本发明提供一种处理铂族金属氯化铵沉淀渣的方法,涉及到湿法冶金中铂族金属的提纯,本发明以铂族金属氯化铵沉淀渣为原料,通过调碱赶氨、浆化还原将其转变为铂族金属粉末,再将铂族金属粉末氧化浸出得到铂族金属溶液。与其它处理方法相比,本发明方法对各类铂族金属提纯工艺的适应性强,操作安全性好,且铂族金属的直收率高。
一种模拟工业生产中反应容器的物料反应实验装置,其特征在于,包括至少一个小型密封容器(1),各小型密封容器(1)都可拆卸地固定于槽形的容器支架(2)内,槽形的容器支架(2)置入油槽中,油槽内装有传热介质、加热装置和温控装置,容器支架(2)的两侧设有支架转动轴(3),容器支架(2)可绕其转动轴(3)轴线的转动,支架转动轴(3)可转动地安装在转动轴支撑(4)上。本发明的实验装置可整体置于某一实验条件下(如加热等),可一次对多个相同或不同样本在不同或相同条件下进行反应试验,具有试验效率高、所需物料少、适应物料范围广和试验成本低的特点,同时本发明所述实验装置制作简单,投资少,适合于化工、湿法冶金、制药等行业的物料反应实验。
一种平行实验设备,其特征在于,包括:实验舱,其与转动电机或振动电机相关联,实验舱沉浸在充入传热介质导热油的加热池中,或者实验舱内改为加热池,加热池内设有加热器和温度控制器;至少一个实验单元,各实验单元依次并联、可拆卸地固定于实验舱内。本发明的设备可整体置于某一实验条件下,如加热等,可一次对多个相同或不同样本在不同或相同条件下进行反应实验,实验效率高、对比效率高、所需物料少、适应物料范围广和实验成本低,同时,本发明的设备制作简单、投资少,适合于化工、湿法冶金、制药等行业的物料反应实验。
本发明提供一种稀土溶液图像采集装置及方法,涉及稀土湿法冶金过程检测技术领域。该稀土溶液图像采集装置包括:混合澄清槽、支撑台、暗箱、溶液收集皿、彩色摄像机、光源、计算机、可编程逻辑控制器、电机驱动器、蠕动泵和导管,该稀土溶液图像采集装置采用可编程逻辑控制器进行自动采样,可随时进行检测,彩色摄像机采集的图像实时向计算机进行传输,无需人工介入,解决了现有稀土溶液图像采集装置不能实时连续不断进行检测的问题。该稀土溶液图像采集方法利用计算机处理图像,减轻劳动强度,提高效率。同时该稀土溶液图像采集装置还能够提取稀土溶液的颜色特征信息,可为组分含量软测量预测模型的建立提供大量真实有效的数据。
本实用新型提供了一种给液装置及电解槽,属于有色金属湿法冶金的电解及电积用设备的技术领域,所述给液装置包括给液通道、多个喷嘴和调节组件,所述给液通道经一安装板活动安装在电解槽的槽腔内,且所述给液通道的内腔内置有增压件,所述增压件布设的区域与多个所述喷嘴对应的区域相对应设置。通过本申请,使得给液通道安装在电解槽的槽腔内,以避免现有技术的电解槽内壁上集成内部供液机构结构方式存在电解液外漏泄压、增大电解槽壁厚造成电解槽制作成本增加、清理或治堵时拆卸面板导致费时费力等弊端;且通过增压件以使各喷嘴处溶液出口压力均衡,以解决现有技术的槽内给液压力分布不均匀的问题。
一种轻稀土矿预分离带支体萃取分离工艺方法,属稀土湿法冶金。本发明应用预分离萃取法原理和带支体萃取法及其优化理论,并采用多出口工艺和高纯三出口工艺,依据轻稀土矿的配分特点,使这些方法有机的结合,选择更佳的工艺走向,对轻稀土矿的La‑Nd轻稀土和它的中重稀土同时进行联合分离。新流程的特征有中重稀土分离工艺的预分洗涤段中间开设了第3出口引出有机相、和LaCe/支体CePr/Nd分离工艺、及La/高纯Ce/Pr分离工艺。形成的新的轻稀土矿预分离带支体萃取分离工艺方法,可以使萃取分离轻稀土矿的工艺处理能力提高、萃取剂和稀土金属存槽量减少、酸碱消耗下降、生产成本降低,产品纯度更高,整体分离效果更好,且工业排放减少,利于绿色环保。
一种净化去除硝酸稀土料液中的硅、铝的方法,属湿法冶金领域,其特征是先将 硝酸稀土料液进行预先处理,使SiO2的残留量≤30mg/l,Al2O3的残留量≤0.3%,调pH 为3-6,加入到反应釜中,搅拌加热至70-90℃,按料液TREO量的1-5%比例加入碳酸 铈,之后按TREO的0.5-2%的量将氧化剂缓慢加入,搅拌,加热煮沸30分钟以上,静 置澄清12小时以上,分别抽取上清液和带渣的料液,过滤,本发明的净化除杂可得到 SiO2<1mg/l,Al2O3/TREO≤100ppm的硝酸稀土料液,经过净化的料液,不但可以得到 高纯度的最终产品,应用在萃取工艺料液的前处理上,还可使得萃取分层速度快,解 决萃取工艺因硅、铝杂质影响的问题。
本发明提供了一种电解或电积装置及该装置的安装方法,属于有色金属湿法冶金的电解及电积用设备的技术领域,该电解或电积装置实现在相同的电解液给液压力下,电解液在所述主给液装置的给液喷嘴处出口扬程较高,而在所述副给液装置的给液喷嘴处出口扬程较低,以使所述主给液装置对电解液中金属离子的牵引速度大于所述副给液装置,达到便于阳极泥沉降及抑制漂浮阳极泥产生的目的,有效减弱阳极板表面的阳极钝化现象;与此同时,经所述副给液装置进入所述槽体内的电解液能有效补充所述槽体内溶液内循环所需的动能及热量,有助于维持所述槽体内溶液的温度平衡,避免产生局部过冷或过热现象,有效减弱阴极板表面的浓差极化现象。
一种模拟反应容器的实验装置,包括微小型密封容器(1)、容器支架(2)、支架转动轴(3)、转动轴支撑(4)、油槽(5)、电热管(6)和温控仪表(7)。其中微小型密封容器(1)包含容器壳体(8)和容器盖(9),为钢制耐压容器,内部装有适量钢球,对物料起搅动或磨碎作用;支架转动轴(3)与容器支架(2)两侧相连,由电机通过传动(减速)机构驱动,带动微小型密封容器(1)不断翻转;转动轴支撑(4)固定在油槽(5)两侧支板上;油槽底部安装有电热管(6)、一侧安装有温控仪表(7)。本发明实验装置能一次对多个样本进行试验,效率高、所需物料少、试验成本低,适合于化工、湿法冶金、制药等行业的物料反应试验。
本发明公开了一种离子吸附型稀土堆浸的可生长式堆体结构及堆浸方法,涉及湿法冶金技术领域,包括堆体本体,堆体本体的底部设置在底层基岩上,堆体本体的竖向一侧与堆场端部基岩之间设置有注液管网,注液管网用于向堆体本体进行侧向喷射浸取剂,堆体本体沿横向堆置方向分为若干级堆体,堆体的顶部用于进行植被修复。本发明设置可侧向喷射浸取剂的注液管网,提高了布液方式的可控性,并且在侧向进行注射,堆体本体的顶部不会受到浸取剂影响,为堆体本体顶部的植被修复保留了一定的空间;逐级进行稀土的可生长式堆浸(堆置浸取),可以保证每一级堆体的浸取效率,提高了稀土的利用率,保证稀土在堆浸过程中的稳定浸取,减少资源浪费。
本发明提供了一种离子吸附型稀土的原地浸取方法,涉及湿法冶金技术领域。本发明将原地离子吸附型稀土按风化程度不同划分为强风化稀土层、中等风化稀土层和微风化稀土层;分别提取各稀土层的部分稀土作为样本,采用浸取液对每一类稀土层的样本进行浸出试验,通过EDTA滴定法测定每一类稀土层的样本浸出率最高时对应的浸取液pH值;根据浸出试验测定的浸取液pH值,调配每一类稀土层浸取所需pH值的浸取液,然后分别注入对应稀土层的浸取通道进行原地浸取。本发明针对不同风化程度的稀土层采用不同pH值浸取液,提高了中等风化层和微风化层的稀土离子浸出量,对于不同品位的稀土矿,可以有效地提高稀土的浸取效率,减少稀土矿物资源的浪费。
本发明属于湿法冶金技术领域,涉及了一种分解氟碳铈矿的方法,该方法具体包括以下步骤:S1)氟碳铈矿氧化焙烧;S2)熟矿低温络合酸浸;S3)絮凝沉淀固液分离,得到含氟稀土料液和酸浸渣;S4)含氟稀土料液脱氟处理,得到稀土氟化物和氯化稀土溶液;S5)稀土氟化物利用碳酸钠碱转后酸溶,得到氯化稀土溶液;S6)将S4)得到的氯化稀土溶液与S5)得到的氯化稀土溶液混合后除杂,通过萃取分离得到相应稀土产品。稀土精矿REO浸出率可达71.5%,镧浸出率95%,铈浸出率48%,镨钕浸出率高达97%。大幅降低碱转过程碱消耗、减少碱转废水的排放量,节约能源,同时能够获得较高的稀土浸出率,经济效益显著。
本发明属于稀土湿法冶金技术领域,尤其涉及一种综合回收氟碳铈矿中稀土和氟的方法,具体步骤为:S1.氟碳铈矿氧化焙烧分解,得到熟矿;S2.熟矿盐酸浸出,得到浸出料浆;S3.向经过S2处理后得到的浸出料浆中加入絮凝剂,经固液分离得到含氟稀土溶液和酸浸渣;S4.在除氟剂作用下,含氟稀土溶液除氟,得到氟化稀土沉淀和氯化稀土溶液;S5.氯化稀土溶液经除杂后,进入萃取体系分离,得到相应稀土产品和萃余液。本方法的稀土精矿的总稀土氧化物浸出率大于65%,镨钕浸出率大于95%,实现了氟碳铈矿中高值稀土元素的高效浸取,氟以氟化稀土的形式得到利用,具有绿色高效、流程简单、成本低的优点。
本发明属于有色金属湿法冶金技术领域,具体涉及到一种分离回收阳极泥分金液中碲的方法。该方法通过选择性还原使复杂溶液的碲保留在溶液中,然后再以还原方式回收溶液的碲,得到粗碲粉。本发明的优点和产生的积极效果是:本发明提供的一种分离回收阳极泥分金液中碲的方法无需复杂的操作而能够高效分离阳极泥分金液中碲,并实现溶液中碲高效回收;该方法通过选择性还原使复杂溶液的碲保留在溶液中,然后再以还原法方式回收溶液的碲,选择性分离效果好,回收率高。
一种轻稀土矿预分萃取及负载有机相的中重稀土分离工艺方法,属稀土湿法冶金。本发明利用预分萃取轻稀土矿料液出口有机相含Sm‑Lu,Y及少量La‑Nd稀土,因有机相没经洗涤,负载稀土饱和,有机相稀土浓度高的特点。将这负载中重稀土的出口有机相直接作为中重稀土萃取分离的原料,进人中重稀土萃取分离工艺。中重稀土分离工艺中包含有Nd/Sm分离,其出口水相La‑Nd轻稀土进入预分萃取出口水相的下接LaCePrNd分离工艺。省去预分离萃取法分离轻稀土矿的预分离洗涤段和细分离工艺Nd/Sm分组。从而,使化工试剂酸碱消耗下降,工艺处理能力提高,萃取设备减少,并使萃取剂和稀土金属存槽量减少,生产成本降低,整体经济效益更好。同时工艺排放减少,利于绿色环保。
本发明公开了硫代二甘酰胺酸类萃取剂及其制备方法和应用,属于萃取剂合成和湿法冶金领域的萃取分离技术领域。本发明的萃取剂是按配比将硫代二甘醇酸酐、烃基取代的仲胺和有机试剂混合,将所得混合反应物在冰水浴中搅拌反应10‑60min,然后转移至20‑50℃条件下继续搅拌反应6‑24h,反应结束后,萃取产物,将所得有机相洗涤、干燥,抽滤,旋蒸得到。该类萃取剂合成方法简单易操作,具有良好的耐盐和耐酸性,对贵金属离子萃取效率高且选择性好,能够实现从酸性料液中短流程、高效率的回收贵金属离子,具有一定的工业化应用价值。
一种从废弃磷酸铁渣中回收电池级磷酸铁的方法,涉及一种回收电池级磷酸铁的方法。本发明是要解决现有的湿法冶金回收磷酸铁锂后剩余的磷酸铁渣中Cu和Ni杂质金属含量较高,晶型杂乱,还需进一步处理的技术问题。本发明将废弃磷酸铁渣用无机酸浸出,再进行煅烧,最后得到电池级磷酸铁用来重新制备磷酸铁锂。本发明通过寻找适合的无机酸种类、陈化时间、浓度和煅烧温度等,从而去除其中大量的杂质金属,使其磷酸铁晶型得到恢复。本发明通过对废弃磷酸铁渣进行安全有效的资源化回收处理,在实现节能环保的同时还能获得显著的经济效益,这对于即将到来的磷酸铁锂电池井喷式退役回收具有重要意义。
本发明属于有色冶金中湿法冶金领域,特别是一种有效地实现铜阳极泥分铜渣中碲的高效分离的铜阳极泥分铜渣高效分离回收碲的方法。该方法将铜阳极泥分铜渣采用盐酸氧化体系实现碲的高效浸出过程,碲浸出率90%以上,金浸出率99%以上,通过均匀缓慢加入弱还原剂方式优先将溶液中金还原沉淀、金沉淀率99%以上,碲基本不沉淀,之后通过均匀缓慢加入弱还原剂方式将溶液中铂、钯还原沉淀,铂钯还原后液中金、铂、钯离子浓度可降至0.001g/L以下,铂钯还原后液加还原剂深度还原沉碲,得粗碲粉品质95%以上,碲回收率90%以上。这些环节紧密关联,共同作用实现了分铜渣中金和碲的高效分离回收。本发明具有工艺技术指标稳定、劳动强度小和生产成本低等优点。
一种利用超低温焙烧从废旧锂离子电池中选择性回收锂的方法,涉及一种从废旧锂离子电池中选择性回收锂的方法。本发明是要解决现有的高温冶金回收废弃锂离子电池中有价金属过程焙烧温度高、能耗成本大,回收效率低;而湿法冶金则存在着酸碱及还原剂耗量大、分离过程中金属流失严重、后续废水废液处理难、环境负荷大的技术问题。本发明加入复合盐从锂离子电池的正极片中选择性破坏锂与氧的层间结构并形成可溶性锂盐,从而实现锂离子的选择性提取。本发明采用300℃的超低温度即可进行,对目标金属具有选择性、锂离子回收率达到90%,回收的碳酸锂纯度高达95%;整个过程无酸和碱的加入,能耗成本低,回收过程中不产生二次污染。
一种以废旧锂离子电池为原料的无酸制备碳酸锂的方法,涉及一种以废旧锂离子电池为原料回收碳酸锂的方法。本发明是要解决现有的高温冶金回收废弃锂离子电池中有价金属的过程污染性气体排放风险大,回收效率低,成本居高难下;而湿法冶金回收废弃锂离子电池中有价金属则存在着酸碱和还原剂耗量大、分离过程中金属流失严重、后续废水废液处理难、环境负荷大的技术问题。本发明对目标金属Li具有选择性、再生成本低、易操作、对设备防腐要求低、回收的碳酸锂纯度高达95%,锂离子回收率达到90%,氯化钠回收率达到80%。本发明的整个过程无酸、碱和还原剂的加入,不产生有害气体,无废水废气排入环境中,回收过程中不产生二次污染。
本发明涉及冶金领域,公开了一种含硫浸出渣的处理方法及其应用。含硫浸出渣的处理方法包括对在混合气体中呈流态化的含硫浸出渣进行焙烧,混合气体中包括体积分数大于22%的氧气。应用此种方法能将含硫浸出渣中的有价金属富集在焙砂中,得以重新利用。在富氧的气氛下燃烧提高了焙烧效率并且焙烧更加完全、彻底。由于氧含量较高,所以焙烧等量的含硫浸出渣,得到的烟气总量较低,烟气中SO2浓度大幅度提高,便于制酸系统回收SO2,降低制酸的投资和能耗。同时该处理方法也提高了余热回收效率,使得蒸汽产量得到一定增加,可以给生产或者生活提供热源,因此节能效果好。含硫浸出渣的处理方法能够应用到湿法冶金的工艺中。
一种萃取分离La-Nd轻稀土的方法,属于稀土湿法冶金领域;本发明以La-Nd轻稀土为原料,利用预分离萃取法、带支体工艺萃取法、三出口及其优化理论等,挖掘这些方法在La-Nd轻稀土分离优势,选择更佳工艺走向,使这些方法有机结合,形成了一种新的更好的萃取分离La-Nd轻稀土的工艺方法。本发明对La-Nd轻稀土,首先采用预分离萃取法,用较少级数的预分离萃取段、预分离洗涤段1和预分离洗涤段2及反萃段,将La-Nd粗略分离为富LaCe的LaCe(PrNd)、不含La的CePrNd和不含Ce的PrNd水相。这些粗组分从La/CePrNd/PrNd/Nd四出口主体工艺的不同部位进入主体工艺。主体工艺并带Ce/Pr支体和Pr/Nd支体,可获高纯La、Ce、Nd和>99%Pr。本发明整体工艺处理能力大、萃取剂稀土金属存槽量少,酸碱消耗和废水排放减少,利于环保。
本发明是湿法冶金中的稀土元素的萃取分离技 术。本发明利用萃取剂(2-乙基已基)磷酸单(2-乙 基已基)脂溶液或其皂化物,在一个萃取体系内,经一 步萃取,将含4个稀土元素以上的混合稀土原料分离 成4个以上的产品,相应直收率>90%,为稀土萃取 分离,特别是为成分多变的含15个稀土元素的混合 稀土的分离,提供了一个简便的试剂消耗少的方法。
本发明涉及一种协同萃取分离铜废石场废水中重金属离子的方法,属于湿法冶金领域。本发明特征为:采用皂化的羧酸萃取剂与非皂化的醛肟、酮肟萃取剂按一定比例混合作为协同萃取剂,萃取分离铜废石场废水中的重金属离子(Cu2+、Pb2+、Zn2+、Cd2+)与杂质离子(Ca2+、Mg2+),重金属离子进入有机相,使得萃余液中重金属离子浓度大大降低,达到排放标准,且pH值为7.0左右,直接排放不会造成土地酸化,达到从源头上净化矿山废水的目的。该方法具有成本低、效率高、流程简单等特点。
一种萃取分离轻稀土矿的负载有机相用于离子稀土矿萃取分离的方法,属稀土湿法冶金。本发明依据轻稀土矿的中重稀土配分很低远小于离子稀土矿的中重稀土配分这一特点,将萃取分离轻稀土矿的含Sm-Lu,Y负载稀土出口有机相流入离子稀土矿Dy/Ho分组的萃取段或Nd/Sm分组的萃取段或洗涤段。可以用预分离萃取法,将轻稀土矿的逆流萃取预分离段的出口有机相流入离子稀土矿Dy/Ho分组的萃取段,或流入离子稀土矿Nd/Sm分组的萃取段或洗涤段。也可以将轻稀土矿的其它萃取分离工艺的含Sm-Lu,Y负载稀土出口有机相流入离子稀土矿Dy/Ho分组的萃取段。本发明可使所用萃取设备减少,萃取剂和稀土金属存槽降低,酸碱消耗减少,工艺的处理能力提高,生产成本下降,排放减少,有利于绿色环保。
本发明涉及一种利用浓硫酸放热提高土状铜矿中铜浸出率工艺,属于湿法冶金领域。本发明特征为:土状矿直接筛分,选择-0.15mm矿石进行浓硫酸熟化-浸出,+0.15mm矿石筑堆浸出。将-0.15mm矿石加10%~50%水调成浆状,逐渐加入浓硫酸,并不断搅拌,浓硫酸加入量为184~368kg/t矿石,待浓硫酸加入完毕后,再搅拌20~40min,排出熟化,熟化时间为1~3h。熟化完毕后,将熟化后物料排入搅拌罐,以液固比为3∶1~5∶1加水或浸出液浸出,浸出时间为24~48h。浸出液可用于循环浸出,当浸出液中铜离子浓度达到一定值时,送去萃取-电积获得电积铜。萃余液和电解液可循环用于+0.15mm矿石的堆浸,整个工艺流程循环无排放。具有低成本、高效率、高浸出率和环境友好等特点。
一种预分离三出口萃取分离轻稀土矿的工艺方法,属稀土湿法冶金;本发明根据轻稀土矿配分特点,有机的结合利用预分离萃取法、三出口及其优化理论、带支体工艺萃取法、高浓度水相出口方法等,形成了一种新的萃取分离轻稀土矿的工艺方法;该方法将轻稀土矿料液首先进入级数不多的预分离萃取段和预分离洗涤段,去除大量La-Nd和Sm-Lu、Y,较少的高钕钐混合稀土再Nd/Sm分组;以La-Nd为原料进行LaCePr/CePrNd/Nd三出口带支体CePr/Nd分离,获纯Nd;再以LaCePr为原料进行La/支体Ce/Pr分离。本发明可提高工艺处理能力、降低设备和充槽投资及生产成本,减少酸碱消耗和废水排放,利于环保。
一种乙酸/抗坏血酸协同浸出废旧锂离子电池的方法,涉及一种浸出废旧锂离子电池的方法。本发明是要解决目前废旧锂离子电池的湿法冶金浸出时采用无机酸产生大量的有毒物质的技术问题。本发明采用乙酸/抗坏血酸协同浸出体系,提出了一种清洁湿法冶金工艺,可从废旧锂离子电池阴极材料中一次性回收关键金属。本发明首次将抗坏血酸作为还原剂引入到乙酸浸出中构成协同浸出体系对废旧锂电池阴极材料进行浸出,对废旧锂离子电池阴极材料中的有价金属实现了完全浸出,达到了与传统湿法冶金工艺中所使用的无机酸相同的浸出效果,而且安全环保,同时较其他有机酸有明显的价格优势,具有广阔的应用前景。
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