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其他其他有色金属湿法冶金技术理论与应用

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从酸性铜溶液沉淀稳定的砷酸铁同时保持最小的铜损失

一种方法,它包括下述步骤:将含砷(V)、铜、三价铁和二价铁的酸性溶液加入到串联的连续搅拌釜反应器的第一个釜中;在第一个釜中向溶液中加入空气;将溶液加热至升高的温度;将选择性沉淀的砷酸铁化合物的一部分循环至所述第一釜中;向溶液中加入砷酸铁化合物作为晶种。

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用于在氢气和多孔材料和包含减少量的金属物种的聚酯聚合物存在下除去金属物种的方法

一种从组合物中除去金属物种的方法,包括在氢气的存在下,使:A.低聚物混合物料流,其包含部分芳香性聚酯聚合物的单体和至少一种金属物种;或B.熔融的聚酯聚合物料流,其包含部分芳香性聚酯聚合物和至少一种金属物种,和非催化性多孔材料接触以制备处理的料流,所述处理的料流包含减少量的至少一种金属物种。还提供了一种组合物,其包含部分芳香性聚酯聚合物、大于0-少于50PPM的锑和少于40PPM的钴,所述部分芳香性聚酯聚合物在直接酯化熔融相方法中制备并具有至少0.50的IT.V.。还提供了一种组合物,其包含部分芳香性聚酯聚合物、大于0-少于5PPM的钛和少于10PPM的锰,所述部分芳香性聚酯聚合物在酯交换熔融相方法中制备并具有至少0.50的IT.V.。

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用于从溶液中电沉积金属的压滤装置,其由形成多个阳极电解液腔室和阴极电解液腔室的离子交换膜所形成的分离元件构成,电极与金属产物的自动分离件串联连接

本发明涉及一种用于从具有低或者高含量的金属溶解于其中的酸性、中性或碱性溶液中电沉积金属的方法。该装置设置用于以无瑕疵和纯净的电解金属板的形式电解产生金属。压滤装置由与溶液串联电连接和液压并联连接的多个电解池构成,每个电解池包括交替的四边形框架和离子交换膜,以交替地形成阳极隔室和阴极隔室。考虑到每个框架包括内表面上的入口和出口以及内表面上的孔,每个隔室提供液体的自由流动,阳极电解液或阴极电解液通过每个隔室并且电解产物以金属或金属化合物形式从阳极电解液隔室排出,或者从阴极电解液隔室排出。除端电极以外的所有电极都是双极的并且设计有垂直基板,各个阳极电解液处于电解池单元时其一侧作为阳极,并且各个阴极电解液处于相邻的电解池单元时其另一侧作为阴极。端电极的外侧包括用于一排电解池的电连接器,使得相邻的基板的电极被插入,而不需要直接彼此接触,形成一组电极板。

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酸性水溶液的酸度测量方法

本发明涉及酸性水溶液酸度的测量方法。这些方法能够测量包含强酸或强酸混合物的水溶液的总酸度,以及如果该溶液包含一种或多种可水解阳离子,则也可以测量游离酸度。应用:任何可能需要测量强酸的水溶液的总酸度或游离酸度的工业和科学研究领域。

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砷和锑的玻璃化的方法

一种砷和锑的玻璃化的方法,包括用氧取代硫代酸盐上的硫,将所得的砷酸钠和锑酸钠掺入硅酸钠玻璃形成的混合物中,以及将所得的硅酸钠玻璃形成的混合物玻璃化成螯合砷和锑的玻璃。

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用于智能电池收集、分类和包装的方法和系统

一种方法包括使用以第一电磁频谱为特征的输入辐射来辐射储能设备,并检测由储能设备反射或反向散射的输出辐射。该方法还包括确定输出辐射的第二电磁频谱,并将第二电磁频谱与参考电磁频谱进行比较。该方法还包括基于第二电磁频谱与参考电磁频谱的比较来生成分类指令。

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用于从铝硅酸盐获得锂和中间体化合物的方法

用于获得锂化合物和中间体化合物的方法,所述方法包括以下步骤:a)使铝硅酸盐粒子(例如α‑锂辉石)与至少一种氟化合物(例如HF、NaF或其它氟化合物)接触;b)对混合物进行搅拌,升高温度直至达到合适的温度;c)对步骤b)的混合物进行至少一次沉淀和过滤处理;以及d)对锂化合物进行回收。该方法可包括使用浓度在5%v/v至30%v/v之间的HF或浓度在5%w/v至30%w/v之间的NaF;在0.9%w/v至14.4%w/v之间的步骤a)的固/液比;在29μm至200μm之间的粒径。该方法的最终的锂产物可以为碳酸锂或氟化锂。

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用于从钢铁渣回收产品的方法和系统

本发明公开了用于加工由钢铁制造工艺产生的渣料的系统和方法。渣料被处理以生产一系列有价值的工业产品,例如金属氧化物、金属碳酸盐、稀土元素和水玻璃。该系统和方法还将渣料加工与CO2封存以及烟气脱硫一体化。加工渣料使得用于堆放或填埋由钢铁制造工艺产生的废物的土地最小化并且保护了地下水。总体上,高能耗高污染的工业过程的固体和气体排放大大减少、并循环使用以及资源化,从而实现了近乎零排放的目标。

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农药化合物、其用途及保护植物的方法

本发明提供通式Cu2SO3.MSO3.2H2O的化合物在保护植物免得真菌性病害的用途,其中M是Cu、Mn或Fe。此外,本发明还包括保护植物免得真菌性病害的方法以及包含所述通式的至少一种化合物的杀虫制剂。

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电弧炉粉尘回收装置以及方法

本技术提供了一种用于回收电弧炉(EAF)粉尘的示意性装置以及使用相关装置的方法。该装置具有联接至分离空间的热控制区域,并且包括至少一个磁体和冷却区域。热控制区域在足以将至少一些EAF粉尘转化成气态锌和一种或多种附加金属的混合物的温度下操作。磁体从气态锌和一种或多种附加金属的混合物中分离富含铁的材料,并且冷却区域冷凝气态锌。

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离聚物及其制备方法和用途

本发明披露了磷腈鎓基离聚物及其制备方法。所述离聚物可用于制备燃料电池用膜、以及其他能够从具有极高的碱稳定性的膜受益的装置。所述聚合物(离聚物)含有下式表示的重复单元:其中R1、R2、W、Y和Z均为烃基。

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用流体接触物体的喷泉床

本发明公开了一种用流体处理多个物体(114)的喷泉床电化学反应器(100)。该装置包括用以接触多个物体(114)的容器(119)。向上引导的流体流和物体的一部分被限制在导管(116)内,这样,流体流使物体从移动层(124)向上流到分离位置,物体从该位置落在分配护罩(123)上并向下移动到供应位置。该容器(119)可被用来处理电化学导电物体,其中,流体是电解液,电极放置得和移动层接触,并且反电极(105)相对移动层间隔定位。容器可以是固定的或便携的。

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用于从烧结磁体或者塑料磁体回收磁性晶粒的方法和系统

本发明涉及一种用于从物体A回收基体M中存在的元素G的方法,其特征在于,所述方法至少包括以下步骤:在适合转化粒间界相并且适合释放元素G的温度T1和压强P1的条件下将所述物体A与摩尔质量大于2g mol‑1的致密流体Fd相接触(302);修改温度T2和/或压强P2的值以停止转化粒间界相的反应(303);以及回收从基体M中分离的元素G(304)。

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从氧化矿石中回收金属的方法

本发明公开了一种从氧化矿石、特别是从多金属结核中回收有价值金属的方法。所述方法适用于回收Cu、Co、Ni、Fe和Mn,上述金属是这种多金属结核中受关注的主要金属。在众多方法中,本发明的方法的特征在于,Fe的处理,Fe在溶液中溶解并保持在所述溶液中直到结晶步骤,而不是在更早的阶段除去。得到混合的Mn‑Fe残渣,其在热处理之后提供适用于钢或锰工业的Mn‑Fe氧化物。获得了优异的Cu、Co和Ni的收率,而Fe与Mn一起浸提且增值。

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镍合金铁或镍合金钢制造中镍红土的熔化

在装有顶部和底部吹气装置的反应器中生产镍合金铁、镍合金钢或镍合金不锈钢期间,从镍红土矿石和含硫的镍提浓物中获得镍个体的多步法,包括:向反应器内提供包含溶解的准金属和碳的铁/矿渣浴混合物,将镍红土矿石送入浴混合物中,将含氧气体注入浴混合物中以氧化准金属和碳,并搅拌浴混合物直至镍红土矿石熔化为止,藉以形成一镍合金铁浴,从铁浴中排出矿渣,必要时,注入含氧气体直至将铁浴脱碳至最终的碳规格。

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芳香族羧酸制造中氧化催化剂的回收方法

本发明涉及一种烷基芳烃连续催化氧化反应的改进分离法,该反应用于在液体溶剂介质中制造芳香族羧酸,其中反应器产物液流从氧化过程中排出,然后经分离,产生含有产品的液流、母液流、以及含催化剂的清洗流,随后清洗流经过滤系统(10)和一系列吸附容器(30、40、50、60),以除去氧化催化剂,并从催化剂中分离出杂质。然后通过传统蒸馏法从反应副产物中分离出溶剂。该溶剂再利用于至流程中,而反应副产物残渣通过煅烧来处理。从离子交换柱中洗脱氧化催化剂,并再利用于流程中。

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含硫化锌的矿石和精砂中的硫化锌变成硫酸锌的湿法冶炼

在使含硫 化锌的矿石中的硫化锌 得到转化的湿法冶炼法 中,在升高温度的情况 下,硫化锌被化学转化 成ZnSO4·xH2O,在含 有高浓度H2SO2的转化 溶液中,ZnSO2·xH2O 基本上以ZnSO4·H2O的形式结晶出来,该方法的改进包括:i) 选择含有硫化锌和硫化铜两者的矿石,该矿石含有重量多于 1%的铜;ii)使硫化锌/硫化铜矿石与转化溶液接触,所述的转化 溶液含有的硫酸的浓度选自下述范围,即硫酸占转化溶液重量 的约45%至70%,并使接触时的温度升至90℃至低于所选浓度 硫酸的转化溶液的沸点之间的范围;iii)通过控制H2SO4的浓 度、温度、及维持大气压,保证转化溶液的还原条件,来连续地 产生足够的H2S以防止硫化铜的氧化;iv)使转化溶液维持在所 升高的温度下及所选的硫酸的浓度的范围内,以保证 ZnSO4·H2O晶体的不断形成,直至所有的可得的ZnS被基本 上化学转化完毕;v)从转化溶液中,将ZnSO4·H2O晶体与剩下 的矿石固体分开。

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生产富含PGM的合金的方法

制备富含PGM的合金的方法,该合金包含0至60重量%的铁和20至99重量%的选自铂、钯和铑的一种或多种PGM,该方法包括如下步骤:(1)提供PGM集合合金,其包含30至95重量%的铁,小于1重量%的硫和2至15重量%的选自铂、钯和铑的一种或多种PGM,(2)提供熔融时能够形成熔渣状组合物的不含铜和硫的材料,其中熔融的熔渣状组合物包含40至90重量%的氧化镁和/或氧化钙和10至60重量%的二氧化硅,(3)在转炉内以1:0.2至1的重量比熔化PGM集合合金和熔融时能够形成熔渣状组合物的材料直到形成包含熔融的PGM集合合金的下部高密度熔体和包含熔融的熔渣状组合物的一种或多种上部低密度熔体的多相‑或两相体系,(4)使含有0至80体积%惰性气体和20至100体积%氧气的氧化气体与步骤(3)中获得的下部高密度熔体接触,直到其被转化为富含PGM的合金的下部高密度熔体,(5)利用密度差异将在步骤(4)的过程中形成的上部低密度熔融熔渣与下部高密度熔体分离,(6)使熔体彼此分离冷却并固化,和(7)收集固化的富含PGM的合金。

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用于色谱分离稀土元素和s、p、d金属的化合物、分离方法及其用途

本发明涉及通式(I)化合物,其中‑X选自H;C1‑C6烷基;卤素(F、Cl、Br或I);Y选自氮;N‑氧化物;Z1、Z2、Zm,其中m为1或2,独立地选自‑CH2‑CH2‑和‑CH2‑CH2‑CH2‑;A、Am,其中m为1或2,独立地选自H;‑CH2COOH;‑CH2C(O)NH2;‑CH2P(O)(OH)2,并且‑n为1或2;R1、R2、R3独立地为H;C1‑C6烷基;C1‑C6烷氧基;C6‑C10芳氧基;苄氧基;C1‑C6烷硫基;C6‑C10芳硫基;F;Cl;Br;I;OH;SH;NH2;C1‑C6烷基氨基;二(C1‑C6烷基)氨基;C1‑C6酰基氨基;二(C1‑C6酰基)氨基;C6‑C10芳基氨基;二(C6‑C10芳基)氨基;CN;OH;硝基;COORn、C(O)NHRn、C(O)N(Rn)2,其中Rn独立地为H或C1‑C10烷基或C6‑C10芳基;和/或R1、R2、R3的相邻的两个与芳族环的相邻的两个碳原子一起形成6‑元环,其任选被一个或多个取代基取代,所述取代基独立地选自OH、SH、CF3、F、Cl、Br、I、C1‑C6烷基、C1‑C6烷氧基、C1‑C6烷硫基、NH2、C1‑C6烷基氨基、二(C1‑C6烷基)氨基、NO2、COOH、COORn、C(O)NHRn、C(O)N(Rn)2,其中Rn独立地为H或C1‑C10烷基或C6‑C10芳基;条件是当n为2并且全部Z1、Z2、Zm为‑CH2‑CH2‑时,A不为‑CH2COOH;该化合物用于色谱分离稀土元素和/或s‑、p‑和d‑区金属,本发明还涉及稀土元素的分离方法。

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从硫化物浓缩物中提取锌的方法

焙烧一部分浓缩物,将生成的焙烧物的一部分进行中和浸提。在酸性介质中,在有氧存在和大气条件下,浸提该浓缩物的另一部分和至少一部分中和浸提的残留物。用焙烧物的另一部分中和酸性浸提中生成的富含锌和铁的溶液,除去铁,并在中和浸提步骤中重新使用该溶液。该方法能够根据要求逐渐提高现有锌厂的能力,同时可有利地节约资金。

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处理矿物原料的方法
处理矿物原料的方法 718     
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本发明涉及从包含碱金属氯化物的原料如泥浆提取贵金属的方法。该方法包括以两阶段处理炉渣,在第一阶段中通过用水以1∶0.7-2.5的固-液比冲洗而进行二次富集,随后将经洗选的炉渣用盐酸以1∶2-3的固-液比浸出。

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细菌辅助的黄铜矿堆浸方法

一种细菌辅助的黄铜矿堆浸法,此方法的特征在于下列步骤:提供含黄铜矿的矿石堆以氧化其中的硫化物矿物,此堆含有硫化物氧化细菌培养物和/或被硫化物氧化细菌培养物接种,此培养物或者不将二价铁氧化成三价铁,或者这样氧化无效;提供至少一个第一浸出溶液池(或其他适合容器),从此池将溶液送至矿石堆,而且此池接受来自矿石堆的浸出溶液;以及放出一部分浸出溶液并将此浸出溶液送至金属回收装置。

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从酸性铁盐溶液中沉淀氧化铁

用于处理冶金组合物的改进方法,该方法包括使冶金组合物与硝酸水溶液反应。反应在压力下或在至少约220磅/平方英寸表压压力下并在至少100℃温度下进行。冶金组合物包含铁和一种或多种非铁金属。反应使至少一部分非铁金属组合物溶解到与固体氧化铁接触的溶液中。反应可以在分离的固体上重复以增加固体中氧化铁的纯度。通过加入碱以沉淀氢氧化锌而可以从得自炉灰的混合金属溶液中去除锌。

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从用过的催化剂中回收钯的方法

本发明涉及从用过的催化剂中回收钯的改进的方法。本发明特别涉及从用过的催化剂或无机废料中进行贵重金属的催化剂回收的适合方法,更特别地,本方法涉及钯的回收,所述钯锚定于碳上并用作硝基芳香族化合物的氢化催化剂,或用作诸多其它有机转化反应的催化剂。

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具有提取腔和重提取腔的多相提取器

具有提取腔(1)和重提取腔(2)的提取器,二腔在其上部和下部经连接通道(5)互相连通,并且配有分配装置(4)和具有提取腔(1)和重提取腔(2)的提取器,二腔在其上部和下部经连接通道(5)互相连通,并且配有分配装置(4)和用来输入和排出给予体相和受纳体相的接管(8、10、11、12)。为了在一个并且是同一个装置内进行提取、冲洗,重提取过程,提取腔(1)和重提取腔(2)由置于二者之间的冲洗腔(3)互相连通。另外提取腔(1),重提取腔(2)及冲洗腔(3)配有分离区(6),它位于连接通道(5)的入口区域。

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应用阳离子交换树脂制备包含铀和至少一种锕系和/或镧系元素的混合燃料的方法

本发明涉及一种用于制备包含铀和至少一种锕系和/或镧系元素的氧化物、碳化物和/或碳氧化物燃料的方法,所述方法包括以下步骤:制备原料液的步骤,所述原料液是包含锕系和/或镧系元素硝酸盐形式的所述锕系和/或镧系元素和羟基化硝酸铀酰化合物形式的铀的硝酸溶液;使所述溶液通过包含羧基的阳离子交换树脂,由此阳离子形式的所述锕系和/或镧系元素以及所述铀酰形式的铀保留固定至所述树脂;和对所述树脂进行热处理以获得所述燃料。

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液-液萃取操作中在镅和锔之间和/或在镧系元素之间分离因子的提高

本发明涉及二甘醇酰胺用于在萃取操作期间提高在镅和锔之间和/或在镧系元素之间的分离因子的用途,所述萃取操作包括使包含镅、锔和/或镧系元素的酸性含水相和与水不溶混的有机相接触,所述有机相含有在有机稀释剂中的至少一种萃取剂,然后分离所述含水相和有机相,二甘醇酰胺被加入到所述含水相中。本发明能够用于处理和回收辐照过的核燃料,特别是用于从高活性含水溶液例如来自用PUREX或COEXTM法对辐照过的核燃料进行处理的萃余液中选择性地回收镅;用于处理如独居石、磷钇矿或氟碳铈矿的稀土矿物,以促进“轻”稀土元素与“重”稀土元素和钇的分离,或原子序数邻近或接近的两种稀土元素的分离。

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制备含金溶液的方法以及用于回收金和银的工艺设备

本发明涉及用于通过氯化物浸出由含金原料制备含金溶液的方法。本发明的另一个目的在于提供用于从所制备的含金溶液中回收金和任选地回收银的方法。本发明还涉及用于回收金和任选地回收银的工艺设备。

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分布电荷复合电极和脱盐系统

一个用于从油井生产物(12)中除去卤水的系 统,其中淡水(50)或含盐量较少的水(50)逆着油井 生产物(12)流动的方向通过在许多块复合电极(26) 之间建立的电场。电极(26)是叠层结构的,具一个 位于中央的导电部件(30),周围被不导电部分(28) 所包围。用一个连接到导电部件(30)的非调制电压 源(144),沿着油井生产物(12)和稀释水(50)两者流 动的方向,在各相邻的复合电极(26)之间建立多个 电场,其中某些具有均匀梯度,另一些则有不均匀梯 度。

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油浆催化剂和油浆残片的再利用

本发明公开了一种用于从烃处理油浆反应器和油浆残片中再利用待生催化剂的方法。

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