本发明公开了一种载体型矿化富集分离药剂及其制备方法和应用。将PTA氧化残渣进行离心分离,得到乙酸溶液和干基;将乙酸溶液与铁屑混合后,进行超声处理,得到混合溶液;将干基进行热处理后,与混合溶液混合进行溶剂热反应,得到载体型矿化富集剂;将载体型矿化富集剂分散至醇类溶剂中,再加入矿化分离剂进行回流反应,即得同时具有富集比高和矿化分离能力强的载体型矿化富集分离药剂,将其用于吸附浮选过程,能够将溶液中的水溶性有机物/无机物及悬浮颗粒物快速捕获至药剂表面,且其表面修饰大量疏水基团易于与气泡相结合,实现目标物质的快速分离。
本发明涉及一种用于分离加工浆料中固体和液体组分的方法,所述加工浆料包含液体中带有的固体物质,所述方法包括:(a)预处理步骤:将絮凝剂添加到加工浆料中,并通过在所述步骤的早期阶段中选择比所述步骤的后期阶段更高程度的混合程度来混合絮凝剂和浆料,以及(b)固体/液体分离步骤:使浆料的固体物质——包括固体物质的聚集体——与液体进行分离以制备出澄清液体和带有一些液体的固体物质的方法产品。本发明还涉及一种用于将絮凝剂添加到加工浆料中的方法和装置。
本发明是一种高钙镁硫化铜湿法提取铜的工艺。利用矿物中大量氧化钙、氧化镁矿物吸收焙烧过程产生的二氧化硫气体,达到“自洁”焙烧的效果;利用原矿中和多余浸液与电积残液进行萃取,达到水平衡、酸平衡。同时充分利用铜精矿含硫,可不用增加额外燃料,同时硫转化为硫酸根,降低焙砂浸出酸耗,提高浸出率。克服了传统工艺的诸多缺点,又综合了湿法工艺的主要优点。试验结果得出铜酸浸出率>99%、铜综合回收率>96%、渣率<40%、电积铜质量>99.95%,技术指标均达到了国内先进水平,尾渣综合回收利用,实现环境友好。
本发明涉及阳极材料制备技术领域,尤其是一种低Ag铅合金复合阳极材料制备方法,采用的纳米复合氧化物以纳米二氧化钛颗粒、纳米二氧化铱(IrO2)颗粒、纳米二氧化铅颗粒为原料配制而成,使得加入之后,极大程度的降低了Pb‑0.2%Ag合金中Ag的含量,而且提高Pb的相对含量,同时引入了纳米二氧化钛颗粒、纳米二氧化铱(IrO2)颗粒成分,使得材料的析氧电催化活性大幅度的提高,导电性好,电流效率高,节约了能源。
本发明提供一种新型流化床电极反应器,包括:反应器床体,阴阳极板和流化风管;所述反应器床体分为反应区和粉体收集区,所述阴阳极板位于所述反应区内,所述流化风管均匀分布于每块所述的阴阳极板下方,所述流化风管连接于一个主风管,所述主风管在所述反应区外与风机相连。本发明提供的流化床电极反应器,设备制作简单,无需向溶液中添加导电颗粒和处理沉积金属后的导电颗粒,溶液流化态好,电流效率高,运行成本低。本设备可用于低浓度金属废水的净化,或有色冶金工艺中净化去除溶液中比主金属更正电性的杂质离子。
本发明提供了一种以高铝粉煤灰为原料制备石油压裂支撑剂的方法,该方法以高铝粉煤灰为原料,经预处理、配料、球磨、造粒、烧结得到石油压裂支撑剂。其中:预处理包括预脱硅、酸活化等过程,处理得到的高铝粉煤灰组成均一、莫来石含量高、杂质含量少;经配料、球磨、造粒、烧结后的石油压裂支撑剂中高铝粉煤灰添加量高、密度低、强度中等。本发明具有原料来源广泛、生产成本低、环境效益显著,石油压裂支撑剂质量好的优点,市场优势明显。
本发明涉及一种利用嗜热嗜酸菌处理硫化矿技 术,其特征在于,包括下列工艺步骤:将耐高温、耐低pH值 的嗜热嗜酸菌经过筛选与驯化获得高效生物氧化菌株;对高效 生物氧化菌株进行扩培,得到菌体浓度达到1× 108个/L以上的接种液;将接种 液、硫化矿矿粉、及适合嗜热嗜酸菌生长的生产培养基混合, 进行硫化矿的生物氧化浸矿反应,经过反应,当硫化矿矿粉中 黄铜矿的铜离子溶出70%以上,或黄铁矿的晶格结构70%以 上被破坏时,终止反应。该技术可通过微生物的 直接氧化作用和代谢产物的间接氧化作用,将载有金或铜等贵 重金属的难处理硫化矿中的硫化物氧化成为可溶性的硫酸盐 或易浸出的状态,达到破坏硫化物晶格,从而释放贵重金属离 子的目的。
从含有金属和金属化合物的混合物的原料中分离锌的方法。所述方法包括用浓缩的碱性溶液浸取含有锌的原料,可选地用足以减少浆料粘度的量的水稀释浆料由此有助于从不可溶的材料中分离含有溶解的锌的母液,从所述母液分离不可溶的材料并且通过向所述母液加入反溶剂而从所述母液沉淀氧化锌。所描述的方法还提供所述碱性溶液和反溶剂的循环使用。
本发明包含通过堆摊浸出从红土矿石中提取镍、钴和其它金属的工艺以及获得的产品,其特征在于该工艺包括破碎(I)、造团(II)、堆积(III)和堆摊浸出(V),该最后阶段是逆流、连续的、堆摊浸出系统,该系统具有两个或更多阶段,它包括两相,一个是由矿石(溶质)组成,另一个是由浸出溶液或溶剂组成,它们分别在这一系列阶段的相反两端供给,并且以相反的方向流动。在最后阶段的浸出停止时,其溶质被去除,并且在由将被溶剂溶液浸出的新矿石(溶质)形成的第一位置处开始新的阶段,该溶剂溶液是从最后阶段引入的,且渗滤或流过所有的在前阶段直到其到达第一阶段,如果其载有目标金属(PLS)则进行分离。
本发明属于微生物浸矿领域,公开了一种海洋菌浸出低品位硫化矿的方法,所述方法利用一株在海陆交界处采集的一株氧化亚铁杆菌,通过连续培养后,在pH=1.8,生长温度T=30℃的情况下,连续浸矿28天后,浸出黄铜矿和闪锌矿,比目前报道的同样陆源微生物浸矿率和浸出速率高很多。本发明采用的微生物浸矿方法,相比以往的化学物理方法选矿,处理成本较低,处理效果更好,选矿纯度高,污染物质较少、易处理,能耗低,应用范围较广,因此,有非常大的研究价值,但也存在浸出周期长,浸矿效果不稳定的问题。
本发明涉及基于电解的用于从Nd–Fe–B磁体废料中选择性回收稀土元素的方法。本发明涉及一种用于从Nd‑Fe‑B磁体废料中回收稀土元素的方法。在该方法中,Nd‑Fe‑B磁体废料(2)在电化学反应器(1)中被阳极氧化,该电化学反应器(1)至少包括由所述Nd‑Fe‑B磁体废料(2)形成的阳极、阴极和含水液体电解质(5)。含水液体电解质(5)被选择成使得在阳极氧化期间,所述Nd‑Fe‑B磁体废料(2)在电解质(5)中浸出,并且Fe金属(7)沉积在阴极上。在所述阳极氧化步骤之后,向电解质(5)中添加Na2SO4(12),以使稀土元素沉淀。然后过滤电解质(5),以回收呈(RE,Na)(SO4)2复盐(13)形式的沉淀的稀土元素。
本发明涉及一种从含镍、钴的红土矿经济、有效、节能而有选择性地提取金属的方法,所述方法包括:(1)将磨好的红土矿与含硫物质混合,并拌入硫酸或不拌硫酸,所得的混合物然后进行焙烧,使其中的非铁金属选择性转化为各自的硫酸盐,铁转化为氧化物;(2)用水浸出上述焙烧的物料,将其中的镍、钴与铜提取到浸出液中;及(3)将所述浸出液与浸出渣分离,并用选自沉淀法、溶剂萃取法或离子交换法的方法从浸出液中提取镍、钴和铜。
一种电镀污泥材料化利用方法,包括以下步骤:(1)预处理;(2)生石膏料制备;(3)熟料制备;(4)石膏超细填料或硬石膏胶凝材料制成。本发明选用成熟的湿法工艺中的硫酸浸取法和生物浸取法预处理分离电镀污泥中的重金属,并以石灰或石灰石中和,一则可低成本的回收绝大部分有价金属或重金属制取相应的金属或金属盐材料,且易于获得较高纯度的金属或金属盐材料或原料;二则可简便地获得以二水石膏为主要矿物的污泥废渣,即可利用的石膏基资源。无电镀污泥废渣排放,彻底消除废渣的环境污染及隐患,利于环境保护。
本发明涉及一种火法-湿法联合处理铅铋银硫化矿回收金属的方法,包括:硫化铅铋矿、纯碱和煤粉混合制粒,熔炼,产出铅铋银合金、浮渣和钠冰铜,回收烟气得到次氧化锌形式存在的锌;铅铋银合金电解得电铅和富银阳极泥;钠冰铜热球磨浸出得银铜精矿,在浸出溶液中进一步回收钼。本发明所述“火法-湿法联合流程”适宜于铅、铋、贵金属及稀散金属的混合硫化矿,有价金属的综合回收效果良好,并且对环境无污染,能耗和原材料消耗少,金属综合回收率较高,是绿色清洁生产工艺。
本发明涉及一种富氮多孔材料的制备方法及其在回收电路板中贵金属的应用,以乙二醇为溶剂,加入三聚氰胺和对苯醌,加热缩聚,最后加入二甲苯脱水,得到多孔材料MOPs‑1。本发明提供一种高效贵金属吸附材料MOPs‑1,以硫脲浸出液为废电路板处理液,研究多孔材料的功能,能够高效吸附硫脲溶液中贵金属,使硫脲溶液重复使用,从而达到电子废弃物的资源化,回收电子废弃物中的贵金属,并再生塑料,保护环境,产生经济和社会效益。
本文中公开了从锂离子电池或钠离子电池的活性材料中回收锂或钠的方法。在优选的实施方案中,该方法包括:使用过的活性材料LiFePO4与氧化还原介体[Fe(CN)6]3‑在槽中发生氧化还原目标反应以产生锂离子,使反应后的氧化还原溶液循环至池中以使所述氧化还原介体再生,并且使得所述锂离子能够通过膜向阴极迁移,其中所述锂离子通过电化学反应以LiOH的形式被捕获。
本发明涉及一种能同时结合重金属盐阳离子和阴离子的萃取树脂的制备方法,特别涉及一种可循环使用的由硅胶负载Salen-类席夫碱或其还原衍生物构成的固体配位萃取剂的制备方法及其对二价金属盐的阳离子和阴离子的协同配位吸附。本发明制备的萃取剂具有两性离子特性,可同时萃取结合重金属盐的阳离子和阴离子,通过调节pH实现萃取剂的再生和循环使用。本发明的方法克服了现有离子交换树脂仅能萃取阳离子或阴离子的缺陷;由于阳、阴离子配位萃取的协同效应,有效提高了萃取剂对离子的吸附量;通过将席夫碱配体还原提高了萃取剂对酸碱的稳定性和使用范围。该发明可应用于废水处理、重金属盐污染物资源化利用等领域。
本发明涉及在盐的过饱和条件下具有固‑固相互作用的自催化还原化学工序,其通过风化现象以便从原生成矿矿石或含有它的黄铜矿精矿溶解铜金属。该方法包括两个步骤,被称作“还原活化步骤”和“干法自催化还原转化步骤”或风化,其可根据需要重复多次从而使铜或所关注的碱金属的提取最大化。本发明也可用于硫化碱金属,例如镍、锌、钴、铅和钼等,而不考虑如在存在砷的情况下出现的硫化物矿物的常见杂质。
由金属盐制备预助熔的金属氧化物的方法,所述金属盐选自氢氧化镍、氢氧化钴、混合的镍-钴氢氧化物、碳酸镍、碳酸钴、混合的镍-钴碳酸盐及其组合,所述方法包括:提供与粘合剂掺混,掺混入助熔剂添加剂以形成造渣混合物的至少一种造渣的氧化物与金属盐的混合物,所述金属盐选自氢氧化镍、氢氧化钴、混合的镍-钴氢氧化物、碳酸镍、碳酸钴、混合的镍-钴碳酸盐及其组合;使造渣的混合物形成预助熔的聚结物;煅烧预助熔的聚结物,以产生预助熔的金属氧化物。提供一种聚结物,所述聚结物包括金属盐、造渣的氧化物和助熔剂添加剂,所述金属盐选自氢氧化镍、氢氧化钴、混合的镍-钴氢氧化物、碳酸镍、碳酸钴、混合的镍-钴碳酸盐及其组合。提供一种聚结物,所述聚结物包括金属氧化物和熔渣,所述金属氧化物选自氧化镍和氧化钴,其中金属氧化物包封在熔渣内。
本发明提供了一种利用钨废料提取钨的工艺方法,该方法包括如下步骤:将原料钨废料与辅料进行混合,得到混合料;将所述混合料利用成型设备压制成型,得到预烧料;将所述预烧料放入加热炉中进行烧结,得到烧结料;将所述烧结料进行水浸,得到浸出液利用所述浸出液提取钨;该方法以钨废料为原料,以纯碱、片碱和硝石作为辅料,原料的含量为45%~60%,辅料的含量为40%~55%;本发明提供的方法中公开的配料比例和原料的化学组成,可使烧结料中的钨酸钠的生成量高,通过烧结工艺过程、水浸工艺过程和提取工艺过程,提取钨的纯化合物,降低烧结料中不溶钨的含量,使得钨的转化率提高;本发明的方法可使钨的转化率达到98%以上,不溶钨的含量控制在0.5%以内。
本发明公开一种采用空气能加热浸出铜浮选尾矿回收铜的方法,其特点是 : (1)空气能加热浸出浮选铜尾矿,即浮选后的尾矿矿浆通过空气能加热装置循环加热浸出;(2)沉铁, 用NaOH调节浸出液PH值,控制PH值终点在3.5,使溶液中的铁离子以Fe(OH)3形式沉淀下来;(3)沉铜,继续用NaOH调节沉铁后液PH值,控制pH值终点在7.0,使溶液中的铜以Cu(OH)2形式沉淀下来。本发明将低品位氧化铜矿的浮选尾矿在常压下进行硫酸强化浸出,浸出温度由空气能加热系统控制,得到的含铜浸液采用先沉铁后沉铜以回收其中的铜,与传统的电加热或者油浴加热浸出相比,本工艺节能可达35%以上。
电镀污泥资源化利用的方法,包括以下步骤:(1)预处理:以湿法工艺分离出电镀污泥中的重金属元素,以石灰或石灰石中和电镀污泥,得二水硫酸钙为主要成分的电镀污泥废渣;(2)生料制备:以电镀污泥废渣取代生料配料中的全部石膏、全部铁质原料,或替代部分石膏、部分铁质原料,与石灰石、钒土配料、粉磨制取生产硫铝酸钙或硫铁酸钙熟料用生料;(3)1250~1400℃焙烧0.5~1h。本发明将电镀污泥作为含多金属的原料,对电镀污泥实施资源化资源化利用,制取两大类材料,即相应的金属和/或金属盐材料和石膏基建筑材料,利于解决电镀行业的污染问题,利于实施循环经济发展。
本发明涉及一种生产硅和氧化铝的工艺。在促进铝热反应的条件下,使铝与氧化钙和SiO2的熔融炉渣接触,由此形成处于分开的两相中的硅和铝酸盐炉渣。使铝酸盐炉渣转化为氧化铝和氧化钙,其被重新投入到反应中。可通过在700℃至1000℃温度下熔化铝屑或不同铝合金的组合来获得铝。将初级铝熔体中的硅含量调节为8%至14%,然后使该初级铝熔体冷却至660℃以下,由此形成沉淀,且得到高纯度的铝,该铝可被投入到反应中。
本发明公开了一种实现钴镍工业废水零排放的处理工艺,该工艺包括:沉钴镍工序、碱化工序、汽提工序、膜处理、MVR蒸发浓缩和MVR蒸发结晶,本发明中膜处理、MVR蒸发浓缩和结晶工序的冷凝纯水可用于氧化钙制浆或氨回收等,处理过程无废水产生,且从原废水中提取纯水用于各工序,降低处理成本且绿色环保。本发明处理过滤投加及废水的输送均采用泵送或自流,且沉淀池、碱化槽、汽提设备均采用密闭负压操作,减少氨的无组织排放,处理过程无废气产生。本发明在处理过程中有硫化钴镍、石膏、氨水和硫酸锂副产品生成,其中硫化钴镍和石膏在压滤机中进行数次逆流洗涤,其中氨水采用喷淋纯水洗收方式收集,纯度较高,可直接作为工业原料。
分离回收废弃电路板多金属富集粉末中有价金属的方法。包括(1)低温氧化熔炼;(2)水浸出:(3)Na2S浸出:最终得浸出渣及两次浸出液;其中铜及全部的贵金属富集在渣中;一次浸出液为Na2SnO3、Na2PbO2、Na2ZnO2的碱溶液;二次浸出液为Na3SbS4溶液;再按现有技术分别进行回收;其中锡、锑、锌回收率均可达95%以上,铅回收率达90%以上,铜及贵金属富集率高,金属损失小,本发明工艺流程短,技术可靠,环境友好,成本低廉,是一种从废弃电路板中分离回收有价金属的有效方法。
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