一种从铅膏与硫化铅精矿中全湿法提取铅的方法

    公开(公告)号:CN106676270B

    公开(公告)日:2018-07-31

    申请号:CN201710006450.5

    申请日:2017-01-05

    申请人: 中南大学

    摘要: 本发明公开了种从铅膏与硫化铅精矿中全湿法提取铅的方法,该方法是将废铅酸蓄电池铅膏与碳酸盐溶液进行脱硫转化反应,固液分离,得到硫酸盐溶液和脱硫转化物料,脱硫转化物料采用含甲基磺酸溶液进行中性浸出,液固分离得到中性浸出液和中性浸出渣;中性浸出液与废电积液混合配制电积液进行电积铅,得到铅板和废铅电积液;以中性浸出渣作为氧化剂,将硫化铅精矿采用废电积液进行酸性浸出,液固分离,得到酸性浸出液和酸性浸出渣,酸性浸出液返回下次的中性浸出使用。该方法不但实现了铅的高效提取,而且实现了浸出液及电积液的循环利用,无废液产生,符合绿色环保的要求。

    一种从铅膏与硫化铅精矿中全湿法提取铅的方法

    公开(公告)号:CN106676270A

    公开(公告)日:2017-05-17

    申请号:CN201710006450.5

    申请日:2017-01-05

    申请人: 中南大学

    摘要: 本发明公开了一种从铅膏与硫化铅精矿中全湿法提取铅的方法,该方法是将废铅酸蓄电池铅膏与碳酸盐溶液进行脱硫转化反应,固液分离,得到硫酸盐溶液和脱硫转化物料,脱硫转化物料采用含甲基磺酸溶液进行中性浸出,液固分离得到中性浸出液和中性浸出渣;中性浸出液与废电积液混合配制电积液进行电积铅,得到铅板和废铅电积液;以中性浸出渣作为氧化剂,将硫化铅精矿采用废电积液进行酸性浸出,液固分离,得到酸性浸出液和酸性浸出渣,酸性浸出液返回下一次的中性浸出使用。该方法不但实现了铅的高效提取,而且实现了浸出液及电积液的循环利用,无废液产生,符合绿色环保的要求。

    采用氯化铵溶液高温选择性浸出复杂氧化锌物料中锌的方法

    公开(公告)号:CN104928470A

    公开(公告)日:2015-09-23

    申请号:CN201510385656.4

    申请日:2015-06-30

    申请人: 中南大学

    IPC分类号: C22B3/14 C22B19/00

    CPC分类号: Y02P10/234

    摘要: 本发明公开了一种采用氯化铵溶液高温选择性浸出复杂氧化锌物料中锌的方法,该方法是于密封容器中,以近中性氯化铵溶液作为浸出剂,在高温下对复杂氧化锌物料中的锌进行选择性浸出。该方法可以选择性浸出复杂氧化锌物料中的锌,锌浸出率高于90%,实现了锌与硅、铁、钙、镁等杂质元素的有效分离。避免了复杂氧化锌物料传统酸浸过程易产生硅胶,耗酸大等难题;解决了氨水、氨-铵盐法浸出复杂氧化锌矿,尤其是含有硅锌矿、异极矿、铁锌矿等矿相时,锌浸出率低的问题;该方法特别适合含高硅、钙、镁、铁的复杂氧化锌物料的处理。

    采用氯化铵溶液高温氧压浸出氧化-硫化混合锌矿中锌的方法

    公开(公告)号:CN104928467A

    公开(公告)日:2015-09-23

    申请号:CN201510385691.6

    申请日:2015-06-30

    申请人: 中南大学

    IPC分类号: C22B3/04 C22B19/00

    CPC分类号: Y02P10/234

    摘要: 本发明公开了一种采用氯化铵溶液高温氧压浸出氧化-硫化混合锌矿中锌的方法,该方法是于高压釜中,以近中性氯化铵溶液作为浸出剂,在高温及富氧条件下对氧化-硫化混合锌矿中的锌进行选择性浸出,该方法可以选择性浸出氧化-硫化混合锌矿中的锌,实现锌与硅、铁、钙和镁等杂质元素的有效分离,避免了传统酸浸法易产生硅胶,耗酸大等难题;解决了氨法、氨-铵盐法浸出过程中,对含有异极矿、硅锌矿等多矿相存在时浸出率低的问题;同时解决了氧化-硫化混合矿需要氧化焙烧后才可以酸浸、氨浸的技术难题;该方法特别适合高硅、钙、镁、铁的氧化-硫化混合锌矿的处理。

    一种电化学合成异辛酸金属盐的方法

    公开(公告)号:CN106757139A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201611139737.7

    申请日:2016-12-12

    申请人: 中南大学

    IPC分类号: C25B3/12

    CPC分类号: C25B3/12

    摘要: 本发明公开了一种电化学合成异辛酸金属盐的方法,该方法是以两块同种金属板分别作为阴极和阳极,以含异辛酸的碱性电解质溶液为电解液,通入直流电进行电解;电解完成后,将电解混合溶液进行分液,下层油相即为异辛酸金属盐产物,上层液相即为电解液,回收重复使用;该方法步骤简单,且电解液可以循环使用,不需要皂化反应,没有废水产生,绿色安全环保;产物分离简便,槽电压低,能耗小,有利于工业化生产。