一种选择性吸附[Au(S2O3)2]3-的磁性壳聚糖微球的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN118491489A

    公开(公告)日:2024-08-16

    申请号:CN202410576048.0

    申请日:2024-05-10

    摘要: 本申请提供一种选择性吸附[Au(S2O3)2]3‑磁性壳聚糖微球的制备方法及其应用,涉及贵金属回收技术领域,向壳聚糖溶液中加入Fe3O4,搅拌均匀后,滴加到NaOH溶液中,制得磁性壳聚糖微球;将磁性壳聚糖微球分散到去离子水中,得到混合溶液并调节pH值至10后,加入环氧氯丙烷进行第一次交联,得到第一前驱体;将第一前驱体加入至[Au(S2O3)2]3‑溶液中进行充分搅拌混合,在混合均匀后,加入戊二醛进行第二次交联,得到第二前驱体;对第二前驱体洗涤至中性,并洗脱[Au(S2O3)2]3‑离子,再用1mol/L‑1的NaOH浸泡1h后,洗涤至中性,真空干燥,得到对[Au(S2O3)2]3‑具有选择性吸附性能的磁性壳聚糖微球。通过上述制备的对[Au(S2O3)2]3‑具有选择性吸附性能的磁性壳聚糖微球稳定性强,原料便宜,可用于选择性吸附Cu‑NH4+浸出体系中的[Au(S2O3)2]3‑。

    一种硫代硫酸盐电化学氧化浸出贵金属的方法

    公开(公告)号:CN118028904A

    公开(公告)日:2024-05-14

    申请号:CN202410050628.6

    申请日:2024-01-12

    IPC分类号: C25C1/20

    摘要: 本发明公开了一种硫代硫酸盐电化学氧化浸出贵金属的方法,包括以硫代硫酸盐‑电解质‑碱液体系为电解液,将贵金属物料加入电解槽的阳极室,并将设于电解槽内的阴极和阳极与外接电源相连,经电化学氧化进行贵金属的浸出;所述电解质为不包含硫代硫酸盐的盐类。本发明采用电化学硫代硫酸盐法进行贵金属的提取,浸出效果优于现有的铜氨技术,能实现贵金属(如金、银)的高效绿色提取;不仅避免了铜等氧化剂的大量添加,还在提高贵金属浸出率的同时显著降低硫代硫酸根的消耗,降低浸出药剂成本,进而促进贵金属行业的绿色可持续发展,且易于实现工业化应用。

    一种硫代硫酸盐电化学浸出-回收一体化短流程提取贵金属的方法

    公开(公告)号:CN118007193A

    公开(公告)日:2024-05-10

    申请号:CN202410050518.X

    申请日:2024-01-12

    IPC分类号: C25C1/20

    摘要: 本发明公开了一种硫代硫酸盐电化学浸出‑回收一体化短流程提取贵金属的方法包括:将硫代硫酸盐、电解质溶解后加入碱液,搅拌均匀得到电解液;所述电解质为不包含硫代硫酸盐的盐类;调节电解液的pH为7‑13,之后将电解液和含贵金属的物料置于电解槽中,采用设在电解槽内的电极系统进行电解操作,使得贵金属在阳极浸出并在阴极沉积;电解操作的电压为0.1‑3V;收集阴极上沉积的贵金属单质。本发明能够在一个反应装置中同时实现阳极贵金属浸出和阴极贵金属离子电解沉积,实现了贵金属边浸出边回收的一体化提取,具有提取效率高、工艺流程短、试剂消耗小、能耗低、无污染等优点。

    一种基于MoS2基材料的光电特性高效回收水体中痕量银的方法

    公开(公告)号:CN114808035B

    公开(公告)日:2024-01-05

    申请号:CN202210545488.0

    申请日:2022-05-19

    IPC分类号: C25C1/20 C25C7/02

    摘要: 本发明公开了一种基于MoS2基材料的光电特性高效回收水体中痕量银的方法,该电极材料包括钛网及均匀负载于所述钛网上的MoS2/SnO2,其中,SnO2以点状形态镶嵌于花球状的MoS2上,可以减少二硫化钼纳米片堆叠导致活性位点被掩蔽的问题。MoS2/SnO2具有良好的光电性质,用作阴极电极材料回收水体中低浓度银时,一方面可以通过双电层电容强化提高目标银离子向阴极迁移富集,另一方面引入MoS2/SnO2的光催化还原作用,进一步促进银回收进程,最终达到高效回收水体中低浓度银的目的。

    一种光热转化材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN110816009B

    公开(公告)日:2021-06-25

    申请号:CN201911022012.3

    申请日:2019-10-25

    摘要: 本发明公开一种光热转化材料,所述光热转化材料为双层结构,所述双层结构为聚胺酯海绵层上的聚多巴胺层,所述双层结构的顶层为深黑色,所述顶层的厚度为0.5mm~2.0mm,所述双层结构的总厚度10mm~25mm。所述光热转化材料的制备方法包括步骤:S1、净化聚氨酯海绵;S2、负载聚多巴胺:将所述S1中净化后的聚氨酯海绵浸入含有盐酸的多巴胺的三羟甲基氨基甲烷缓冲溶液(Tris‑HCl缓冲溶液)的容器中;在没有任何扰动条件下在25℃~80℃水浴反应4h~24h,并且所述容器不封盖,获得改性的海绵;S3、烘干。还提供了所述光热转化材料的应用。解决了现有的太阳能蒸汽光热转化效率低、成本高及工艺复杂等问题。

    一种基于硫代硫酸盐浸出法的硫化矿回收贵金属工艺

    公开(公告)号:CN109797281B

    公开(公告)日:2020-04-21

    申请号:CN201910145801.X

    申请日:2019-02-27

    摘要: 本发明公开了一种基于硫代硫酸盐浸出法的硫化矿回收贵金属工艺,包括以下步骤:选取含贵金属矿石,将其置于硫代硫酸盐溶液中磨矿,磨矿后的矿浆进行浸出;获取所得到的浸出液,将硫化矿置于浸出液中进行吸附贵金属的硫代硫酸络合物;将吸附后的溶液过滤脱水,得到载有贵金属硫代硫酸络合物的硫化矿;将贵金属硫代硫酸络合物从硫化矿脱附,得到含有贵金属络合离子的贵液;将所得到的贵液进行电解,得到贵金属单质。本发明通过硫化矿对金/银的吸附量可达每克吸附剂吸附数十毫克Au/Ag,该吸附量远大于现有吸附剂的吸附量;同时,通过NaOH溶液或Na2S溶液实现吸附剂上金/银的脱附。该方法操作简单,吸附剂简单易得,金/银吸附效果好,同时实现了金/银的高效脱附。

    一种基于硫代硫酸盐浸出法的二硫化钼回收贵金属工艺

    公开(公告)号:CN109652647B

    公开(公告)日:2020-04-21

    申请号:CN201910145776.5

    申请日:2019-02-27

    IPC分类号: C22B3/14 C22B3/24 C22B11/00

    摘要: 本发明公开了一种基于硫代硫酸盐浸出法的二硫化钼回收贵金属工艺,包括以下步骤:选取含贵金属矿石,将其置于硫代硫酸盐溶液中磨矿,磨矿后的矿浆进行浸出;获取所得到的浸出液,将MoS2基材料置于浸出液中进行吸附贵金属的硫代硫酸络合物;将吸附后的溶液过滤脱水,得到载有贵金属单质的MoS2基材料;将贵金属单质从MoS2基材料上脱附,得到含有贵金属单质的贵液;将所得到的贵液进行固液分离,得到贵金属单质。本发明通过MoS2基材料能够一步完成硫代硫酸盐浸金/银液中的富集与还原,且吸附量可达每克吸附剂吸附数百毫克Au/Ag;同时,通过NaOH溶液或Na2S溶液实现吸附剂上金/银的脱附。该方法简化流程,操作简单,吸附剂简单易得,金/银吸附效果好,同时实现了金/银的高效脱附。

    一种二硫化钼吸附硫代硫酸盐浸出液中贵金属络合离子的方法

    公开(公告)号:CN109706315A

    公开(公告)日:2019-05-03

    申请号:CN201910146190.0

    申请日:2019-02-27

    IPC分类号: C22B3/24 C22B3/44 C22B11/00

    摘要: 本发明公开了一种二硫化钼吸附硫代硫酸盐浸出液中贵金属络合离子的方法,包括以下步骤:将MoS2基材料置于贵金属的硫代硫酸络合物溶液中进行吸附;将吸附后的溶液过滤脱水,得到载有贵金属单质的MoS2基材料。利用MoS2材料的半导体性质将金/银硫代硫酸络合物溶液中的金/银还原为金/银单质并吸附在MoS2材料表面,能够一步完成硫代硫酸盐浸金/银液中的富集与还原,简化流程;同时MoS2材料对金/银的吸附量高达每克吸附剂吸附数克Au/Ag,该吸附量是现有吸附剂吸附量的数百甚至数千倍,极大地提高了硫代硫酸盐浸出液中金/银的回收效果;MoS2材料制备简单,可实现大规模批量生产。

    一种利用硫化矿从硫代硫酸盐浸出液中回收贵金属络合离子的方法

    公开(公告)号:CN109652658A

    公开(公告)日:2019-04-19

    申请号:CN201910146202.X

    申请日:2019-02-27

    IPC分类号: C22B7/00 C22B11/00

    摘要: 本发明公开了一种利用硫化矿从硫代硫酸盐浸出液中回收贵金属络合离子的方法,包括以下步骤:将硫化矿置于贵金属的硫代硫酸络合物溶液中进行吸附;将吸附后的溶液过滤脱水,得到载有贵金属硫代硫酸络合物的硫化矿;将贵金属硫代硫酸络合物从硫化矿上脱附,以富集贵金属硫代硫酸络合离子。本发明通过硫化矿表面疏水性和S活性位点吸附Au(S2O3)23-/Ag(S2O3)23-,金/银的吸附量可达每克吸附剂吸附数十毫克Au/Ag,该吸附量远大于现有Au(S2O3)23-/Ag(S2O3)23-吸附剂的吸附量;同时,通过在NaOH溶液中机械超声或在Na2S溶液中机械搅拌实现硫化矿吸附剂上金/银的脱附。该方法操作简单,吸附剂简单易得,金/银吸附效果好,同时实现了金/银的高效脱附。