本发明涉及一种从酸性含砷、铁、硫生物氧化液中回收有价元素的方法,属于湿法冶金领域。将氧化液与萃取剂经三级逆流萃取,使氧化液中的铁离子进入有机相而分离回收;向分离铁后的萃余液中添加沉淀剂,溶液中的砷、硫及微量的铜、铅、锌、铁等元素富集在中和渣中;固液分离获得的中和渣经硫酸溶液浸出砷、铜、铅、锌、铁等离子后,经固液分离获得硫酸钙产品;向硫酸浸出液中添加硫化钠,使溶液中的砷离子以硫化砷的形式沉淀,经固液分离后,砷以硫化砷产品的形式回收;沉砷后的酸性液体经添加硫酸后返回浸出中和渣中的砷工序。优点是所用原料易取、廉价,工艺流程简单实用,有价元素综合回收率高,能够实现废物零排放。
本发明属于固废资源湿法冶金回收技术领域,具体涉及一种含锡废料中锡的回收方法;利用嗜酸氧化亚铁硫杆菌和嗜铁钩端螺旋菌制得混合菌液,再向混合菌液中投加硫酸亚铁,利用生物氧化作用将Fe2+离子氧化进而制得富含Fe3+离子的生物氧化液,利用该生物氧化液进行搅拌浸出含锡废料粉末中的锡,再进行固液分离,获得富锡液和尾渣,再向获得的富锡液中添加氧化剂,使溶液中锡离子发生水解沉淀,经固液分离后获得产品氧化锡和贫锡液;实现含锡废料中锡的清洁、高效资源化利用。
本发明涉及一种测定有机膦酸溶液中长链脂肪醇含量的方法,涉及湿法冶金领域。解决现有色谱分析方法无法简单高效区分醇羟基与膦酸酯基团,不能监测添加剂长链脂肪醇含量的技术问题。该方法通过对有机膦酸萃取剂萃取有机相定量添加标准长链脂肪醇,测定其不同含量下有机膦酸萃取剂的萃取性能,制得其萃取能力与醇添加量、有机膦酸浓度的关系,获得标准曲线与方程。然后对于未知体系中的醇,能够通过其萃取性能参照标准曲线方程,定量获得对应醇含量。该方法能够实现对稀土分离全流程中有机相内添加剂长链脂肪醇含量稳定与否的全程监控,且方法灵活可靠,准确度高,实现真正意义上的简单快捷、在线全程监测与调控。
本发明属于湿法冶金技术领域,具体涉及一种硫化物包裹型难处理金矿的湿式预处理方法;将硫化物包裹型难处理金矿进行超细磨,在充氧气搅拌的条件下,实现了硫化物的常压氧化,硫化物氧化自发放热,不需要外部热源即可维持搅拌槽中矿浆温度为85℃~95℃,连续添加石灰中和氧化反应生成的酸,促进氧化反应的进行,且处理后的矿浆不需要洗涤,可直接进行常规氰化浸金;本发明工艺流程简单,生产成本低,适用性广泛,金的回收率高,可处理金品位较低的硫化物包裹型难处理金矿。
本发明公开了一种协同萃取法去除硫酸锰溶液中锌、钙和镁离子的方法,属于湿法冶金技术领域,该方法是使用二(2‑乙基己基)磷酸酯、磷酸三丁酯和二壬基萘磺酸按一定比例混合配置萃取剂再加入磺化煤油制备有机相,有机相经皂化后萃取净化硫酸锰溶液中锌、钙和镁等离子从而制取高纯电池级硫酸锰,本发明以制备硫酸镍、硫酸钴所产副产品即含杂质较高的硫酸锰溶液为水相,以按比例配置好的萃取剂作为有机相,进行多级逆流萃取后,水相排出口液为较纯净的硫酸锰溶液,有机相经过分段酸洗再生后重新循环使用,而再生段所产的水相作为硫酸锌产品,本发明原料成本低,大量减少碱量消耗,工艺简单流程短,生产效率高,生产过程清洁,无废水排放等优点。
一种电解槽快速升温充槽的操作方法,属于湿法冶金技术领域,仅使用阴极液充满隔膜袋,使用阳极液对电解槽进行灌液,在满足电解镍生产工艺的前提下,不仅大大减少了充槽时间,还节约了能源消耗,降低处理电解液的成本消耗。本发明缩短了充槽时间和提升了电解效率,降低了电解镍的加工成本,革新了业内新的充槽技术,较现有技术具有更广范的应用前景,填补了现有技术的空白。
一种利用粉煤灰提铝过程浓缩结晶母液分离回收钪的方法,涉及固体废弃物综合利用和湿法冶金技术领域,该方法充分考虑了高铝粉煤灰酸法生产氧化铝过程中浓缩结晶母液中钪含量高的特点,提供了一种能在较低成本下实现高铝、高酸度体系中有效分离富集高纯度钪,同时又实现其他镧系轻稀土回收的方法。该方法萃取级数少,萃取剂用量小,萃取效率高,钪资源的分离富集效果好(萃取率超过98%),可用于工业化生产,工艺流程简单,体系的流动性和可操作性好,钪产品的纯度高,提升了粉煤灰酸法提铝的附加值。
一种氧化镁皂化P204萃取剂转换镍皂工艺,属于湿法冶金技术领域,使用氧化镁皂化P204萃取剂转换镍皂工艺,其特点采用弱碱性的氧化镁打浆后将一定浓度的P204有机相皂化,平衡水相PH,避免氢离子进入水相影响分配比,无法达到萃取分离目的,皂化后的有机相与硫酸镍水相反应,进行镍镁置换,避免钠离子引入水相。本发明工艺不但可以达到生产要求的皂化率,还降低了成本并且所产生的硫酸镁价值更高,更利于系统运行。
本发明涉及一种制备三氟化铈的方法,属于湿法冶金技术领域。解决现有技术中以包头稀土矿硫酸浸出液为原料制备的CeF3纯度不高,且产品中硫酸根的含量较高很难去除的技术问题。该方法包括将包头矿氧化焙烧得到的焙烧矿用硝酸溶液浸出,得到包头矿硝酸浸出液;通过中性磷萃取剂Cyanex923从包头矿硝酸浸出液中共萃取Ce4+和F,Ce的回收率大于95%,F的回收率大于70%,然后还原反萃得到纳米三氟化铈,将得到的三氟化铈在马弗炉中在200~400℃下焙烧30分钟,得到高纯的三氟化铈。所得萃余液可通过调节硝酸浓度,得到磷酸稀土沉淀,P的回收率大于95%。该方法不仅能够制备得到高纯度的三氟化铈,还能够实现包头稀土焙烧矿硝酸浸出液中Ce、F、P资源的回收并实现F、P的分离。
本发明一种电池级硫酸锰的制备方法,属于湿法冶金技术领域,该方法包括以下步骤:步骤一、用硫酸锰溶液作为萃取前液;步骤二、向辛癸酸中加入400g/L的氢氧化钠进行皂化;步骤三、将萃取前液和皂化后的辛癸酸进行混合萃取;步骤四、向所述萃取箱中泵入20g/L硫酸与萃取有机相接触进行萃取反应;步骤五、将含有锰离子的萃取有机相经200g/L的硫酸进行反萃;步骤六、得到电池级硫酸锰。该方法将含杂质较高的硫酸锰溶液,进入萃取系统,经过萃取、洗涤、反萃过程达到去除杂质的目的,整个工艺过程没有化学净化和化学除钙、镁过程,节省了能源和辅助材料,并且不引入氟等阴离子,降低了对设备的要求。
本发明公开了一种从硫酸镍溶液中去除氯离子的方法,属于湿法冶金技术领域,具体步骤如下:用含氯离子的硫酸镍溶液与浓度为93%的硫酸搅拌均匀作为水相,向磺化煤油中加入三辛烷基叔胺,配置三辛烷基叔胺浓度为15%~25%的有机相;将水相和有机相进行混合萃取,进行多级逆流萃取后,水相排出口液为较纯净的硫酸镍液,氯离子浓度在0.05g/L以下,有机相经过水洗再生后重新循环使用。此工艺原料成本低,工艺简单,劳动生产效率高,生产过程清洁,无污染等优点。
本发明提供一种提高含砷金精矿生物氧化工艺中金回收率的方法,属于湿法冶金技术领域。包括如下步骤(1)将金精矿和碳酸盐矿物磨细,然后进行过滤干燥备用;(2)对步骤(1)中得到的金精矿进行调浆,进入生物氧化体系,在添加金精矿的同时,配入碳酸盐矿物;(3)对步骤(2)中得到的氧化渣进行调浆,氰化浸出。本发明一方面可以解决含砷金精矿生物氧化过程中pH值逐渐降低,影响菌种活性的问题,另一方面可以提高金的回收率,获得更大的经济效益和社会效益,而且不改变现有生物氧化工艺流程,便于实施管理。
一种无唇边电解镍厚板的制备方法,属于湿法冶金技术领域,特别是涉及到一种采用电解法来制备镍厚板的方法。以电解镍始极片为模板,将其放到电解槽隔膜袋中,在保证电解槽中阴阳极导电正常和隔膜袋无损坏的前提下,通过加热电解液至65℃~70℃后,由进液管放入到电解槽隔膜袋中,调正阴阳极,将其对正后,进行通电,让可溶性阳极中的镍金属沉积到电解镍始极片上,始极片在电解槽内沉积12天~14天后出槽、打包,得到合格的电解镍厚板。该方法以正常可溶性阳极电解工艺为模板,通过改变电力线的分布,阻断或减弱阴极板边部电力线,使电解镍板唇边消失,得到均匀厚度的电解镍厚板。该工艺方法简单,可有效控制电解镍厚板厚度,应用广泛。
本发明公开了一种水氯法硫酸烧渣提金新工艺,属于湿法冶金技术,它特别适用于从含金焙烧废料中回收金,本发明是根据氯的强氧化性并能与金形成稳定的络合物特性而提出的。硫酸烧渣(10)不用研磨,直接进入反应器(1)中与浸出液(61)混合,瞬时完成溶金过程,液固分离设备(2)将贵液(22)与浸渣(23)分开,贵液(22)在吸附设备(4)中用吸附剂(42)回收其中的金,贫液(41)进入加氯设备(6),经液氯瓶(7)补加氯气(71)后制成浸出液(61),再进入反应器(1),循环使用。
本发明涉及一种清洁无毒同时浸出金、铜的方法,属于湿法冶金领域。碱性条件下加热氧化预浸含铜金矿石;通入空气,保持矿浆浸出温度,加入浸出剂,并加入碱调节矿浆pH值;加入活性炭或者吸金树脂分离浸出的金与铜。有益效果是:浸出过程中不产生毒性物质,浸出工艺简单,对设备要求简单;可在浸出金的同时,回收矿石中的金属铜;该方法操作简单,设备投资少,成本较低,能够使矿山真正实现清洁无毒生产,具有较好的经济效益和社会效益。
本发明公开了一种提高微细粒级包裹型难处理金矿生物氧化速度的方法,属于湿法冶金技术领域。包括:(1)将微细粒级包裹型难处理金矿在磨机中进行超细磨;对步骤(1)中得到的超细磨金精矿进行调浆,给入生物氧化预处理系统,进行生物氧化;(3)对步骤(2)中得到的氧化渣进行洗涤、调浆、浸出。本发明一方面可以解决微细硫化物包裹难以打开的问题,另一方面可以缩短氧化时间,提高生物氧化速度,提高矿山处理量,且不改变现有生物氧化工艺流程,适用性强,便于实施管理,具有较好的经济效益和社会效益。
本发明属于湿法冶金技术领域,具体涉及一种利用低品位氧化铜矿生产硫酸铜的方法,将矿石在碱性条件下采用氨基酸进行浸出,浸出贵液采用萃取剂萃取,获得的含铜有机相水洗,水洗后的含铜有机相采用酸性饱和硫酸铜溶液搅拌反萃,过滤、烘干。该发明实现了低品位氧化铜矿资源的高效利用,该方法工艺简单,生产成本较低,具有较好的经济效益和社会效益。
一种从高酸含铁、钒硫酸镍溶液中去除钒离子的方法,属于湿法冶金技术领域,本发明以一定浓度的三辛烷基叔胺为有机相,以用含钒离子的高酸含铁硫酸镍溶液作为水相,进行多级逆流萃取后,水相排出口液为含一定量铁的硫酸镍液,钒离子浓度在0.002g/L以下,含铁的硫酸镍液加入氢氧化镍调节PH进行除铁,要求水相中铁离子含量小于等于0.001g/l为合格液,使用板框压滤机将除铁后液进行固液分离,纯净的硫酸镍液通过浓缩蒸发结晶离心烘干包装制取成为电池级硫酸镍。有机相经过水洗再生后重新循环使用。此工艺原料成本低,工艺简单,劳动生产效率高,生产过程清洁,无污染等优点。
本发明涉及一种用酸性膦从二次资源浸出液中富集回收钪的萃取工艺,涉及湿法冶金领域,适用于从赤泥等含钪二次资源浸出液中回收钪。所处理的料液中钪含量在0.01‑0.5g/L;所用酸性膦萃取剂浓度在0.05‑1mol/L,溶剂为煤油或庚烷(n‑heptane),添加剂为醇类(R‑OH),R为C6‑C9的直链或带支链的烷烃,其体积占添加剂与溶剂总体积的2%‑20%;钪的萃取率可达95%以上,钪与锆分离系数可达40,钪与钛分离系数可达400。对萃取后的含钪负载有机相采用硫酸、硝酸、盐酸等无机酸进行反萃,反萃酸度在1‑10mol/L,反萃率可达90%以上。本发明解决了现有的钪回收工艺流程复杂,酸碱消耗量大,过程的环境和经济成本高的技术问题。
本发明公开了从含钪物料中采用矿浆萃取方式回收钪的方法,属于稀土金属湿法冶金领域。一将含钪物料破碎制成矿浆;二将矿浆泵入浸出反应槽中,向槽中加入硫酸进行酸浸出;三将浸出后的矿浆泵入高位槽,流入高位槽下面的脉冲筛板塔顶部;贫有机相由塔底进入塔内,自下而上与塔顶部矿浆接触逆流矿浆萃取;负载有机相由塔顶溢出送洗涤、反萃、再生处理后循环使用;矿浆经塔底流出送浓密机处理回收有机相,底流矿浆经中和处理达标排放;四反萃得到的氢氧化钪沉淀物通过分离提纯得到氧化钪产品。本发明采用一种浸出后矿浆不进行固液分离工序,直接进行萃取工艺回收金属钪的方法。本发明工艺简单钪回收率提高5%以上,生产成本低易于推广应用。
本发明公开了一种分离高铜高冰镍阳极中铜的方法,属于湿法冶金技术领域,包括镍电解阳极液用碳酸镍或碳酸钠溶液进行调整pH;调整pH值后的镍电解阳极液进入萃取除铜工序,萃铜余液使用硫氢化钠溶液进行深度除铜,完全符合生产电解镍的标准。高冰镍未经磨浮分离而直接铸阳极电解工艺,尤其当高冰镍中含铜较高时,铜大部分进入到阳极液中将造成除铜困难,给工业化生产电解镍增加成本。本发明可以带来如下有益效果:提高镍电解系统中对于复杂成份原料的适应性,尤其是含铜10%~20%范围内的高铜原料的适应性。同时由于复杂原料采购价格普遍具有优势,增加企业营收利润,本发明的技术方案较现有技术具有更广范的应用前景。
本发明涉及一种晶圆废料回收金的方法,属于湿法冶金技术领域。包括晶圆废料硫酸热处理,采用压力反应釜浸出,浸出时添加亚硝酸钠、氯化钠及硫酸;压力反应釜压力1‑2Mpa,温度50‑90℃,时间2‑4h;浸出液采用直接还原工艺回收金,或采用萃取工艺回收金,或采用电解工艺回收金。本发明的有益效果是:方法流程完全为湿法流程,不产生废气、废水,环境友好。实现了晶圆废料中贵金属资源高效的回收,生产成本较低,具有较好的经济效益和社会效益。
本实用新型公开了一种具有自吸气功能的叶轮搅拌反应器,该反应器应用于生物冶金和湿法冶金领域的气液固三相反应,在反应器筒体内竖直安装中心循环管;中心循环管的下段设置下喇叭口;在下喇叭口的下部底板上设置导流锥体;在下喇叭口的下部设置下支撑立板,在下喇叭口和导流锥体之间形成矿浆流出的空间;在中心循环管的上段安装导向叶轮总成,在导向叶轮总成的中心安装搅拌叶轮总成,搅拌叶轮总成的各级叶片与导向叶轮总成的各级叶片依次交替排列;搅拌叶轮总成的上部连接中空传动轴,中空传动轴的中段具有进气孔;中空传动轴之上连接到联轴器;联轴器之上连接减速机和电动机。本实用新型降低了反应器供气压力来降低供气风机的动力消耗,并且搅拌相对较均匀,气体弥散度较高,而且传动轴短。
本发明涉及一种两步法处理包头稀土精矿的工艺方法,属于湿法冶金领域。解决现行浓硫酸高温工艺存在的环境污染和伴生资源浪费的问题。本发明提供的两步法工艺解决了三废处理问题,无废气排放,废水量大大减少,并且有效减少放射性废渣的量。由于本发明提供的工艺方法采用循环浸出的方法,简化了工艺流程,大大提高了硫酸浸出液中的稀土浓度(REO=100‑120g/L),相比较浓硫酸法(进萃取槽前REO浓度是30‑40g/L)而言,稀土浓度提高了2倍左右,这样带来的好处有:整个工艺的水耗能减少2/3,同理,酸耗(H2SO4)也减少2/3;另外,由于进萃取槽的溶液体积大大减少,从而使得后续萃取分离过程的槽体占用量减少,生产效率大大提高。 1
环烷酸离心萃取法从稀土矿母液中提取稀土氧 化物的方法,属湿法冶金领域。本发明采用在环烷酸 —煤油萃取体系中掺以高效氨复合剂、协萃剂,抑萃 剂等添加剂的方法,借助离心萃取技术克服了有机相 乳化损失等问题与常规草酸沉淀法相比较,省去了沉 淀、灼烧、酸溶、除杂等工序,工艺流程简单,连续化, 节省化工原料和能源,减少环境污染,稀土收率高,有 明显的经济和社会效益。
本发明是氨化P507液—液萃取分离稀土元素的 方法,属湿法冶金溶剂萃取工艺。本发明提出了用氨化P507萃取分离以重稀土为 主的离子型稀土矿中的Er、Dy、La、Ce、Pr和Nd的工艺 流程,由于提高了萃取稀土元素的容量和分离因数, 缩短平衡时间,使得采用本工艺可获得下列纯度的 稀土氧化物:>99.97%的La2O3、>99%的Dy2O3、99— 99.5%的Pr6O11、>95%的Er2O3、>97%的Nd2O3、>90% 的CeO2和>60%的HO富集物。
一种降低电解镍杂质硫的制备方法,属于湿法冶金技术领域。高冰镍铸成阳极板,置于电解槽中进行硫化镍阳极直接电解,阴极为种板槽生产出的镍始极片,将阴极置于隔膜袋中,净化后的电解液进入阴极室,阴极室液位高于阳极室液位,使阳极液不能进入阴极室。在电解槽内通电生产电解镍。阳极液净化采用萃取除铜、氧化中和除铁、萃取除钴及降硫四段净化。正常电解后生产出的电解镍中杂质硫为<0.001%,其平均含量为0.0005%。本发明是以正常可溶性阳极为模板,通过降低阴极液中硫含量,从而降低电解镍板的杂质硫含量,得到杂质硫含量极低的电解镍成品。该工艺方法简单,可有效控制电解镍中的杂质硫含量,得到优质电解镍成品应用广泛。
本发明为应用载氯体和氯化物的酸性溶液浸提矿石及其它原料中金和银的湿法冶金方法。载氯体物质分子中含有活性氯原子,活性氯原子具有强的氧化性质,因而载氯体和氯化物钠在酸性溶液件下对金和银具有强烈的溶解作用,溶出的金呈氯金络离子,银呈氯银络离子,本载氯体氯化法对矿石中金和银的浸提率高,无毒不污染环境,生产成本低,易于矿山推广应用。
应用湿法冶金液-液萃取技术,提出了以2-乙 基己基膦酸2-乙基己基酯(简写为HEHEHP)为萃 取剂,配成HEHEHP-HEHEHP铵盐-煤油萃取有 机相,将La-Er,Y混合稀土(其中Tb4O7为 4-7%)氯化物萃取分离为La-Gd和Tb-Er,Y组, 再从负载Tb-Er,Y的HEHEHP有机相中分离富集 Tb的两步多级分馏萃取工艺。获得Tb富集物品位为 85-90%,经两步萃取分离Tb的总收率>97%,并获 得分别含Tb4O70.01%和<0.2%的La-Gd和 Dy-Er,Y两种富集物。
本发明硫脲铁浸法提金工业生产新工艺属湿法冶金技术领域,特别属于贵金属提取领域。本工艺具有浸置同步无需固液分离,用铁在浸出过程中直接提取金泥的特点。金泥经火法熔炼获得含金90%以上的合质金。本工艺适用于含铜、砷、锑、碳及高硫难处理含金矿石,特别是对水系发达、人烟稠密地区金矿资源的开发具有适用性和社会效益。
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