一种氧氯化锆生产过程中排放废酸中和废渣减量化方法

    公开(公告)号:CN112941323B

    公开(公告)日:2022-11-25

    申请号:CN202110109571.9

    申请日:2021-01-26

    Abstract: 本发明涉及氧氯化锆生产工艺的改进,具体公开了一种氧氯化锆生产过程中排放废酸的分步沉淀方法。氧氯化锆生产过程中,蒸发结晶工序会产生一定量的废酸,废酸处理主要采用碱液进行中和处理(部分企业通过萃取回收废酸中的钪后再中和),存在中和废渣量大,含水量高,后续干燥成本高的问题。本发明提出一种氧氯化锆生产过程中排放废酸的分步沉淀方法,首先采用含草酸进行预沉淀,过滤后的滤液再采用氢氧化钠进行中和处理,通过分步沉淀方法得到的废渣含水量可降低10%以上,降低废渣的干燥成本,且可源头减少废渣的含盐量,从而实现废渣总量的减量化,减少堆存成本。

    一种润滑油脱蜡过程中丁酮-甲苯溶剂的回收方法

    公开(公告)号:CN102268294A

    公开(公告)日:2011-12-07

    申请号:CN201010196853.9

    申请日:2010-06-02

    Inventor: 初景龙 宋静 齐涛

    Abstract: 本发明涉及的润滑油脱蜡过程中丁酮-甲苯溶剂的回收方法,采用氮气对丁酮-甲苯溶剂含量小于5wt%的润滑油原料油A进行气提,经气提后原料油中丁酮-甲苯溶剂含量降至0.01%以下,气提塔顶部馏出的氮气溶剂混合物经冷却依次进入第一气液分离器和第二气液分离器中进行二次气液分离,气液分离后可将大部分溶剂回收,含少量丁酮-甲苯溶剂的氮气采用不含丁酮-甲苯溶剂的原料油B进行吸收,之后返回气提塔中循环利用。该方法由于用氮气替代水蒸汽对丁酮-甲苯溶剂回收,无共沸物存在,且氮气无相变,使溶剂回收的能耗大大降低,并可避免由于水存在带来的结冰及腐蚀问题,同时由于增加闪蒸,可回收溶解在原料油中的氮气,氮气用量减少。

    一种稀土富集物、锆冶炼废酸中稀土的提取方法及其应用

    公开(公告)号:CN116027712A

    公开(公告)日:2023-04-28

    申请号:CN202310039448.3

    申请日:2023-01-12

    Abstract: 本发明提供了一种稀土富集物、锆冶炼废酸中稀土的提取方法及其应用,所述提取方法包括:通过第一调节使锆冶炼废酸的pH为4~4.8,第一固液分离后得到提取液,通过第二调节使所述提取液的pH为9~11,第二固液分离后得到稀土富集物。本发明提供的提取方法的工艺流程较短、工艺简单、不引入新的磷酸根等杂质、无需萃取除铁、锆钛铁铝与稀土的分离效率高且得到的稀土富集物杂质含量低,所述提取方法具有较高经济优势和应用前景。本发明中得到的稀土富集物可通过酸法浸出得到杂质含量低且稀土浓度高的稀土浸出液,与现有的稀土冶炼流程直接衔接,进行稀土分离等操作,从而实现资源的最大化利用。

    一种检测岩石中金属分布率的方法

    公开(公告)号:CN109975384B

    公开(公告)日:2021-03-09

    申请号:CN201711454345.4

    申请日:2017-12-28

    Abstract: 本发明提供了一种检测岩石中金属分布率的方法,包括:岩石样品制备光片、薄片或探针片,然后镀膜;利用矿物学自动分析仪器测量岩石中矿物的质量百分含量;利用激光剥蚀电感耦合等离子体质谱仪测量矿物中金属元素M的质量含量,单位为ppm;根据式1计算岩石中金属元素M的品位,式1为:岩石中金属元素M的品位=(∑γi×βi×10‑4)×100%,i=1,2,…,n,式中i代表岩石中第i种矿物,γi代表岩石中第i种矿物的质量百分含量,βi代表第i种矿物中金属元素M的质量含量(ppm);根据式2计算金属元素M在岩石中的金属分布率,式2为:金属元素M在第i种矿物中的金属分布率=(γi×βi×10‑4÷岩石中铷的品位)×100%。本发明为元素地球化学、岩石学和矿物学研究提供了新的方法。

    一种检测岩石中金属分布率的方法

    公开(公告)号:CN109975384A

    公开(公告)日:2019-07-05

    申请号:CN201711454345.4

    申请日:2017-12-28

    Abstract: 本发明提供了一种检测岩石中金属分布率的方法,包括:岩石样品制备光片、薄片或探针片,然后镀膜;利用矿物学自动分析仪器测量岩石中矿物的质量百分含量;利用激光剥蚀电感耦合等离子体质谱仪测量矿物中金属元素M的质量含量,单位为ppm;根据式1计算岩石中金属元素M的品位,式1为:岩石中金属元素M的品位=(∑γi×βi×10‑4)×100%,i=1,2,…,n,式中i代表岩石中第i种矿物,γi代表岩石中第i种矿物的质量百分含量,βi代表第i种矿物中金属元素M的质量含量(ppm);根据式2计算金属元素M在岩石中的金属分布率,式2为:金属元素M在第i种矿物中的金属分布率=(γi×βi×10‑4÷岩石中铷的品位)×100%。本发明为元素地球化学、岩石学和矿物学研究提供了新的方法。

Patent Agency Ranking