一种绿色环保锡电解精炼电解液

    公开(公告)号:CN107675209A

    公开(公告)日:2018-02-09

    申请号:CN201710973517.2

    申请日:2017-10-18

    IPC分类号: C25C1/14

    CPC分类号: C25C1/14

    摘要: 本发明公开了一种绿色环保锡电解精炼电解液,所述电解液组成为80~140 g/L H2SO4、20~40 g/L Sn2+(SnSO4形式加入)、0~10 g/Lβ-萘酚、0~10 g/L乳胶、0~20 g/L酚磺酸和2~15 g/L没食子酸或其衍生物。传统锡电解精炼电解液中一般Sn添2+的加氧20化~4、0提 g高/L电的解苯液酚稳磺定酸性或并甲改苯善酚阴磺极酸形以貌抑。制然电而解酚液磺中酸气味大,有毒有害,电解车间劳工环境差。基于此,本发明提出一种绿色环保电解液,采用没食子酸或其衍生物部分替代或完全替代苯酚磺酸或甲酚磺酸。该电解液具有安全、绿色环保、稳定性好、阴极形貌致密平整的优点,可在锡电解行业推广应用。

    一种分步沉淀回收离子吸附型稀土矿浸出液中稀土的方法

    公开(公告)号:CN105132720B

    公开(公告)日:2017-03-22

    申请号:CN201510643658.9

    申请日:2015-10-08

    IPC分类号: C22B59/00 C22B3/44

    CPC分类号: Y02P10/234

    摘要: 本发明公开了分步沉淀回收离子吸附型稀土矿浸出液中稀土的方法。该方法首先在经除杂处理后的离子吸附型稀土矿浸出液中加入含镁碱性化合物进行沉淀反应,然后再加入含钙碱性化合物进行沉淀反应,固液分离后得到稀土沉淀富集物和沉淀母液;该方法所采用原料廉价易得且过程简单易控,降低了生产成本,革除了离子吸附型稀土矿浸出液沉淀过程中氨氮污染的问题,同时通过控制含镁/钙碱性化合物的加入量,使沉淀剂尽可能完全溶解,提高稀土沉淀富集物的纯度,并且浸出液中的硫酸根离子与钙离子可形成少量结晶性能良好的硫酸钙沉淀,可诱导氢氧化稀土的结晶,也可解决氢氧化稀土不易形成晶型沉淀的问题。

    一种磷酸铬制备碱式硫酸铬的方法

    公开(公告)号:CN104609473B

    公开(公告)日:2016-08-24

    申请号:CN201410785781.X

    申请日:2014-12-18

    IPC分类号: C01G37/08

    摘要: 一种磷酸铬制备碱式硫酸铬的方法,涉及含铬物料由磷酸铬制备碱式硫酸铬,特别是混合电镀污泥、磷铬渣中的铬提取分离得到磷酸铬后,再延伸制备碱式硫酸铬的方法。其特征在于其工艺过程依次包括以下步骤:(1)将磷酸铬原料加水进行调浆;(2)添加还原剂进行还原处理;(3)加入碱液进行脱除磷酸根反应;(4)过滤得到氢氧化铬和碱液;(5)将氢氧化铬用硫酸复溶;(6)在复溶液中加入NaOH碱液调整溶液pH,陈化得碱式硫酸铬溶液;(7)进行蒸发结晶制得碱式硫酸铬。本发明的方法工艺简单、流程短、环境友好的铬高值化利用的湿法冶金技术,适合应用于电镀污泥、磷铬渣等废渣泥中磷酸铬的资源化利用领域。

    氯盐选择性浸出红土镍矿中有价金属的方法

    公开(公告)号:CN105755283A

    公开(公告)日:2016-07-13

    申请号:CN201610130725.1

    申请日:2016-03-08

    IPC分类号: C22B3/14 C22B23/00 C22B47/00

    摘要: 本发明涉及有色金属湿法冶金领域,特别涉及一种从红土镍矿中提取镍、钴、锰的方法。本发明包括步骤:将矿样破碎研磨过筛,矿样的粒度控制在0.074~0.15mm;将氯盐溶解到盐酸中,配制成盐酸氯盐溶液;采用盐酸氯盐溶液直接浸出红土镍矿,控制浸出温度和浸出时间,同时从底部通入氧化性气体来强化有价金属的浸出和抑制杂质金属的浸出。本发明可以浸出有价金属镍、钴的同时抑制铁的浸出,防止后续工序中浸出液中的铁生成沉淀而造成镍钴的损失,镍浸出率达到83%以上,钴的浸出率达到72%以上,锰的浸出率达到89%以上,而铁的浸出率只有11—19%,很大程度上降低了铁的浸出。

    一种周期反向电流辅助置换提镉的方法

    公开(公告)号:CN112941571B

    公开(公告)日:2024-09-24

    申请号:CN202110164968.8

    申请日:2021-02-05

    IPC分类号: C25C5/02 C25C7/02 C25C7/06

    摘要: 本发明公开了一种周期反向电流辅助置换提镉的方法,所述方法包括以下步骤:将阴极和阳极放入含锌、镉的溶液中,其中,阴极和阳极均为厚1‑10mm锌板;在阴极、阳极电流密度均为1~20mA cm‑2下进行置换过程,其中置换过程中,每个锌电极交替进行阴极极化、阳极极化。本发明提出的提镉方法相较传统锌粉置换提镉方法具有对锌原料要求低、锌消耗小、海绵镉品位高、残余镉离子浓度低的优点,具有重要的工业应用价值。