一种模拟工业生产中反应容器的物料反应实验装置,其特征在于,包括至少一个小型密封容器(1),各小型密封容器(1)都可拆卸地固定于槽形的容器支架(2)内,槽形的容器支架(2)置入油槽中,油槽内装有传热介质、加热装置和温控装置,容器支架(2)的两侧设有支架转动轴(3),容器支架(2)可绕其转动轴(3)轴线的转动,支架转动轴(3)可转动地安装在转动轴支撑(4)上。本发明的实验装置可整体置于某一实验条件下(如加热等),可一次对多个相同或不同样本在不同或相同条件下进行反应试验,具有试验效率高、所需物料少、适应物料范围广和试验成本低的特点,同时本发明所述实验装置制作简单,投资少,适合于化工、湿法冶金、制药等行业的物料反应实验。
本发明属于有色金属湿法冶金及资源综合利用与环境保护领域,就是提供一种冶炼烟气脱硫石膏提纯除杂的方法,以含锡的铜、铅物料冶炼烟气脱硫石膏为原料,包括原料酸浸出处理,抽滤,中和及过滤分离等处理等工艺,采用上述方法能实现对烟气脱硫石膏的有效除杂处理,锡金属的回收率高,对含锡的铜、铅物料冶炼烟气脱硫石膏经提纯除杂后,不再属于危险废物;以锡渣形式回收锡,锡回收率达70%以上;工艺操作简单,环保友好。经济性更佳,节约成本,对环境影响更小,具有良好的经济与社会效果。
本发明涉及钨湿法冶金清洁生产中仲钨酸铵结晶母液循环利用的技术,特别是一种仲钨酸铵结晶母液直接调酸闭路循环的方法。本发明是用盐酸彻底降低APT结晶母液的pH值以实现W、P、As、Mo、Si、S2-与APT结晶母液中氯化铵分离,滤液直接返回配制解吸剂,或加入氨水或液氨调高pH后再返回配制解吸剂,实现APT结晶母液回收的清洁生产工艺。采用本技术后,APT生产的回收率提高0.5%-1%,每吨APT氯化铵消耗下降100-150kg,为企业降低生产成本,提升经济效益。
本发明公开了一种从氧氯化锆废酸液中提取钪及其他稀土的方法,包括以下步骤:(1)所述氧氯化锆废酸液经过凝絮除渣、钪素富集、调酸除杂、钪素提纯和稀土回收后得到高纯钪反萃液和含稀土萃余液;(2)将所述高纯钪反萃液经草酸沉淀和高温煅烧制成高纯度氧化钪;(3)将所述含稀土萃余液经过沉淀除锆、萃取除铁、加碳酸盐反应得到稀土碳酸盐。本发明属于湿法冶金以及废酸的治理和综合利用技术领域,根据本发明的方法可以获得品位在99.9%以上的高纯氧化钪粉体,而且可以同时将其他稀土以碳酸稀土富集物形式得到回收,稀土总回收率大于80%,且投资小,人工需求少,处理量大,可实现工业化连续生产。
一种平行实验设备,其特征在于,包括:实验舱,其与转动电机或振动电机相关联,实验舱沉浸在充入传热介质的加热池中,加热池内设有加热器和温度控制器;至少一个实验单元,各实验单元依次并联、可拆卸地固定于实验舱内。本实用新型的设备可整体置于某一实验条件下,如加热等,可一次对多个相同或不同样本在不同或相同条件下进行反应实验,实验效率高、对比效率高、所需物料少、适应物料范围广和实验成本低,同时,本实用新型的设备制作简单、投资少,适合于化工、湿法冶金、制药等行业的物料反应实验。
本发明提供一种处理铂族金属氯化铵沉淀渣的方法,涉及到湿法冶金中铂族金属的提纯,本发明以铂族金属氯化铵沉淀渣为原料,通过调碱赶氨、浆化还原将其转变为铂族金属粉末,再将铂族金属粉末氧化浸出得到铂族金属溶液。与其它处理方法相比,本发明方法对各类铂族金属提纯工艺的适应性强,操作安全性好,且铂族金属的直收率高。
本发明属于有色金属湿法冶金技术领域,具体涉及到一种从铜阳极泥中提取碲的方法。本发明的方法通过选择性还原使复杂溶液的碲保留在溶液中,然后再以还原法方式回收溶液的碲。本发明的优点和产生的积极效果是:本发明提供的从阳极泥中提取碲的方法以从铜阳极泥硫酸化焙烧产出的焙砂为原料,经低浓度硫酸浸出分离铜和部分银后,碲富集于分铜渣中;然后,直接从分铜渣氯化浸出液中分别回收金、铂钯和碲。克服了含有高浓度碲的复杂多金属溶液中碲与贵金属分离的技术难题,在依次优先还原金、铂钯的过程中碲保留在溶液中,然后再利用现有技术来还原回收溶液的碲,选择性分离效果好,金属回收率高。过程简单,成本低,易于实现工业化。
本发明属于资源综合回收利用和湿法冶金技术领域,更具体的说,涉及一种将富含单质硫的复杂物料中硫砷脱除的方法,包括以下步骤:将富含单质硫的复杂物料先浆化处理,然后在常压下进行硫化浸出,得到浸出渣和浸出液,浸出渣为有价金属富集物,无须再处理即可送有价金属回收,浸出液可作为硫化剂用于处理含重金属或砷的废水,本方法可一步将富含单质硫的复杂物料中97%以上的单质硫和砷都脱除,同时将98%以上的有价金属富集至浸出渣中,从而简单高效地将富含单质硫的复杂物料转变为提取有价金属的优质原料,具有流程短、处理效果好、无废水排放、操作简单、对设备要求低的特点。
本发明涉及有色金属火法和湿法冶金领域,特别是一种红土镍矿氯盐焙烧提取镍钴的方法。本发明包括以下步骤:用氯化剂和矿料一起研磨均匀造球,氯化剂的量为矿料质量的15~20%;将研磨好的矿样装入瓷坩埚中并盖上盖,放到管式炉中焙烧,焙烧温度600~800℃,焙烧时间2~3h;将焙烧后的矿样用pH值2~4.5的酸化水在温度为50~80℃下浸出20~40min后固液分离,真空抽滤后得到镍钴滤液。本发明以氯盐焙烧技术处理含镍量低的红土矿,实现了镍钴等有价金属与铁镁的选择性氯化,用酸化水的方法来浸出有价金属镍钴同时抑制氯化铁的水解防止沉淀造成镍钴的损失,同时保证镍浸出率达到85%以上,钴的浸出率达到70%以上。
本实用新型公开了铜电解阳极板整形机组,属于铜冶炼湿法冶金装备领域,铜电解阳极板整形机组,包括受板装置、受板链运机、垂直矫耳机构、称重机构、斜降输送机构、步进装置、水平式压力机、铣耳装置、翻板机构、排板链运机、废板剔除装置;本实用新型对比现有技术的优点在于:阳极板采用水平方式压板,减少自由度,减少阳极板压平过程中断耳机率和提高设备生产作业率;阳极板采用水平方式铣耳,两侧铣耳铣削长度不一致不会使阳极板产生窜动,提升铣削质量,减少铣刀的磨损,延长铣刀的寿命;水平方式铣耳,阳极板不会掉入机组内部,减少工人劳动强度,减少因停机带来的生产效率损失,降低生产成本。
一种净化去除硝酸稀土料液中的硅、铝的方法,属湿法冶金领域,其特征是先将 硝酸稀土料液进行预先处理,使SiO2的残留量≤30mg/l,Al2O3的残留量≤0.3%,调pH 为3-6,加入到反应釜中,搅拌加热至70-90℃,按料液TREO量的1-5%比例加入碳酸 铈,之后按TREO的0.5-2%的量将氧化剂缓慢加入,搅拌,加热煮沸30分钟以上,静 置澄清12小时以上,分别抽取上清液和带渣的料液,过滤,本发明的净化除杂可得到 SiO2<1mg/l,Al2O3/TREO≤100ppm的硝酸稀土料液,经过净化的料液,不但可以得到 高纯度的最终产品,应用在萃取工艺料液的前处理上,还可使得萃取分层速度快,解 决萃取工艺因硅、铝杂质影响的问题。
一种轻稀土矿预分离带支体萃取分离工艺方法,属稀土湿法冶金。本发明应用预分离萃取法原理和带支体萃取法及其优化理论,并采用多出口工艺和高纯三出口工艺,依据轻稀土矿的配分特点,使这些方法有机的结合,选择更佳的工艺走向,对轻稀土矿的La‑Nd轻稀土和它的中重稀土同时进行联合分离。新流程的特征有中重稀土分离工艺的预分洗涤段中间开设了第3出口引出有机相、和LaCe/支体CePr/Nd分离工艺、及La/高纯Ce/Pr分离工艺。形成的新的轻稀土矿预分离带支体萃取分离工艺方法,可以使萃取分离轻稀土矿的工艺处理能力提高、萃取剂和稀土金属存槽量减少、酸碱消耗下降、生产成本降低,产品纯度更高,整体分离效果更好,且工业排放减少,利于绿色环保。
本发明属于湿法冶金技术领域,具体涉及一种风化壳淋积型稀土矿浸取剂及浸取方法。所述浸取剂包括预处理试剂和浸取试剂,其中,所述预处理试剂由碱的水溶液,羧甲基壳聚糖,变性淀粉组成;所述浸取试剂由多羟基醇,铵盐的水溶液和醋酸钾组成。本发明通过预处理试剂与浸取试剂之间的配合,使得浸取时间缩短,避免杂质的浸出,同时还能避免浸取过程中的滑坡现象。其中,预处理试剂能够使得稀土矿中的细小微粒溶出矿层,打通浸取流道,避免细小微粒堵塞孔道,从而使得后续的浸取更顺畅,加快浸取进程,同时,能够使得矿层稳定,避免滑坡灾害的发生;浸取试剂能够有效避免铝杂质等金属的浸出,从而降低了浸出液后续除杂处理的成本,提高了经济效益。
一种模拟反应容器的实验装置,包括微小型密封容器(1)、容器支架(2)、支架转动轴(3)、转动轴支撑(4)、油槽(5)、电热管(6)和温控仪表(7)。其中微小型密封容器(1)包含容器壳体(8)和容器盖(9),为钢制耐压容器,内部装有适量钢球,对物料起搅动或磨碎作用;支架转动轴(3)与容器支架(2)两侧相连,由电机通过传动(减速)机构驱动,带动微小型密封容器(1)不断翻转;转动轴支撑(4)固定在油槽(5)两侧支板上;油槽底部安装有电热管(6)、一侧安装有温控仪表(7)。本发明实验装置能一次对多个样本进行试验,效率高、所需物料少、试验成本低,适合于化工、湿法冶金、制药等行业的物料反应试验。
本发明涉及有色金属湿法冶金技术,具体是一种外场作用强化铜阳极泥分铜渣中高效浸出碲的方法。本发明包括以下步骤:研磨分铜渣原料;以氢氧化钠为浸出液、氯酸钠为氧化剂,与原料混合后制得混合料液;将混合料液置于超声波‑微波协同反应工作站上,设置超声波功率及微波功率参数,在超声波或微波或超声‑微波协同的外场强化作用下,按一定的液固比并不断搅拌进行浸出反应;取出前一步骤所得溶液于常压下浸出后出料,对所得的溶液进行抽滤,抽滤得到含碲浸出液。本发明利用外场超声波、微波辅助强氧化浸出,具有处理时间短、浸出速度快、能耗低等特点,可破坏分铜渣的结构,实现常压下对碲的高效浸出,碲浸出率提高26—35%。
本实用新型公开了一种生物材料制备器皿柜,其特征在于,包括柜体,所述柜体设有柜门,所述柜门设有弧形把手,所述柜体的侧壁设有通风孔,所述柜体内设有隔板,所述隔板内设有干燥剂,所述隔板包括第一隔板和第二隔板,所述第一隔板设有器皿孔,所述器皿的直径自下而上依次增大;所述第二隔板设有器皿架,所述器皿架为圆柱形,所述第二隔板上设有若干个过滤孔,所述第二隔板底端设有集水槽,所述集水槽呈梯形结构。本实用新型提供的一种生物材料制备器皿柜,具有结构简单、制备容易、节省空间、清洁生产,且在湿法冶金、化工生产、生物工程中能广泛应用。
本发明涉及一种从电镀污泥中回收有价金属的方法,以电镀泥为原料,综合运用湿法冶金中的浸出原理、氧化还原原理、萃取原理、铁屑置换原理、蒸发结晶原理等先进理论和科学手段,采用“电镀污泥酸分解-浸出液净化除铬铁-P204除杂-P507富集-浓缩结晶”工艺,同时采用萃取除钙镁的方法除钙镁,替代传统的氟化钠除钙镁。镍的回收率达95%,回收海绵铜的铜含量大于80%,同时酸溶渣和净化渣固化后可达环保要求,不会造成二次污染;废水可以循环使用工艺通用性强,适合处理各种常规电镀污泥,而且工艺条件容易控制,容易实现规模化生产,运行成本低,是一种减量化、无害化和资源化处理电镀污泥的实用新技术。
本发明提供了一种电解或电积装置及该装置的安装方法,属于有色金属湿法冶金的电解及电积用设备的技术领域,该电解或电积装置实现在相同的电解液给液压力下,电解液在所述主给液装置的给液喷嘴处出口扬程较高,而在所述副给液装置的给液喷嘴处出口扬程较低,以使所述主给液装置对电解液中金属离子的牵引速度大于所述副给液装置,达到便于阳极泥沉降及抑制漂浮阳极泥产生的目的,有效减弱阳极板表面的阳极钝化现象;与此同时,经所述副给液装置进入所述槽体内的电解液能有效补充所述槽体内溶液内循环所需的动能及热量,有助于维持所述槽体内溶液的温度平衡,避免产生局部过冷或过热现象,有效减弱阴极板表面的浓差极化现象。
本实用新型属于湿法冶金领域,公开了一种阴离子交换膜多级连续电解槽。该电解槽包括阴极室,阳极室,阴极及阳极,阴极室和阳极室之间通过阴离子交换膜隔开。相邻两阴极室之间互相串联,相邻两阳极室之间互相串联,所有阴极之间并联,所有阳极之间并联。且在电解槽阴极室设有液体入口和液体出口,分别用于导入电解液和导出电解液;在阳极室设有阳极液入口和阳极液出口,阴极室和阳极室还分别设有气体出口。为降低能耗,电解槽的阴极采用耐酸碱腐蚀的低析氢过电位网状阴极,电解槽的阳极采用惰性阳极或可溶性金属阳极。本实用新型能够达到连续工业生产的目的,同时在电还原氧化铕提纯稀土的实验中同样取得了很好的电解效果;电还原率>99%。本实用新型不仅投资成本低,同时操作也很方便。
本发明公开了硫代二甘酰胺酸类萃取剂及其制备方法和应用,属于萃取剂合成和湿法冶金领域的萃取分离技术领域。本发明的萃取剂是按配比将硫代二甘醇酸酐、烃基取代的仲胺和有机试剂混合,将所得混合反应物在冰水浴中搅拌反应10‑60min,然后转移至20‑50℃条件下继续搅拌反应6‑24h,反应结束后,萃取产物,将所得有机相洗涤、干燥,抽滤,旋蒸得到。该类萃取剂合成方法简单易操作,具有良好的耐盐和耐酸性,对贵金属离子萃取效率高且选择性好,能够实现从酸性料液中短流程、高效率的回收贵金属离子,具有一定的工业化应用价值。
本发明提供了一种离子吸附型稀土的原地浸取方法,涉及湿法冶金技术领域。本发明将原地离子吸附型稀土按风化程度不同划分为强风化稀土层、中等风化稀土层和微风化稀土层;分别提取各稀土层的部分稀土作为样本,采用浸取液对每一类稀土层的样本进行浸出试验,通过EDTA滴定法测定每一类稀土层的样本浸出率最高时对应的浸取液pH值;根据浸出试验测定的浸取液pH值,调配每一类稀土层浸取所需pH值的浸取液,然后分别注入对应稀土层的浸取通道进行原地浸取。本发明针对不同风化程度的稀土层采用不同pH值浸取液,提高了中等风化层和微风化层的稀土离子浸出量,对于不同品位的稀土矿,可以有效地提高稀土的浸取效率,减少稀土矿物资源的浪费。
本发明涉及湿法冶金技术中浸出液除杂的新方法,特别是一种离子型稀土矿除杂的方法。本发明包括以下步骤:A、浸出液的配制:将稀土浸出剂、抑杂剂酒石酸溶于水,充分混合搅拌溶解得到浸出液,浸出液中稀土浸出剂质量百分浓度为1—6%,酒石酸的质量百分浓度为0.01—1.0%,稀土浸出剂与酒石酸的质量比为2—100;B、浸出过程的控制:用配制好的浸出液对离子型稀土矿进行抑杂浸出,浸出液的流速为0.5—10ml/min,原矿含水质量百分比:0—20%,液固比为:0.6:1—1.4:1。经过抑杂浸出后获得的浸出液中杂质离子的含量降低了90%以上,还具有能耗低、成本低、操作安全简单等优点。
本发明属于湿法冶金及化工生产技术领域,公开了一种废旧二次电池的处理方法,通过在回转窑内分二段燃烧,首先维持炉温在100~150℃内,废旧二次电池在炉前部焙烧停留30-60分钟,确保将废旧二次电池的密封圈充分热解破坏,使电池内的氢气和有机溶剂施放出来;然后物料在炉体燃烧室后部炉膛内进行焚烧,温度维持在300~500℃,将废弃物内的有机物充分氧化、热解、燃烧,并有效控制臭气及氮氧化合物的产生,使产生之气体达到无异味、无恶臭、完全燃烧的效果。本发明提供的处理方法设计合理,先焚烧后破碎,破碎率高,有价元素回收率高,且能够避免高温焚烧爆炸事故的发生,安全无污染,适合推广。
一种轻稀土矿预分萃取及负载有机相的中重稀土分离工艺方法,属稀土湿法冶金。本发明利用预分萃取轻稀土矿料液出口有机相含Sm‑Lu,Y及少量La‑Nd稀土,因有机相没经洗涤,负载稀土饱和,有机相稀土浓度高的特点。将这负载中重稀土的出口有机相直接作为中重稀土萃取分离的原料,进人中重稀土萃取分离工艺。中重稀土分离工艺中包含有Nd/Sm分离,其出口水相La‑Nd轻稀土进入预分萃取出口水相的下接LaCePrNd分离工艺。省去预分离萃取法分离轻稀土矿的预分离洗涤段和细分离工艺Nd/Sm分组。从而,使化工试剂酸碱消耗下降,工艺处理能力提高,萃取设备减少,并使萃取剂和稀土金属存槽量减少,生产成本降低,整体经济效益更好。同时工艺排放减少,利于绿色环保。
本发明涉及一种湿法冶金技术,尤其是一种从石煤钒矿浸出液中控制铁被萃取的萃取钒的方法。本发明的方法是通过浸出液制备、还原铁(Ⅲ)为铁(Ⅱ)以及萃取及反萃取步骤实现的。本发的工艺高效率、低成本、适用于规模化生产、不产生对环境有害及危险性气体的溶剂萃取法中控制铁被萃取出的工艺方法,从而达到不使铁被萃取到有机相中,不会造成萃取剂中毒及产品含铁偏高而不合格。
本发明提供一种含草酸溶液的萃取方法,属于湿法冶金技术领域。该方法首先将三辛基甲基草酸铵、磷酸三丁酯和磺化煤油按比例混匀,得到有机相;采用氢氧化钾将含草酸溶液pH调节至1~4,得到萃原液;将有机相和萃原液按体积比为1∶(1~6)混合,逆流萃取1~5级,得到负载有机相和萃余液;将负载有机相和硫酸按体积比为1∶(1~6)混合,逆流反萃1~5级,得到富金属溶液和贫有机相;将贫有机相与氢氧化钾溶液混合,反萃2~5次,得到三辛基甲基氢氧化铵;将三辛基甲基氢氧化铵与草酸溶液混合,反萃2~5次,得到再生有机相,返回萃取使用。本发明具有萃取剂用量小、成本低、萃取能力强、萃余液可循环利用和绿色环保的特点。
本发明属于稀土湿法冶金技术领域,具体涉及一种低松装密度稀土氧化物及其制备方法。本发明提供的制备方法:将稀土草酸盐进行分步煅烧,得到所述低松装密度稀土氧化物;所述分步煅烧包括:由室温按照第一升温速率升温至第一温度进行第一保温,由第一温度按照第二升温速率升温至第二温度进行第二保温,由第二温度按照第三升温速率升温至第三温度进行第三保温,由第三温度按照第四升温速率升温至第四温度进行第四保温。本发明提供的制备方法不仅有效降低了稀土氧化物的松装密度,且制备的稀土氧化物纯度高、比表面积大;且制备过程简单,无需更改装置,生产成本低。
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