一种低银熔炼渣中回收银的方法

    公开(公告)号:CN106148719A

    公开(公告)日:2016-11-23

    申请号:CN201610738570.X

    申请日:2016-08-29

    IPC分类号: C22B7/04 C22B11/00 C22B13/00

    摘要: 本发明涉及一种低银熔炼渣中回收银的方法,包括以下步骤:银熔炼渣还原,铅合金真空蒸馏,铅砷锑合金电解,银镍铜合金加压浸出。本方法银熔炼渣加入焦炭还原,得到铅合金和还原渣。将铅合金置于真空炉中进行真空蒸馏,得到铅砷锑合金和镍铜银合金,铅砷锑合金进行电解提取铅,银铜镍合金水淬雾化后加压浸出,得到含银的浸出渣和含镍铜的浸出液,含银的浸出渣进合金炉冶炼提取银,含镍铜的浸出液进一步回收镍和铜。本方法的亮点在于将低银熔炼渣中的金银等贵金属回收,同时实现了铜阳极泥处理过程中铅的开路,实现了资源的再利用,降低了生产成本,节省了资源,无论从资源回收还是环境保护方面都具有十分重要的意义。

    一种铂精炼的工艺
    35.
    发明授权

    公开(公告)号:CN103484687B

    公开(公告)日:2014-07-16

    申请号:CN201310471954.6

    申请日:2013-10-11

    IPC分类号: C22B11/00

    摘要: 一种铂精炼的新工艺,工艺步骤为:含铂族金属精矿(渣、二次资源等)—氯化溶解—溶解液调酸—有机还原剂草酸铵沉淀—过滤分离贵金属。本发明的工艺对物料适应性广,操作简单,可以高效快速的将含氯铂酸铵的含铂族金属物料的氯铂酸铵溶解并沉淀,整个精炼过程溶解效率可达95%-99%,沉淀率可达99%,精制直收率可达90%-95%,与传统的氯化铵反复沉淀法相比,有效解决了氮氧化物难以达标排放的难题,同时可消除王水溶解液赶硝过程劳动强度大,生产效率低的问题。同时还原剂草酸铵为有机试剂,反应过程中生成无污染气体直接排放,也不会改变溶液体系,因此不会对下步氯化铵沉淀铂造成影响,可大大提高铂族金属的产品收率与质量。

    一种从银电解液中高效分离钯的方法

    公开(公告)号:CN103526233A

    公开(公告)日:2014-01-22

    申请号:CN201310472071.7

    申请日:2013-10-11

    IPC分类号: C25C1/20 C22B3/44

    CPC分类号: Y02P10/234

    摘要: 本发明提供了一种从银电解液中高效分离钯的方法,使银电解液中游离硝酸的质量体积浓度符合要求,加热银电解液;称量高效除钯剂,加入加热后溶液,搅拌反应,真空过滤,得除钯后液和钯配合物;洗涤钯配合物;除钯后液加入银电解槽,进行银电解,得到银粉;银电解槽内溶液中钯的质量体积浓度大于等于0.4g/L时,对溶液进行钯分离,除钯后液返回银电解精炼循环使用;当银电解槽内溶液中其他各种杂质离子浓度均超出银电解液规定范围时,抽出银电解液,分离钯,进行废银电解液处理。该方法能从复杂银电解液中一步高效高选择性分离钯,银、铜等金属沉淀率极低,不破坏溶液性质,可返回银电解槽循环使用,提高电解液净化除钯的效率。

    一种分离铜阳极泥中贱金属与贵金属的方法

    公开(公告)号:CN103233127A

    公开(公告)日:2013-08-07

    申请号:CN201310165404.1

    申请日:2013-05-08

    CPC分类号: Y02P10/234 Y02P10/236

    摘要: 一种分离铜阳极泥中贱金属与贵金属的方法,涉及一种从高镍铜阳极泥中分离Cu、Ni、Te与贵金属的有效方法。其特征在于其分离过程的步骤依次包括:(1)将铜阳极泥进行硫酸化焙烧;(2)将产出的焙烧渣与低镍铜阳极泥进行混合配料,进行加酸预浸出;(3)进行加压、加氧浸出;(4)进行固液分离,分离渣进入卡尔多炉提炼金银合金板,分离液采用活性铜粉置换回收金银硒。本发明实现了高镍铜阳极泥中镍、铜、碲与金银硒的分离,除杂后的铜阳极泥杂质含量低,进入卡尔多炉处理缩短了深度吹炼时间,降低了金、银、硒的火法损耗及各种除杂试剂的使用量,随着浸出液中银、硒含量的降低,减少了回收银硒时活性铜粉的使用量。

    用于转炉的炉衬厚度监测方法及炉衬厚度监测系统

    公开(公告)号:CN114350889B

    公开(公告)日:2023-08-08

    申请号:CN202111639731.7

    申请日:2021-12-29

    IPC分类号: C21C5/46 C21C5/44

    摘要: 本发明涉及用于转炉的炉衬厚度监测方法及炉衬厚度监测系统,转炉的表面规则分布有多个监测点,炉衬厚度监测方法包括:获取转炉表面预设区域内的每个监测点的实测温度;基于以每个监测点的历史实测温度和该监测点周围的其他监测点的实测温度为输入层的BP神经网络对预设区域内的每个监测点进行温度预估,以获得每个监测点的预测温度;以及根据每个监测点的实测温度和预测温度的温差、以及转炉在该监测点所处高度的平均表面温度确定转炉在该监测点处的炉衬厚度状态。本发明利用科学判断的方式取代传统的肉眼观察和经验判断,能够更加及时更加准确地检测转炉的温度状态,从而更加及时地检测出炉衬的损坏情况,提高了生产安全性。