本发明属于湿法冶金领域,特别涉及一种采用微波处理从铜阳极泥中提取回收铜和硒的方法。具体是筛去铜阳极泥中颗粒直径大于5mm的沙粒类杂质,然后加入浓度为20~500g/L的硫酸调浆,控制铜阳极泥浆料的重量浓度在1~30%,将铜阳极泥浆料置于微波炉中,向铜阳极泥浆料中通入或加入氧化剂,调节微波频率为1500~3500MHz,微波加热功率为120~700w,在常压下浸出反应1~30min,铜阳极泥中的铜以CuSO4形式浸出,硒以H2SeO3、SeSO3等形式浸出。本发明方法缩短了铜阳极泥的处理时间,加大了处理量,提高了铜和硒的脱除率,使铜阳极泥中其他有价金属走向合理且集中,有利于综合回收,既降低了能耗,又不需要特殊的高压装备,同时具有较快的浸出速度。
本发明属于稀土湿法冶金技术领域,具体涉及一种从氟碳铈矿硫酸浸出液分离稀土并制备冰晶石的方法。向氟碳铈矿硫酸浸出液中加入作为氟络合剂的铝盐,将萃取剂和稀释剂混合制得有机相,将有机相与上述氟碳铈矿硫酸浸出液按体积比(1~10):1混合,振荡5~60min,静置10~60min后分相,获得负载铈的有机相和含有氟与三价稀土的萃余相,向萃余相中加入钠化合物,并调节pH至2~5,得到Na3AlF6沉淀,即冰晶石,进行固液分离,得到脱氟后的三价稀土溶液。与现有技术相比,本发明对氟的回收减少了含氟三废物的产生,大大减轻了流程对环境的污染,并且对水相中的氟进行资源化利用,减少了氟资源的浪费。
本发明提供一种基于DAJYPLS算法的浓密机底流浓度预测方法,涉及湿法冶金技术领域。本发明步骤如下:步骤1:确定建立模型所需的数据集;步骤2:对数据集中数据标准化处理;步骤3:基于JYPLS算法建立DAJYPLS预测模型;步骤4:对于目标域给定新样本xnew,DAJYPLS预测模型输出浓度预测值该方法可实现当现场采样数据较少时,仍可以建立出准确的预测模型,以协助操作员进行控制,保证浓密脱水过程安全、稳定运行,提高综合经济效益,同时减少压滤机的故障率。
本发明属于湿法冶金技术领域,公开了一种以三乙醇胺为添加剂的硫代硫酸盐浸金的方法,包括以下步骤:步骤1、将金矿细磨,得到‑75~‑38微米颗粒占90%以上的样品备用;步骤2、将样品调制成矿浆,向矿浆中依次加入硫代硫酸盐、硫酸铵、氨水、铜离子和三乙醇胺,得到混合溶液;步骤3、将混合溶液的pH值调节至9.5~11,搅拌浸出12~24h,得到浸出液;步骤4、按常规方法回收浸出液中的金;本发明在Cu‑NH3‑S2O32‑体系浸金过程中,加入三乙醇胺,可以使Cu形成更为稳定的配合物,降低铜离子与S2O32‑的反应,从而减少了S2O32‑分解和药剂消耗,使浸出液中S2O32‑的分解产物得以降低。同时,三乙醇胺通过较强的吸附性能可以加快铜离子在金表面的反应过程,从进一步提升浸金的速率和效果。
一种电化学深度脱除氟钽酸钾制备过程钽液中水溶性萃取剂方法,属于湿法冶金萃取分离、提纯过程中水溶性有机萃取剂深度脱除技术领域。该方法将氟钽酸钾生产工艺流程萃取分离后的钽液置于反应容器中;将钽棒作为阳极、钽材料作为阳极,将阴极和阳极浸入钽液中,在阴极和阳极施加1.5V~3V的电场,恒电位电解至钽水溶液中溶解的水溶性萃取剂浓度不在变化,在电解过程中,持续从反应容器底部均匀通入空气进行物理吹脱;电解结束后,进行氟钽酸钾制备的后续工艺得到高纯氟钽酸钾。该方法能够有效去除溶解在溶液中的水溶性萃取剂,将其深度除去,制备出低碳高纯氟钽酸钾。该方法具有耗能低,操作简便等优点。
本发明公开一种从尾矿中浸出铌钪的方法,涉及湿法冶金技术领域。其包括以下步骤:S1、在选铁、稀土和萤石的尾矿中添加氢氧化钙和煤粉,得到混合物,将混合物焙烧后得到焙烧矿;S2、对焙烧矿进行球磨处理,并通过弱磁选,得到弱磁选铁精矿和弱磁选尾矿;S3、将弱磁选尾矿与浓硫酸混合,搅拌浸出,得到硫酸浸出物,经过滤洗涤后,得到含有铌和钪的浸出液和浸出渣。本发明的方法操作简单,能耗低,具有良好的环境效益,工艺成本低,可有效浸出选铁、稀土和萤石尾矿中的铌、钪,铌、钪浸出率高,还能回收高品位、高收率的铁。
本发明属于湿法冶金萃取领域,具体涉及一种澄清分离萃取槽。本发明的澄清分离萃取槽包括混合槽和澄清槽,包括混合槽和澄清槽,混合槽和澄清槽中间设有挡板,其特征在于混合槽与澄清槽的体积比为1:(1~1.4),其上部设有混合槽有机相入口,下部设有混合槽水相入口,混合槽的中央设有混合槽搅拌轴和混合槽搅拌桨叶;澄清槽的上部设有澄清槽有机相出口,下部设有澄清槽水相出口,澄清槽中央设有澄清槽搅拌轴和澄清槽搅拌桨叶;在挡板上开有溢流口。本发明的澄清分离萃取槽采用离心力和重力耦合作用促进澄清分离,克服了传统箱式萃取槽仅靠重力进行澄清分离速度慢、效率低的缺陷,与传统的箱式萃取槽相比,澄清槽体积缩小50%以上,萃取效率提高50%以上。
本发明属于湿法冶金领域,具体涉及一种用高氰回水浮选回收超细氰化尾渣中有价金属的方法。本发明是首先利用氰化作业的高氰回水进行调浆,将矿浆送至浮选机组,用石灰调节矿浆pH值10~12,采用一粗二精二扫流程回收铅,将铅扫选尾矿浓缩后加入高氰回水进行调浆,采用一粗一精一扫流程回收锌铅精矿,将锌铅扫选尾矿浓缩后加入高氰回水进行调浆,采用一粗三精二扫流程回收铜精矿,将铜扫选尾矿再次进行两次扫选,最后进行浓缩,底流经过过滤机得到精矿产品。本发明利用高氰高碱回水并采用新型组合浮选和抑制药剂进行浮选,实现了铅、锌、铜和硫的分离回收,有效的利用了氰化尾渣中的多种有价金属。
本发明公开一种从含钒钢渣中富集钒的方法,涉及湿法冶金技术领域。其包括以下步骤:S1、磨矿:对含钒钢渣破碎,之后球磨过筛;S2、富集:采用稀盐酸将步骤S1得到的含钒钢渣搅拌浸出,得到混合浆料;S3、固液分离:将步骤S2中的混合浆料进行固液分离,对固体渣进行洗涤,得到富钒渣和溶出液。本发明的方法操作简单,能耗低,成本低,绿色环保,能够有效降低含钒钢渣中的Ca、Mg、Fe、Mn等杂质的含量,提高钒的品位,利于钒从含钒钢渣中分离和提取,大大提高钒的收率。
本发明涉及一种从含稀土的选铁尾矿中分离回收铁、稀土和氟的方法,该方法将含稀土的选铁尾矿、添加剂和煤粉混合、压块或造球后、焙烧、球磨磁选,获得磁选铁精矿和磁选尾矿;磁选尾矿加盐酸进行浸出,过滤后,得到氯化稀土浸出液和富含氟化钙的浸出渣;浸出渣加水搅拌成矿浆,加入水玻璃、油酸钠、松醇油后得到粗选精矿和粗选尾矿,进行精选后获得氟化钙精矿和含硅酸盐以及少量氟化钙的混合物的总尾矿。本发明方法具有分离效果好、铁和稀土的回收率高、生产成本低、处理量大、环境友好等特点,是一种涉及非高炉炼铁、湿法冶金、矿物加工技术和资源综合利用领域的工艺方法。
本发明属于湿法冶金领域,具体是涉及一种钒铬浸出液中分离提取钒铬的方法。本发明是将钒铬浸出液加入亚硫酸钠,再调节pH到5~5.5,发生沉淀反应,沉淀过滤的煅烧后冷却,煅烧物加入NaOH溶液,得到的固体滤渣即为三氧化二铬,沉淀过滤的滤液调节pH到2.0~2.5,加热到90~95℃,加入硫酸铵,得到沉淀物,进行过滤,固体滤渣为偏钒酸铵。本发明采用适度还原,加入的还原剂量少,且还原反应在常温条件下进行,节省成本。
本发明属于稀土湿法冶金领域和固相萃取技术领域,具体涉及一种P204掺杂聚噻吩轻稀土固相萃取剂的制备方法及其应用,通过萃取剂P204掺杂聚噻吩而制备的固相萃取剂萃取轻稀土元素,以掺杂聚噻吩固体粉末为固相萃取剂,通过固‑液萃取将稀土元素从稀土溶液中转移到固体粉末中,通过离心进行分离,实现稀土从水溶液中的提取。
一种利用高钛熔渣生产人造金红石的方法,它采 用以下三个步骤:即将盛装在渣罐中的钛渣经加热熔化,向渣 罐中加入添加剂的同时或之后,向熔渣中喷吹氧化性气体,使 钛组分选择性地富集于金红石相中;然后控制降温速率使熔渣 冷却至室温,使金红石相选择性长大;最后将冷却的凝渣经破 碎、磨细,采用湿法冶金分离的方法或选矿分离的方法,将凝 渣中的金红石相分离出来,得到 TiO2品位高的人造金红石。该工 艺流程设计合理,设备简单,易操作,充分利用原料自身的能 量,热效率高,有利于钛组分的富集和金红石相长大和粗化, 金红石相分离效果好,显著提高产品质量,无环境污染。
本发明属于金属资源回收与循环再利用技术,具体为一种电子垃圾中多金属组分自组装分离与资源化回收的方法。首先,采用机械物理处理法将电子垃圾中金属物料与非金属物料分离;其次,基于X射线荧光光谱仪对金属物料的成分分析结果,在电子垃圾中金属物料的基础上,建立液态Fe-Cu-Sn/Pb基三相分离系统,使电子垃圾中多金属组分选择性分离到不同的液相区;最后,采用湿法冶金或者直接精炼,使系统中各分离区域的金属得到高效循环再利用。本发明在高效回收电子垃圾中贵金属的同时,综合回收其它各种金属。一方面缓解我国人均金属资源短缺的压力,具有经济效益;另一方面减小化学毒性试剂的使用量、降低能耗和排放,显著减小对生态环境的危害,具有环境效益。
本发明属于有色冶金湿法冶金领域,涉及一种从氧化铜钴矿萃铜余液中提取钴并制备高品质氧化钴的方法。方法包括:氧化钙除铁、铝;氧化镁除铜;氟化钠除钙、镁;萃取剂P2O4的皂化及配制;萃取除杂;草酸钴前躯体制备;高品质氧化钴制备。本发明针对氧化铜钴矿萃铜余液钴提取及产品制备工艺杂质含量高、钴损失较多的问题,该方法增加深度除杂工艺步骤,使用沉淀法制备草酸钴前躯体,煅烧成为高品质氧化钴。具有除杂彻底,钴回收率高的特点。
本发明的一种基于资源循环利用的硝酸镁热解装置及方法,属于冶金技术领域。装置包括原料熔化罐、原料熔体加热器、喷雾干燥器、直燃式旋流动态煅烧炉、煅烧炉旋风分离器、氧化镁粉料陈化料仓和氧化镁粉料产品料仓,各部件按序连接。六水硝酸镁热解:①六水硝酸镁加热形成熔体;②高温熔体在喷雾干燥器内,进行干燥及热解反应;③进入直燃式旋流动态煅烧炉内进行热解反应;④煅烧炉旋风分离器分离出热解气,65%对直燃式旋流动态煅烧炉燃料助燃;另35%进入喷雾干燥器加热及加热六水硝酸镁熔体,排放废气用于制备硝酸。实现资源循环利用,环境友好,能实现生产优质氧化镁,用以实现红土镍矿湿法冶金副产硝酸镁的资源合理利用及无害化排放。
本发明是以冶金级硅为原料,经还原熔炼、精炼、湿法冶金、真空提纯制备太阳能级多晶硅的方法和工艺。本发明的内容是:在电弧炉内,采用石墨电极产生的电弧加热,用碳还原硅石制备出的冶金硅液,在精炼炉内径絮凝精炼、钡盐精炼、熔剂精炼、氧化精炼、硬模冷却、破碎、酸洗、真空熔炼、真空脱气、定向凝固、切头去尾,得到太阳能级的多晶硅。本发明的优点是:与西门子、改良西门子法等传统工艺相比较,原料来源丰富,固定资产投资仅是1/3,并可分批投入,节能20~25%,降低成本20%,原材料为硅石,更易获得,不用氯气,环保和设备材料容易解决,可生产出满足太阳能电池需要的多晶硅,一个工艺可以有三个产品(99.95%、99.995、太阳能多晶硅),可降低投资风险,上述三种产品国内外均有良好的市场,可应用于不同的行业,最终产品可以满足太阳能级多晶硅的要求。
本发明属于湿法冶金技术领域,具体涉及一种间歇式超声波-微波协同处理铜阳极泥的方法。本发明首先向筛分后的铜阳极泥中加入硫酸进行调浆,调浆后的浆料置于微波-超声波反应炉中,微波频率为800~4000MHz,超声波频率为20-40KHz,超声波工作模式为间歇式,工作时间与停歇时间比例为(0.5~2):1,微波-超声波协同作用的同时,向浆料中加入氧化剂,在常压下浸出反应1~10min后出料,进行固液分离,得到含铜、碲、硒的浸出液。经过间歇式超声波-微波协同处理后的浸出液和浸出渣容易处理,使得后续的贵金属提取工艺大幅度的简化,生产成本低,处理时间短,是一种绿色环保的预处理工艺。
一种难浸金矿的提金工艺方法,采用硫酸化焙烧—烧渣二次低温酸性焙烧—中温硫酸化分解—氰化提金的连续作业,利用常规硫酸化焙烧工艺中产出的硫酸,对常规硫酸化焙烧的烧渣进行二次低温酸性焙烧氧化,之后进行中温焙烧分解硫酸盐,然后经过细磨再进行氰化浸出,使包裹在碳、砷、硫中的难浸金被高效回收;该方法将焙烧氧化法和酸性热压氧化法的优点特性统一在常压下实现,兼容了两种方法的优点,操作条件比较温和,反应速度快,工艺投资费用低,生产费用合适,环境友好,易于实现工业化生产。这种方法也适合于其它焙烧-浸出的湿法冶金系统。
本发明属于湿法冶金领域,具体涉及一种添加非离子表面活性剂促进黄铜矿生物浸出的方法。本发明的技术方案是将黄铜矿矿样破碎、研磨再经紫外线灭菌作为浸出试样,将浸出试样置于灭菌后的9K基础盐溶液中,接入氧化亚铁硫杆菌,再加入聚乙二醇,聚乙二醇添加量为30~90mg/L,采用稀硫酸调节浸出初始pH1.8~3.5,在25~35℃、150~180r/min条件下,振荡浸出18~25d,聚乙二醇的加入使黄铜矿的浸出率至少提高了1.36倍。本发明为提高低品位黄铜矿的生物浸出速率提供新的途径,对促进低品位黄铜矿生物浸出工艺的大规模工业应用具有重要意义。
本发明属于湿法冶金及环保技术领域,具体的说是一种处理废水中砷的方法。向含砷溶液中加入含铁离子的溶液,在15-75℃下,使Fe离子与As离子的摩尔比为1-5,搅拌均匀后,用碱调节反应体系的pH值为2-12,并使反应体系在此pH值下继续反应0.17-72小时,形成第一步的含砷共沉淀物;向第一步已经形成的含砷共沉淀物中继续投加金属离子溶液,在15-75℃下,使金属离子与As离子的摩尔比为0.1-5,而后用碱调节反应体系的pH值为2-12,形成最终的含砷共沉淀物,使废水中As离子形成高稳定性的含砷固体废弃物。本发明两步共沉淀方法的使用在保证了废水除砷效果的同时提高了含砷固体废弃物的稳定性,大大降低了含砷废渣二次污染的风险。
一种从硬质合金废料中再生回收金属钨、钴的方 法及其产品。已知的硝石煅烧法、氯化法和浸出研磨 等回收方法,工艺复杂,且需要机械破碎设备,因此需 大量的设备投资。本发明应用热处理-湿法冶金的 综合工艺,即利用热处理原理对硬质合金废料进行氧 化制粉,得到钨钴混合氧化物粉料;利用湿法冶金原 理,对钨钴混合氧化物粉料进行还原分离、提取,获得 粉状纯金属钨和钴。这种方法工艺简单、成本低廉、 能耗省、无公害。
一种氯化稀土电转化制备氧化稀土的方法,属于稀土的湿法冶金领域。该方法对氯化稀土溶液进行预脱酸电解,盐酸返回稀土生产系统;将预脱酸后的稀土氯化物溶液作为电解液进行电解,10℃≤温度< 100℃,电解的电压≥2.2V,电解过程中向阴极区通入高纯二氧化碳气体,并进行搅拌,直接制得碳酸稀土;阴极室中,电解液和碳酸稀土定向流动,通过过滤装置进行固液分离,得到滤液和碳酸稀土,滤液循环返回阴极室;将碳酸稀土烘干后焙烧,制得CO2气体和氧化稀土产品。该发明利用电解过程,工艺简单,成本低,同时回收副产品氢气和氯气制备的盐酸可以返回稀土生产系统,并消除氨氮等一些废水的污染,最后得到高纯度的氧化稀土产品。
本发明属于钒湿法冶金领域和离子液体萃取技术领域,具体涉及一种利用离子液体[OMIM]BF4萃取酸性溶液中钒的方法。本发明向含钒矿物提钒过程中得到的含钒溶液中加入氧化剂,使其中的低价态钒氧化为五价钒,得到含钒酸性溶液,将含钒酸性溶液与离子液体混合进行液?液萃取,萃取完成后得到的混合溶液经离心分离得到负载钒得有机相和萃余液,采用反萃取剂对负载钒的有机相进行反萃,反萃完成后的混合溶液经离心分离得到纯净钒溶液和回收的离子液体。本发明萃取效率高,平衡时间短,萃取后分层迅速,无乳化现象,操作简单,且离子液体具有疏水性,与水基本不互溶,可减少因水相夹带或溶解产生的有机相损失。
本发明属于矿物加工学科的浮选药剂领域,涉及一种选矿药剂,特别涉及一种从氧化铜矿中浮选硫化铜的捕收剂及应用。一种从氧化铜矿中浮选硫化铜的捕收剂,是由异丁基丁氧羰基硫氨酯,黄原酸甲酸甲酯、丁铵黑药、柴油、松醇油、3#溶剂油组成。一种从氧化铜矿中浮选硫化铜的浮选方法,采用上述从氧化铜矿中浮选硫化铜的捕收剂。本发明提供的一种新型分选硫化铜与氧化铜及脉石矿物的捕收剂,该捕收剂对硫化铜具有较好的选择性和极强的捕收能力,可以提高硫化铜回收率,同时大大降低了铜精矿中脉石和氧化铜含量,从而提高铜精矿质量及回收率和后续湿法冶金阴极铜产量。
本发明属于湿法冶金技术领域,具体涉及一种含铬型钒渣二段逆流浸出及分离提取钒铬的方法。本发明是首先对含铬型钒渣常压浸出,再进行加压浸出和选择性沉铬,然后制备碱式硫酸铬和V2O5,对过程中产生的废液进行氧化除锰、除铁、除铝、除杂后,得到的溶液部分蒸发结晶得到硫酸钠,部分作为循环浸出液返回常压浸出工序。本发明采用先提铬后提钒的分布提取路线,在提取铬的过程中,钒基本不被提取,钒铬分离率大于99%,最终提高了钒、铬资源利用率,使钒的浸出率大于95%,铬的浸出率大于92%。
本发明属于金属资源回收与再利用技术,具体为一种高效分离与回收废弃线路板中贵金属的方法,实现电子废弃物资源化中经济效益与环境效益共赢等问题。首先采用机械处理技术将废弃电路板粉碎成颗粒,接着这些颗粒在高压静电作用下分离成金属与非金属物料,先后构建Fe-Cu高温液相分离系统和Cu-Pb相对低温液相分离系统;再利用废弃电路板中金属物料组元在液相分离系统中进行选择性分配规律,使贱金属、有色金属高效分离,几乎所有的贵金属富集到富Cu相中;然后结合湿法冶金技术,从浓缩了贵金属的少量富Cu物料中分离和提取贵金属,从而显著减少金属多组分分离与回收过程中化学试剂的用量,降低电子废弃物对生态环境的危害。
一种碳酸钙/氢氧化钙-石膏湿法烟气脱硫除尘技术,涉及燃煤电厂、供热锅炉、冶金、化工行业排烟的环保处理。该技术以水为脱硫剂与原烟接触完成脱硫除尘,净化后的烟气与原烟换热后由烟囱排出;脱硫后的含酸水溶液与酸性灰渣进行分离;含硫水溶液与碳酸钙或氢氧化钙浆液进行中和反应形成亚硫酸钙与硫酸钙;中和液与氧气(空气)进行氧化反应将亚硫酸钙转化成硫酸钙;氧化液经脱水得高品质石膏,废水经处理后的再生水循环用作脱硫剂、配制碳酸钙或氢氧化钙浆液或送出界外。该技术脱硫除尘、中和与氧化分别进行,可对三个过程进行精细化操作,脱硫除尘效率高、效果好、副产石膏纯度高;采用水做脱硫剂,脱硫除尘装置无结垢、无磨损、无喷嘴堵塞,设备连续运行周期长。
一种乙醇为还原剂湿法回收废锂电池中Co和Li的方法,属于废旧锂离子电池正极材料中贵重金属回收的冶金领域。该方法为:将预处理的钴酸锂的固体粉末加入稀硫酸和乙醇的酸浸混合液中,在80~90℃持续搅拌,将酸浸反应溶液进行过滤,向浸滤液中加入NaOH溶液,Co析出,得到Co(OH)2沉淀的混合液,将含有Co(OH)2的滤渣洗涤,干燥,煅烧后,得到Co3O4;向含有Li+的滤液中,滴加NaOH后,蒸发浓缩,加入饱和Na2CO3,搅拌反应,得到Li2CO3沉淀物,进行过滤,然后干燥,得到Li2CO3。该方法具有浸出率较高,环保,而且会有醛、乙醚和酯等有机物的产生等好处。
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