基于微生物氟化浸出提取黑色多金属页岩中镍和钒的工艺

    公开(公告)号:CN113278797A

    公开(公告)日:2021-08-20

    申请号:CN202110408166.7

    申请日:2021-04-15

    IPC分类号: C22B3/18 C22B23/00 C22B34/22

    摘要: 本发明提供了一种基于微生物氟化浸出提取黑色多金属页岩中镍和钒的工艺。该工艺主要包括:采用黑色多金属页岩的专属浸矿菌对黑色多金属页岩进行微生物氟化浸出,得到浸出液;基于萃取技术从浸出液中萃取V(IV)离子,且萃取所得的含钒贵液可直接制备钒电解液;通过将萃取所得的钒萃余液的pH调至5.0~5.5去除钒萃余液中的钼离子,得到净化液;采用离子交换树脂提取净化液中的Ni(II)离子,得到可直接制备硫酸镍的含镍贵液。该工艺不仅流程短,而且适应各种镍、钒含量的黑色多金属页岩,还能有效浸出黑色多金属页岩中的镍、钒及其它有价金属,为页岩提钒工序提供易于处理的含钒原料;同时,该工艺还具有资源利用率高、对环境影响小以及经济性好等优点,具有广阔的应用前景。

    基于微生物氟化浸出提取黑色多金属页岩中镍和钒的工艺

    公开(公告)号:CN113278797B

    公开(公告)日:2022-05-17

    申请号:CN202110408166.7

    申请日:2021-04-15

    IPC分类号: C22B3/18 C22B23/00 C22B34/22

    摘要: 本发明提供了一种基于微生物氟化浸出提取黑色多金属页岩中镍和钒的工艺。该工艺主要包括:采用黑色多金属页岩的专属浸矿菌对黑色多金属页岩进行微生物氟化浸出,得到浸出液;基于萃取技术从浸出液中萃取V(IV)离子,且萃取所得的含钒贵液可直接制备钒电解液;通过将萃取所得的钒萃余液的pH调至5.0~5.5去除钒萃余液中的钼离子,得到净化液;采用离子交换树脂提取净化液中的Ni(II)离子,得到可直接制备硫酸镍的含镍贵液。该工艺不仅流程短,而且适应各种镍、钒含量的黑色多金属页岩,还能有效浸出黑色多金属页岩中的镍、钒及其它有价金属,为页岩提钒工序提供易于处理的含钒原料;同时,该工艺还具有资源利用率高、对环境影响小以及经济性好等优点,具有广阔的应用前景。

    一种中等嗜热嗜酸菌及其在高盐体系生物预氧化工艺中的应用

    公开(公告)号:CN117987300A

    公开(公告)日:2024-05-07

    申请号:CN202311829860.1

    申请日:2023-12-27

    摘要: 本发明提供一种中等嗜热嗜酸菌及其在高盐体系生物预氧化工艺中的应用,通过将中等嗜热嗜酸菌驯化和放大培养成耐高盐的适应性浸矿菌,该适应性浸矿菌能适应高盐水的环境,且最佳生长温度在40~48℃,在15~40℃的低温环境下也可生存;然后采取合适的工艺条件,将适应性浸矿菌用来对金精矿进行预氧化反应,以使金精矿中的砷黄铁矿、磁黄铁矿及黄铁矿氧化,使得包裹在这些矿石中的金暴露出来,更有利于金的浸出。常规方法直接将浸金剂加入到精矿中提取金,金浸出率不到40%。而本发明采用的生物预氧化工艺可实现金浸出率达到80%,有效提高了金的浸出率,并且缩短了工艺流程,大幅降低了能源消耗,有效提高了生产效率。

    一种从电镀污泥中回收铜镍的方法

    公开(公告)号:CN116143201A

    公开(公告)日:2023-05-23

    申请号:CN202211475661.0

    申请日:2022-11-23

    IPC分类号: C01G53/10 C25C1/12

    摘要: 本发明提供了一种从电镀污泥中回收铜镍的方法,包括以下步骤:步骤1:将电镀污泥进行低温焙烧,得到焙烧渣;所述低温焙烧的温度为350‑450℃;步骤2:在所述焙烧渣中加入生物酸进行搅拌化浆后,进行固液分离得到滤液和滤渣;步骤3:在所述滤液中加入铜萃取剂和镍萃取剂,分别萃取得到阴极铜和六水硫酸镍。通过低温焙烧以及生物酸浸出的技术手段,将杂质金属基本固定于滤渣中,从而避免了杂质金属进入滤液后,影响后续铜镍金属的回收,实现了电镀污泥中的铜、镍的回收率达到99%,得到了高纯度的铜镍产品,本发明提供的方法具有生产工艺绿色安全、成本低廉、收益明显、无废水外排等特点,此外,整个生产过程中的原料便宜,且方便购买。

    一种分离多金属混合溶液的方法
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114717415A

    公开(公告)日:2022-07-08

    申请号:CN202210321811.6

    申请日:2022-03-30

    摘要: 本发明公开了一种分离多金属混合溶液的方法,属于湿法冶金技术领域。所述方法包括:利用有机相溶液萃取多金属离子混合液,以使多金属离子混合液中的待萃取金属元素转移到所述有机相溶液中;然后,依次利用锌镉反萃剂、铟反萃剂、铁反萃剂对有机相溶液进行萃取,使得有机相溶液中的锌元素和镉元素、铟元素以及铁元素转移到对应的反萃剂中。本发明提供的方法,通过一次性将混合溶液中的金属元素萃取到含萃取剂的有机溶剂中,然后采用不同的反萃剂分步反萃,使不同金属元素从该有机溶剂中分别转移到对应的反萃剂中,由此实现了多金属混合溶液的分离和纯化。除此之外,本发明提供的方法简洁、高效、易行、设备利用率高,容易实现工业化应用。