本发明公开了一种电解锰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;两个三通旋塞经中联管上下联通;进管连接锰溶液流槽,流槽具有倒锥形的底部结构;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和后续的电解操作。
本发明公开一种铜基亚氧化钛电极板的制备方法,电极材料制备技术领域。本发明所述铜基亚氧化钛电极板包括铜金属板载体和亚氧化钛薄膜,亚氧化钛薄膜的主要成分为Ti4O7、TiO2,其中Ti4O7含量不低于亚氧化钛的薄膜总质量的50%。本发明所述铜基亚氧化钛电极板的制备采用等离子喷涂技术,在高温下将亚氧化钛与铜板结合,制备出亚氧化钛薄膜。本发明制备得到的铜基亚氧化钛电极板具有析氧电位低、导电性好、耐腐蚀性强、机械强度高和成本低的特点,可用作高能铅酸蓄电池正极板栅、双极性电池极板和其他相关电化学极板。
本发明公开了一种从低品位次生硫化铜矿中回收铜的方法,它采用浮选、堆浸、萃取、电积联合工艺,将低品位次生硫化铜矿经破碎与筛分,细粒级采用浮选法生产铜精矿,粗粒级采用堆浸—萃取—电积法生产阴极铜;与单一浮选工艺相比,该工艺因没有磨矿作业节省了占绝大部分磨矿所需的电耗和钢球成本,且经高压辊磨机处理后,矿石单体解离度高,有利于提高浮选时铜精矿品位;与单一堆浸工艺相比,该工艺矿石入堆粒度细、粉矿少、渗透性好,且经高压辊磨机处理后,矿石内部具有丰富的应力微裂纹,缩短了铜的浸出周期、提高了铜的浸出率。本发明具有操作简单、节能降耗、生产高效低成本、铜回收率高、环境友好、易工业化应用的特点,实现了铜的高效回收。
本发明公开了一种从海底多金属硫化矿耦合复合矿中提取有价金属的方法,包括催化氧化浸出得到含铜、锌的浸出液和含硫、金、银的浸出渣;从浸出液中提取铜产品和锌产品以及从浸出渣中提取硫磺产品和金、银产品的步骤。该方法能将海底多金属硫化矿耦合复合矿中有价元素铜、锌、金、银、硫进行综合回收利用,具有有价元素综合利用率高、回收率高、流程简单、清洁节能的特点,是一种处理海底多金属硫化矿耦合复合矿新资源的有效方法。
本发明公开了一种从镍钴渣中分离回收镍、钴的方法,该方法是将镍钴渣在室温条件下酸性溶液机械搅拌、鼓风浸出,然后进行固液分离,在浸出液中加入氧化剂组合物进行氧化沉钴,同时加入天然碱或碳酸氢钠调整pH值,溶液加热至50?80℃下,机械搅拌反应3?5h,进行液固分离,滤液为含镍酸性溶液,送去进行旋流电沉积生产电镍;滤渣送钴提取工序处理。本发明的方法整个过程体系中不引入任何杂质离子,对后续生产不造成影响,能够保证电解镍的质量,且工艺流程简单、镍钴分离效率高、生产成本低、沉钴率不低于98%,镍回收率高,直收率可达88%。采用本发明的方法,可以有效地达到镍钴分离的目的,所用试剂无废气产生,可以循环使用,操作环境好。
本发明提供了一种从碱性水溶液中分步提取钒铬并脱除铝硅的方法,所述方法包括以下步骤:在含钒铬铝硅的碱性水溶液中加入有机羧酸盐,得到混合水溶液;将烷基胺类萃取剂与有机稀释剂混合,得到混合有机溶液;将混合水溶液与混合有机溶液混合进行萃取,得到上下两层液体共存的体系,上层为含钒铝有机相,下层为含铬硅水相;将含钒铝有机相进行两次反萃处理,分别得到含钒水相、含铝水相和第一上层有机相;将含铬硅水相与第一上层有机相混合进行萃取,得到含铬有机相和含硅水相;将含铬有机相与反萃剂混合进行反萃,得到含铬水相和第二上层有机相。本发明能有效地从浓碱性水溶液中分步提取钒铬并脱除铝硅,工艺流程简短,工艺成本低。
本发明属于矿物冶金技术领域,具体公开了一种基于络合反应的氧化铜矿精矿浸出方法及其浸出剂。本发明以5–磺基水杨酸为浸出剂,对铜品位为15%以上的氧化铜矿精矿进行铜浸出,浸出温度为20℃~60℃,粒度小于74μm的重量占75%~95%,液固比为5~20:1,药剂浓度为0.05mol/L~0.25mol/L,充分搅拌25min~50min;得到适合下一步铜萃取和电积处理的含铜溶液。从而本发明所述浸出率高,浸出时间短;另外该浸出方法在保证铜浸出率高的情况下不需要高温、加压设备,且操作简单,工艺成本低。
本发明公开了一种用于强化浸取离子型稀土矿的助浸剂及其浸取方法。该助浸剂为水溶性的α-氨基酸或α-氨基酸盐,采用将浸取剂和助浸剂混合配置成的浸矿液浸取离子型稀土矿。此类助浸剂在α碳上同时具有-COO-及-NH2的结构,-COO-能通过羧基上的氧原子与稀土形成RE-O的配位络合物,-COO-及-NH2同时存在使浸取体系具有溶液缓冲的作用,在浸取的过程中保持浸出液的pH稳定。另外,水溶性的α-氨基酸或α-氨基酸盐对环境的影响小,是动植物必须的营养元素,易降解。该助浸剂在浸矿过程的使用,提高了稀土浸出率,减少了浸取剂的用量,降低了氨氮污染,经济环保。
本发明提供一种从低品位红土镍矿高效富集镍钴的方法,它以矿相重构为基础,将矿石进行物理加工后,进行高温氯化、还原焙烧,使矿石中镍和钴从氧化物或复合氧化物(硅酸盐、铁酸盐)矿物转化为磁性金属或合金,再通过磁选或浮选—磁选联合分选的方法进行分离达到镍钴的富集。用本方法处理低品位红土镍矿(NI 0.2~2.0%),精矿镍含量大于原矿镍含量的10倍以上;镍回收率大于80%。
本发明涉及一种硅胶负载氨甲基吡啶深度除铜螯合树脂的制备方法。本方法采用先使硅烷偶联剂与2-氨甲基吡啶在无水条件下反应生成氨甲基吡啶改性硅烷偶联剂,再将氨甲基吡啶改性硅烷偶联剂接枝到活化硅胶表面。本发明的方法有效提高了螯合树脂官能团的负载量及其对金属离子的吸附容量,且合成路线更为简单经济,同时避免了现有合成路线中表面修饰胺基基团的二氧化硅与氯甲基吡啶反应制备螯合树脂时,因反应体系碱性过高(pH>11)造成二氧化硅溶解,或碱性过低(pH<10)氯甲基吡啶官能团与胺基基团之间的亲核取代反应效率低,导致官能团的负载量不高。
本发明公开了一种用螯合树脂从拜耳母液中回收镓的新方法。该方法包括以下步骤:(1)将镓提取树脂装入树脂柱中,采用间歇式动态过柱的方法,使含有镓的拜耳母液流过树脂,使达到吸附饱和;(2)水洗饱和的镓提取树脂;(3)用酸性洗脱剂对树脂所吸附的镓进行解吸,对洗脱溶液进行沉淀、除杂等处理可得到较纯净的浓缩含镓电解液,经过电解可得到金属镓;(4)水洗洗脱后的树脂,至交换柱流出口液体的pH值为6-8。本发明所提供的方法具有简单易行、树脂利用率高、镓回收率高、降低能耗及成本、所得产品镓金属的品位高等优点。
本发明涉及一种复合胺-羟肟萃取剂萃取含钨钼酸盐溶液的钨钼分离方法,采用复合胺-羟肟萃取剂与稀释剂配成的有机相萃取一定钨/钼浓度比的含钨钼酸盐溶液,萃取前用稀酸或者稀碱溶液调节含钨钼酸盐溶液酸度,并在一定温度下,将有机相和含钨钼酸盐溶液混合振荡一定时间后,静置分层,同时负荷有机相采用一定浓度的碱性溶液反萃再生。本发明特征在于采用复合胺-羟肟萃取剂与稀释剂体系萃取分离一定钨/钼浓度比的含钨钼酸盐溶液中的钨,钨钼分离系数大于105,可制得符合国家一级标准的高纯钼酸钠。工艺简单,能有效去除钼酸钠中的钨,纯化钼酸钠溶液,该溶液经蒸发结晶可制得高纯钼酸钠。
本发明提供了一种沉矾矿浆不经过滤直接冲矿工艺,包括如下步骤:(1)将沉矾矿浆加废液配置成酸度68-73g/l,含锌量Zn2+:90~110g/l,含铁量1~2g/l的氧化液,废液来湿法炼锌的自其他工序,物理参数为酸度170-180g/l,含Zn2+55~65g/l。;(2)氧化液中加入锌焙砂冲矿进入中性浸出工序;(3)沉矾矿浆直接进入氧化槽配置氧化液,氧化液经冲矿后进入中浸工序;(4)中浸工序反应2h后,经液固分离,得到中浸渣,沉矾产生的铁矾渣进入中浸渣,中浸渣先后进入I段酸浸、II段酸浸,彻底裂解不溶锌。沉矾矿浆不经固液分离,简化了浸出工艺,铁矾渣得到充分浸出,降低了渣含锌,渣含锌由6.5%降低到了5%以下,以2万吨产量核算即可减少270吨锌金属损失,相当于年创经济效益230多万元。
本发明公开了一种处理镍电解阳极液净化除铜渣的方法,用含铜溶液处理硫代碳酸镍法除铜产生的除铜渣,使除铜渣中的镍被浸出,获得铜镍比高于150的除铜渣,同时使浸出液转变成含镍的溶液,然后用于与硫代碳酸盐溶液反应制备硫代碳酸镍,制备的硫代碳酸镍再用于镍电解阳极液除铜。本发明在除铜过程中,只需要做到将镍电解阳极液中的铜深度除去即可,不用顾及除铜渣中的铜镍比高低。只需要多加除铜剂保证溶液中即使出现最高浓度的铜时也能深度除去。这样就不必对除铜前液中铜浓度精确控制,操作易于进行。同时由于大量加入除铜剂,相比适量加入时的除铜效果,反而能得到铜浓度极低的除铜后液。不用考虑除铜渣中镍会超标,除铜操作变得易于控制。
一种从含铅废料中回收铅的方法,包括:将所述含铅废料中的铅转化为Na2[Pb(OH)4]溶液;将所述Na2[Pb(OH)4]溶液注入电解槽的阴极室中,且向所述电解槽的阳极室中通入氢气和NaOH溶液;调节阴极和阳极之间的电压,使电解槽处于连续发电的工作状态;和在所述阴极室的阴极处回收铅。一种制备Na2[Pb(OH)4]溶液的方法,包括:将所述含铅废料中的铅及其氧化物转化为硫酸铅;将所述硫酸铅与过量的NaOH溶液反应生成Na2[Pb(OH)4],以得到含Na2[Pb(OH)4]和NaOH的混合溶液;将所述含Na2[Pb(OH)4]和NaOH的混合溶液在40-115℃下过滤;向滤液中加入少量高纯PbO,使得溶液中的Na2[Pb(OH)4]转变为PbO结晶;且分离PbO结晶,并再次溶解于NaOH中以制备Na2[Pb(OH)4]溶液。本发明的方法可显著降低电耗能且可回收高纯度的铅。
本发明公开了一种高振实密度的多钒酸铵的制备方法,该方法包括以下步骤:a)在含钒液的pH为5.0~5.5以及温度为60℃~90℃的条件下加入多钒酸铵晶种和硫酸铵;b)将步骤a中得到的含钒液的pH调节至2.2~2.4并将其温度升高至90℃~95℃,在快速搅拌下沉淀多钒酸铵;c)对步骤b中得到的含钒液补加两次硫酸铵后,降低搅拌速度来沉淀多钒酸铵;d)进行过滤、洗涤、干燥得到高振实密度多钒酸铵。根据本发明的高振实密度多钒酸铵制备方法制备的多钒酸铵的振实密度高,并且用制备的多钒酸铵生产的氧化钒产品中的Na2O含量低。
从红土矿石中用于镍和/或钴的回收的堆浸方法,所述方法包含步骤为:a)提供一堆或多堆含镍的红土矿石;b)通过将酸用于一堆或多堆以提供富集浸提溶液而在堆浸步骤中浸提该矿石;c)用磨碎的腐泥土矿石中和富集浸提溶液;以及d)从经中和的富集浸提溶液中回收镍和/或钴。
本发明是从氧化焙烧氟碳铈镧稀土精矿稀硫酸浸液中用萃取法将四价铈直接萃入有机相,得与三价稀土分离的方法。负载有机相经洗涤反萃得硫酸铈盐溶液(或硝酸、盐酸、铈盐溶液),再制成氧化铈、碳酸铈、氯化铈等产品。根据用户要求,用同工序可制取80~99.999%的粗铈和高纯铈(或其它盐类)产品,及>99.99~99.999%的较高纯荧光级铈产品,也可制取系列白色氧化铈产品。本发明成本低,流程短,易控制,产品质量稳定,不产生放射性污染。
本发明涉及分离提纯钇时,消除钇精矿酸溶溶液萃取乳化的方法。用硫化钠为沉淀剂。除去铝、铁和重金属杂质,再加入氯化钡进行沉淀,本工艺方法除去铝、铁和重金属杂质彻底,适用于各种钇精矿的前处理,经净化的料液均可达到萃取料液的要求,萃取分离钇时不发生乳化现象。节省了原材料消耗,提高了稀土回收率。
本发明的表面曝气式多相接触搅拌装置,包括搅拌槽、装于搅拌槽内搅拌轴下端的表面曝气搅拌桨,还包括装在表面曝气搅拌桨下方搅拌轴上的上推轴流桨;上推轴流桨可为1-2个,可为轴流型的上推斜叶透平桨,其叶片与水平面的夹角为30-60度;自旋自浮挡板由与水平面成10-60度倾角的4-36个扇形片组成,其直径小于搅拌槽的内径,大于表面曝气搅拌桨的外径;表面曝气搅拌桨上方的搅拌轴上安装自旋自浮挡板;在自旋自浮挡板与表面曝气搅拌桨之间的搅拌轴上,固定安装限位环;本发明的表面曝气式多相接触搅拌装置的搅拌效率高,液面波动小,吸气能力强,能够同时强化搅拌槽内较深液位的气-液两相及其与第三相的混合和传质效果。
一种从尾矿堆中回收贱金属的方法,该方法包括以下步骤:疏松尾矿堆的表面层;调整表面层的pH和含湿量以形成对硫化物矿石的细菌氧化有利的条件;在一个受控时期内进行细菌氧化;在受控期后去除氧化表面层并将水添加其中以形成浆料;将浆料分离成固体颗粒和溶液;和从溶液中回收贱金属。
本发明氧化亚铁硫杆菌及其去除污水污泥重金属的方法, 菌株命名为LX5, 保藏号CGMCC NO.0727。向污泥中投加5~30g/L硫酸亚铁和0.5~1g/L元素硫, 接种10~15%(v/v, 下文同)LX5菌株, 培养出驯化污泥; 将驯化污泥加至反应器, 与原料搅拌、通气、沉降; 沉降污泥10-20%回流反应器; 剩余沉降污泥脱水; 液相部分调节pH沉淀重金属; 固相部分中和后农用。污泥中重金属去除率在90%-100%, 污泥中养分保留率80%以上。操作简便、经济可行、安全, 是一种高效快捷地去除污泥中重金属的方法。
本发明公开了一种从铜冶炼烟灰中回收金属铜与锌的方法,采用NH4Cl-NH3溶液为浸出剂,在常温下从铜冶炼烟灰中浸出铜、锌,过滤分离后采用萃取剂LIX-84-IT选择性萃取铜,负载有机相经过洗涤后,用含硫酸120-250g/L的溶液反萃铜,反萃液用于电积生产金属铜。萃铜余液,常温下用锌粉两段逆流置换,得到的Zn(II)-NH3-NH4Cl溶液采用电积法生产金属锌,锌电积废液经配液后返回浸出烟灰。该方法具有流程简单、易于操作,产品为高价值的金属、易于销售等优点,能广泛处理各种含铜、锌的铜冶炼烟灰。
一种金属硅的造渣酸洗除硼方法。涉及多晶硅的提纯方法,提供一种金属硅的造渣酸洗除硼方法。将造渣剂预熔并装入加料仓中,将金属硅料装入熔炼坩埚中,抽真空后充氩气;加热融化金属硅料,将预熔的造渣剂加入融化后的液态金属硅料中;反应结束后将液态金属硅料倒入模具中,冷却即得硅锭,将所得硅锭破碎、研磨,过筛得到硅粉,所得硅粉用乙醇浸泡去油,再用水清洗干净;将所得硅粉依次用盐酸溶液、硫酸和硝酸混合液、氢氟酸混合液、盐酸溶液浸泡洗涤至少1次,酸洗后的硅粉再用清水冲洗干净,即得除硼后的金属硅。除硼效率高,可高达96%以上。将金属硅中的硼含量从8ppmw降低到0.3ppmw以下,满足太阳能级多晶硅的要求。
本发明提供了一种从白钨矿中提取钨并生产高质量熟石膏的方法,具体如下:首先加入磷酸和硫酸的混合酸分解白钨矿,分解反应结束后,通过加入半水石膏晶种,完成二水石膏的脱水转化过程,得到性能良好的半水石膏。本发明的优点:实现了白钨矿的高效常压浸出,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;获得的副产品石膏的质量很纯,可用于生产石膏板,水泥生产的缓凝剂、墙粉等;再结晶过程进一步降低了石膏中P2O5的含量,其P2O5含量低于0.5%。
一种高纯活性锌粉的制备方法,其特征是包括:主要按硫酸锌30~100g·L-1、氯化铵80~120g·L-1、添加剂0.1~0.5g·L-1的组成和含量,取各组分、与水混合,调节pH值为7~8.5;以不锈钢板为阴极、粗锌板为阳极,在温度15~40℃、电流密度10~25A·dm-2、占空比0.7~0.9、频率200~2000Hz、刮粉周期300~1000秒的条件下电解;用缓蚀剂清洗锌粉;再将锌粉经后处理和过滤干燥,即制得到锌的质量百分含量≥99%的高纯活性锌粉。采用本发明制备的形貌可控的高纯活性锌粉,比表面积可达0.15~0.24m2·g-1,可用于化学工业、锌防腐涂料工业、冶金等行业。
本发明是利用还原萃取色层法使稀土元素中的 铕与其它稀土元素和非稀土元素进行分离。是以含 铕料液通过还原柱,将Eu3+还原为Eu2+,进入以萃淋 树脂为固定相的分离柱,以一定浓度的酸为洗脱剂, 使其它稀土杂质和非稀土杂质同时分离,获得高纯度 低杂质含量的荧光级氧化铕。该工艺过程连续,工序 步骤减少10余步,所需化工材料品种少,降低成本 40%。各项指标均高于国家标准。
一种钛及钛合金/钢复合板及其制备方法,特别涉及一种用于大型承压容器选用的大面积钛及钛合金/钢复合板的制备方法。其特征在于在爆炸复合的钛及钛合金板和钢基板的边缘部的钛或钛合金板和钢基板之间,设有一分别与钛及钛合金板和钢基板爆炸复合的镍NI、钽TA或铌NB板过渡层。首先将镍NI、钽TA或铌NB板和钢基板进行爆炸复合,再将复合有镍NI、钽TA或铌NB板的钢基板一侧与钛及钛合金板进行爆炸复合。本发明的一种钛及钛合金/钢复合板,极大地提高了大面积钛及钛合金/钢复合板短边端头部位的结合性能,保证复合板在后续卷制过程中端头部位不会因为剪切强度过低而分层,适用于化工和冶金等行业对大型工业设备和构件的制造需求。
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