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公开(公告)号:CN118122295A
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202211486793.3
申请日:2022-11-25
Applicant: 中南大学
IPC: B01J20/30 , B01J20/06 , B01J20/08 , C02F1/28 , C02F11/00 , C02F101/20 , C02F101/10 , C02F103/34
Abstract: 本发明公开了一种赤泥酸碱处理制备除砷吸附剂并富集铁资源的方法,属于工业固废资源化和水处理技术领域。本方法包括:①预处理:赤泥干燥后脱除自由水,通过磨细、过筛,得到预处理后的赤泥;②酸浸处理:预处理后的赤泥通过盐酸酸浸,使赤泥中的铁、铝、钙、钠以Fe3+、Al3+、Ca2+、Na+的形式进入到浸出液中,同时回收富铁渣实现铁的资源化利用;③碱中和处理:向酸浸液中加入碱溶液制备除砷吸附剂。本发明以“变废为宝”为出发点,实现了将廉价易得的工业废物赤泥制备成除砷吸附剂并实现赤泥中铁资源的富集,同时除砷吸附剂具有良好的砷吸附性能,该方法操作简单,流程较短,为工业废物赤泥的出路提供了一种新选择,同时该发明对含砷废水处理技术的进一步提升有较大的科学意义和广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN110373539A
公开(公告)日:2019-10-25
申请号:CN201910800146.7
申请日:2019-08-28
Applicant: 中南大学
Abstract: 一种难处理金矿直接熔炼强化富集金的方法,将焦锑酸钠和淀粉混合制粒后再与难处理金矿混合,然后在高温下通入富氧空气氧化熔炼,焦锑酸钠中的Sb(Ⅴ)被淀粉还原为金属并与难处理金矿中的金作用后富集于富金铁锍中,熔炼渣送选矿处理。本发明的核心是利用焦锑酸钠高温挥发性小和易被淀粉还原的性质,在难处理金矿直接熔炼过程使锑与金作用后初步富集于富金铁锍,大幅度降低了直接熔炼过程对锑的需求,最终实现难处理金直接熔炼强化富集金的目的。本发明控制混合物料中锑的质量百分含量小于1.0%,大幅度降低了锑的消耗,金在富金铁锍中的直收率达到99.0%以上,具有原料适应性强、金属回收率高和工艺流程简单的优点。
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公开(公告)号:CN108823425A
公开(公告)日:2018-11-16
申请号:CN201810769193.5
申请日:2018-07-13
Applicant: 中南大学
IPC: C22B11/02
Abstract: 一种难处理金矿熔融萃取富集提金的方法,将难处理金矿、锑烟灰和熔剂混合后通入富氧空气氧化熔炼,使金高温熔炼萃取进入富金铁锍,待熔炼渣和富金铁锍澄清分离后,向高温富金铁锍熔体中加入特性金属,在特性金属熔化沉降过程实现富金铁锍中金的熔融反萃,使富金铁锍中的金转移到富金合金中,富金合金在高温真空条件使特性金属挥发除去,最终使金深度富集在底合金中,底合金通过湿法分离提纯金。本发明不仅避免了传统吹炼方法的金分散损失,而且工艺流程短,金回收率高达99.0%以上,操作简单,生产成本低。
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公开(公告)号:CN115304105B
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN202211119098.3
申请日:2022-09-14
Applicant: 中南大学
Abstract: 一种水热固化富砷结晶物的方法。本发明公布了一种富砷结晶物水热固化为臭葱石晶体、固砷后液回收砷铁盐和硫酸钠晶体的方法,涉及有色金属冶炼中含砷副产物无毒无害化领域。本发明提出将锑冶炼砷碱渣资源化利用中产出的砷酸钠结晶物,在高温水热釜中加入固体三价铁源合成为发育完整的片状臭葱石晶体,其毒性浸出(TCLP)中砷浓度低于国家标准(GB5085.3—2007)规定值5mg/L,适合安全储存,解决了合成过程中溶液的酸积累和砷碱渣中砷无毒无害化问题。固砷后液经过中和沉淀和蒸发结晶分别回收砷铁盐和硫酸钠晶体,实现溶液深度除砷铁和闭路处置。本发明具有操作简单、臭葱石晶体稳定性高、无含砷废水排放和环境友好等优点。
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公开(公告)号:CN114561558B
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202210168221.4
申请日:2022-02-23
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公布了一种含砷结晶物酸浸回收锑、富砷酸浸液固砷、固砷后液浓缩结晶回收钠盐的方法,涉及有色金属化学品生产中副产物资源化利用领域。本发明提出将焦锑酸钠生产中的含砷结晶物经稀硫酸浸出得到立方晶型、符合中国有色金属行业标准(YS/T 22‑2010)一级品的焦锑酸钠,解决了含砷结晶物中锑回收技术难题。富砷酸浸液加入亚铁盐通氧合成高稳定性臭葱石@针铁矿核壳结构,TCLP中砷浓度低于国家标准(GB5085.3‑2007)规定值5mg/L,实现了含砷有色金属资源利用中砷无毒无害化。固砷后液浓缩结晶回收钠盐,完成溶液净化与再生,达到溶液闭路循环利用目标。本发明具有操作简单、产品成分稳定、固砷材料稳定性高和溶液循环性能良好等优点。
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公开(公告)号:CN113371757B
公开(公告)日:2022-11-08
申请号:CN202110778149.2
申请日:2021-07-09
Applicant: 中南大学
IPC: C01G30/02
Abstract: 本发明公开了一种用高砷锑白制备焦锑酸钠产品、母液的硫化结晶再生和循环利用方法,涉及锑精细化学品领域。本发明提出将低成本价的高砷锑白进行碱性氧化制备高附加值的焦锑酸钠产品,产生含砷铅锌等杂质的母液经过硫化结晶实现砷酸钠的冷却结晶和铅锌离子的硫化沉淀,净化后再生的母液继续用于焦锑酸钠制备。本发明的焦锑酸钠产品符合中国有色金属行业标准(YS/T 22‑2010)的二级品要求,解决了组分复杂的高砷锑白制备焦锑酸钠时锑和砷铅锌等杂质分离问题。同时,母液的硫化结晶实现母液高效再生,克服了采用蒸发浓缩结晶后砷碱难分和高能耗的问题,最后再生的母液用于焦锑酸钠制备,实现了产品的高效制备和母液循环利用,为低价格的高砷锑白高值化利用和母液的净化再生提供了技术创新。本方法具有便于操作、产品成分稳定和母液净化效率高等优点。
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公开(公告)号:CN110408793B
公开(公告)日:2021-03-02
申请号:CN201910800254.4
申请日:2019-08-28
Applicant: 中南大学
Abstract: 一种从铜锍中直接富集贵金属的方法,首先将焦锑酸钠和淀粉混合制粒,将铜锍高温熔化后并加入焦锑酸钠粒料,焦锑酸钠被还原为金属锑,再与铜锍中的贵金属形成富金合金,富金合金沉降于贫金铜锍底层,富金合金用于提取贵金属,贫金铜锍进一步提取铜。本发明的核心首先是利用焦锑酸钠可以被淀粉还原为金属锑的性质,其次利用贵金属易与锑结合成低熔点合金,最后利用金属锑易与铜锍分层的性质,最终实现从铜锍中直接富集贵金属的目的。本发明具有工艺流程短、贵金属回收率高、操作简单和生产成本低的优点。
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公开(公告)号:CN110331299A
公开(公告)日:2019-10-15
申请号:CN201910800198.4
申请日:2019-08-28
Applicant: 中南大学
Abstract: 一种铜基固废协同还原熔炼强化富集贵金属的方法,首先将焦锑酸钠和淀粉混合制粒后再与铜基固废混合,控制混合物料中锑和铜的含量在要求范围,其次混合料、熔剂和焦炭加入熔炼炉内,在高温下通入富氧空气还原熔炼,焦锑酸钠中的Sb(Ⅴ)被淀粉还原为金属并与铜基固废中的贵金属作用后富集于粗铜中,熔炼渣送选矿处理。本发明的核心首先是利用焦锑酸钠高温挥发性小和易被淀粉还原的性质,在协同还原熔炼过程使焦锑酸钠还原为金属锑并贵金属结合为锑合金,其次利用粗铜对锑合金有一定的溶解度,使锑合金初步富集于粗铜,最终实现铜基固废协同还原熔炼过程高效富集贵金属的目的。本发明具有原料适应性强、贵金属回收率高和工艺流程简单的优点。
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公开(公告)号:CN116899547A
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202311101737.8
申请日:2023-08-29
Applicant: 中南大学
IPC: B01J20/30 , B01J20/20 , B01J20/28 , C02F1/28 , C02F101/20
Abstract: 本发明公开了一种基于槟榔壳活性炭吸附剂的制备方法,包括:(1)预处理:将槟榔壳水洗、烘干后,经碾压处理,碾压后的槟榔纤维浸泡于硫酸铁溶液中,过滤、烘干后将样品置于硫酸镁溶液中浸泡,过滤、烘干后将样品置于氨水中浸泡,过滤、洗涤、烘干;(2)预炭化:将预处理的产物置于惰性气氛下进行加热处理;(3)还原炭化:改变气氛为一氧化碳,将预炭化的产物继续升温进行还原;(4)炭化处理:改变气氛为惰性气氛,保持温度继续进行还原炭化,并在惰性气氛下恢复至室温;(5)产品处理:将炭化后的产物进行洗涤,烘干后,即得。本发明提供的基于槟榔壳活性炭吸附剂对水体中砷具有优异的吸附性,在废水净化领域具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN114574716B
公开(公告)日:2023-03-24
申请号:CN202210211424.7
申请日:2022-02-28
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种含锑高砷烟灰脱砷及回收有价金属锑的方法,属于湿法冶金技术领域。本方法将①含锑高砷烟灰经氧化酸浸初步脱砷,可以脱除大部分的三氧化二砷以及可溶性砷酸盐物相,锑、铅等有价金属保留在酸浸渣中,酸浸后液经处理后达标排放;②酸浸渣经硫化钠碱浸深度脱砷,同时使大部分的锑浸出到溶液中,碱浸渣中富含铅等有价金属;③碱浸后液加入还原铝粉置换回收有价金属锑(Sb≥92%),沉锑后液经处理后达标排放。本发明可以获得较高的烟灰砷脱除率,碱浸渣中砷低而铅高,同时实现烟灰中锑的回收,脱砷效率高,成本低,具有较高的经济价值。
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