砷效果达到95%以上,为高砷含锌二次复杂锌原料生产电解锌的发展提供了必要的技术支持。
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本发明提出一种高温浓稠复杂料液基体在线沉降的装置,其包括基体沉降池、快速制冷单元、复溶清洗单元、集中控制单元;所述基体沉降池包括敞口瓶、位于敞口瓶内的搅拌器、设置于敞口瓶内的液位传感器、温度传感器;敞口瓶上方设置有料液注入口、料液抽取口,所述快速制冷单元包括制冷器、大功率制冷片和散热片;复溶清洗单元包括旋转式喷头,位于所述敞口瓶上方;集中控制单元包括控制器。本发明提出的装置与方法,可以有效解决在线取样进样过程中由于高温高浓稠复杂料液冷却结晶而堵塞管路的难题。并可与在线分析检测装置联用,大幅降低高浓稠基体成分对分析检测微量杂质离子造成的干扰,极大的提高微量杂质离子在线分析检测时的准确性和可靠性。
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一种控电位硫化分离溶液中有价金属的方法为,本发明向铜钴锰溶液中同时加入碱和硫酸盐脱除溶液中钙,再向除钙后液加入硫化钠将溶液中金属离子混合电位控制在要求数值,同时加入盐酸调整溶液的pH值,当溶液电位稳定后继续搅拌后过滤除铜,除铜后液加入硫化钠将溶液中金属离子混合电位控制在要求数值,加入盐酸调整pH,当溶液电位稳定后继续搅拌后过滤;除钴后液用碱中和至pH值达到要求数值,搅拌后过滤,得沉锰渣,实现溶液中有价金属的选择性分步分离。本发明采用同时控制溶液中金属离子混合电位和pH值实现溶液中有价金属的选择性分离,实现了溶液中有价金属的选择分离,铜、钴和锰的沉淀率均达到99.0%以上。
本发明公开了一种废旧钴酸锂电池回收聚偏氟乙烯及再生钴酸锂正极材料的方法,属于废旧锂离子电池回收技术领域,本发明通过将钴酸锂电池进行放电、拆解得到废旧钴酸锂正极极片,废旧钴酸锂正极极片用NMP处理分离正极废料、铝箔并回收PVDF,然后将正极废料与有机碳源混合后进行还原焙烧,接着水浸分离锂和钴,再分别通过蒸发结晶和煅烧处理得到碳酸锂和四氧化三钴,最后将得到的碳酸锂和四氧化三钴按计量比混合进行反应得到再生的钴酸锂,本发明对废旧锂离子电池材料进行高效回收并实现了对废旧电池材料的综合循环再生,而且得到的再生钴酸锂纯度高,具有优异的倍率性能和循环稳定性。
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一种旋流矿浆电积回收高铜锂离子电池极芯废料中有价组分的方法,包括以下步骤:(1)破碎废料,通过一级控电位旋流矿浆电积,实现铜、钴、镍、锰、锂和铝浸出,选择性电积回收单质铜;(2)一级电积浆料分离得到一级电积后液、极芯残渣、碳粉和隔膜;(3)一级电积后液通过一段中和控制pH值,铝离子水解沉淀回收氢氧化铝;(4)一段中和后液通过二级控电位旋流矿浆电积,回收钴镍金属;(5)二级电积后液通过二段中和沉淀回收碳酸锂和碳酸锰,二段中和后液蒸发结晶回收硫酸钠产品。该方法有价金属综合回收率达93%以上,设备投资小,成本低廉,环境友好,解决现今锂离子电池极芯废料中存在的金属回收率不高、人工成本大、自动化程度低、设备投资大等问题。
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本发明涉及金属离子浓度检测领域,更具体涉及极谱法多金属离子浓度在线检测方法。本发明提出了一种基于状态转移算法(STA)的改进小波神经网络方法用于多金属离子浓度的实时测定。该方法首先作出极谱曲线,然后采用离散小波变换求取极谱信号的一阶导数,以此提取出相应的特征点,特征点数量为所测金属离子种类数量的3倍,作为小波神经网络的输入。在使用训练集对小波神经网络进行训练时,为了使得网络模型更为精确,将状态转移算法用于小波神经网络参数的优化,避免网络陷入了局部极值。最后,将训练得到的网络模型用于多金属离子浓度的实时在线检测。本发明以实际的锌、钴极谱重叠信号为例对算法进行测试,所得到的结果明显优于传统的曲线拟合和BP神经网络算法。
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本发明提供了一种废旧锂电池再生利用正负极粉的分选方法。该方法通过一次性破碎、低温热处理、水动力分选、色选,高温热解,湿法或干法剥离实现废旧锂电池中的正、负极粉的分离。本发明利用小片规则状正极片与负极集流体颜色差异,通过色选实现了正、负极片的分离,从而得到分离的正、负极粉,极粉回收率高,铝箔、铜箔全部得到回收。通过前段破碎的低温热处理和正极片的高温热解,避免了电解液和含氟粘接剂对环境的污染以及回收过程的安全问题,可实现规模化工业化生产。
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本发明公开了一种利用隔膜式压滤机分离矿浆中矿渣的方法,包括(1)将待分离矿渣的矿浆输送进入隔膜式压滤机进行压滤,当压滤板之间的空隙被矿渣填满80%-90%时,停止输送矿浆;(2)将洁净矿渣与水形成的浆液输送入压滤机,直至压滤板之间的空隙被矿渣完全填满,然后进行水压扩张框板内隔膜,实现膨胀挤压,使滤饼中液体含量降低,实现矿浆中矿渣的分离。本发明对普通压滤机没有大的改动,便捷实现矿渣滤饼中有价成分的回收利用,回收率达90%以上,可以显著节能减排,提高收率;如果将水换成硫酸、盐酸或者有机溶剂,也能便捷回收滤饼中的其它有价成分。
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本发明公开了一种填充水洗式矿浆压滤机,包括压滤机,其中搅拌化合桶、配浆桶和储水箱都经阀门和压滤泵连接压滤机的矿浆进口;压滤板间隔安装普通水嘴和磁动控制水嘴,磁动控制水嘴的螺纹接口实现与压滤板的连接,螺套便于阀杆灵活上下运动,阀杆受磁力作用带动阀芯关闭或开启液流通道;磁动控制水嘴附近设有磁条基板,磁条基板上设有磁体,磁条基板连接电动操作机构,电动操作机构实现磁体接近或离开磁动控制水嘴。本发明便捷实现了矿渣滤饼中有价成分的回收,回收率达90%以上,可以显著节能减排,提高收率;磁动阀设计简单巧妙,大大降低了劳动强度、提高了操作的安全性,且磁动阀比电磁阀结构简单可靠,使用简便。
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本发明涉及一种利用高铁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,接着向矿浆中加入高铁氧化剂,并进行搅拌浸出;将浸出后的矿浆过滤得到选择性除锌后的高品位铜精矿和含锌滤液;将所述滤液回收制得高锌产物。本发明可以提高含锌铜精矿中铜的品位,锌的脱出率可达到80%以上;本发明不涉及高温高压,避免污染气体的产生,成本低,有利于环境保护。
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本发明提供了一种多孔铅阳极的制备方法及其应用,所述多孔铅合金阳极具有三维通孔结构,孔隙率大于50%。所述多孔铅合金阳极制备方法采用泡沫金属作为造孔基体并配合特有装置的渗流法,包括泡沫金属表面预处理、熔融铅合金加压渗流及泡沫金属的溶出等步骤。本发明制备的多孔铅合金阳极具有重量轻、抗蠕变、密度低、阳极过电位低、铅合金用量少以及操作方便、泡沫金属廉价易得等优点。此外,本发明的制备方法可针对不同有色金属电积来开发相应的阳极,有利于实现大规模工业化。
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一种从镍红土矿富集镍钴的氯化离析方法,包括矿料干燥处理;配、混料和造球:在经处理的镍红土矿料中配入氯化剂和还原剂,混合造球;氯化剂加入量为矿料质量的5~10%,还原剂加入量为矿料质量的3~6%;矿料球预加热升温,升温温度以保障矿料球蓄热而不发生化学反应为限;将经得到的灼热混合矿料球投入氯化离析反应器,进行镍和钴的氯化离析焙烧;焙烧温度900~1100℃;磁选富集镍和钴:将焙烧后得到的焙球直接水淬、湿式细磨;再采用粗选-精选-扫选联合磁选富集镍和钴,粗选、精选、扫选的磁场强度分别为2100~2500高斯、1000~1500高斯、3100~3500高斯;扫选中矿返回粗选;窑气处理和回收氯化剂。?
本发明公开了一种Cu(Ⅱ)-Me(Ⅱ)-Cl(Me为Co、Ni、Mn和Zn中的1种及以上)溶液体系中分离Cu(Ⅱ)和Me(Ⅱ)的方法。根据Cu(Ⅱ)-Me(Ⅱ)-Cl溶液体系中Cu(Ⅱ)的沉淀特性,通过控制溶液的pH值,采用一种复合成分的选择性沉淀剂,将Cu(Ⅱ)优先从Cu(Ⅱ)-Me(Ⅱ)-Cl溶液体系中沉淀出来,实现Cu(Ⅱ)与Me(Ⅱ)的有效分离。
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本发明公开了一种利用硫酸钠废液制备硫酸钡和碳酸钠的方法,将硫酸钠废液除掉机械杂质;在硫酸钠废液中加入表面活性剂,开启搅拌并升温至40~80℃后,缓慢加入碳酸钡,同时启动循环泵,将反应液输送至水磨机将生成的硫酸钡颗粒磨碎后再循环至反应器,每小时循环量为反应液体积,将反应液经离心机离心分离使固液分离,分别得到粗硫酸钡颗粒和碳酸钠溶液;粗硫酸钡颗粒经板框压滤机过滤,滤饼经清水洗涤至洗涤水接近中性、干燥、过300目的筛子,得到硫酸钡产品;碳酸钠溶液经过三效真空蒸发器蒸发至碳酸钠浓度为300~500g/L,再经冷却结晶、离心分离及干燥,得到碳酸钠产品。本发明的有益效果是处理硫酸钠废液成本低,不会造成二次污染。
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本发明公开了一种磁动气吹式矿浆压滤机,包括压滤机,搅拌化合桶经压滤泵、单向阀连接压滤机的矿浆进口;气吹装置经进气阀连接压滤机的矿浆进口;压滤板间隔安装普通水嘴和磁动控制水嘴,磁动控制水嘴的螺纹接口与压滤板连接,螺套使阀杆灵活上下运动,当钢盘受磁力作用向上运动时关闭液流通道,当磁力移开时阀门开启;磁动控制水嘴附近设有磁条基板,磁条基板上设有磁体,磁条基板连接手柄,操作手柄就能带动磁体接近或离开磁动控制水嘴。本发明便捷实现了滤饼的吹干操作,降低了滤渣持水率,大大降低了劳动强度、提高了操作的安全性,且磁动阀比电磁阀结构简单可靠,使用简便。
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本发明公开了一种有色金属硫化矿及含硫物料的还原造锍熔炼方法。本发明将有色金属硫化矿与造锍剂、还原剂、添加剂磨碎混合,然后在900~1300℃的温度下进行还原造锍熔炼。本发明在无二氧化硫生成的情况下一步炼制有色金属粗金属或合金、锍和烟尘,同时回收金、银等贵金属,具有流程简单、回收率高、成本低等优点。本发明适合于铅、锑、铋的单一硫化矿或精矿、复杂硫化矿或精矿以及这些金属的含硫富集物的无污染冶炼,更适合从含金黄铁矿烧渣中回收贵金属。
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一种脱锑选金方法,采用浸出脱锑方法处理难选金锑矿,使锑以离子态进入液相,使金以结晶态留在固相。难选金锑矿至少包含单质金和载金矿物;单质金包含可见金和不可见金;载金矿物至少包含载金含氧盐矿和载金硫化矿;含氧盐矿至少包含碳酸盐矿和硅酸盐矿;硫化矿至少包含辉锑矿和(或)黄铁矿和(或)砷黄铁矿。一种实现脱锑选金方法的脱锑选金选冶工艺,其特征是:1)采用浸出脱锑方法处理难选金锑矿,使锑以离子态进入液相,使金以结晶态留在固相;2)对浸出后矿浆进行固液分离,产出液相和固相;3)采用置换沉锑方法处理液相,使锑由离子态转为结晶态;4)采用浮选方法处理固相,使单质金和载金硫化矿与脉石分离。
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本发明公开了一种硫酸锂溶液净化除杂及生产碳酸锂的方法,包括以下步骤:对硫酸锂溶液依次加入硫化剂进行硫化除杂、加入吸附剂吸附除杂、通入O3进行氧化转型、再经超声加压强化转型后,进行控温蒸发得到碳酸锂沉淀。本发明采用了加压和超声强化手段强化二氧化碳与溶液中锂反应生成碳酸氢锂的效率,进而提高锂的转换率和二氧化碳的利用率;后对该溶液进行控温蒸发,通过对蒸发温度升温进行控制,不仅使碳酸氢锂转变为碳酸锂,同时降低了碳酸锂对杂质的夹带,杂质的去除率高,产物中的锂提取率高、损失量少,产品纯度高。
本发明公开了一种低硫含铅二次物料和富铁重金属固废的还原固硫熔池熔炼方法和设备,该方法以富铁重金属固废作固硫剂,无烟碎煤作还原剂,先将低硫含铅二次物料等原料与固硫剂及熔剂等充分混匀干燥及制粒,然后将混合制粒料和还原(燃料)煤连续加入到氧气侧吹熔池熔炼炉中进行还原固硫熔炼,在无二氧化硫产生的情况下一步产出粗铅、铁锍和含硫炉渣,原料中的硫被固定在含硫炉渣和铁锍中,彻底消除低浓度二氧化硫污染,并高效低成本的回收固硫剂中的铁、金、银、锡、锑、铋等有价元素,实现了低硫含铅二次物料的连续清洁冶炼和富铁重金属固废的连续无害化处理,具有化害为利,变废为宝,流程简短,环境友好及成本低廉等优点。本发明对低硫含铅二次物料的连续清洁冶炼和重金属固废的治理及资源利用均具有重大意义。
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氯循环脱硅铁法处理红土镍矿提取镍钴的方法,将矿石破碎球磨得到矿粉后,加入高浓度的盐酸作氯化剂,进行常压加热搅拌氯化,得到浸出液和硅渣;分离;将浸出液加热浓缩进行脱氯,HCL与水汽同时冷凝回收盐酸,经过滤洗涤后得到脱硅母液加热蒸发,所得汽体经热回收冷凝液成盐酸,同时由于酸脱除造成铁水解沉淀、以及溶液浓缩,过滤洗涤后得到铁渣及脱铁母液分离;向脱铁母液中加入沉淀剂,沉淀得到镍钴的富集物以及沉镍母液分离;沉镍母液经焙烧,母液中金属氯化物水解为氯化氢和金属氧化物,并产生喷烧烟尘灰,氯化氢经水吸收后获得再生盐酸循环使用。
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一种从红土镍矿提取镍钴过程中盐酸的再生利用的方法。湿法氯化处理红土镍矿工艺包括矿物制备、氯化物浸出、浸出液浓缩、硫化沉淀、盐酸回收等步骤。本发明盐酸再生过程中的焙烧物料包括沉镍后母液的浓缩液,浸出液浓缩时得到的氯化铁、氯化镁晶体,以及煤粉。物料混合调制成浆料后喷入高温炉或物料分别入高温炉在500-800℃焙烧,金属氯化物在高温下水解为氯化氢和金属氧化物,炙热炉气的余热用于加热浓缩浸出液,氯化氢经吸收再生为盐酸,实现了盐酸的闭路循环利用。高粘度氧化铁、氧化镁渣经冷却、破碎和磨粉,作为副产品处理。本发明提高了氯化物再生过程的转化率与设备产能,减少盐酸再生能耗,实现盐酸再生余热的综合利用。
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本发明公开了一种熔体萃取回收废旧高温合金的方法,包括下述的步骤:使用萃取介质对破碎后的镍基高温合金废料进行萃取处理,得到萃取后低熔点共熔体与萃余渣;所述萃取介质为金属镁或锌熔体、或包含镁和锌的二元或多元金属熔体;将得到的萃取后低熔点共熔体进行真空蒸馏,得到蒸馏产物镍金属或镍钴合金,以及冷凝的萃取介质。本发明提出了一种清洁高效的回收废旧高温合金的方法,工艺流程短,萃取介质可以循环利用,过程清洁环保。
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一种废弃电器电路板能源化无害化处理方法,将废弃电器电路板粗碎,于870℃~1400℃温度碱化焚烧富集多金属,焚烧烟气经分级降温以粗分离富集的金属氧化物,再经管道膜法聚尘、除尘器除尘、催化氧化净化后排空,焚烧热能加热锅炉蒸汽驱动汽轮机供发电。本发明方法简单可靠,无有害废渣、废气、废水排放,无二次污染,且废电路板中的多金属可实现完全性富集回收。
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本发明公开了一种用于多金属复杂溶液萃取分离的酸碱耦合萃取体系及其应用;酸碱耦合萃取体系包含由碱性萃取剂和酸性萃取剂组成的萃取剂及稀释剂;该酸碱耦合萃取体系中各萃取剂组分之间的协同作用明显,碱性萃取剂能明显抑制酸性萃取剂对部分金属离子的萃取,从而促进多金属溶液中各种金属之间的高效分离,对各种复杂溶液中Zn/Cu、Ni/Co或Cu/Ni等相似金属元素的分离效率可显著提高几十至几百倍;且所用萃取剂成本低、萃取工艺成熟,易于推广应用。
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