本发明涉及一种红土镍矿加压磷酸浸出的方法,属于湿法冶金技术领域。该方法包括以下步骤:将红土镍矿破碎至粒度小于1mm;将破碎后的红土镍矿与一定溶度磷酸溶液混合后得到矿浆;将矿浆料注入密闭反应器,在浸出温度110~150℃和浸出压力0.2~0.5MPa条件下加压浸出;浸出结束后将浆料固液分离得到含镍钴浸出液和磷酸铁产品。与现有高压酸浸工艺浸出温度245~270℃和浸出压力4~5MPa相比较,本方法能够显著降低浸出温度100℃以上,能耗低;浸出压力仅为现有高压酸浸工艺的10%以下,无需钛合金高压釜设备,投资成本低,工艺操作方便;本方法无其他酸性浸出尾渣产生,实现红土镍矿浸出尾渣近零排放,环境友好。
本发明属于湿法冶金技术领域,公开了一种高纯度锂盐的制备方法。本发明制备方法,其特征在于包括以下步骤:(1)将粗制碳酸锂加水制成浆料,升温;(2)向步骤(1)的浆料中加入浸提剂,反应;(3)将反应后体系过滤,滤液调节pH值至6.0‑8.0;(4)将调节后滤液蒸发结晶,过滤,烘干,得到高纯度锂盐。采用本发明的方法制备得到的锂盐产品中,氯化锂主含量达到99.8wt%以上,硫酸锂主含量达到99.9wt%以上,硝酸锂主含量达到99.7wt%以上,远高于电池级99.5wt%的标准。本发明工艺简单,流程短,设备要求低,具有很好的工业化可行性,能耗成本低廉,产品价值高,具有可观的经济效益。
本发明涉及矿物加工、湿法冶金领域,具体说是一种选择性浸出剂及复杂铜锌矿产资源的深度分离方法,其中分离方法包括将铜锌混合矿石进行破碎‑筛分‑磨矿,得到粒度适宜的铜锌矿粉;将所述铜锌矿粉在所述选择性浸出剂中浸出铜锌混合矿中的锌,同时在浸出过程中铜、铁极微量溶解,固液分离后可得到低锌高品位铜精矿和含锌浸出液;将含锌浸出液进行硫化沉淀,固液分离后可得到高品位闪锌矿。本发明使用的深度分离铜锌矿的方法对原矿要求低,矿石来源广泛,如浮选混合精矿、天然铜锌混合矿、其他方式富集得到的铜锌混合矿等,对矿石品位要求不严格,可对低品位矿产资源进行加工,提高资源利用率。
本发明属于湿法冶金技术领域,具体涉及一种氧化锌与铜白烟尘混合浸出的方法。所述氧化锌与铜白烟尘混合浸出的方法,包括以下步骤:(1)将氧化锌与铜白烟尘混合后加酸浸液进行中性浸出,得到中浸液和中浸渣;(2)向中浸液加入铁粉,进行沉铜脱氯,过滤得到铜渣和沉铜脱氯后液;向中浸渣加废电解液、硫酸进行酸性浸出,得到酸浸渣和酸浸液;(3)在沉铜脱氯后液通入氧气进行氧压沉铁除砷,得到砷酸铁渣和沉铁除砷后液;沉铁除砷后液送除铁净化、电解、熔铸生产电锌;砷酸铁渣送火法固化处理。本发明可以处理低铜的白烟尘量高达50%。锌浸出率可达98%以上,铜浸出率可达95%以上,除砷效果可达99%。
本发明涉及到一种使用含铝吸附剂去除锂云母矿中性浸出液中氟的方法,隶属于稀有金属湿法冶金技术领域。本发明在10‑35℃下,调节锂云母浸出液的pH值至4.0‑9.5;加入适量含铝吸附剂,使含铝吸附剂浓度达到28‑32g/L,持续搅拌15‑45min;固液分离,可得负载氟的含铝吸附剂固体和脱氟锂云母浸出液;所述含铝吸附剂制备时严格控制pH值为5.8‑6.2。该方法制备的除氟剂可以有效的将锂云母矿浸出液中的氟含量降至达标,直接提升了碳酸锂产品的质量,并且成本低廉,具有可观的社会经济价值,同时,其再生简单,且再生产品性能远远优于现有产品。
一种湿法冶金提取镍的方法,特别是从含镍溶液中除去铜的方法,本发明采用镍的含硫化合物作为除铜剂与阳极液中的杂质铜离子作用生成铜硫化物沉淀。向含镍溶液中加入硫代碳酸镍,并使硫代碳酸镍中所含的镍与溶液中所含的铜的摩尔比范围为1.0-2.0,控制溶液温度范围为10-150℃,PH范围为2-7,除铜时间为5-300分钟,经过滤分离出含铜<3MG/L,铜/镍>15的除铜后液。本发明除铜剂活性高、活性维持时间长、除铜过程不引入有害离子、除铜渣可直接送铜冶炼、操作简单、成本低。
本发明属于湿法冶金技术领域;具体涉及一种从含铟的甲基磺酸铅溶液中萃取铟的方法,铅铟合金在添加有添加剂的体系下电解精炼,得到含铟的甲基磺酸铅溶液;将含铟的甲基磺酸铅溶液进行除铅处理,得到除铅后液;调节除铅后液的pH值,得到铟萃取原液;将萃取原液与包含萃取剂的有机相接触、萃取。本发明可解决甲基磺酸体系萃取铟过程由于混合添加剂的比例及用量、铅离子浓度、pH值、温度原因产生第三相和发生乳化现象的问题,增加铟的回收效率,简化分离的难度,属于低成本简单易操作的方法。
本发明涉及一种含铁和游离硫酸的硫酸镍溶液沉铁过程中除钙的方法;属于湿法冶金技术领域。本发明在含铁和游离硫酸的硫酸镍溶液的除铁过程中,以碳酸钙为所述溶液pH调节剂的同时,加入无水硫酸钙晶种,诱导溶液中的钙以无水硫酸钙形式结晶析出,反应结束后,趁热过滤,滤液为除铁除钙后的含镍溶液;所述含铁和游离硫酸的硫酸镍溶液中铁离子的质量浓度不低于1克/升,镍离子的质量浓度大于10克/升;所述除钙过程中温度控制在85~100℃。本发明具有操作简单、工艺流程少、成本低廉、除钙效果好等特点。
本发明涉及一种从铜阳极泥中选择性回收银的方法,属有色金属湿法冶金及二级资源回收领域。本发明把铜阳极泥原料经过弱酸环境里以硫氰酸铵或硫氰酸钠为选择剂在高温高压的条件下选择性浸出金银,经过加碳酸氢钠调节pH第一次除杂及加硫酸调节pH第二次除杂,得到除杂净化后的富集银液,经过此工艺处理,使得铜阳极泥中贵重金属银直收率分别高达90%以上,更加利于提高贵金属银的回收率。本发明适用从各种铜、铅阳极泥以及含金银的物料中选择性提取银。
本发明涉及一种精准自动控制pH值的加酸装置,属于湿法冶金设备技术领域。其结构包括酸液贮藏罐(2)、酸液分配器(10)和酸液控制系统;酸液分配器(10)安装在反应容器(5)内;酸液贮藏罐设置的位置要高出酸液分配器(10),酸液贮藏罐(2)依次通过手动截止阀(4)、电动蝶阀(6)、输液管(7)和活动套管(8)连接酸液分配器(10);本发明采用先进的在线实时控制技术,在高浓度酸液加酸过程中不产生酸雾、pH值控制精度高、劳动强度低、且结构简单、运行可靠。
本发明提供了一种高纯钼粉的制备方法,该方法将二氧化钼矿粉与氯气进行氯化反应,冷凝后得到MoO2Cl2固体;然后将所述MoO2Cl2固体与氨水进行氨浸反应,得到仲钼酸铵和HCl气体;进一步将所述仲钼酸铵焙烧,得到MoO3;最后将所述MoO3与还原气体进行还原反应,得到高纯钼粉。与现有技术湿法冶金提纯钼矿源相比,本发明以二氧化钼矿粉为原料,使氯气与MoO2进行选择性反应。由于氯气只与金属Mo发生反应,其他元素几乎不参与反应,因此,产物的杂质含量大幅度降低,得到高纯度的产物,并且避免了原料钼矿源中杂质种类和含量对产品纯度的影响。
本发明属于湿法冶金领域,具体公开了一种从高硫钼酸铵溶液中综合回收钼和硫的方法,具体有以下步骤:(1)向高硫钼酸铵溶液中加入酸,采用有机相进行萃取,获得负载钼的有机相和残留钼的萃钼余液。(2)将得到的负钼有机相采用反萃液反萃,获得钼酸铵溶液。(3)使用阴离子交换树脂吸附萃钼余液中的钼,获得硫酸铵溶液。(4)蒸发结晶钼酸铵溶液和硫酸铵溶液制取钼酸铵和硫酸铵产品。本发明能综合回收高硫钼酸铵溶液中的钼和硫,环境友好且能获得纯度99%以上的钼酸铵、硫酸铵产品。
本发明涉及一种污酸体系中高效脱除砷的方法,特别涉及强酸体系下高效脱除污酸中砷的方法,属于湿法冶金和工业废水处理领域。污酸经过滤去除不溶性杂质后,再根据其中砷含量加入碘化物,然后缓慢加入磨细并过筛的铜粉,控制反应温度并继续搅拌一定时间,待反应完毕后固液分离,滤液采用ICP可经膜处理工艺回收硫酸,滤渣用水洗涤后可逐步处理实现碘化物再生以及制得砷铜合金或单质砷。本发明使污酸中砷的去除率最高可达99.97%,脱砷污酸中砷浓度可降至2mg/L以下,彻底实现了污酸中砷与硫酸的高效分离;而且本发明工艺过程简单,设备要求低、操作安全、环境友好。
本发明涉及一种锑氧粉中砷的无害化处理方法,属有色金属湿法冶金及化工领域。它是在选择浸出锑氧粉后氧化得到含砷氧化液,再通过加入氧气和硫酸铜合成砷酸铜,所合成的砷酸铜可用来配制木材防腐剂。该方法简单明了,原料适应性强,所需设备少,生产成本低,解决了砷害问题。
本发明公开了一种制备红硒的方法,在含四价硒或/和六价硒的溶液中加入还原剂,控制反应过程的温度为0-60℃,控制反应速率使反应在1-2h内完成,固液分离后获得硒单质,干燥后即得到红硒。本发明实现了常压还原、还原产量大等目的,所需反应条件简单、反应流程短、所需试剂及设备均为常见的湿法冶金工业设备,整体非常容易实现工业化生产应用;本发明的所用的试剂较少,生产成本低,产品稳定性好;即采用简单低成本的方式从工业上的含硒废水中一步还原得到在生物医药领域具有良好研究前景的红硒。
本发明涉及一种铅冰铜分离铜及综合利用的方法,属有色金属湿法冶金领域。该工艺是采用在盐酸体系下加双氧水氧化浸出。将铅冰铜块料球磨至粒度100目以下,球磨后的铅冰铜送浸出槽进行氧化浸出,控制HCl浓度1~6mol/L,双氧水浓度0.5~3.5mol/L,液固比3~10:1,温度60~90℃,反应时间1~2h。在盐酸条件下,利用双氧水作为氧化剂浸出硫化物,在氧化浸出过程中,铅冰铜中的硫被氧化成单质硫或硫酸根,铜被氧化以离子态进入溶液,铅以氯化铅和硫酸铅的形式和金银留在渣中。浸出过程完成后,进行固液分离,实现铜铅的初步分离;富铜浸出液可以通过加入铁屑置换沉铜,浸出渣返回火法炼铅系统回收利用铅、银、单质硫等有价元素。
本发明公开了一种催化还原硒的方法,用三价铁离子为催化剂,在含六价硒的溶液中加入还原剂进行反应使硒还原成硒单质。本发明实现了短流程、直接还原为硒单质的目标,解决现有技术中采用还原剂难以一步将六价硒还原成单质硒的技术难题。本发明还实现了快速高效还原,仅需要1‑2小时的反应时间,即可实现硒还原率不低于98%,明显缩短了硒还原的时间,提高了还原率。本发明的还原过程所需条件温和、反应流程短效果好、所需试剂及设备均为常见的湿法冶金工业设备及试剂,整体非常容易实现工业化生产应用。
本发明提供一种从富铟烟尘中氧压提取铟的方法。其特征在于采用湿法冶金的氧压酸浸技术对难处理的铅锡反射炉含铟烟尘进行浸出提铟,并高度富集原料中的有价金属后进行回收;浸出液净化除杂、萃取、置换和电解提纯,从而得到大于99.995%以上的电铟产品。该工艺方法能明显提高铅锡反射炉含铟烟尘铟浸出率及有价金属富集率,达到综合回收的效果,从而使铟冶炼废水能够低成本处理后达标排放,消除了铟提取过程的环境污染。过程中铟浸出率达97%以上,浸出渣含铟小于0.01%,铅、锡、铋、锌富集率达到98%以上,精铟产品质量达到99.995%以上,并得到含Pb>60%的铅富集渣。该方案既可以单独成系统也可用于旧工艺的改进和完善,具有较高的推广利用价值。
本发明一种在微电流作用下置换沉积海绵铋粉的方法,属于湿法冶金技术领域。本发明将与电源正极相连的铁板和与电源负极相连的石墨板浸入含铋料液中,通直流电进行置换反应,得到海绵铋粉。本发明置换所得海绵铋粉与传统铁粉置换所得铋粉相比,其品位高,杂质少;与单纯使用铁片置换所得铋粉相比,直流微电流作用促进置换过程,加速置换,置换效率大大提高。本发明制备工艺简单,所得海绵铋粉纯度高,便于实行产业化生产。
本发明涉及一种铅冰铜的综合回收方法,属于有色金属湿法冶金领域。将铅冰铜破碎研磨过筛至120目以下,送浸出槽进行浸出,浸出液先后通过铟萃取和铜萃取,铟反萃液经置换、压团、铸型和电解得到精铟,铜反萃液经硫酸铜合成得到硫酸铜产品。本发明方法对铜、锌、铟和铅等有价金属回收率高,投资小,能耗低,无污染。
本发明公开了一种高砷粗锑白脱砷的方法,属于湿法冶金技术领域。该方法包括以下顺序:(1)粗锑白的氧化?碱浸 : 采用在双氧水提供的氧化气氛下氢氧化钠溶液溶解粗锑白中的砷化合物形成砷酸钠和焦锑酸钠留渣;(2)砷酸钠溶液返浸:将步骤(1)得到的滤液按相同液固比,并补加氢氧化钠和双氧水进行浸出,滤液经过多次返浸最终得到高浓度砷化合物溶液;(3)沉砷:向步骤(2)产生的高浓度砷化合物溶液中加入硫酸铁溶液,形成砷酸铁固化砷化合物。本发明方法能够有效的脱除锑白中的砷化合物,实现砷锑分离,并对危险化合物砷酸钠进行无害化处理,操作简单且环境较好,能够有效的实现资源综合回收利用。
本发明涉及一种选择性回收铜阳极泥中金银的方法,属有色金属湿法冶金及二级资源回收领域。本发明把铜阳极泥原料经过弱酸环境里以硫氰酸铵或硫氰酸钠为选择剂在高温高压的条件下选择性浸出金银,经过加碳酸氢钠调节pH第一次除杂及加硫酸调节pH第二次除杂,得到除杂净化后的富集金银液,经过此工艺处理,使得铜阳极泥中贵重金属金银直收率分别高达90%与94%以上,更加利于提高贵金属金银的回收率。本发明适用从各种铜、铅阳极泥以及含金银的物料中选择性提取金、银,直收率高且分离彻底,更加利于提高贵金属金银的回收率。
本发明提供一种含钪铀矿分离钪、铀的方法,包括将‑2mm粒级的原矿破碎、研磨至‑200目的数量占65‑70%;将研磨后的颗粒加入强磁磁选机中进行磁选,得到含钪精矿以及含铀尾矿,收集含钪精矿;将含铀尾矿通过酸溶液浸出,得富含铀的酸溶液和尾矿,将含铀酸溶液和尾矿分离的步骤;先用物理方法富集钪,然后通过湿法冶金收集铀,实现选‑冶相结合,本发明具有操作简单,分选精度高、富集比高的优点。
本发明涉及一种梯度金属基多孔材料的制备方法和应用。本发明通过将水基浆料注入模具中,利用冷冻温度场使水基浆料定向凝固成型,将所得冷坯冷冻干燥去除冰晶,然后脱除粘结剂,高温烧结制备出金属基多孔材料。通过调节浆料性能,可以获得不同成分、不同孔隙率、不同孔径的梯度多孔结构。本发明具有工艺简单,可制备不同成分、不同孔隙率、不同孔径的梯度多孔材料,在化工化学、电极材料、生物医药、湿法冶金等领域具有较大的应用潜力。
本发明公开了一种浮选分离废弃线路板中金属铜与锡的方法,包括以下步骤:将废弃线路板进行物理分选后,得到大颗粒铜产品、铁产品、非金属物料以及铜锡混合物产品;将铜锡合金混合物产品进行磨矿,得到矿浆,向矿浆中先后加入浮选药剂进行浮选,得到铜精料和锡合金尾料;将铜精料进行冶炼得到铜,锡合金尾料分别进行湿法冶金得到铜和锡。本发明首先通过物理分选的方法,将废弃线路板中的铜分为①大颗粒铜产品和②小颗粒铜与铜锡合金,使锡金属富集,更有利于锡的回收。本发明采用了浮选工艺,使得小颗粒铜与铜锡合金得到进一步分离,使得锡进一步富集,更有利于锡金属的分离;而且小颗粒铜的分离也可以减轻后续分离步骤的压力。
本发明公开了一种废弃硫酸锰溶液净化降低钙镁含量的工艺,包括以下步骤:S1、取含有钙和镁的硫酸锰废液,将所述废液升温至30~40℃后,加入草酸、草酸钠和草酸铵混合溶液,恒温下搅拌反应2~4h;S2、将经步骤S1反应后的溶液静置后,去除沉淀后得到净化后的硫酸锰溶液;其中,所述混合溶液中草酸、草酸钠和草酸铵的质量之比为(2~3):1:1。本发明方案利用草酸及草酸盐溶液对硫酸锰进行除杂,该方法在技术上避免了传统技术利用氟化物除杂对环境的影响,将湿法冶金的过程所产生的硫酸锰提纯重复利用的同时,还能达到无毒或低毒。
本发明涉及一种从复杂含锗镓的冶炼渣或矿石中选择性浸出锗镓的方法,属有色金属湿法冶金及二级资源回收领域。本发明是在高温高压通氧碱性条件下从复杂含锗镓的冶炼渣或矿石中选择性浸出锗、镓,经过调节pH值除杂后,依次用氯化钙沉镓,中和沉锗,使锗、镓得到选择性回收。本发明可以实现锗回收率高达98%,镓回收率高达99%;达到了高选择性浸出锗镓的效果,且回收率高。本发明原料适用性强,不但适用于各种复杂含锗镓的火法、湿法冶炼渣,还可以适用于高含锗镓的矿石。
本发明公开了一种从金绿宝石型铍矿石中提取铍的方法,属于矿物加工工程和湿法冶金技术领域,包括矿石的破碎磨矿、硫化矿及含钙矿物的浮选、浮选尾矿的脱水、碱性条件下的微波焙烧、水洗、酸浸、萃取及反萃取、煅烧等步骤。本发明采用浮选法脱除含铍原矿中的硫化矿和萤石、方解石等含钙矿物,有效提高了进入铍提取工序中铍矿原料的BeO品位;用微波对矿石进行碱性条件下的焙烧,为后续铍浸出工艺创造了有利条件;用硫酸对焙烧后的含铍矿物进行湿法浸出,解决了金绿宝石型铍矿石中铍的分离和富积问题。
本发明属于锰的湿法冶金技术领域,提供了一种软锰矿湿法还原制备电子级四氧化三锰副产纳米氧化铁红工艺。该工艺将软锰矿经球磨过筛、配料(加入还原剂)、酸浸、用螯合树脂离子交换、除杂、沉锰、氧化、洗涤烘干等工序生产电子级四氧化三锰产品。离子交换洗脱液经过中和沉铁、过滤、洗涤干燥和煅烧等工序生产副产品纳米氧化铁红。锰的浸出率达到98%以上,综合回收率大于90%,四氧化三锰产品中锰含量达到71%,比表面积大于20m2/g,同时可副产纳米氧化铁红产品,纳米铁红产品纯度大于95%,粒径小于100nm,和现有工艺相比,提高了四氧化三锰产品纯度,产品质量更加稳定,降低了生产成本。
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