本发明公开了一种湿法冶金用铱锆二元复合氧化物阳极的制备方法,属于湿法冶金领域。所制得阳极由钛基体以及氧化物涂层组成,涂层中二氧化锆为非晶相,部分二氧化锆会与二氧化铱形成固溶体,与传统二氧化铱阳极相比,锆的加入促进了析氧活性物质IrO2晶体的析出,有效的提高了阳极的析氧活性表面积,此外,ZrO2与IrO2的固溶作用,提高了IrO2在硫酸体系中的耐腐蚀性能,延长了阳极使用寿命。本发明制备流程简单,所制得阳极具有较好的析氧催化活性以及使用寿命,此外,由于涂层中的贵金属元素被锆所取代,有效的降低了阳极的生产成本,是一种十分具有使用前景的湿法冶金用阳极。
本发明公开了一种湿法冶金用铱铷锆三元复合氧化物阳极的制备方法,属于湿法冶金领域。所制得阳极由钛基体以及氧化物涂层组成,涂层中二氧化铱为金红石相,氧化铷和二氧化锆为非晶相。与传统二氧化铱阳极相比锆的加入促进了析氧活性物质IrO2晶体的析出,有效的提高了阳极的析氧活性表面积,铷的掺入提高了涂层的导电性能,降低了阳极电位。本发明制备流程简单,所制得阳极具有较好的析氧催化活性以及使用寿命,此外,由于涂层中的贵金属元素被锆所取代,有效的降低了阳极的生产成本,是一种十分具有使用前景的湿法冶金用阳极。
本发明公开了一种湿法冶金用铱锡铷锆四元复合氧化物阳极的制备方法,属于湿法冶金领域。所制得阳极由钛基体以及氧化物涂层组成,涂层中二氧化锡和二氧化铱为金红石相,氧化铷和二氧化锆为非晶相,部分二氧化锡和二氧化铱在烧结制备过程中会形成金红石型固溶体。与传统Ti/IrO2阳极相比,锡的掺入增强了铱在硫酸体系中的耐腐蚀性能,延长了阳极使用寿命,锆的加入促进了析氧活性物质IrO2晶体的析出,有效的提高了阳极的析氧活性表面积,铷的加入增强了阳极的导电性能,降低了阳极电位。本发明制备流程简单,所制得阳极具有较好的析氧催化活性以及使用寿命,此外,由于涂层中的贵金属元素被锡和锆所取代,有效的降低了阳极的生产成本,是一种十分具有使用前景的湿法冶金用阳极。
本发明公开了一种湿法冶金用铱铈铷锆四元复合氧化物阳极的制备方法,湿法冶金技术领域。所制得阳极由钛基体以及氧化物涂层组成,涂层中二氧化铱为金红石相,二氧化锆为非晶相,二氧化铈为萤石相,锆的加入促进了析氧活性物质IrO2晶体的析出,铈的掺入起到了细化晶粒的效果,有效的提高了阳极析氧活性表面积,此外,铷的加入增强了阳极的导电性能,降低了阳极电位。本发明制备流程简单,所制得阳极具有较好的析氧催化活性以及使用寿命,此外,由于涂层中的贵金属元素被锆和铈所取代,有效的降低了阳极的生产成本,是一种十分具有使用前景的湿法冶金用阳极。
本发明属于湿法冶金采铀技术领域,具体涉及一种高氯浓度碱性铀溶液的COD的分析方法,可以在高浓度氯离子的环境下,分析碱法或中性湿法冶金采铀工艺含铀水样的需氧量,进而为相关水污染治理提供参考。用此种方法分析的COD值经过与配制的标准COD溶液分析值对比,精确度在99.0%以上。此种方法简单易操作,适用于湿法冶金回收金属铀工业生产现场高氯浓度碱性溶液的需氧量的测量。
本发明公开了一种湿法冶金用铱铈锆三元复合氧化物阳极的制备方法,属于湿法冶金领域。所制得阳极由钛基体以及氧化物涂层组成,涂层中二氧化铱为金红石相,二氧化锆为非晶相,二氧化铈为萤石相,与传统Ti/IrO2阳极相比,锆的加入促进了析氧活性物质IrO2晶体的析出,铈的加入起到了细化晶粒的效果,有效的提高了阳极的析氧活性表面积。本发明制备流程简单,所制得阳极具有较好的析氧催化活性以及使用寿命,此外,由于涂层中的贵金属元素被锆和铈所取代,有效的降低了阳极的生产成本,是一种十分具有使用前景的湿法冶金用阳极。
本发明公开了一种湿法冶金用铱钌铷锆四元复合氧化物阳极的制备方法,属于湿法冶金领域。所制得阳极由钛基体以及氧化物涂层组成,涂层中二氧化钌和二氧化铱为金红石相,氧化铷和二氧化锆为非晶相,部分二氧化钌和二氧化铱在烧结制备过程中会形成金红石型固溶体,与传统Ti/IrO2、Ti/RuO2和Ti/IrO2‑RuO2阳极相比,锆的加入促进了析氧活性物质RuO2和IrO2晶体的析出,有效的提高了阳极的析氧活性表面积,铷的加入增强了阳极的导电性能,降低了阳极电位。本发明制备流程简单,所制得阳极具有较好的析氧催化活性以及使用寿命,此外,由于涂层中的贵金属元素被锆所取代,有效的降低了阳极的生产成本,是一种十分具有使用前景的湿法冶金用阳极。
本发明涉及湿法冶金萃取剂技术领域,具体涉及一种带有共轭双键的临羟基芳烯酮肟萃取剂。本方案的带有共轭双键的临羟基芳烯酮肟萃取剂的结构式如式Ⅰ或式Ⅱ所示。本方案将含有共轭双键的临羟基(2‑羟基)芳酮肟类化合物作为萃取剂,并应用在有色金属湿法冶金中。酮肟基团和其临位的羟基和传统的萃取剂一样能够共同参与和铜离子的螯合,同时酮肟基另一侧的共轭烯基提供了额外的给电子效应,萃取效率以及反萃效果均比较理想。本技术方案解决了现有技术中的萃取剂的萃取能力不理想、反萃条件苛刻且抗氧化性弱的技术问题。将本方案的萃取剂应用在湿法冶金的实践操作中,可以极大地提升铜的富集效果,带来显著的经济效益,具有理想的应用价值。
本发明公开了一种湿法冶金用铱钌锆三元复合氧化物阳极制备方法,属于湿法冶金领域。所制得阳极由钛基体以及氧化物涂层组成,涂层中二氧化钌和二氧化铱为金红石相,二氧化锆为非晶相,部分二氧化钌和二氧化铱在烧结制备过程中会形成金红石型固溶体,与传统Ti/IrO2、Ti/RuO2和Ti/IrO2‑RuO2阳极相比,锆的加入促进了析氧活性物质RuO2和IrO2晶体的析出,有效的提高了阳极的析氧活性表面积。本发明制备流程简单,所制得阳极具有较好的析氧催化活性以及使用寿命,此外,由于涂层中的贵金属元素被锆所取代,有效的降低了阳极的生产成本,是一种十分具有使用前景的湿法冶金用阳极。
一种处理二次草酸钴的方法,涉及一种有色金属湿法冶金方法,特别是湿法冶金生产钴过程中将其二次钴转化为草酸钴或电积钴产品的方法。其特征在于其方法是用采用镍精炼系统化学法分离的钴渣作氧化剂,在硫酸介质中将二次草酸钴打开,使二次草酸钴分解为硫酸钴溶液送入精炼厂钴系统生产草酸钴或电钴产品的。采用本发明的方法,浸出液送入精炼厂现行钴湿法冶炼系统,生产电积钴或草酸钴产品。从二次草酸钴到电积钴产品或草酸钴产品,完全是一个湿法冶金工艺过程,与精炼厂现行钴系统生产工艺融洽的结合,不需要增加任何工艺设备。与现有技术相比,具有流程简单、成本低、对环境污染小、金属回收率高的特点。
在用于将第一(1)或第二起始物质在生产技术方面湿法冶金地加工成或在生产技术方面湿法化学地转化成化学的反应产物和/或工艺技术方面的副产物(7)的方法中,其中所述第一(1)或第二起始物质与液体介质、尤其是水性介质湿法冶金和/或湿法化学地反应,并获得溶液形式的化学的反应产物和/或副产物(7),该溶液含有至少一种包含在第一(1)和第二起始物质中的特别是金属的内容物,意在实现这样的解决方案,其使得精确和经济的过程控制以及所获得的副产物和最终产物的组成的良好的可再现性和精确设定成为可能。其通过以下方式得以实现,即,借助于近红外分析、特别是近红外光谱分析(NIR),在所得溶液和/或所得反应产物和/或所得副产物(7)中在线连续地至少确定至少一种内容物,特别是金属的内容物和/或源自液体介质的离子或分子的含量和/或浓度,并且基于所确定的以及即时传输至数学的调节模型的近红外测量值、特别是近红外光谱测量值,来在线控制和/或调节可借助于调节模型影响的湿法冶金加工工艺或湿法化学反应工艺。
本实用新型涉及一种超声破乳聚结气浮除油组合装置,属于铜钴湿法冶金制备阴极铜领域。本实用新型通过将超声波破乳除油、聚结式除油、水溶气法除油三种除油装置进行串联或并联处理,充分利用它们各自的除油优点,其强化除油的效果远优于目前常用的除油方式。相比目前常用的主流除油工艺,不但具备除油效果好、处理能力大、有机回收率高、经济效益好、操作灵活等显著特点,同时也兼备湿法冶金过程中特定要求的耐高压、耐强腐蚀介质腐蚀等特性,大大提高大中型铜钴湿法冶金厂的铜电积液净化除油能力,解决了湿法冶金中如何生产超高纯阴极铜的技术难题。
本发明涉及一种去除工业硅中硼、磷及其它杂质的综合利用方法,本发明涉及采用湿法冶金、氧化造渣和电子束熔炼去除多晶硅中硼、磷及其它杂质。包括:用湿法冶金酸洗方式去除硅中的杂质获得低杂质多晶硅,再用中频感应加热对低杂质多晶硅进行氧化造渣熔炼,通过造渣剂的氧化方式去除多晶硅中的杂质硼,从而获得低硼多晶硅,再次用电子束熔炼去除低硼多晶硅中的磷杂质获得低金属低硼低磷多晶硅。其特点是:低投入、低成本、环境污染小、工艺简单、回收率高,形成了一整套适合于工业化生产太阳能级多晶硅中间产品的可实施工艺。
本发明涉及一种湿法冶金工艺从铋火法冶炼系统中产出的铋冰铜中分离铜、铋,并得到合格铜产品,属于有色金属湿法冶金领域。将铋冰铜破碎研磨过筛至-80目以下,送浸出罐进行酸性氧化浸出,浸出液先后通过净化剂净化、常规铜电沉积处理得到国标铜产品;经富集后含有铅、银和硫等有价金属的浸出渣返铅冶炼系统从而得到回收,含铋的净化渣返铋冶炼系统回收铋。本发明的铜、银、硫、铋和铅等有价金属回收率高,投资小,能耗低,无污染,无三废产生,实现绿色生产,完全符合现行环保要求。
本发明涉及一种稀土湿法冶金过程中的含氟废碱水的处理方法,并且此处理方法可以达到萃取剂皂化的目的。该方法将稀土湿法冶金过程中产生的含氟废碱水和有机相混合后进行皂化,将皂化后的有机相与待萃取溶液混合进行萃取分离和反萃取,皂化后的水相制备NAF或冰晶石产品。本发明使用易得且廉价的废碱水为原料,降低了萃取分离过程的皂化成本。废水中的氟离子回收利用,减少了环境的污染,节省了大量三废处理费用。
本发明属于湿法冶金采铀技术领域,具体涉及一种高氯根酸性铀溶液的COD的分析方法。锥形瓶预处理,向锥形瓶依次加入H2SO4溶液5mL、KMnO4标准使用溶液2mL,沸腾水浴恒温10min;移出锥形瓶,用草酸标准溶液滴定至微红色,倒出混合液体待用;水样的氧化,向预处理后的锥形瓶加入V3mL水样;加入5mL H2SO4溶液;滴定管加入KMnO4标准溶液10.00mL,混合液[H+]=0.44mol/L;氧化之强化,确保水样无机碳已经完全排出后,锥形瓶置于沸腾水浴加热30min;水浴液面要高于锥形瓶液面;强化氧化过程后,应为强酸性,酸度不足,则补加1~5mL H2SO4溶液,再次沸腾水浴加热处理。本发明可以在高浓度氯根的环境下,分析酸法湿法冶金采铀工艺水样的需氧量,进而为相关水污染治理提供参考。
本发明公开了一种生产置换用金属锌粉的工艺方法及其装置,该工艺方法使用超细金属锌粉炉通过改进设备及工艺成功生产出置换用金属锌粉,包括以下步骤:1)化锌;2)蒸发;3)分散冷凝。本发明通过改进工艺方法成功用超细锌粉炉生产出粒度相对较粗,适用于湿法冶金置换用的金属锌粉;经本发明改进及革新后的超细锌粉炉,它不但能生产粗的适合于湿法冶金用的置换用金属锌粉;如若要生产原来的超细金属锌粉,改变工艺就又能实现原来的超细锌粉的生产功能。
本发明公开的废感光胶片的生物处理方法,是将放线菌和酵母菌构成的混合菌种与载体制成菌剂,再将菌剂与粉碎的胶片混合进行堆放,控制堆放的温度、湿度和时间,堆放结束后,将含银量达到饱和状态的菌剂与胶片分离,静置菌剂进行重力分层,就可以收得银,分离银后的菌剂可作为肥料。本发明与现有的焚烧法和湿法冶金技术相比,处理过程中基本上没有废物产生,无废物排放;减少了“三废”的处理成本,保护了环境。2T/日感光材料废胶片处理总投资仅为湿法冶金处理的30%左右。
一种富集镍和/或钴的选矿工艺,其特征在于,褐铁矿型矿石和蛇纹石型矿石分开进行选矿,褐铁矿型矿石和蛇纹石型矿石分别经洗矿后采用筛子进行至少一次分级,将各粒级的产品分别选矿,经重选和磁分级工艺以获取目的精矿。根据本发明,褐铁矿型矿石和蛇纹石型矿石分别经筛分分级后,粗粒级物料直接进入后续湿法冶金作业,减少了入选原矿的处理量,改善了选别条件,中粒级和细粒级物料采用重选和磁分级的组合流程进行选别以获取目的精矿,可以减少进入湿法冶金流程的矿物量。将红土镍矿中蛇纹石型矿石和褐铁矿型矿石分别选矿,可以获得更高品位、更高回收率和富集比的精矿。
本发明涉及一种采用湿法冶金工艺从铅火法冶炼系统中产出的铅冰铜中回收铜,属有色金属湿法冶金领域。将铅冰铜块料磨至粒度小于40目以下;研磨后的铅冰铜用废电积液或稀酸溶液调浆后送入高压釜,液固比10∶1,并通入氧气,在氧分压0.2~1.0MPA,总压0.5~1.5MPA,浸出温度100~150℃,硫酸浓度50~150G/L,浸出时间2~6H的浸出条件下氧化浸出铜,而铅则以硫酸铅的形式留在渣中;浸出过程完成后,矿浆排出高压釜,进行液固分离,实现金属的初步分离;含铜的浸出液采用电沉积方法回收溶液中的铜,获得符合国标的阴极铜产品;浸出渣返回火法炼铅系统回收利用铅、银、单质硫有价元素。
从富含铜的电子废料中回收金属和非金属材料的工艺,该工艺步骤如下:首先加淋水将废料进行粗破碎和粉碎,再利用摇床,以水为介质进行重力分选;然后采用转炉将分选后的金属粉末铸成电解阳极;用电解法提纯铜;采用湿法冶金术提炼阳极泥中的金、银、铂金、钯等贵重金属。本发明由于在粗破碎和粉碎中增加了喷淋水,可有效清除废气、粉尘排放,加工过程无气味;以水为介质,利用摇床进行重力分选,对金属和非金属分离效率高;利用转炉将分选的金属粉末铸成电解阳极,可显著减少可燃物的数量及尾气排放;采用电解法提纯阳极中的铜,有效提高了铜的纯度。电解过程中得到的副产品阳极泥,其中的贵金属可以采用湿法冶金术把它们提炼出来。
本发明公开了一种同时治理高氨氮废水和电石渣方法,其特征是该方法包括以下步骤:把电石渣与氯化铵母液打入带精馏塔的反应釜中,分别收集氨水和氯化钙溶液;反应温度为90-110℃,反应时间为1.8~2.2小时。本发明针对湿法冶金行业排放的高氨氮废水及聚氯乙烯行业排放的电石渣,采用简单的方法实现了湿法冶金行业中氨的循环使用,同时治理了聚氯乙烯企业排放的生产废弃物,还生产了氯化钙和氨水,充分体现减量化、再利用、资源化的循环经济原则。?
一种钛白废酸的综合利用法,该方法将钛白废酸的综合利用与锌湿法冶金技术完整地结合起来,有效地解决了钛白废酸难以处理、难以全面回收的技术难题。具体技术方案是:将钛白废酸加热水解,水解所得到的偏钛酸返回钛白生产主流程或用于制备钛黄粉;以水解所得滤液和含锌氧化物为原料,采用湿法冶金工艺制备活性氧化锌、碱式碳酸锌、三氧化二铁和含锌硫酸铵。由于整套工艺流程基本全湿法闭路循环,因而既能综合利用钛白废酸制备高质量、高附加值的产品,又不会对环境造成污染。
本发明涉及冶金领域中湿法冶金过程,特别是有效地处理铜钴合金的湿法冶金方法。它是将磨细后的铜钴合金粉末,加入到盐酸溶液中,通过控制溶液的混合电位用过氧化氢进行氧化浸出,反应完毕后过滤,滤液用磨细后的铜钴合金还原净化,净化后液用氧化的方法除铁,除铁后液再用传统方法分离钴和镍等金属;滤渣在硫酸体系中控电位溶解铜,硫酸铜溶液经浓缩、结晶,得到硫酸铜;不溶渣再回收其它有价金属。本发明不仅使铜与其它有价金属分离,而且缩短了处理时间,简化了工艺流程;该铜钴合金中钴、镍、铜的一次浸出率达到99%以上,提高了各种金属的回收率;不产生有害气体和烟尘,提取金属后的溶液部分可以回收利用,部分可以直接排放;劳动强度低、处理时间短、综合成本低。
氧化铜矿原矿常温常压氨浸—萃取—电积—浸渣浮选方法,属于用湿法冶金和浮选从矿石中提取铜金属的工艺方法,特别是从低品位高钙镁氧化铜矿原矿中提取铜的方法。本发明采用成本较低的常温常压氨浸技术来溶解氧化铜矿石中的氧化铜矿物,并将湿法冶金中的“常温常压氨浸—萃取—电积”技术和选矿中的“浮选”技术进行优化组合,集成为一种新型的处理高钙镁氧化铜矿石的冶金-选矿联合流程。它拚弃了过去数十年来的氨浸为追求高的铜浸出率而不得不采用的高温高压或加温加压技术,既利用了氨浸技术易于回收氧化铜矿物的优势,又利用了浮选技术易于回收硫化铜矿物的优势,降低了能耗和成本,具有更好的可操作性和经济性,易于实现产业化和规模化生产。
一种从废弃印刷线路板表面提取贵金属的方法及专用夹具,属于电子废弃物资源化技术领域,现有的从电子废弃物中提取贵金属的回收技术如火法冶金、湿法冶金都不同程度的存在一些环境污染、成本高等问题。本发明采用半自动化的机械预处理方法,减少污染的同时还降低了处理成本。该技术主要包括机械预处理和湿法冶金两个步骤,通过专用夹具固定废弃PCB,自动传送装置带动专用夹具行至机械预处理区对PCB进行预处理,预处理后得到的贵金属粉采用湿法技术提取各种贵金属,采用这种联合处理方式,能够更加有针对性地集中处理废弃PCB表面的贵金属。该发明具有低成本、高效率、无污染的特点,可用于电子废弃物资源化方面的研究。
本发明提供了一种不同金属元素的分离方法,可用于湿法冶金中不同金属组分的分离纯化过程,属于湿法冶金领域。固-液-液三相悬浮技术就是在三相共存的条件下进行萃取分离,这样可以在被萃取金属含量较高的情况下,通过较少级数的萃取过程的进行彻底的萃取分离,分离效果好,分离过程简单,并且不给萃余液带来杂质,这就解决了传统的液-液萃取方法分离不同金属组分时,在被萃取的金属含量较高的情况下,必须通过多级萃取才能达到完全分离,而使的分离过程变得复杂,分离成本提高问题,很适合于湿法冶金中大容量、高浓度的萃取过程。
一种对接式多光路原位热湿法烟道气体检测仪,包括烟尘过滤恒温加热单元、折返式多光路恒温加热检测气室单元、光源发射及准直单元、光源会聚单元、光谱分光及信号发送单元、烟气冷凝排水单元,其中烟尘过滤恒温加热单元为长筒状结构,设置在折返式多光路恒温加热检测气室单元前部,光源发射及准直单元、光源会聚单元设置在折返式多光路恒温加热检测气室单元后部,光谱分光及信号发送单元、烟气冷凝排水单元均设置在光源发射及准直单元、光源会聚单元的下方。
一种湿法处理多金属粉尘的工艺方法,将多金属粉尘进行混合配料保持钾钠比例为2‑3:1,然后进行湿磨、浸出,过程中控制原料和水的液固比为2‑2.5:1,获得相应浓度的料浆,再用压滤机进行固液分离,然后分别从浸出液和浸出渣中分离出锌、铅、钾、钠、银、铟金属及其化合物。本发明采用将混合配料进行预处理,先进行浸出,再固液分离,然后分别从浸出液和浸出渣中分离出各种金属和对应的盐类,所得产品全部达到相应的国家标准或者行业标准,最终提取完有价金属所剩的废渣返回熔融炉系统进行进一步加工处理,整个提取过程完全环保、高效。
本发明公开了一种低冰镍湿法处理直接分离镍铜的方法,是将低冰镍采用硫酸一段逆流浸出,得到含镍钴铁的一段浸出液以及主要成分为硫化铜和贵金属的一段浸出渣,然后采用一段浸出液对低冰镍进行二段浸出得到镍钴铁的二段浸出液和二段浸出渣,两段浸出所产生的硫化氢气体与二段浸出液进行镍钴硫化沉淀,得到含铁的沉淀后液以及镍钴硫化沉淀渣,最后将沉淀后液进行高温氧化水解除铁工艺。本发明整个工艺过程实现了镍钴与贵金属和铜的直接分离,避免低冰镍转炉吹炼成高冰镍过程中钴、镍、贵金属等损失较高、物料循环量大、能耗高的弊端,同时省去了传统工艺中高锍磨浮分离镍铜工艺,从而降低了生产能耗,提高了镍、铜、钴和贵金属的回收率。
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