本發明屬于濕法冶金技術領域,具體涉及一種風化殼淋積型稀土礦浸取劑及浸取方法。所述浸取劑包括預處理試劑和浸取試劑,其中,所述預處理試劑由堿的水溶液,羧甲基殼聚糖,變性淀粉組成;所述浸取試劑由多羥基醇,銨鹽的水溶液和醋酸鉀組成。本發明通過預處理試劑與浸取試劑之間的配合,使得浸取時間縮短,避免雜質的浸出,同時還能避免浸取過程中的滑坡現象。其中,預處理試劑能夠使得稀土礦中的細小微粒溶出礦層,打通浸取流道,避免細小微粒堵塞孔道,從而使得后續的浸取更順暢,加快浸取進程,同時,能夠使得礦層穩定,避免滑坡災害的發生;浸取試劑能夠有效避免鋁雜質等金屬的浸出,從而降低了浸出液后續除雜處理的成本,提高了經濟效益。
本發明涉及有色金屬火法和濕法冶金領域,特別是一種紅土鎳礦氯鹽焙燒提取鎳鈷的方法。本發明包括以下步驟:用氯化劑和礦料一起研磨均勻造球,氯化劑的量為礦料質量的15~20%;將研磨好的礦樣裝入瓷坩堝中并蓋上蓋,放到管式爐中焙燒,焙燒溫度600~800℃,焙燒時間2~3h;將焙燒后的礦樣用pH值2~4.5的酸化水在溫度為50~80℃下浸出20~40min后固液分離,真空抽濾后得到鎳鈷濾液。本發明以氯鹽焙燒技術處理含鎳量低的紅土礦,實現了鎳鈷等有價金屬與鐵鎂的選擇性氯化,用酸化水的方法來浸出有價金屬鎳鈷同時抑制氯化鐵的水解防止沉淀造成鎳鈷的損失,同時保證鎳浸出率達到85%以上,鈷的浸出率達到70%以上。
本發明屬于有色金屬濕法冶金技術領域,具體涉及到一種從銅陽極泥中提取碲的方法。本發明的方法通過選擇性還原使復雜溶液的碲保留在溶液中,然后再以還原法方式回收溶液的碲。本發明的優點和產生的積極效果是:本發明提供的從陽極泥中提取碲的方法以從銅陽極泥硫酸化焙燒產出的焙砂為原料,經低濃度硫酸浸出分離銅和部分銀后,碲富集于分銅渣中;然后,直接從分銅渣氯化浸出液中分別回收金、鉑鈀和碲??朔撕懈邼舛软诘膹碗s多金屬溶液中碲與貴金屬分離的技術難題,在依次優先還原金、鉑鈀的過程中碲保留在溶液中,然后再利用現有技術來還原回收溶液的碲,選擇性分離效果好,金屬回收率高。過程簡單,成本低,易于實現工業化。
本發明提供一種處理鉑族金屬氯化銨沉淀渣的方法,涉及到濕法冶金中鉑族金屬的提純,本發明以鉑族金屬氯化銨沉淀渣為原料,通過調堿趕氨、漿化還原將其轉變為鉑族金屬粉末,再將鉑族金屬粉末氧化浸出得到鉑族金屬溶液。與其它處理方法相比,本發明方法對各類鉑族金屬提純工藝的適應性強,操作安全性好,且鉑族金屬的直收率高。
本發明公開了一種從氧氯化鋯廢酸液中提取鈧及其他稀土的方法,包括以下步驟:(1)所述氧氯化鋯廢酸液經過凝絮除渣、鈧素富集、調酸除雜、鈧素提純和稀土回收后得到高純鈧反萃液和含稀土萃余液;(2)將所述高純鈧反萃液經草酸沉淀和高溫煅燒制成高純度氧化鈧;(3)將所述含稀土萃余液經過沉淀除鋯、萃取除鐵、加碳酸鹽反應得到稀土碳酸鹽。本發明屬于濕法冶金以及廢酸的治理和綜合利用技術領域,根據本發明的方法可以獲得品位在99.9%以上的高純氧化鈧粉體,而且可以同時將其他稀土以碳酸稀土富集物形式得到回收,稀土總回收率大于80%,且投資小,人工需求少,處理量大,可實現工業化連續生產。
本發明涉及鎢濕法冶金清潔生產中仲鎢酸銨結晶母液循環利用的技術,特別是一種仲鎢酸銨結晶母液直接調酸閉路循環的方法。本發明是用鹽酸徹底降低APT結晶母液的pH值以實現W、P、As、Mo、Si、S2-與APT結晶母液中氯化銨分離,濾液直接返回配制解吸劑,或加入氨水或液氨調高pH后再返回配制解吸劑,實現APT結晶母液回收的清潔生產工藝。采用本技術后,APT生產的回收率提高0.5%-1%,每噸APT氯化銨消耗下降100-150kg,為企業降低生產成本,提升經濟效益。
本發明屬于有色金屬濕法冶金及資源綜合利用與環境保護領域,就是提供一種冶煉煙氣脫硫石膏提純除雜的方法,以含錫的銅、鉛物料冶煉煙氣脫硫石膏為原料,包括原料酸浸出處理,抽濾,中和及過濾分離等處理等工藝,采用上述方法能實現對煙氣脫硫石膏的有效除雜處理,錫金屬的回收率高,對含錫的銅、鉛物料冶煉煙氣脫硫石膏經提純除雜后,不再屬于危險廢物;以錫渣形式回收錫,錫回收率達70%以上;工藝操作簡單,環保友好。經濟性更佳,節約成本,對環境影響更小,具有良好的經濟與社會效果。
一種模擬工業生產中反應容器的物料反應實驗裝置,其特征在于,包括至少一個小型密封容器(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)內,槽形的容器支架(2)置入油槽中,油槽內裝有傳熱介質、加熱裝置和溫控裝置,容器支架(2)的兩側設有支架轉動軸(3),容器支架(2)可繞其轉動軸(3)軸線的轉動,支架轉動軸(3)可轉動地安裝在轉動軸支撐(4)上。本發明的實驗裝置可整體置于某一實驗條件下(如加熱等),可一次對多個相同或不同樣本在不同或相同條件下進行反應試驗,具有試驗效率高、所需物料少、適應物料范圍廣和試驗成本低的特點,同時本發明所述實驗裝置制作簡單,投資少,適合于化工、濕法冶金、制藥等行業的物料反應實驗。
一種平行實驗設備,其特征在于,包括:實驗艙,其與轉動電機或振動電機相關聯,實驗艙沉浸在充入傳熱介質導熱油的加熱池中,或者實驗艙內改為加熱池,加熱池內設有加熱器和溫度控制器;至少一個實驗單元,各實驗單元依次并聯、可拆卸地固定于實驗艙內。本發明的設備可整體置于某一實驗條件下,如加熱等,可一次對多個相同或不同樣本在不同或相同條件下進行反應實驗,實驗效率高、對比效率高、所需物料少、適應物料范圍廣和實驗成本低,同時,本發明的設備制作簡單、投資少,適合于化工、濕法冶金、制藥等行業的物料反應實驗。
本發明提供了一種稀土氧化物酸溶分組的方法,屬于稀土濕法冶金領域。包括以下步驟:將稀土氧化物原料、水和第一無機酸混合進行第一酸溶,得到第一濾渣,所述第一無機酸中氫離子的濃度為1mol/L;將所述第一濾渣和第二無機酸混合進行第二酸溶,得到第二濾渣,所述第二無機酸中氫離子的濃度為3mol/L;將所述第二濾渣和第三無機酸混合進行第三酸溶,得到第三濾渣,所述第三無機酸中氫離子的濃度為5mol/L。本發明通過控制酸溶使用不同濃度的無機酸,將稀土元素在酸溶過程中進行分組,將各個稀土元素按照溶出無機酸的濃度不同進行分組,對后續的萃取分離起到減輕萃取壓力,減少萃取級數的作用,且節約空間資源,減少生產成本。
本申請屬于屬于濕法冶金技術領域,尤其涉及一種鎳/鈷中間品的處理工藝,包括以下步驟:對鎳中間品或鈷中間品進行一段浸出處理和二段浸出處理,得到一段浸出液和二段浸出液,一段浸出液進行萃取除雜處理即得產品溶液,少量的二段浸出液進行除銅處理后返回至一段浸出。與舊工藝一段浸出直接對浸出液進行除銅處理和除鐵鋁處理等工序相比,本申請提供的處理工藝僅需對少量的二段浸出液進行除銅處理,且不需要除鐵鋁處理,減少了除銅處理過程中有機萃取劑的損耗,省去了除鐵鋁處理所需要的設備,且得到的一段浸出液中的鐵鋁含量遠低于舊工藝除鐵鋁后的含量,大幅度降低了輔料成本、設備成本,工藝靈活性、處理效率得到了極大提升。
本發明提供一種稀土溶液圖像采集裝置及方法,涉及稀土濕法冶金過程檢測技術領域。該稀土溶液圖像采集裝置包括:混合澄清槽、支撐臺、暗箱、溶液收集皿、彩色攝像機、光源、計算機、可編程邏輯控制器、電機驅動器、蠕動泵和導管,該稀土溶液圖像采集裝置采用可編程邏輯控制器進行自動采樣,可隨時進行檢測,彩色攝像機采集的圖像實時向計算機進行傳輸,無需人工介入,解決了現有稀土溶液圖像采集裝置不能實時連續不斷進行檢測的問題。該稀土溶液圖像采集方法利用計算機處理圖像,減輕勞動強度,提高效率。同時該稀土溶液圖像采集裝置還能夠提取稀土溶液的顏色特征信息,可為組分含量軟測量預測模型的建立提供大量真實有效的數據。
本發明屬于稀土濕法冶金技術領域,具體涉及一種多孔陶瓷材料及其制備方法和在氟離子去除中的應用。本發明提供的多孔陶瓷材料,制備原料包括以下質量百分含量的組分:碳酸鑭鈰48~88.2%,三氧化二鋁0.6~12%,二氧化硅0.6~12%,碳酸鈣4~40%和粘接劑0.1~10%。采用本發明提供的多孔陶瓷材料處理稀土磁性材料廢料回收過程中浸出料液時,能夠有效去除浸出液中的氟離子,同時不會降低浸出液中稀土離子的含量,從而提高稀土離子的回收率。與傳統化學沉淀除氟方法比較,本發明綠色、環保、成本低、稀土損失率低,除氟效率高,且長期循環使用。
本實用新型提供了一種給液裝置及電解槽,屬于有色金屬濕法冶金的電解及電積用設備的技術領域,所述給液裝置包括給液通道、多個噴嘴和調節組件,所述給液通道經一安裝板活動安裝在電解槽的槽腔內,且所述給液通道的內腔內置有增壓件,所述增壓件布設的區域與多個所述噴嘴對應的區域相對應設置。通過本申請,使得給液通道安裝在電解槽的槽腔內,以避免現有技術的電解槽內壁上集成內部供液機構結構方式存在電解液外漏泄壓、增大電解槽壁厚造成電解槽制作成本增加、清理或治堵時拆卸面板導致費時費力等弊端;且通過增壓件以使各噴嘴處溶液出口壓力均衡,以解決現有技術的槽內給液壓力分布不均勻的問題。
一種輕稀土礦預分離帶支體萃取分離工藝方法,屬稀土濕法冶金。本發明應用預分離萃取法原理和帶支體萃取法及其優化理論,并采用多出口工藝和高純三出口工藝,依據輕稀土礦的配分特點,使這些方法有機的結合,選擇更佳的工藝走向,對輕稀土礦的La?Nd輕稀土和它的中重稀土同時進行聯合分離。新流程的特征有中重稀土分離工藝的預分洗滌段中間開設了第3出口引出有機相、和LaCe/支體CePr/Nd分離工藝、及La/高純Ce/Pr分離工藝。形成的新的輕稀土礦預分離帶支體萃取分離工藝方法,可以使萃取分離輕稀土礦的工藝處理能力提高、萃取劑和稀土金屬存槽量減少、酸堿消耗下降、生產成本降低,產品純度更高,整體分離效果更好,且工業排放減少,利于綠色環保。
一種凈化去除硝酸稀土料液中的硅、鋁的方法,屬濕法冶金領域,其特征是先將 硝酸稀土料液進行預先處理,使SiO2的殘留量≤30mg/l,Al2O3的殘留量≤0.3%,調pH 為3-6,加入到反應釜中,攪拌加熱至70-90℃,按料液TREO量的1-5%比例加入碳酸 鈰,之后按TREO的0.5-2%的量將氧化劑緩慢加入,攪拌,加熱煮沸30分鐘以上,靜 置澄清12小時以上,分別抽取上清液和帶渣的料液,過濾,本發明的凈化除雜可得到 SiO2<1mg/l,Al2O3/TREO≤100ppm的硝酸稀土料液,經過凈化的料液,不但可以得到 高純度的最終產品,應用在萃取工藝料液的前處理上,還可使得萃取分層速度快,解 決萃取工藝因硅、鋁雜質影響的問題。
本發明提供了一種電解或電積裝置及該裝置的安裝方法,屬于有色金屬濕法冶金的電解及電積用設備的技術領域,該電解或電積裝置實現在相同的電解液給液壓力下,電解液在所述主給液裝置的給液噴嘴處出口揚程較高,而在所述副給液裝置的給液噴嘴處出口揚程較低,以使所述主給液裝置對電解液中金屬離子的牽引速度大于所述副給液裝置,達到便于陽極泥沉降及抑制漂浮陽極泥產生的目的,有效減弱陽極板表面的陽極鈍化現象;與此同時,經所述副給液裝置進入所述槽體內的電解液能有效補充所述槽體內溶液內循環所需的動能及熱量,有助于維持所述槽體內溶液的溫度平衡,避免產生局部過冷或過熱現象,有效減弱陰極板表面的濃差極化現象。
本發明涉及一種從電鍍污泥中回收有價金屬的方法,以電鍍泥為原料,綜合運用濕法冶金中的浸出原理、氧化還原原理、萃取原理、鐵屑置換原理、蒸發結晶原理等先進理論和科學手段,采用“電鍍污泥酸分解-浸出液凈化除鉻鐵-P204除雜-P507富集-濃縮結晶”工藝,同時采用萃取除鈣鎂的方法除鈣鎂,替代傳統的氟化鈉除鈣鎂。鎳的回收率達95%,回收海綿銅的銅含量大于80%,同時酸溶渣和凈化渣固化后可達環保要求,不會造成二次污染;廢水可以循環使用工藝通用性強,適合處理各種常規電鍍污泥,而且工藝條件容易控制,容易實現規?;a,運行成本低,是一種減量化、無害化和資源化處理電鍍污泥的實用新技術。
本實用新型公開了一種生物材料制備器皿柜,其特征在于,包括柜體,所述柜體設有柜門,所述柜門設有弧形把手,所述柜體的側壁設有通風孔,所述柜體內設有隔板,所述隔板內設有干燥劑,所述隔板包括第一隔板和第二隔板,所述第一隔板設有器皿孔,所述器皿的直徑自下而上依次增大;所述第二隔板設有器皿架,所述器皿架為圓柱形,所述第二隔板上設有若干個過濾孔,所述第二隔板底端設有集水槽,所述集水槽呈梯形結構。本實用新型提供的一種生物材料制備器皿柜,具有結構簡單、制備容易、節省空間、清潔生產,且在濕法冶金、化工生產、生物工程中能廣泛應用。
本發明涉及有色金屬濕法冶金技術,具體是一種外場作用強化銅陽極泥分銅渣中高效浸出碲的方法。本發明包括以下步驟:研磨分銅渣原料;以氫氧化鈉為浸出液、氯酸鈉為氧化劑,與原料混合后制得混合料液;將混合料液置于超聲波?微波協同反應工作站上,設置超聲波功率及微波功率參數,在超聲波或微波或超聲?微波協同的外場強化作用下,按一定的液固比并不斷攪拌進行浸出反應;取出前一步驟所得溶液于常壓下浸出后出料,對所得的溶液進行抽濾,抽濾得到含碲浸出液。本發明利用外場超聲波、微波輔助強氧化浸出,具有處理時間短、浸出速度快、能耗低等特點,可破壞分銅渣的結構,實現常壓下對碲的高效浸出,碲浸出率提高26—35%。
一種模擬反應容器的實驗裝置,包括微小型密封容器(1)、容器支架(2)、支架轉動軸(3)、轉動軸支撐(4)、油槽(5)、電熱管(6)和溫控儀表(7)。其中微小型密封容器(1)包含容器殼體(8)和容器蓋(9),為鋼制耐壓容器,內部裝有適量鋼球,對物料起攪動或磨碎作用;支架轉動軸(3)與容器支架(2)兩側相連,由電機通過傳動(減速)機構驅動,帶動微小型密封容器(1)不斷翻轉;轉動軸支撐(4)固定在油槽(5)兩側支板上;油槽底部安裝有電熱管(6)、一側安裝有溫控儀表(7)。本發明實驗裝置能一次對多個樣本進行試驗,效率高、所需物料少、試驗成本低,適合于化工、濕法冶金、制藥等行業的物料反應試驗。
本發明提供一種一步萃取分離和回收稀土與鐵的方法,屬于濕法冶金技術領域。該方法首先將三辛基甲基草酸銨、磷酸三丁酯和磺化煤油混勻,得到有機相;將有機相和萃原液按體積比為1∶(1~5)混合,逆流萃取1~5級,得到負載有機相和萃余液;將萃余液過濾,得到草酸稀土;將負載有機相和反萃劑按體積比為(1~5)∶1混合,逆流反萃1~5級,得到富鐵溶液和貧有機相;將富鐵溶液過濾,得到氫氧化鐵;將貧有機相與草酸溶液混合,分相,得到再生有機相,再生有機相返回有機相使用。本發明具有萃取工藝簡單、流程短、稀土和鐵能同步高效分離與綜合回收的特點。
本發明屬于濕法冶金領域,具體涉及一種酸性富釩溶液無氨沉釩的方法,包括有以下步驟:1)酸性富釩溶液控制硫酸濃度在1?10%,加入氧化劑至釩氧化完全后,加一定量的聚合多釩酸作晶種,通入CO2加溫沉釩;保溫,沉釩完全過濾;2)過濾渣用0.5?5%硫酸水溶液在加溫攪拌條件下通入CO2洗滌過濾,洗滌過濾渣用清水淋濾洗滌、灼燒得工業五氧化二釩。本發明的有益效果在于:采取本發明方法無氨沉淀,釩沉淀完全,從源頭上解決氨氮廢水和含氨有毒廢氣的排放,無環保之擾。
本發明提供一種三氧化二釔稀土氧化物還原工藝,涉及濕法冶金工藝領域。該三氧化二釔稀土氧化物還原工藝,包括以下步驟:料液濃度為3?200克/升的三氧化二釔,煤油為稀釋劑組成有機相,將釔萃入有機相;鹽酸溶液為洗滌液,對負載釔的有機相進行萃取洗滌;將洗滌后的有機相以2?8M的鹽酸為反萃液,將釔反萃至水相中。通過利用三氧化二釔為料液,將釔萃入有機相,對負載釔的有機相進行萃取洗滌,將釔反萃至水相中,經分餾萃取、洗滌、溶解、凈化、沉淀與灼燒,大大提高了分離過程的速率和效率,改善釔產品的質量,實現產品顆粒超細化并且粒度分布均勻,產品質量高而且穩定。
一種風化殼淋積型離子稀土礦的浸出方法,涉及一種濕法冶金浸出稀土工藝的改進。其浸出過程包括加入浸出劑進行浸出,其特征在于其浸出過程還加入富里酸作助浸劑。本發明的一種風化殼淋積型離子稀土礦的浸出方法,在減少硫酸銨用量的條件下顯著促進了稀土的柱浸效果,在提高稀土浸出率的同時降低了浸出劑硫酸銨的用量,有效降低了稀土提取的成本和氨氮廢水的生成。
本發明公開了一種鐠釹氧化物的制備裝置,涉及到稀土濕法冶金技術領域,包括容器組件,所述容器組件內部設置有多重驅動機構,所述多重驅動機構外側頂部設置有研磨機構,所述研磨機構位于容器組件內腔頂部,所述多重驅動機構中驅動軸帶動研磨機構中研磨塊旋轉,所述多重驅動機構外側底部設置有攪拌過濾機構,所述攪拌過濾機構位于容器組件內腔底部,所述多重驅動機構中環形連接塊帶動攪拌過濾機構中濾板升降,所述多重驅動機構中第一螺紋套管帶動攪拌過濾機構中升降板升降。本發明可以使高錳酸鉀更均勻后的分布于少鈰溶液中,并更快速的與少鈰溶液進行反應,有效提高了無鈰氧化稀土溶液的制備效率,更加適用于工業化生產。
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