一种利用晶种诱导除铁促进黄铜矿生物浸出的方法

    公开(公告)号:CN106929672A

    公开(公告)日:2017-07-07

    申请号:CN201710222586.X

    申请日:2017-04-07

    Applicant: 中南大学

    CPC classification number: C22B3/18 C22B15/0065

    Abstract: 本发明提供一种利用晶种诱导除铁促进黄铜矿生物浸出的方法,本发明选用褐铁矿作为晶种,并将褐铁矿磨细;将磨细的黄铜矿添加到黄铜矿生物浸出体系进行浸出,在浸出过程中加入褐铁矿晶种;黄铜矿中铜浸出之后,进行固液分离,得到铜离子浸出液和生物浸出渣;将得到铜离子浸出液进行铜的提取,最终得到铜。本发明利用褐铁矿晶种诱导除铁原理,通过除铁将溶液电位调控在适合黄铜矿生物浸出的区间,显著促进黄铜矿的生物浸出。该技术所用晶种价格低廉、来源广泛,该方法价格低廉、高效、简单、易操作。

    一种还原-氧化两段高效浸出黄铜矿的方法

    公开(公告)号:CN116623001A

    公开(公告)日:2023-08-22

    申请号:CN202310584902.3

    申请日:2023-05-23

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于电位调控的还原‑氧化两段高效浸出黄铜矿的方法,将黄铜矿和/或浮选铜精矿与铜粉混合,加酸调浆获得矿浆A,然后进行一段还原浸出获得浸出液和还原渣,将还原渣调浆,同时加入氧化剂获得矿浆B,进行二段氧化浸出获得铜浸出液和浸出渣;所述一段还原浸出过程中,当一段还原浸出体系中的电位低于0.14V时,通过一边充气一边抽气,抽出一段还原浸出过程中产生的硫化氢气体;所述二段氧化浸出过程中,当二段氧化浸出体系中的电位低于0.55V时,补入氧化剂。本发明不涉及高温高压,不引入杂质离子,成本低,有利于环境保护。

    一种室温表面矿相重构强化黏土型锂矿生物浸提的方法

    公开(公告)号:CN118374696A

    公开(公告)日:2024-07-23

    申请号:CN202410483225.0

    申请日:2024-04-22

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明提供了一种室温表面矿相重构强化黏土型锂矿生物浸提的方法,属于生物冶金技术领域,包括:(1)将微生物接种至培养基中,添加黏土型锂矿进行驯化;(2)对黏土型锂矿进行磨矿、筛分,并对目标粒度的矿物进行机械活化改性,将活化后的样品接种步骤(1)中驯化后的微生物,进行浸矿,得到浸出液。本发明对黏土型锂矿进行活化改性,改变了样品的结构,使得吸附在矿物层间的锂离子可交换性提高,随后利用微生物胞外多聚物直接与锂载体矿物表面发生吸附、络合,或通过酸和铁等代谢物间接与锂元素发生离子交换、配位,从而使黏土型锂矿中的锂离子高效浸出。该方法无需高温焙烧,在常温常压下浸出锂,为黏土型锂矿绿色高效开发提供了新思路。

    一种机械活化强化黄铁矿与黄铜矿协同浸出的方法

    公开(公告)号:CN117230309A

    公开(公告)日:2023-12-15

    申请号:CN202311017705.X

    申请日:2023-08-14

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明提供了一种机械活化强化黄铁矿与黄铜矿协同浸出的方法,属于生物冶金技术领域。使用行星球磨机分别对黄铜矿与黄铁矿进行机械活化处理,随后将黄铜矿与黄铁矿按照质量比为1:1进行配比,再使用浸矿微生物浸出。在未活化时,单独黄铜矿体系中铜的浸出率为15.1%,而黄铁矿的加入后黄铜矿的浸出率为14.1%,此时黄铁矿对黄铜矿浸出的促进效果不明显;在机械活化后,黄铁矿加入后黄铜矿的浸出率显著提高到67.1%。机械活化处理能加强黄铁矿与黄铜矿之间的原电池效应,强化了黄铁矿与黄铜矿的协同浸出。本发明对黄铜矿的高效浸出提供了技术指导。

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