本发明公开了一种次生硫化铜矿生物堆浸的方法,在次生硫化铜矿筑堆后先利用矿山酸性废水或萃余液喷湿布菌,使微生物在矿石表面快速生长,实现次生硫化铜矿的快速浸出;随后的浸出过程分两个阶段:第一阶段利用浸出液萃取后的萃余液进行连续喷淋,酸浓度控制5~15g/L,总铁浓度控制5~15g/L,不需特别控制氧化还原电位;当铜浸出率达40~50%时进入第二阶段,该阶段浸出过程利用矿山酸性废水或矿山酸性废水与萃余液的混合液进行间歇喷淋,控制酸浓度3~6g/L、总铁浓度3~6g/L、氧化还原电位600~700mV。本发明在实现铜高效浸出的同时还可有效抑制黄铁矿的氧化,工艺参数控制简单,生产成本低,经济效益和环境效益显著。
本发明涉及贵金属二次资源回收利用领域,尤其涉及高纯铂绿色高效的分离提纯方法。本发明采用碱性介质中,NaClO氧化分解黄色的(NH4)2PtCl6铂盐‑FeCl3共沉淀去杂质‑NaOH水解‑氨化铵沉淀实现铂的绿色高效分离提纯。高纯铂绿色高效的分离提纯方法,按如下步骤依次进行:A、球磨;B、氯化溶解;C、氯化铵沉淀;D、浆化;E、氧化溶解‑水解;F、氯化铵沉淀;G、水合肼还原;H、烘干。本发明铂的回收率高,铂的回收率大于99%;生产流程短,生产效率高,经济效益好;高效清洁、绿色、环境友好。
本发明公开了一种掺杂胍基功能化石墨烯的复合阴离子交换膜及其制备方法,属于膜技术领域。所述复合阴离子交换膜是一种有机‑无机复合膜,无机相为胍基功能化石墨烯,有机相为侧链带有大量胍基官能团的含氟丙烯酸酯聚合物。本发明制备的复合阴离子交换膜具有较高的离子电导率,良好的化学稳定性和热稳定性,优异的尺寸稳定性和机械性能,用于直接甲醇燃料电池时,有良好的阻醇性能。
本发明公开了一种用钼酸钠溶液制备钼酸铵的方法。本发明包括如下步骤:(1)将含钼矿石进行碱浸,得钼酸钠溶液;(2)将钼酸钠溶液除硅,得除硅后液;(3)将除硅后液通过弱碱性阴离子交换树脂进行搅拌吸附;(4)将吸附后的树脂用氨水解吸,得解吸液;(5)解吸液经除杂、酸沉获得钼酸铵产品。本发明利用吸附树脂与钼酸钠溶液共混搅拌吸附溶液中的钼,再用氨水解吸,除杂酸沉制备合格钼酸铵产品。本发明工艺技术成熟,易于工业化;钼综合回收率很高,超过95%,此外,本发明溶液适应能力很强,可以处理各类非标钼精矿和低品位钼矿碱浸液及各种钼酸钠溶液,原料来源广。
本发明公开一种钨酸铵结晶母液闭路循环工艺,将传统钨湿法冶炼工艺的一次结晶母液不经任何处理,全部返回主流程,与浸出后的粗钨酸钠溶液在一密闭搅拌槽内混合,形成闭路循环,利用钨矿分解后的余热和余碱将结晶母液中的仲钨酸盐、偏钨酸盐、钨杂多酸盐转化成正钨酸盐,同时结晶母液中的化合氨转变成易挥发的氨气。此闭路循环工艺可以优化工艺过程、变废为宝、节能减排,实现钨湿法冶炼闭路循环的清洁生产工艺。
本发明涉及一种消除仲钨酸铵产品黑点异物的方法,其包括如下步骤:步骤1、取粗钨酸铵溶液经树脂除杂后的溶液备用;在步骤1的溶液中缓慢放入添加剂搅拌,控温,过滤,滤液经蒸发结晶工艺;所述的添加剂用量为除杂后溶液体积的0.5‑0.7%,所述添加剂是由高分子凝集剂与双氧水质量体积比为3‑8:2800‑3200组成。步骤3的结晶再用洗涤液清洗,弃去清洗液,再经蒸发工艺得仲钨酸铵结晶。该方法能够将产品黑色异物消除干净得到的产品纯白,且晶型晶貌有了很大的改善。
本发明涉及一种去除金属硅中杂质磷和硼的方法,该方法包括以下步骤:将硅块装入中频感应炉石墨坩埚中加热熔化;向硅液中投入造渣剂,继续加热使造渣剂完全熔化;将带有通气孔道的石墨棒预热,待预热充分后将通气棒插入到硅液中,通气搅拌;待反应完全后,保温静置;将硅液倒入带加热功能的结晶器中凝固;待硅锭冷却后,去除硅锭表面渣块;将硅锭破碎、磨粉,对硅粉进行酸洗、清洗和烘干,得到提纯后的低磷、硼多晶硅。该方法除磷、硼效果好,降低了提纯多晶硅的成本。
本发明涉及稀土回收的技术领域,公开了一种萃取剂及其制备方法与应用,萃取剂为具有双羧酸结构的新型萃取剂,使用双苯酚类化合物与卤代乙酸盐反应,再进行酸化即可得到相应的萃取剂,本发明的萃取剂应用在钕铁硼废液中回收稀土元素时,与已知的萃取剂相比,具有更高的负载能力,沉淀效率高,稀土沉淀物的尺寸较大,有利于稀土萃取络合物和水相的分离,提高生产效率,另外本发明的萃取剂,经过酸液酸化再生后可以进行回收再循环使用。
本发明公开了一种具有重金属元素富集功能的工业废水样品采集装置,安装在样品瓶上,包括富集采样管、蠕动泵、进样管和废液瓶,进样管绕置在蠕动泵上,进样管的两端分别伸入样品瓶和废液瓶中,富集采样管由填充管、螯合树脂填充物和接头组成,填充管内填充螯合树脂填充物,填充管的两端安装接头,富集采样管通过其两端的接头接入进样管靠近废液瓶的位置。本发明还公开了相应的采集方法。本发明具有如下优点:能够有效实现重金属元素的富集采样,提高了元素分析的检出限;重金属元素的富集倍数可根据用户需要来调整;采集过程简单,易于操作;富集采样管可重复使用,成本低;该采集方法和火焰原子吸收测量配合,元素分析快速高效。
本发明公开了一种铜电积过程抑制阳极污染和酸雾生成的方法,先选取阻隔布制成一定大小的阻隔布矩形套袋和布条;而后将铜电积阳极板套入阻隔布矩形套袋中,用阻隔布条系紧后制成套袋阳极板;再将套袋阳极板与阴极板等间隔的放置于电积槽中进行铜电积。本发明一种铜电积过程抑制阳极污染和酸雾生成的方法具有操作方便、成本低的特点,可解决阳极溶解污染阴极并导致阴极铜铅超标的问题,能显著减少电积车间酸雾的生产,优化作业环境,具有明显的经济效益和环境效益。
本发明公开了一种含金钼精矿的提金方法,包括如下步骤:(1)将钼精矿矿浆的浓度调至35~40%,pH为10~12;(2)在上述钼精矿矿浆中加入木质素磺酸钠,搅拌0.5~2h后加入氨水和/或铵盐,以及氰化钠,搅拌均匀进行氨氰浸出24~48h;(3)浸出结束后的矿浆进行固液分离,固体经洗涤、过滤和干燥得到可用于出售或进入冶炼流程的钼精矿;液体用活性炭吸附并进行后处理回收得到金。本发明的方法对浮选得到的钼精矿,在基本不影响其销售的前提下,充分利用矿产资源,综合回收有价金属。
本发明涉及一种由离子交换纤维制备的非织造布,特别是涉及用于吸湿用品中的非织造布,以及应用上述非织造布的吸湿用品。该离子交换纤维非织造布由重量百分比为10%~100%的离子交换纤维、重量百分比为0%~90%的天然纤维、重量百分比为0%~90%的再生纤维以及重量百分比为0%~90%的合成纤维按照任意组合比例混合后,通过传统干法非织造布加工工艺加工而成。该非织造布用于包括超吸收性聚合物的吸湿用品中,该非织造布用于吸附过滤排泄物中的无机盐类离子成分,从而提高吸湿用品中所用超吸收性聚合物的吸水倍率,进而减少吸湿用品中超吸收性聚合物的使用量。
本发明属于膜技术领域,具体涉及一种阴离子交换膜及其无溶剂化制备方法,其是将高分子增强剂、聚合单体、引发剂和功能剂混合得到铸膜液,之后经涂膜、加热聚合得到所述阴离子交换膜。本发明加入的功能剂能同时与高分子增强剂和聚合单体在温和条件下分别进行内酰胺化和亲核取代反应,从而同步实现对所制备阴离子交换膜的交联和荷正电改性。因此,本发明所提供的阴离子交换膜的无溶剂化制备方法不仅过程简单,而且无需使用任何有机溶剂,具有显著的经济和环境效益。同时,所制备的阴离子交换膜物化性能良好,稳定性强,具备大规模应用的前景。
本发明公开了一种冶金设备用的摩擦式制动器装置,包括滚筒和钢索,所述滑块与滑槽滑动卡接,所述滑杆的右端固接有套筒,所述套筒与钢索间隙配合,所述滑杆的右端外壁固接有支板,所述支板的左端固接有弹簧,所述弹簧与滑杆套接相连,所述钢索的下端固接有桶体。该冶金设备用的摩擦式制动器装置,通过滚筒与钢索的配合,通过滚筒与第二齿轮的配合,通过第二齿轮与第二转轴的配合,通过钢索与套筒的配合,通过套筒与滑杆的配合,通过滑杆与支板的配合,通过弹簧的弹力的作用,通过滑块与滑槽的滑动卡接,通过滑杆与竖杆的配合,可以限制钢索的摆动幅度,保证装置的工作效果,提高工作效率,实用性强。
本发明提供一种提高铜回收率的稀释萃取工艺,含铜溶液两级逆流萃取系统中,一级萃取的萃余液经过适当比例稀释后,再进行第二级萃取,萃余液利用隔油槽回收有机相,然后经石灰中和后达标外排。该工艺具有工艺流程简单、与现有工艺匹配性好、无需增加设备投资、不增加生产运行成本、不影响萃取工艺技术指标、可以有效提高铜的萃取回收率、减少铜的损失等优点。该工艺还可推广应用于含铜物料高酸浸出液萃取铜,含铜高酸浸出液循环浸出,定期开路出部分高铜高酸的浸出液,进行适当稀释后萃取铜,达到高酸浸出提高铜浸出率、低酸萃取提高铜萃取率的效果,可避免高酸浸出液石灰中和-萃取工艺带来的铜损失、石膏渣量大、铜萃取工艺不顺畅等问题,具有较好的推广应用前景。
本发明涉及一种高碳难处理金矿的处理工艺,按如下步骤与条件进行:预酸化,对金精矿调浆,加入硫酸进行预酸化,预酸化槽为三槽串联,连接各槽间的溜槽上安装泡沫隔离装置,1号槽酸化过程中通空气、添煤油,2、3号槽添2#油,通空气,控制酸化终点pH值,每槽酸化时间0.5‑1h,槽内搅拌线速度4‑5m/s;从溜槽处隔板分离隔离出部泡沫搜集至储槽压滤‑装袋,得高碳金矿和下部矿浆;热压氧化,下部矿浆入高压釜进行热压氧化,控制温度、氧分压、液固和反应时间;液固分离,将热压氧化下部矿浆进行液固分离,得氧化渣和氧化液;碳浸氰化,向氧化渣加入石灰,调节pH值,加入活性碳,进行CIL提金,它能有效地回收酸化槽内气泡,氰化金和金的综合回收率,具有工艺简约、易于操作、对环境友好等优点。
一种多晶硅提纯装置及提纯方法,涉及一种多晶硅。提供一种成本较低、效率较高的多晶硅提纯装置与提纯方法。装置设一、二次熔炼坩埚、一次造渣后盛渣坩埚和二次保温抬包。将硅与渣混匀放入一次熔炼坩埚中,将渣放入二次熔炼坩埚中加热至渣融化;一次熔炼坩埚中的物料融化后搅拌棒预热;反应后升起搅拌棒,加BaCO3;分层后将一次熔炼坩埚向右翻转浇铸,待绝大部分硅液流入二次熔炼坩埚直至开始有渣液流入后停止浇铸,向左翻转浇铸,将二次熔炼坩埚内的渣液倒入一次造渣后盛渣坩埚中凝固;搅拌棒预热,反应后升起搅拌棒,加BaCO3,分层后将二次熔炼坩埚向右翻转浇铸,将熔体全部倒入保温抬包中静置分层凝固;取出硅后粉磨酸洗,定向凝固。
本发明提供了一种金矿清洁提金方法,将水、缓释剂、氯化钠和溴混合,得到溴化浸金剂;所述缓释剂为含有两个及以上‑NH‑基团的有机杂环化合物;将所述溴化浸金剂、氢氧化钠和金矿浆混合,依次进行浸金处理和还原;将所得还原物料进行固液分离,得到还原液体物料和金粗提物,将所述还原液体物料输入隔膜电解系统进行再生,将所述金粗提物进行清洗,得到纯金。本发明将缓释剂用于金矿提金,能够使得金浸出率高于98.5%,得到的金纯度能够达到99.95%以上,且经过隔膜电解系统电解再生,Br2即可返回生产流程,矿物中浸出的金属杂质在弱碱性介质中很方便形成固体沉淀随尾矿排出,不会在流程循环过程积累,实现了金矿提金清洁生产。
本发明公开了一种硬质合金磨屑资源化高质高效回收方法,包括六个步骤:(1)硬质合金磨屑以浓浆形式定向洁净回收;(2)浓浆压滤,以去除90%以上的杂质;(3)真空炉中将压滤后的物料在氢气保护下高温处理,以有效避免含碳物质的直接裂变,确保材料达到使用要求;(4)在不破坏合金组织结构的前提下,对高温处理后的物料进行破碎和均匀混合;(5)根据样品特性并按再生合金目标产品要求进行成分调配,再经过湿磨制备再生硬质合金混合料,使化学成分符合要求;(6)将制备的再生混合料通过成型和烧结,制备成相应牌号产品的再生硬质合金。本发明解决了现有技术中存在的因工艺复杂造成生产成本高、制备出的再生硬质合金质量不能保证和污染环境的问题。
本发明公开了一种含砷精金矿的热压氧化预处理方法,包括如下步骤:(1)将含砷精金矿制得酸化矿浆;(2)将上述酸化矿浆加入CuSO4后进行热压预氧化,得氧化矿浆;(3)将上述氧化矿浆进行浓密洗涤,得底流氧化渣和溢流酸液;(4)将上述底流氧化渣进行调碱氰化;(5)将部分上述溢流酸液用针铁矿法进行沉铁和去除部分硫酸根;(6)将步骤(5)所得物料进行浓密得到底流和溢流液;(7)将上述溢流液返回步骤(1)中参与酸化处理;(8)将部分步骤(6)中所得的底流中的晶种返回步骤(5)进行针铁矿法沉铁,步骤(6)中其余的底流洗涤后堆至尾矿库;(9)将步骤(3)的底流氧化渣进行氰化浸出。
本发明公开了一种用于电化冶金机械的支撑固定装置,包括基座、旋转立柱、壳体、顶板、套筒、定位管、支撑板、连接块、凹槽、固定柱、反应筒、卡接板、通孔、定位板、连接孔和紧固螺钉。本发明的有益效果是:通过设置旋转立柱,将电化冶金的反应筒通过设置在旋转立柱上,旋转立柱可进行旋转,使得装置在进行冶金时,避免操作人员手工对装置进行调整角度方向,易误伤操作人员。通过设置定位管使得装置可以在旋转立柱上进行高度调节,以适用于不同的冶金设备。通过设置凹槽,固定柱可以在凹槽内进行角度调节,使得在需要将反应筒内的反应物倒出或是进行加料时,方便了工作人员。通过设置紧固螺钉使得装置的安装和拆卸比较省时省力。
本发明公开了一种制备活性炭的方法,将木质或竹质原料以有机钠为活化剂来制备活性炭。本发明避免了传统化学法制备活性炭以强酸(H2SO4、H3PO4),强碱(KOH、NaOH),ZnCl2等为活化剂,对设备腐蚀严重、对环境污染大等问题,活化剂用量低、对环境友好、对设备要求简单;所制得的活性炭比表面积为1880~2270m2/g,碘吸附值为1270~1445mg/g,具备显著的经济和社会效益。
本发明涉及一种含铜金矿氨氰炭浸提金工艺,依次按如下步骤工序与条件进行:破碎-磨矿-浓密,将含铜金矿矿石破碎-磨矿至细度-0.075mm占比80-95%再进行浓密,浓度控制为35-48%,得浓密矿浆;抑铜浸出,向浓密矿浆添加石灰乳、铵盐和氰化钠,分别控制pH=7-11、总氨浓度为200-1000ppm和总氰浓度为20-500ppm,抑铜浸出12-36h,得浸出矿浆;将浸出矿浆控制炭密度至10-30g/L,炭浸24-48h,得高铜载金炭和尾矿;脱铜提金,按液炭比3-10:1向高铜载金炭加入浓度为3-20%的氰化钠,脱铜10-48h,得脱铜载金炭和脱铜氰化液,再将脱铜载金炭进行高温无氰解析电积、提纯铸锭产出金锭,尾矿水和脱铜氰化液还可返回循环使用,它具有工艺流程短、投资小、操作和控制难度低、彻底解决了铜对提金工序的影响、药剂消耗少、生产成本低等优点,适于含铜难选冶的金矿应用。
本发明涉及一种实现铜阳极泥中有价金属初步分离的方法,工艺流程为常压硫酸脱铜-硝酸浸出银、硒和碲-硝酸浸出液沉银脱硝-亚硫酸钠还原沉淀硒碲,该工艺具有流程短,设备简单,成本低,分离效果好等优点。
本发明涉及一种从Al‑Bi‑Sn合金复合粉体水解产物中回收(Bi,Sn)混合物和Al(OH)3的方法:将Al‑Bi‑Sn合金复合粉体水解产物与NaOH溶液进行混合反应,目筛过滤得到不溶物和滤液,不溶物为Bi、Sn或(Bi,Sn)混合物;滤液再经过水热反应和晶种分解反应即可获得超细Al(OH)3粉体。本发明具有反应条件温和、操作简单、回收率高、能耗少等特点,同时回收产物纯度高、应用范围广、经济价值高,并且实现反应废液直接再利用、零排放。本方法可有效地避免Al‑Bi‑Sn合金复合粉体水解产物对环境的负面影响,实现资源的再利用,进而有效降低Al基复合粉体制氢材料的生产成本,为其实现工业化生产和大规模推广应用提供有效的技术解决方案。
本发明公开了一种钇的萃取分离方法,包括以下步骤:(1)将萃取剂和稀释剂混合,得到有机相;(2)将步骤(1)所得的有机相与含钇的稀土料液混合,进行选择性萃取,以使钇留在水相中,贫钇稀土进入有机相;(3)使用去离子水对步骤(2)所得的有机相进行洗涤;以及(4)使用去离子水对步骤(3)所得的有机相进行反萃取,使有机相中的贫钇稀土进入水相。本发明采用萃取剂与稀释剂混合组成的有机相对含钇的稀土料液进行萃取,并用去离子水进行洗涤和反萃取,使得萃取、洗涤和反萃取过程中均不消耗酸碱,即萃取在低酸度下进行,又保证了高的萃取率,有机相可循环使用,无需皂化,萃取过程中不产生氨氮废水,是一种清洁高效的萃取分离方法。
本发明公开了一种提高石灰中和矿山酸性废水利用率的方法通过超声波振荡产生的空化作用,把石灰中和矿山酸性废水过程中在石灰颗粒表面形成包裹的钙离子盐和金属氢氧化物沉淀物打散剥落使石灰颗粒裸露并与废水接触致使中和反应彻底;操作步骤是先将石灰配制成含量20%-50%的石灰乳,再在机械搅拌与超声波振荡条件下往矿山酸性废水中加入石灰乳至pH6.5-7.5,最后采用混凝沉降、浓密沉降、真空过滤、常压过滤和加压过滤方法中的一种或几种方法的联合进行固液分离。采用本发明技术可以降低矿山酸性废水处理成本,减轻或基本消除设备与输送管路的结垢与腐蚀,实现对金属矿山的环境治理与保护。
本发明涉及一种在硝酸体系萃取铜的过程中降低铜萃取剂耗量的方法,该方法主要通过降低萃取溶液的氧化性和改进萃取剂的抗氧化性的方式方法,从而尽量避免萃取剂因氧化变质导致相间物增多、难以分相,萃取效率低,萃取剂消耗大等问题的出现,从而降低了萃取剂在硝酸体系中的耗量,实现了含铜酸性废水的高效、低成本回收处理。
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