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公开(公告)号:CN104372169A
公开(公告)日:2015-02-25
申请号:CN201410734362.3
申请日:2014-12-04
Applicant: 中南大学
CPC classification number: Y02P10/234 , C22B34/36 , C22B1/02
Abstract: 本发明公开了一种从高钡钨矿中提取钨的方法;该方法是将高钡钨矿和一定量的SiO2与Na2CO3混合均匀后,在高温下进行焙烧,焙烧渣用Na2CO3溶液浸出钨。该方法通过Na2CO3-SiO2焙烧,完全破坏了高钡钨矿结构,形成稳定的(Ba,Ca)2SiO4渣,同时结合高浓度Na2CO3浸出,可使焙烧料中可溶解于水相中的钙、钡离子与碳酸根生成沉淀,防止钨酸根沉淀,大大提高了钨的浸出率,钨浸出率达到95%以上,克服了现有技术中常用的高压碱浸方法等无法破坏重晶石结构而导致浸出率低的问题;且该技术方案操作简单,原料廉价,可以采用传统设备处理,完全满足工业化生产。
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公开(公告)号:CN103290236B
公开(公告)日:2014-11-26
申请号:CN201310253224.9
申请日:2013-06-25
Applicant: 中南大学
IPC: C22B30/02
CPC classification number: Y02P10/212
Abstract: 本发明公开了一种粗锑火法精炼深度脱铅及铅再生的方法和偏磷酸盐的应用,该方法是在熔融粗锑中加入偏磷酸盐后,在700~1000℃下鼓入空气搅拌反应,反应完成后,静置,分离精锑液和精炼渣;在所得的精炼渣中加入焦碳粉,在900~1200℃下搅拌发生还原反应,还原反应完成后,静置,分离铅锑合金和偏磷酸盐;该方法使用偏磷酸作为除铅剂能实现快速脱铅,脱铅效果好,安全、无毒性气体产生,并实现金属铅和除铅剂高效分离回收,且除铅剂能重复使用,大大降低了生产成本,完全符合工业生产要求。
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公开(公告)号:CN103741142A
公开(公告)日:2014-04-23
申请号:CN201410011267.0
申请日:2014-01-10
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种基于盐酸-锡盐体系的退锡水及从废退锡水中高效回收锡的方法。退锡水各组分及含量如下:四氯化锡110~230g/L;盐酸70~220g/L;氯化铁10~30g/L;稳定剂0.5~2.5g/L;促进剂5~30g/L;光亮剂2~5g/L;退锡后将所得的废退锡水采用阴离子隔膜电解槽的阴、阳极室进行隔膜电积处理,回收锡、四氯化锡和三氯化铁。本发明提供的废退锡水处理方法不仅可以实现从废退锡水中高效回收锡,而且还能同时再生出四氯化锡、三氯化铁返回重新配置退锡水使用,完全避免了传统废退锡水处理方法存在的资源浪费及环境污染严重等问题。
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公开(公告)号:CN103146928A
公开(公告)日:2013-06-12
申请号:CN201310112590.2
申请日:2013-04-02
Applicant: 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂 , 中南大学
IPC: C22B7/00 , C22B3/06 , C22B3/44 , C22B3/46 , C22B15/00 , C22B11/00 , C22B13/00 , C22B30/02 , C22B30/06
CPC classification number: Y02P10/234
Abstract: 本发明涉及一种全湿法处理高银铋铅阳极泥的方法,先是硫酸浸出铜,再是铁粉置换沉铜,再是盐酸浸出铋、锑,再是水解除锑,然后是铁粉置换沉铋,最后是废水处理。本发明采用两段酸浸工艺,实现铜与铋、锑、银、铅的分离,其中第一段硫酸浸出液铁粉置换沉铜,第二段盐酸浸出液水解除锑,水解后液铁粉置换沉铋,有价金属Ag、Cu、Bi、Pb回收率高,环境友好,适用于工业化应用。
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公开(公告)号:CN102154555B
公开(公告)日:2013-01-23
申请号:CN201110048459.5
申请日:2011-03-01
Applicant: 郴州市国大有色金属冶炼有限公司 , 中南大学
CPC classification number: Y02P10/214 , Y02P10/22 , Y02P10/232 , Y02P10/234 , Y02P10/236
Abstract: 本发明公开了一种清洁处置铅废料的鼓风炉还原造锍熔炼方法和设备,该方法先将铅物料与固硫剂、粘结剂及还原剂充分混匀,然后压制团块,团块干燥后送鼓风炉进行还原造锍熔炼。本发明在无二氧化硫产生的情况下一步炼制粗铅和铁锍,实现了高危铅废料的连续无害化处理,具有化害为利,变废为宝,流程简短,环境友好及成本低廉等优点。本发明不仅可清洁处置高危铅废料和黄铁矿烧渣等含重金属的固体废弃物,而且可使储量丰富的高铁氧化铅矿资源得到有效利用,对重金属污染治理和资源利用均具有重大意义。
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公开(公告)号:CN102212701A
公开(公告)日:2011-10-12
申请号:CN201110143587.8
申请日:2011-05-31
Applicant: 江西南城鑫业环保处置有限公司 , 中南大学
CPC classification number: Y02P10/236
Abstract: 本发明公开了一种从铜冶炼烟灰中回收金属铜与锌的方法,采用NH4Cl-NH3溶液为浸出剂,在常温下从铜冶炼烟灰中浸出铜、锌,过滤分离后采用萃取剂LIX-84-IT选择性萃取铜,负载有机相经过洗涤后,用含硫酸120-250g/L的溶液反萃铜,反萃液用于电积生产金属铜。萃铜余液,常温下用锌粉两段逆流置换,得到的Zn(II)-NH3-NH4Cl溶液采用电积法生产金属锌,锌电积废液经配液后返回浸出烟灰。该方法具有流程简单、易于操作,产品为高价值的金属、易于销售等优点,能广泛处理各种含铜、锌的铜冶炼烟灰。
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公开(公告)号:CN101724753A
公开(公告)日:2010-06-09
申请号:CN200910312440.X
申请日:2009-12-28
Applicant: 中南大学
CPC classification number: Y02P10/234
Abstract: 本发明公开了一种低温混碱炼铅方法,其特征是在600℃~900℃的温度及碱性条件下熔炼硫化铅精矿及二次铅原料提取粗铅,然后用湿法冶金和选矿方法处理炉渣回收铜、锌等伴生元素和再生碱返回使用。包括碱性熔炼、水浸、水浸渣选矿及水浸液再生碱和硫回收等过程。本发明大幅度降低了炼铅温度,碱再生回用,降低了冶炼成本。由于冶炼过程中CuS、Cu2S、ZnS及SiO2等不发生物相变化,因此,可用选矿方法回收铜、锌等伴生金属,易于实现;尤其是消除了传统高温炼铅严重存在的铅尘、铅雾及二氧化硫烟气对环境的污染。本发明是一种条件温和、环境良好的清洁炼铅方法,对铅冶炼技术进步具有重要意义和应用前景。
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公开(公告)号:CN101580944A
公开(公告)日:2009-11-18
申请号:CN200910303635.8
申请日:2009-06-25
Applicant: 中南大学
IPC: C25B3/12
Abstract: 本发明公开了一种电化学合成金属醇、胺类化合物的装置,由电解槽体(1)、阴极板(2)、阳极板(3)、电解质(4)、直流稳压电源(5)和导电线路(6)组成,还在电解槽体(1)上固定有槽盖(7),形成密闭电解槽,在槽盖(7)上安装冷凝回流管(8),使电解过程中挥发的有机物冷凝后回流进入电解槽。这种结构可以减少电化学合成金属醇、胺类化合物过程中有机物的损失;同时阻断了金属醇、胺类化合物与空气接触,避免与空气中的水汽结合发生水解,提高了产品回收率。该装置适用于电化学合成稀有金属(Ta、Nb、Zr、Hf等)、稀土金属(La系与Ac系)的有机醇、胺类化合物,以及稀散金属(In、Ga、Ge等)与重金属(Cu、Zn、Pb等)的不溶于其醇、胺类有机物的金属有机醇、胺类化合物的合成。
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公开(公告)号:CN100519788C
公开(公告)日:2009-07-29
申请号:CN200710035809.8
申请日:2007-09-26
Applicant: 中南大学
CPC classification number: Y02P10/234
Abstract: 用硫氰酸盐溶液从硫化精矿中加压浸出银的生产方法,以硫氰酸盐溶液为浸出剂,调节硫氰酸盐溶液浓度1~6mol/L;将含银精矿和硫氰酸盐溶液一起加入到反应釜中;升高反应釜温度至110℃~200℃,通入氧气维持反应釜中气压0.3~2.0MPa反应;冷却后,过滤分离、洗涤,再从浸出液中回收银。硫化银精矿中的银以硫氰酸银配合物的形态进入浸出液,而其它元素残存在浸出渣中,银的浸出率大于90%。该方法银浸出选择性好,杂质元素浸出少,工艺流程短、成本低,易实现产业化的优点。
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公开(公告)号:CN101372727A
公开(公告)日:2009-02-25
申请号:CN200810143324.5
申请日:2008-10-15
Applicant: 中南大学
CPC classification number: Y02P10/212
Abstract: 一种从超富集植物中提取有价金属,以实现超富集植物资源化利用的方法,具体过程包括超富集植物收获物的焚烧、浸出、净化、电沉积/化学沉淀等步骤。创新点在于将氨浸-净化-电化学沉积/化学沉淀技术引入到环境工程中超富集植物收获物的处理,对超富集植物收获物中的重金属进行分离、提取;实现超富集植物收获物的减量化和能量利用,达到植物收获物中各有价金属的资源化利用的目的。本发明具有原料适应性强、重金属回收率高的突出优点,同时,能确保植物修复技术的完整性。既可以提供金属提取的有价资源,又可达到环境效益和经济效益的统一。
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