一种Fe-PGMs合金电解回收铂族金属的方法

    公开(公告)号:CN110656353A

    公开(公告)日:2020-01-07

    申请号:CN201911012903.0

    申请日:2019-10-23

    IPC分类号: C25C1/20 C25C1/06

    摘要: 本发明涉及铂族金属循环利用技术领域,提供了一种Fe-PGMs合金电解回收铂族金属的方法,该方法以Fe-PGMs合金为阳极,惰性电极为阴极;向经除氧的水中加入硫酸亚铁,加入稳定剂、表面活性剂、Fe2+络合剂和恒电导剂得到电解液;采用恒压电解得到富含PGMs阳极泥和阴极纯铁。本发明实现了PGMs与Fe基体绿色高效分离;不消耗酸、不产生酸性废水,解决了现有的Fe-PGMs合金碎化酸解法环境负担重的技术难题;工艺简单,成本低,易于产业化。

    一种无碳制铁方法及装置
    22.
    发明授权

    公开(公告)号:CN106544695B

    公开(公告)日:2018-04-24

    申请号:CN201510591612.7

    申请日:2015-09-17

    IPC分类号: C25C1/06

    摘要: 本发明涉及一种无碳制铁方法及装置,方法包括:1)将含铁物料装入反应器中,将密闭的反应装置抽真空;2)通过菲涅尔透镜将太阳光聚集成光束后,经过激光器发生激光并照射到含铁物料上;3)在激光照射作用下,含铁物料分解出离子态铁蒸气和氧蒸汽,铁离子流被吸附到与光伏电池板负极相连的槽型电极上,最终形成金属铁粉;氧离子流被吸附到与光伏电池板正极相连的管状电极上形成氧气;4)氧气经净化后进入氧气收集器,剩余渣料经排渣管进入渣仓。本发明无需电能或煤、天然气等加热方式,可获得高纯度金属铁,且生产中不产生污染环境的有害物质,并可避免CO2等温室气体的排放,节省不可再生能源,实现真正意义上绿色无碳制铁。

    一种从红土镍矿酸浸液中分离铁和镍的方法

    公开(公告)号:CN105887136B

    公开(公告)日:2018-04-03

    申请号:CN201610254127.5

    申请日:2016-04-23

    申请人: 上海大学

    IPC分类号: C25C1/08 C25C1/06

    摘要: 本发明涉及一种从红土镍矿酸浸液中分离铁和镍的方法,该方法是将磨细后的红土镍矿用硫酸浸出,浸出结束后进行固液分离,得到含镍铁的浸出液;向含镍铁的浸出液中加入络合剂,充分混合,混合后将其倒入以离子交换膜为分离介质的电解槽中的阳极室,通入直流电,在电场作用下,利用离子交换膜对阴阳离子的选择透过性,即阳离子交换膜只允许溶液中阳离子透过,阴离子交换膜只允许溶液中阴离子透过,使浸出液中的镍离子迁移到阴极室并在阴极沉积,而呈络阴离子的铁留在阳极室,实现红土镍矿浸出液中铁、镍的分离。该方法以离子交换膜作为介质分离红土镍矿浸出液中的铁和镍,具有操作简便,工艺参数易控制的特点,不仅能提高镍铁分离效率,还能提高镍的回收率。

    一种硫化矿尾矿资源化的方法

    公开(公告)号:CN106400049A

    公开(公告)日:2017-02-15

    申请号:CN201611109475.X

    申请日:2016-12-06

    申请人: 江南大学

    IPC分类号: C25C1/06 C22B3/18

    CPC分类号: Y02P10/234 C25C1/06 C22B3/18

    摘要: 本发明公开了一种硫化矿尾矿资源化的方法,属于污水及废物资源化技术领域。本发明先采用双室微生物燃料电池(双室MFC)从硫化矿尾矿中浸出金属离子,再采用单室空气阴极微生物燃料电池将浸出液中金属离子析出,便于回收。本发明不仅能从硫化矿尾矿中有效浸出金属离子,还能进一步从生物浸出液中有效回收金属,同时产生电能,是一种环保且有利于减缓对设备酸腐蚀的金属回收方法,产生的水环保、无二次污染。

    一种尾矿砂超声波辅助矿浆电解方法

    公开(公告)号:CN105297078A

    公开(公告)日:2016-02-03

    申请号:CN201410267452.6

    申请日:2014-06-17

    发明人: 雷恒毅 陈凯 白涛

    IPC分类号: C25C7/00 C25C1/10 C25C1/06

    摘要: 一种尾矿砂超声波辅助矿浆电解方法。矿浆电解技术的应用,大大简化了湿法冶金流程,它可以有效的克服湿法冶金流程长、能耗高的缺点,适合于处理量不是很大,但成分复杂、附加值高的矿物,矿浆电解技术使得矿粉的浸出、浸出液净化、目标金属电解沉积、杂质成分的分离等过程结合在矿浆电解槽中进行。本发明所要解决的技术问题在于利用超声波的辅助作用提高矿粉的浸出速率,使得矿物中目标金属的浸出率提高到90%以上,且时间更短。通过超声波作用,还可以促进金属离子在电解液中的分散均匀,消除阳离子的阴极钝化现象,提高了电流效率和析出金属的纯度,使得阴极上析出金属的纯度达到98%以上,且超声技术无污染、易操作、成本低,提高了矿浆电解的效率,环保效应明显。

    一种电解金属锰阳极板的制造方法

    公开(公告)号:CN103046075B

    公开(公告)日:2015-09-30

    申请号:CN201210566300.7

    申请日:2012-12-24

    发明人: 曾赳雄 段德平

    IPC分类号: C25C1/06 C25C7/02 C25B11/04

    摘要: 本发明公开了一种电解金属锰阳极板的制造方法,选取5种主要金属元素,按照一定的配比,然后在铸造温度为410℃的条件下依次经过熔融、铸造、三级碾压、剪切、冲孔和焊接而成,最终制成厚度为6mm~6.3mm的高密实阳极板。采用本方法制备的电解金属锰阳极板强度明显提高,阳极板不易变形;耐腐蚀性大幅提高,其使用寿命提高到22个月以上,是现有电解金属锰生产用阳极板平均使用寿命的2倍以上;每生产一吨电解锰,阳极板消耗降至0.4块左右;综合经济效益显著:按年产5万吨电解金属锰计算,铅的价格保持在19000元/吨,其他元素材料价格基本保持平稳的情况下,每年可节约成本1000万元左右。

    利用氧化锰矿生产电解金属锰的方法

    公开(公告)号:CN104404244A

    公开(公告)日:2015-03-11

    申请号:CN201410775495.5

    申请日:2014-12-15

    IPC分类号: C22B1/02 C22B3/08 C25C1/06

    摘要: 本发明公开了一种利用氧化锰矿生产电解金属锰的方法,属于电极材料制备技术领域。包括以下步骤:(1)将氧化锰矿粒和煤粉按照矿煤比为1:0.04-0.06混合均匀,放入马弗炉中焙烧,使氧化锰矿还原生成MnO,再用H2SO4在常温下浸取得到含杂的硫酸锰溶液;(2)然后向硫酸锰溶液中加入氨水,中和至pH值为6-7后进行压滤,然后向滤液中加入硫化剂除杂,然后再过滤,所得滤液为净化后的硫酸锰溶液;(3)将净化后的硫酸锰溶液注入电解槽中,控制电解槽内pH值为7.0-8.0,在35-40℃下电解至少24小时后获得电解金属锰。本发明的方法合理利用了锰矿资源、降低了生产成本。

    一种机械手在电解锰阴极板出入槽运动过程中的稳定装置

    公开(公告)号:CN103643255A

    公开(公告)日:2014-03-19

    申请号:CN201310684722.9

    申请日:2013-12-13

    IPC分类号: C25C1/06 C25C7/06

    摘要: 本发明涉及一种机械手在电解锰阴极板出入槽运动过程中的稳定装置,包括导轨、行走轮、支撑梁、出入槽部分、运动部分,行走轮至少有2个,放置在导轨上,并可在导轨上滑动,支撑梁通过与行走轮相连悬挂在导轨上,运动部分通过两侧的两个运动升降气缸悬挂在支撑梁下方,出入槽部分也通过两侧的两个出入槽升降气缸悬挂在支撑梁下方,其中,运动部分位于出入槽部分的上方。本发明实现了后续工段阴极板出入槽工序的机械化处理,无需采用传统的人工行车出入槽,避免了阴极板受力不均、容易偏斜等情况,还能很好的维持阴极板的平衡,无需额外辅助人员,降低人员成本,提高工作效率。

    一种钼铋混合矿物分离方法

    公开(公告)号:CN102634818A

    公开(公告)日:2012-08-15

    申请号:CN201210128588.X

    申请日:2012-04-27

    申请人: 中南大学

    IPC分类号: C25C1/06

    摘要: 一种钼铋混合矿物分离方法,其特征在于,将含钼的辉铋矿精矿或中矿产品在pH>7的氯化物溶液中进行无隔膜电解,辉钼矿被选择性氧化分解进入液相,得到较为纯净的钼酸盐水溶液,而辉铋矿则不能氧化而留在固相中,过滤分离后,得到较为单一的辉铋矿矿物。本发明实现了辉钼矿和辉铋矿的高效分离回收,得到了较为纯净的钼酸盐溶液和辉铋精矿,该工艺具有分离效果好、金属回收率高、工艺条件温和且无污染等特点。