一种由含锌硫化物矿泥中回收锌的方法,其包括如下步骤,即,对该矿泥进行生物沥滤,向矿泥中供给包含体积比超过21%的氧的原料气,和由生物沥滤过程的生物沥滤残渣中回收锌。
本发明涉及与锌的电解回收相关的含锌物质的浸提方法。根据该方法,三段浸提原料,即锌焙砂和硫化锌,其中沿着固体移动的方向,各段的硫酸的含量升高。在浸提段内形成的固体和溶液在整个工艺中彼此相对逆流地导入。
本发明为一种重金属废水零污泥资源化处理装置与回收方法,其将含铜为主的重金属废水经由化学混凝沉淀处理后,浓集形成高浓度铜离子的污泥,重金属污泥经由硫酸与双氧水混合液浸渍后,得到高浓度铜离子的浸渍液,并以氨水调整浸渍液酸碱值,进行选择性浸渍,经固液分离后能得到氨铜溶液与富含铁或铝的残渣,将氨铜溶液进行加热蒸氨程序则回收可得利用价值极高的氧化铜与氨气,其中所产生的残渣回收作为混凝剂,直接添加在废水处理流程的快混槽,经由湿式处理使的无害化,或以干式冶炼方式回收铁或铝使的资源化,以及在加热蒸氨程序所产生的氨气可回收再利用。能达到零污泥、零废弃、零排放产出的目的。
本发明涉及从含镍和钴的铁矾土矿中提取镍和钴的方法,所述方法包括:a)在回转窑中在还原气氛中对原料矿石进行焙烧以选择性地还原镍和钴,其中在焙烧前向所述原料矿石中加入少于2.5%w/w的还原剂,或不加还原剂;b)用充气的含氨的碳酸铵溶液对还原后的矿石进行浸取,将镍和钴提取到浸取液中;及c)将该浸取液与矿石残渣分离,并通过选自含氨溶剂萃取法、沉淀法或离子交换法的方法对镍和钴进行提取。
本发明涉及从铜原料混合物中回收贵重金属的 方法,该原料中至少有一种是含硫化物的,而且至少 含有下列一种或多种杂质:砷、锑、铋、汞、锡、氯或其 他卤素。该方法的特征在于:调节混合物中卤素含 量,使之与其余杂质成化学计量关系;将混合物至少 加热到500℃,但要低于各组份的熔点,并使之与热 气保持良好接触,以除去上述全部杂质;加热混合物 使各组份全部熔融,以形成炉渣和含有贵重金属成 份的冰铜;再用常规方法回收这些金属。混合物中的 铜原料至少有一种包含含卤素的贵重金属产物,如 含氯的灰或渣。
本发明涉及一种新的改进的β-二酮,以及它们在从含铜的氨水溶液中萃取铜的用途,导致了一种工业方法,包括但不限于:从含铜的产物,如硫化矿物,或由这些硫化矿物浮选得到的精砂中浸取铜。新的二酮是高空间位阻的,其可用式(Ⅰ)或(Ⅱ)表示。其中各基团定义详见说明书。
本发明涉及一种使用金属溶剂来纯化材料的方法。本发明包括一种利用级联过程来纯化硅的方法。在级联过程中,当硅移动经过所述纯化过程时,其接触纯度渐增的溶剂金属,所述纯度渐增的溶剂金属以相反的方向移动经过所述过程。
生产微粒钛合金产品的方法(100)可以包括制备(110)具有TiO2粉末和至少一种合金元素粉末的复合微粒氧化物混合物。可以使用金属还原剂在氢气气氛下在还原温度下使复合微粒氧化物混合物共还原(120)一段足以产生氢化的钛合金产品的还原时间。然后可以在氢气气氛以及热处理温度下对氢化的钛合金产品热处理(130)以减小孔径和比表面积,以形成热处理的氢化的钛产品。可使热处理的氢化的钛产品脱氧(140)以将残余氧减少至小于0.2wt%,以形成作为微粒的脱氧的氢化的钛产品。可以任选地使脱氧的氢化的钛产品脱氢(150)以形成作为微粒的钛合金产品。
本申请涉及使用深共熔溶剂从含铅材料电化学提取铅(Pb)。这对于由能量产生过程产生的铅基材料的再循环特别有用。
本发明涉及一种制备5-壬基水杨醛肟的方法,该方法包括利用新的催化剂混合物通过两步反应将壬基苯酚转化成5-壬基醛,然后利用羟基胺盐将所述的醛肟化,所述的醛产物的催化处理是本发明的发明点,催化剂混和物的有效利用使得反应过程更快并且以可控制速率进行,从而得到较高得率的醛,然后将所有反应剂完全转化成最终产物。
本发明涉及一种制备三羟甲基丙烷同时生成下 式的甲酸盐的方法:M(OOCH)n(I),其中M代表碱金属锂、钠、钾、铷、铯和/或碱土金属铍、钙、锶、钡,M为碱金属时n为1,M为碱土金属时n为2。该方法的特征在于使正丁醛、甲醛和碱经过无机的康尼查罗反应并使生成的反应混合物,任选地在已部分地除去可蒸馏组分如水之后,以悬浮状态经过蒸汽加压过滤。
用于抑制来自表面的基于硫的腐蚀或结垢、或除去来自表面的基于硫的结垢的方法,包括抑制含硫材料造成的腐蚀,减少含硫材料和在气相、液相或固相或多相的任何混合中的含硫材料造成的结垢,减少含硫和含硫材料导致的结垢和除去含硫和含硫材料导致的结垢。所述方法包括将所述含硫材料与包含松节油液体的组合物接触,其中所述方法也涉及将一个或多个易于结垢的可腐蚀表面与含有松节油液体的组合物接触。
工业生产纯MgCO3的方法,包括提供含橄榄石的岩种、将所述含橄榄石岩种粉碎来增加其表面积、将粉碎的含岩种与水和CO2接触。所述过程以至少两个步骤进行,即在第一pH值下的第一步骤(R1),其中发生由反应方程式:Mg2SiO4(固体)+4H+=2Mg2++SiO2(aq)+2H2O所表示的溶解反应。之后,在第二步骤(R2)中于更高的pH值下进行如反应方程式:Mg2++HCO3-=MgCO3(固体)+H+和Mg2++CO32-=MgCO3(固体)所表示的沉淀反应,存在的HCO3-和H+离子主要是由CO2与水之间的反应提供的。
一种用于处理包含铁的残渣的方法,所述方法包括‑浸出步骤,其中将包含铁的残渣与酸和氧化剂混合以产生经氧化的浸出物,以及‑铁的沉淀的步骤,其中将经氧化的浸出物与中和剂混合以产生由包含经沉淀的铁的固体部分、和液体部分构成的混合物,所述中和剂包含至少30重量%的从炼铁、炼钢、炼焦或烧结气体的袋滤器处理回收的灰尘。
本发明涉及从多组分含锂水溶矿物原材料生产LiOH·H2O。所述方法包括,通过过滤器再生和对用过的再生物处理,来过滤被悬浮颗粒污染的含锂卤水,从而获得富锂卤水;在吸附‑解吸模块中,从卤水中分离初级浓缩物形式的氯化锂;并且,纳米过滤掉初级锂精矿中的镁、钙和硫酸根离子。利用反渗透、电渗析浓缩和离子交换纯化去除杂质,然后进行热浓缩,将初级锂精矿转化为富氯化锂浓缩液,然后通过膜电解将其转化为LiOH溶液。煮浓LiOH溶液,使LiOH·H2O结晶。本发明消除了生产过程中的锂损失,允许产生作为副产物的浓盐酸和电池级碳酸锂,提高了商品级产物的产率,同时降低了运营成本,减少了固体生产废物的量,扩大了适用于LiOH·H2O生产的含锂原料的范围。
一种煅烧活性炭负载的PGM催化剂的方法,所述方法包括多层布置的联合煅烧,其中所述多层布置包括(i)颗粒状活性炭负载的PGM催化剂顶层,(ii)位于所述顶层下面的粗炭层,并且任选地,(iii)位于所述粗炭层下面的颗粒状焦炭层,并且其中向上流动的氧化气体在煅烧过程中均匀地通过所述多层布置。
本发明涉及一种从含铜的原料中回收金属特别是铜的方法,因此将原料浸析到含氯化物的溶液中。原料的浸析在氧化和足够高的氧化还原电势下进行,以致浸析得到的氯化铜溶液中的铜主要为二价。得到的氯化物溶液含有铜和潜在的其他有价值金属,将它送去液-液萃取。在萃取中,铜首先用萃取转移到有机相,然后在汽提中转移到硫酸盐溶液中,然后将它送去铜电解冶金。
在此描述了一种用于生产水泥粘合剂组合物的方法,该水泥粘合剂组合物包含一种或多种具有通式w MgCO3.x MgO.y Mg(OH)2.z H2O的碳酸镁,其中w是等于或大于1的一个数值,x、y以及z中的至少一个是大于0的一个数值,并且w、x、y以及z可以是(但不必是)整数。该方法的特征在于以下步骤:(a)加热菱镁矿以释出二氧化碳气体并且产生包含氧化镁的一种固体产物;并且(b)使包含在步骤(a)中产生的氧化镁的一种水性混合物与碳酸盐离子源在范围为25℃至120℃的一个温度下相接触,以产生这些碳酸镁中的至少一种;(c)任选地在从45℃至500℃的一个温度下加热步骤(b)的该一种或多种碳酸镁产物;并且(d)将在步骤(b)或任选步骤(c)中产生的该一种或多种碳酸镁与至少一种氧化镁进行共混以产生一种水泥粘合剂组合物。该方法适合于处理天然存在的菱镁矿矿石或通过除其他之外硅酸镁的矿物碳酸盐化、氢氧化镁的碳酸盐化、或在无机碱的存在下使用二氧化碳对海水进行处理而产生的菱镁矿。
本发明涉及从含有氯化钛化合物的液体开始制备TiO2粉末的方法,该方法包括:a)雾化所述液体并将该雾化的液体与蒸汽和空气流在100-250℃下反应,以将所述氯化钛化合物转变为二氧化钛TiO2;b)然后,将从步骤a)得到的气相及夹带着的TiO2粉末加入到烘箱中,控制所述烘箱的温度在400-900℃以从所述粉末中清除掉残余的有机化合物和盐酸。
本发明涉及一种用于提取包含在熔盐介质中的至少一种化学元素的方法,包括以下步骤:a)用于使包括所述化学元素的所述熔盐介质与包括能络合所述化学元素的至少一种基团的单体接触,从而所述单体与所述化学元素形成配位络合物的步骤;b)用于聚合由此络合的单体的步骤。
提供了低熔点金属或合金粉末雾化生产工艺,该工艺包括通过进料管提供低熔点金属或合金的熔体;相对于进料管的中心轴,以分流角度将所述熔体分流,以获得分流的熔体进入雾化室的雾化区域;提供至少一个速度大于300m/s的雾化气流,且该至少一个雾化气流的体积与单位体积的待雾化的低熔点金属或合金为某一比率。该工艺可在雾化室中有水的情况下进行。
本发明涉及采矿工业和对包含金和银的矿物和材料的处理。更具体而言,其涉及一种通过自发电解法从硫代硫酸铜溶液回收金和银的方法。本发明相对于现有技术的优点是其比用铜进行的置换沉淀更快,并且不使用电流。所要求保护的方法特征在于其在自持续电化学单元中进行,在该单元中阳极和阴极被短路连接;并且阳极室和阴极室被离子交换膜隔开。另外,提供了铜阳极并使用反提取溶液作为阳极电解液,使得溶解铜水平保持稳定,由此保持了硫代硫酸盐溶液的沥滤能力,由此其能够再循环返回到沥滤步骤中。
一种方法,其涉及将水介质与含金属的矿石和/或其它原材料混合,所述含金属的矿石和/或其它原材料包含呈不可溶形式的第一金属、作为第二金属的含Cr材料、和其它化合物,以得到包含呈不可溶形式的第一金属、Cr化合物、和其它化合物的浆液;调节所述浆液的pH值至Cr氧化的最佳范围以将Cr转化为不可溶形式;通过添加足以获得可溶形式的Cr的量的沥滤剂来选择性地沥滤Cr,而同时第一金属仍以不可溶形式残留在浆液中;过滤所述浆液,得到包含呈不可溶形式的第一金属的滤饼,和包含呈可溶形式的Cr的滤液;并且回收所述滤饼或含有Cr的滤液。
本发明涉及包含高分子量聚合物,特别是聚环氧乙烷聚合物的组合物,其中当用于所需环境时,高分子量聚合物作为抗雾剂以减少来自组合物的潜在气溶胶产生。本发明进一步涉及减少来自含有高分子量聚合物的个人护理或清洁产品的酶暴露的方法。
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