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公开(公告)号:CN116655472A
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202310405821.2
申请日:2023-04-17
申请人: 天津大学
IPC分类号: C07C209/00 , C07C211/63 , C07C319/12 , C07C323/62 , C07C319/20 , C07C319/22 , C22B17/00 , C22B13/00 , C22B7/00 , C22B3/34
摘要: 本发明涉及含硫醚的双铵基阳离子离子液体及制备方法和用于水溶液中Cd2+和Pb2+的分离方法;含硫醚的双铵基阳离子离子液体,由双铵基类阳离子与含硫醚阴离子组成;将含目标阳离子的卤化物C19H44N2Br2、含硫醚的酸进行搅拌反应,选择无水甲醇为反应氛围,将含目标双铵基阳离子的卤化物溶解或者分散在无水甲醇中,与溶解或者分散在无水甲醇中的含硫醚的化合物进行反应;将反应体系经旋转蒸发,洗涤和真空干燥后得到离子液体。本发明的含硫醚的双铵基阳离子离子液体用于从水溶液中萃取Cd2+和Pb2+离子;离子液体对Cd2+和Pb2+萃取效率最高分别达到94.84%和99.77%,实现对离子液体的再生利用。
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公开(公告)号:CN116607014A
公开(公告)日:2023-08-18
申请号:CN202310408153.9
申请日:2023-04-17
申请人: 河南豫光金铅股份有限公司
IPC分类号: C22B7/02 , C22B13/00 , C22B13/02 , C22B25/06 , C22B25/02 , C25C1/18 , C22B15/00 , C22B19/20 , C22B58/00 , C22B30/04
摘要: 本发明属于金属冶炼技术领域,具体涉及一种高砷烟灰中多金属回收的方法。该方法采用湿法与火法相结合的工艺,烟灰先进行酸浸,分离出铅锡渣,铅锡渣通过火法熔炼产出铅锡合金,然后分离回收锡和铅;酸浸液通过中和、碱浸、碱渣二次酸浸,分离回收铜,分步将砷分离,二次酸浸液再中和,中和液回收锌,中和渣碱洗,进一步分离砷,然后回收铟。避免砷在系统中循环,同时使烟灰中的铅、锌、铜、锡、铟等多金属得到回收,具有很好的社会经济效益。
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公开(公告)号:CN115478169B
公开(公告)日:2023-08-18
申请号:CN202211112204.5
申请日:2022-09-13
申请人: 六盘水中联工贸实业有限公司
摘要: 本发明公开了一种硫酸铅渣的微波真空冶炼方法,用热水洗涤硫酸铅渣或铅酸蓄电池废铅膏,然后与碳粉混合制粒置于微波真空炉中,用低频微波在500‑800℃进行微波真空分解硫酸铅获得氧化铅,再用高频微波在800‑1200℃进行真空碳热还原氧化铅获得金属粗铅,并冷凝至500℃±50℃铸锭。冶炼废气经除尘后由真空泵排出进入活性炭热管进行二氧化硫碳热还原,一氧化碳气体排放回收;硫元素以单质硫从活性炭管中回收;铅渣中的银、铟、锗元素,从微波真空炉冶炼渣中回收。本发明可以高效率、低成本、低污染较好地综合回收金属粗铅,单质硫及一氧化碳燃气。
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公开(公告)号:CN116555572A
公开(公告)日:2023-08-08
申请号:CN202310491163.3
申请日:2023-05-04
申请人: 北京富国环球科技有限公司
发明人: 邹迁
IPC分类号: C22B7/04 , C22B13/00 , C22B19/20 , C22B19/30 , C22B17/00 , B01D21/02 , C02F3/00 , C02F7/00 , C02F101/20
摘要: 本发明公开了一种用于冶炼渣中金属回收的生物制剂及处理方法,包括支撑座、沉淀池、清淤绞龙组件、输送管、生物制剂投放装置和空气过滤器及排气管,通过设置了生物制剂投放装置,在生物制剂投放装置的生物制剂储存箱组件底部设置了导料框、落料管组件和落料管控制机构,导料框底部等距设置有数个落料管组件,通过落料管控制机构内的活动强磁块活动依次对落料管组件内的活动挡料板上升,活动挡料板上升对导料框内下滑的生物制剂进行拦截,使其通过外框和竖管下落,使生物制剂通过数个落料管组件依次投放至沉淀池内部,达到对生物制剂均匀投放的效果,增加废水中的进水离子的脱除效率,且增加废水中金属离子的脱除效果。
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公开(公告)号:CN116356138A
公开(公告)日:2023-06-30
申请号:CN202211426840.5
申请日:2022-11-15
申请人: 云南驰宏锌锗股份有限公司
摘要: 本发明涉及一种氧化锌烟尘的脱砷方法,属于铅锌冶炼及化工生产中有害烟尘处理技术领域,本发明包括采用碱性溶液浸取氧化锌烟尘,分解固体物料经过滤,洗涤,干燥得到脱砷氧化锌烟尘;同时得到的氧化锌烟尘浸出液,加入脱砷剂脱砷,通CO2气体碳化脱铅、锌,采用氢氧化钙通过转换反应,沉淀分离得到轻质碳酸钙并将浸出液转换为氢氧化钠溶液返回浸出过程循环利用。本发明方法是一种氧化锌烟尘的脱砷处理方法,工艺、设备简单,安全易操作。
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公开(公告)号:CN116287751A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310322120.2
申请日:2023-03-29
申请人: 云南驰宏资源综合利用有限公司
摘要: 本发明公开了一种高银炉砖回收银的方法,本发明能够实现高银炉砖中银的回收,大幅提升经济效益,本发明能够解决高银炉砖堆存的场地占用,资金积压等问题,本发明可以快速处理废旧炉砖,相对于传统浮选法或重选洗处理,具有流程短,处理量大,金、银回收率高的优势。
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公开(公告)号:CN116254415A
公开(公告)日:2023-06-13
申请号:CN202310137282.9
申请日:2023-02-20
申请人: 河南豫光锌业有限公司
摘要: 本发明公开了一种利用锌电积含锰阳极泥制备电池级硫酸锰的方法。将锌电积阳极泥依次进行压滤、湿式球磨,球磨后得到阳极泥矿浆;所得阳极泥矿浆放入反应槽中,通入二氧化硫气体进行还原浸出反应;反应后进行压滤,所得滤液进行中和除铁反应,所得浸出渣用于提取锶;中和除铁反应后进行压滤,所得压滤液进入萃取系统,进行P204+C272两段萃取,萃取后所得液体即为纯净硫酸锰溶液;将所得纯净硫酸锰溶液进行除磁;除磁后的硫酸锰溶液进行蒸发结晶,得到电池级硫酸锰。通过本发明技术方案,能够协同提高锌电积阳极泥中锰、锶、铅、银等有价金属的回收率。
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公开(公告)号:CN113846218B
公开(公告)日:2023-06-02
申请号:CN202010600322.5
申请日:2020-06-28
申请人: 中国科学院过程工程研究所
IPC分类号: C22B7/00 , C22B34/32 , C22B30/04 , C22B43/00 , C22B15/00 , C22B19/30 , C22B13/00 , C22B17/00 , C22B23/00 , C22B19/20 , C22B21/00 , C22B26/20 , C22B26/22 , C02F1/62 , C02F101/20
摘要: 本发明提供一种脱除粉煤灰中重金属及含重金属尾液净化方法,所述方法包括以下步骤:(1)将粉煤灰与酸溶液混合并进行反应,反应后固液分离得到浸出液和浸出渣;(2)对步骤(1)得到的浸出渣进行浆洗,得到浆洗液以及脱除重金属的粉煤灰;(3)合并步骤(1)得到的浸出液以及步骤(2)得到的浆洗液得到含重金属尾液,向所述尾液中加入铝源调节Al3+与SO42‑以及Si4+的摩尔浓度比例,再加入钙源调节所述尾液的pH,反应后固液分离,完成对所述含重金属尾液的净化。所述方法重金属的去除率高,工艺简单,成本低,可有效提升粉煤灰的利用率。
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公开(公告)号:CN116179866A
公开(公告)日:2023-05-30
申请号:CN202211740574.3
申请日:2022-12-31
申请人: 湖南江冶机电科技股份有限公司 , 湘潭大学
摘要: 本发明公开了一种通过高效除杂与浸出电沉积从废铅膏中回收精铅的方法,属于废铅蓄电池资源循环利用领域。将废铅蓄电池破碎分选得到的废铅膏通过精细分离,去除其中的塑料、纤维和铅栅等物理性杂质,得到除杂铅膏;将除杂铅膏进行脱硫转化,得到脱硫铅膏及脱硫副产物;采用高沸点有机酸浸出剂对脱硫铅膏进行浸出,浸出渣通过焙烧转化为氧化铅后再次浸出,往浸出液中加入电积助剂后进行电沉积,最终得到高纯度的金属铅。本发明消除了铅膏中杂质对转化过程的影响,工艺稳定性好,获得精铅纯度高,电解液可循环使用,电沉积过程的阴极析氢和阳极产二氧化铅现象被显著抑制,电流效率高,明显降低了能耗和提升了经济与环保效益。
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公开(公告)号:CN116121540A
公开(公告)日:2023-05-16
申请号:CN202211661356.0
申请日:2022-12-23
申请人: 长沙华时捷环保科技发展股份有限公司 , 五矿铜业(湖南)有限公司
IPC分类号: C22B7/00 , C22B7/02 , C22B61/00 , C22B3/24 , C22B30/04 , C22B17/00 , C22B19/30 , C22B19/20 , C22B30/06 , C22B13/00 , C22B11/00 , C22B15/00
摘要: 本发明公开了一种铜冶炼中含铜砷物料协同处理及回收有价金属的方法,该方法是以铜冶炼过程中产生的白烟尘、污酸、铜电解废液等多种含铜砷物料为原料,通过浸出反应,使物料中的铼、砷、铜、镉、锌等有价金属溶解到溶液中,回收铅铋金银,进而通过依次对浸出液进行铼吸附回收、两段置换、还原结晶、三段硫化和中和沉积,将铼、砷、铜、镉、锌等元素分别从浸出液中分离出来。本发明方法,通过各工艺有序的组合,以及各条件的控制,不仅能够实现多个有价金属元素的有效分离,并能得到高品位的产品,而且能实现废物的资源化利用,避免危废渣的产生以及资源浪费,具有操作方便、危害物质产量小且综合回收效益高等优点,使用价值高,应用前景好。
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