本发明公开了一种从锌浸出渣中回收铅、银的方法,属于湿法冶金技术领域,所述方法包括:通过浸出剂和添加剂将所述锌浸出渣中的铅、银浸出,获得浸出溶液;采用金属铅将所述浸出溶液中的银置换出,获得金属银和含铅溶液;采用金属铁将所述含铅溶液中的铅置换出,获得金属铅和含铁溶液。本发明提供了一种流程短、工序少、能耗成本较低且满足清洁生产环保要求的处理锌浸出渣的方法,实现从锌浸渣中直接提取得到高含量的金属铅、银产品。
一种反应、分离、洗涤、蒸发和干燥一体化的装置,属于湿法冶金和化工领域。本实用新型所述的装置主要由单元化隔室,及附属设备组成。隔室与隔室之间通过带孔的隔板连接,依据浸出反应、分离及洗涤、结晶和干燥等不同工艺组合,及处理对象的不同,带孔隔板上置有选用的特定滤膜,并安装上下密封圈以实现隔室的密封。根据处理对象不同,在隔室内连续完成浸出反应、分离及洗涤、结晶和干燥中的任意几个工艺流程。高径高比的独立隔室空间,利于实现对压力、温度、搅拌速率等反应条件的控制,带孔搅拌刮板器易于加速高固液比的固液两相,及高浓度液相反应,提高传质速率。本实用新型对流程和处理能力适应性强,能量、水和药剂可循环利用,清洁环保,操作方便。
一种回收废弃锂离子电池正极活性材料的方法,属于湿法冶金领域。以废弃锂离子电池正极活性材料(Li21.4Ni1.5Co7.6MnO4.5)为原料,深共晶溶剂(乙二醇和二水合草酸形成的溶液)为浸出体系,浸出结束后,一步得到仅含锂的浸出溶液和镍钴锰的二水合草酸盐沉淀,实现锂和镍钴锰的高效分离与回收,其中,乙二醇为溶剂,二水合草酸为还原剂和配位剂。首先,将乙二醇和二水合草酸进行混合加热搅拌得到深共晶溶剂。随后,在水浴条件下,将镍钴锰酸锂粉末与所制备的深共晶溶剂进行混合搅拌,实现了废弃锂离子电池正极活性材料中锂和镍钴锰的高效分离与回收。本发明采用乙二醇和二水合草酸组成的一种双功能深共晶溶剂作为浸出体系,锂和镍钴锰的回收效率均达到99%以上。
一种酸浸溶液中的铜、铬、镍的提取分离方法,涉及湿法冶金过程含铜、铬、镍资源酸浸溶液中铜、铬、镍分离方法。其工艺过程的步骤依次包括:(1)将酸浸溶液加入萃取剂进行铜萃取;(2)将萃取铜后的有机相采用硫酸反萃分离出铜;(3)萃取铜后的萃余相除油后,加入可溶性磷酸盐,进行磷酸沉铬反应;(4)进行过滤分离,分别得到磷酸铬氢氧化铬复合沉淀物和含镍滤液。本发明的方法工艺操作简单、流程短、成本低;在较宽的金属离子浓度范围内具有强选择性,而且铜、铬、镍分离效果理想;铜回收率大于99%,铬、镍回收率均大于98%,经济效益显著;使用的磷酸盐沉淀剂可循环利用,生产过程无环境二次污染。
本发明涉及一种多段酸浸、多级逆流洗涤和压滤一体化的系统及方法,应用于电解金属锌行业以及湿法冶金等行业。该系统包括隔膜压滤机,该隔膜压滤机的进料口端连接有锌焙砂酸浸液入料池,出料口端分别连接有滤液池和收集液池;隔膜压滤机的进料口端与出料口端之间还并列连接有废电积液循环池、循环洗涤水池、洗涤清水池。方法包括如下步骤:(1)入料;(2)不同温度梯度的废电积液多段酸浸;(3)不同浓度含锌洗涤水的多级逆流洗涤;(4)对滤饼进行压滤。本发明能将电解金属锌行业目前主流工艺锌弃渣中水溶锌含量(以Zn计)从3.5~6.0%降低至0.5%以下;大幅度提高了酸浸和洗涤的效率,锌矿石酸浸回收率可达97%以上。
本发明属于高分子离子交换树脂技术领域,涉及一种无机型硅胶螯合离子交换树脂及其制备方法:在加热条件下,用酸对硅胶基体进行酸化处理,去离子水洗涤至中性;使溴化钠或者溴化钾饱和液的潮湿空气接触硅胶基体,使硅胶基体表面生成水分子单层;将水合硅胶基体与烷烃和硅烷偶联剂进行硅烷化反应,得到硅烷化基体;将硅烷化基体与多胺基聚合物进行接枝反应后得到功能化树脂材料,再与甲醛和亚磷酸进行曼尼希反应,从而获得最终的无机型硅胶螯合离子交换树脂。使用该树脂进行矿产湿法冶金浸出液吸附铜、镍、钴、贵重金属、稀土等离子时,无需往离子交换柱中加任何试剂、节能、无污染而且不产生任何废弃物,纯属环保型科技产品。
本发明是有关于一种导流搅拌装置,包括搅拌槽、位于搅拌槽内的搅拌轴、安装于搅拌轴下方的搅拌桨以及设置在搅拌桨下方的气体分布器,所述的搅拌桨和搅拌槽壁面之间还安装有导流筒。本发明导流搅拌装置是一种具有高传质、低剪切的组合搅拌装置,可适用于湿法冶金、生化制药和石油化工等领域的多相混合搅拌领域,特别适于涉及固体悬浮、气液传质和多相化学反应过程,尤其适应微生物(细菌)生长的气-液-固复杂多相体系,如生物氧化浸出金属硫化矿,可有效的解决现有生物氧化浸出矿物过程中高传质和低剪切之间的矛盾,从而更加适于实用。
本发明公开了一种分离多金属混合溶液的方法,属于湿法冶金技术领域。所述方法包括:利用有机相溶液萃取多金属离子混合液,以使多金属离子混合液中的待萃取金属元素转移到所述有机相溶液中;然后,依次利用锌镉反萃剂、铟反萃剂、铁反萃剂对有机相溶液进行萃取,使得有机相溶液中的锌元素和镉元素、铟元素以及铁元素转移到对应的反萃剂中。本发明提供的方法,通过一次性将混合溶液中的金属元素萃取到含萃取剂的有机溶剂中,然后采用不同的反萃剂分步反萃,使不同金属元素从该有机溶剂中分别转移到对应的反萃剂中,由此实现了多金属混合溶液的分离和纯化。除此之外,本发明提供的方法简洁、高效、易行、设备利用率高,容易实现工业化应用。
本实用新型涉及一种铀矿湿法冶金中铀的回收设备,具体为一种高流速固定床离子交换设备。该设备由多台离子交换塔串联组成,离子交换塔包括塔体和设置在塔体上部的进液机构以及设置在塔体下部的出液机构,进液机构内设有过滤筒,过滤筒外部套有过滤网,过滤筒下方为溶液缓冲层和树脂床,进液机构包括水平设置的进液管,在塔体内进液管入口处的下方设有档板,竖直设置的中心管穿过档板,中心管上部与塔体上方的引流管相通;塔体底部出液口上设有筛板,筛板上设有三种不同空隙度的过滤介质层。本实用新型能使吸附和淋洗在同一设备中进行,树脂不需转移,减小树脂磨损,简化操作,又能在高流速下稳定运行,提高设备处理能力,且适应流速和浓度的大范围变化。
本发明涉及一种改性介孔二氧化硅吸附剂及其制备方法与应用。氮杂大环配体在碳酸钾和碘化钾的催化下,通过亲核取代反应修饰到氯基功能化的介孔二氧化硅表面,制得吸附剂;利用该吸附剂实现对不同硝酸浓度下钯的回收与富集,并评估了高放废液模拟料液中钯的选择性回收性能。该发明所得改性介孔二氧化硅吸附剂,将介孔纳米材料与氮杂大环配体的超分子识别性能相结合,解决了传统高放废液钯处理工艺中选择性差、操作复杂、原料成本高和稳定性差的问题,在较广的硝酸浓度范围内对钯表现出选择性好、吸附容量大、吸附速率快和易循环使用的优点,在核燃料后处理和湿法冶金方面具有十分重要的实践意义。
本发明属于钛白工业、湿法冶金工业和无机化工领域,特别涉及一种利用钛白行业副产的七水硫酸亚铁来制备氯化亚铁、氧化铁红和硫酸的工艺。本发明首先采用钛白生产中副产的七水硫酸亚铁在浓盐酸中利用共离子效应结晶制备四水氯化亚铁,然后将其煅烧制备氧化铁红。滤液经蒸发分离剩余盐酸后,冷却过滤分离剩余七水硫酸亚铁从而回收硫酸。煅烧和蒸发产生的HCl可循环使用。本发明的方法能够清洁的将七水硫酸亚制备成氯化亚铁、铁氧化铁红和浓度约60%的硫酸。本发明既减轻了环境污染,又能降低钛白粉的生产成本。
本发明属于有色金属湿法冶金领域,特别涉及一种从氯化物溶液中不经预先氧化直接萃取分离二价钴、铁、锰的工艺。用氯化季铵为萃取剂,加入一种有机酸添加剂可改变二价铁萃合物的稳定性,使其不能被水反萃,却能被无机酸完全反萃。故不必预先氧化二价铁,经萃取-洗涤-分步反萃等步骤可将二价钴、铁、锰分离开来。本工艺流程简短;劳动强度低;酸碱消耗及能耗低;不产生新的污染。钴的回收率可达96%,比硫化沉淀法提高30%以上。
本发明涉及湿法冶金技术领域,具体公开了一种碱渣浸出液的铀纯化方法,包括以下步骤:步骤一:萃取;步骤二:洗涤;步骤三:反萃取。本发明方法一方面将洗涤与萃取环节构成分馏萃取,通过萃取和洗涤两步来分离铀与杂质元素,另一方面将铀的反萃取液作为洗涤剂回流,极大地强化了洗涤环节的铀与杂质的分离效果;具有分离效率高、铀纯化效果好、经济、实用性强的优点。
本发明属于湿法冶金领域,涉及溶剂萃取过程萃余液有机相去除方法,具体涉及一种从铀萃余液中去除有机相的方法,包括以下步骤;步骤(1),向铀萃余液中加入阳离子絮凝剂,混合均匀,静置;步骤(2),对步骤(1)得到的体系进行真空抽滤,得到含水滤渣和絮凝后滤液;步骤(3),对絮凝后滤液中的有机相进行多级逆流萃取。与现有铀水冶厂所用铀萃余液所用去除有机相工艺相比,本发明采用絮凝沉降体系同步去除萃余液中固相小颗粒物质和大部分有机相,然后再借助煤油的相似相溶原理实现有机相的高效去除,从而避免了现有铀水冶厂所用工艺除油效果不好,固含量偏高的技术问题。
本发明涉及铀湿法冶金技术领域,具体公开了一种含铀锰工业废水的处理方法,包括以下步骤:步骤1:向工业废水中加入FeO,反应4~16h后,加入生石灰,调节工业废水pH=6.5~7.5;步骤2:过滤步骤1得到的工业废水,用泵输送通过螯合树脂离子交换塔,得到吸附尾液;步骤3:向吸附尾液中加入生物絮凝剂,然后使用反渗透膜过滤。采用本发明方法可以有效去除工业废水中的铀和锰,经处理后,废水中铀质量浓度小于0.1mg/L、锰浓度小于1mg/L,均达到排放标准。
本发明涉及一种高纯氧化镁粉体的制备方法,属于湿法冶金领域。其制备步骤包括:用去离子水溶解氯化镁,配制氯化镁溶液;根据溶解平衡原理,计算各杂质离子的起始沉淀pH值,确定Fe、Al、Si杂质的沉淀pH范围,加入碱性试剂,调节pH值,中和沉淀,过滤,以除去Fe、Al、Si等杂质,滤液待用;在滤液中加入碱性试剂,中和沉淀Mg,过滤分离,得到滤饼;将得到的滤饼在烘箱中保持120℃恒温,烘干得到Mg(OH)2;再在920℃恒温煅烧3小时,破碎,筛分得到MgO粉体。本发明采用的方法简单易行,易于量产化生产,成本低;制备的MgO粉体,其金属杂质离子满足PDP介质层对MgO材料纯度的要求,可用于制备MgO光学镀膜材料。
本发明属于湿法冶金钨或钼工业浸取液去除杂 质领域。在弱碱性或中性介质中通过低浓度伯胺- 中性给体试剂-惰性溶剂体系,对钨或钼工业浸取液 中磷、砷和硅的有效萃取,实现钨或钼与这些杂质的 分离。中性给体试剂包括三烷基磷酸酯(如TBP)、 烷基二烷氧基膦酸酯(如P350),三烷基氧化膦(如 TRPO)和硫醚等;惰性溶剂包括工业煤油、石油醚, 正庚烷等。磷、砷和硅是以杂多酸形式按溶剂化机理 被萃取的。经过对负荷有机相中钨或钼的回收或转 化成杂多酸商品,钨或钼的损失趋于零。
本发明公开了一种己内酰胺装置杂质萃取的新方法,其特征在于:首先,含己内酰胺废水进入塔式萃取设备和苯进行萃取分离;其次,塔式萃取设备萃取后的残液进入离心萃取设备,进行深度萃取;萃取后富含水溶性杂质的废水进入气提塔。本发明可以有效解决现有技术中萃取效果不理想的问题,达到深度萃取的目的,适用于原子能化工、制药、湿法冶金和石油化工等领域的液-液溶剂萃取。
本发明涉及湿法冶金技术领域,具体公开了一种具有多出口设计的碱渣浸出液铀纯化方法,包括以下步骤:步骤一:萃取;步骤二:洗涤;步骤三:反萃取。采用本发明方法可以对高杂质含量的碱渣浸出液体系进行铀纯化,降低碱渣浸出液铀纯化的废水量和废水中的铀浓度,具有分离效率高、铀纯化效果好、经济环保、实用性强的优点。
本发明涉及铀湿法冶金技术领域,具体公开了一种采用化学吸附纤维吸附铀的方法,包括以下步骤:步骤一:取化学吸附纤维,浸入到植物多酚溶液中;步骤二:微波加热搅拌,得到改性化学吸附纤维;步骤三:将改性化学吸附纤维装入离子交换柱中;步骤四:清洗化学吸附纤维;步骤五:将含铀溶液以上进液的方式通过离子交换柱,进行吸附。本发明方法可以有效去除溶液中的铀,去除率达到98%以上,具有交换速率快,选择性强等优点,可以有效缩短处理铀的周期。
本发明提供了一种黄铜矿的浸出方法,属于湿法冶金技术领域,包括以下步骤:(1)将黄铜矿与碱混合后进行熔炼,得到预处理黄铜矿;(2)将所述步骤(1)得到的预处理黄铜矿与酸溶液、催化剂和氧化剂混合进行氧化浸出,得到含铜浸出液。本发明首先采用碱对黄铜矿进行熔炼处理,使得黄铜矿的晶格结构发生变化,铜的浸出更为容易,且降低后续浸出的浸出温度;在酸浸出过程中加入催化剂和氧化剂,进一步降低浸出温度、缩短浸出时间并提高铜的浸出率。实施例的结果显示,本发明提供的浸出方法的浸出温度为75℃、浸出时间为2h,铜的浸出率达到99.9%以上。
一种矿浆电解装置,涉及一种用于湿法冶金过程中,进行矿石浸出、浸出液净化和电解沉积过程的电解槽。其特征在于其结构包括:电解槽体和电解电极组,该电解电极组包括:固定在负极导电铜汇流排上的若干个并列平行的金属钛片组成的阴极,对称位于阴极两侧的、固定在正极导电铜汇流排上的若干个并列平行的金属钛片组成的两对阳极和套装在阴极外的隔膜袋。本发明的一种矿浆电解装置,有效地增大了阳极电极和阴极电极的面积,利用本发明的装置能实现从硫化矿及精矿中直接电积生产有价金属,提高电解槽的产能,降低生产成本,达到节能增效的目的。
本发明涉及铀湿法冶金技术领域,具体公开了一种采用化学吸附纤维处理含铀矿浆的工艺,包括以下步骤:步骤一:使铀矿石和浸出剂H2SO4反应,反应后得到含铀矿浆;步骤二:将含铀矿浆从吸附塔下部进入到吸附塔中;步骤三:采用化学吸附纤维吸附;步骤四:清洗化学吸附纤维;步骤五:淋洗饱和化学吸附纤维。本发明实现了化学吸附纤维在回收金属铀中的应用,利用其交换速度快,再生速度快的特点,提高了铀回收的速率。
本发明属于湿法冶金技术领域,具体涉及一种改善高粘土铀矿浸出矿浆浓密洗涤效果的方法。包括以下步骤:控制浸出矿浆质量浓度33%‑50%,硫酸浓度5‑20g·L‑1,矿浆送至逆流倾析系统,该系统包括若干串联的浓密机,利用首级浓密机溢流调节进料矿浆液固体积质量比为6‑10;进料矿浆先后添加两性型絮凝剂FZ3802和阳离子型絮凝剂CZ1690;将步骤(2)与絮凝剂混合充分的矿浆切向进入某级浓密机的中间桶,与下一级浓密机溢流进行逆流洗涤;首级浓密机溢流送至离子交换工艺单元进行吸附回收铀,然后将吸附尾液泵至末级浓密机作为洗水;底流矿浆拌合石灰中和送至尾矿坝存放。本发明成功解决了浸出矿浆沉降速度慢和底流矿浆浓度低等因素制约浓密工艺应用的技术难题。
一种萃取锗镓的萃取剂及其萃取方法,涉及一种湿法冶金萃取剂,特别是萃取镓锗的有机萃取剂及其萃取方法。其特征在于该萃取剂是以分子式为(RO)2P(O)NHOH的O,O-二烃基磷氧肟酸,式中R为C5—C18的直连或支链烷基,或为C4—C14直连或支链烷基取代的苯基。本发明的萃取剂对锗、镓等稀散金属有优异的萃取性能,选择性强、萃取率高、分相性能好。使用O,O-二烃基磷氧肟酸做萃取剂可萃取富集酸性水溶液中的锗或萃取富集酸性水溶液中的镓,实现稀散金属镓或锗与锌、铁、砷、锰、钙、镁等元素的分离。也可分步萃取分离酸性水溶液锗和镓,实现镓与锗的分离富集。
本发明公开了一种去除铼酸铵中有机物的提纯方法,属于湿法冶金中的铼酸铵提纯技术领域。一种去除铼酸铵中有机物的提纯方法,包含以下步骤:(1)将含有有机物杂质的铼酸铵放入容器中,加入去离子水并加热至完全溶解;(2)向铼酸铵溶液中通入气体强氧化剂,同时搅拌,直至溶液中有机物被完全氧化;(3)去除溶液表面泡沫后过滤,将过滤后的滤液放置于冷却装置中冷却直至铼酸铵完全结晶,再次过滤,取出铼酸铵结晶物质并将其进行离心脱水处理,将脱水后的铼酸铵干燥,得到高纯度铼酸铵产品。本方法制备的铼酸铵产品纯度在99.995%以上,同时具有工艺简单、效率高、成本低的优点。
一种从硫酸溶液中去除镁、氟离子的方法,具体为一种锌冶炼系统中去除镁、氟离子的方法,属于湿法冶金技术领域,首先往锌中浸液中加入除镁剂进行选择性除镁,得到氟化镁和除镁后液;氟化镁碱浸后得到碱浸液和碱浸渣,碱浸渣水热转化得高值六角片状氢氧化镁,碱浸液返回作除镁剂使用;同时往除镁后液中加入除氟剂进行深度除氟,得到氟化钙和除氟后液;氟化钙酸浸后得到酸浸渣和酸浸液,酸浸液返回作除镁剂使用,酸浸渣返回作除氟剂使用;最后除氟后液送电解工序。本发明能有效实现锌冶炼系统中镁、氟离子的综合去除;除镁剂和除氟剂能循环使用,满足清洁生产环保要求;同时附产高值六角片状氢氧化镁,实现资源高值化利用,还可拓展到其它硫酸溶液中镁、氟离子的去除。
本发明属于湿法冶金领域,特别提供了一种用高价锰和低价锰化合物做原材料制备Mn2O3的方法。其特征是利用高价锰和低价锰化合物作为原材料制备Mn2O3。制备方法分为二步:第一步是将高价锰和低价锰按混合后总锰的平均价态为三的0.9~1.1的倍数混合,按液固比0.5~5:1的比例加入水,搅拌,控制反应温度为大于或等于室温,反应时间0.5~50小时,过滤,得中间产物。第二步用焙烧法处理中间产物,焙烧条件:焙烧温度450~950℃,焙烧时间1~60分钟,得Mn2O3。优点是成本低,绿色环保,产品质量好。
本发明涉及湿法冶金技术领域,尤其涉及铀和钒的沉淀母液循环利用方法。上述方法为:铀矿石、钒矿石或铀钒矿石破碎磨细,得到破碎样品;对所述破碎样品进行浸出处理;浸出后的矿浆进行真空过滤,固液分离后分别得到滤饼及浸出液;采用萃取或离子交换分离所述浸出液中的钒和/或铀,得到钒和/或铀的合格液以及钒和/或铀的萃余水相;对所述钒和/或铀的合格液进行沉淀,沉淀浆液经过固液分离,得到钒和/或铀的产品以及沉淀母液,所述沉淀母液返回用于浸出处理。本发明实现了沉淀母液的100%循环利用,简化了工艺流程,降低废水处理成本并提高了金属回收率。
本发明提供一种氧压水浸法处理辉钼矿联产钼酸铵和硫酸的方法,所述方法包括以下步骤:将辉钼矿粉与水按1:2~1:7的固液比混合均匀,制成辉钼矿矿浆;将辉钼矿矿浆注入压力反应釜,使其与氧化性气体进行氧压水浸反应;将得到的浆料进行过滤,得到滤饼和滤液;将滤饼经氨浸、过滤、结晶制得钼酸铵产品;滤液经脱钼处理后,得到硫酸产品。本发明所述方法对于钼的总回收率达到95%以上,甚至高达98%以上,同时可以得到较高浓度的硫酸,并且不产生环境污染,简单,高效,节能,是一种环境友好的高效利用辉钼矿来联产钼酸铵和硫酸的湿法冶金清洁生产工艺,具有良好的工业化应用前景。
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