一种去除含铀碱性浸出液中有机质的方法

    公开(公告)号:CN107805712A

    公开(公告)日:2018-03-16

    申请号:CN201610811650.3

    申请日:2016-09-08

    IPC分类号: C22B3/24 C22B3/12 C22B60/02

    CPC分类号: C22B60/0265 C22B3/12 C22B3/24

    摘要: 本发明属于有机质分离技术领域,具体涉及一种去除含铀碱性浸出液中有机质的方法。包括以下步骤:(1)弱碱性吸附树脂除有机物:将弱碱性丙烯酸骨架吸附树脂装入到离子交换柱中,选取碱性含铀浸出液对其中的有机质进行动态吸附试验;(2)弱碱性吸附树脂的淋洗;淋洗前用5g/L碳酸钠溶液洗柱;(3)强碱性阴离子交换树脂回收铀:将强碱性阴离子交换树脂装入到离子交换柱中,选择经(1)中处理过的碱性含铀浸出液对其中铀进行动态吸附,接触时间为5~15min,穿透浓度定为5mg/L。上述方法可以有效的解决离子交换提取铀工艺中出现的有机物中毒的问题,在吸附去除有机质的同时不吸附铀,提高铀分离效率,为碱法提铀工艺提供技术支持。

    一种硫化砷渣制备五价砷浸出液的方法

    公开(公告)号:CN107312928A

    公开(公告)日:2017-11-03

    申请号:CN201710500670.3

    申请日:2017-06-27

    发明人: 贾永锋 马旭

    IPC分类号: C22B3/12 C22B30/04

    CPC分类号: Y02P10/234 C22B3/12 C22B30/04

    摘要: 本发明提供了一种硫化砷渣备五价砷浸出液的方法,包括以下步骤:(1)向硫化砷渣中依次交替加入碱性溶液和氧化剂,进行溶解和氧化,固液分离,得到滤液;所述溶解和氧化过程体系的pH值为7~14;(2)将所述滤液和氧化剂混合进行氧化反应,固液分离,得到五价砷浸出液;所述氧化反应的终点pH值为1~7。本发明向硫化砷渣中依次交替加入碱性溶液和氧化剂,使硫化砷渣中的硫化砷不断溶解和氧化,再通过深度氧化得到五价砷浸出液。实施例结果表明,本发明所得的浸出液中砷含量高,容易通过臭葱石固砷法将浸出液中的砷固定,剩余滤渣中砷含量仅为0.5wt%左右。

    处理镍铁粉的方法
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107022676A

    公开(公告)日:2017-08-08

    申请号:CN201710288838.9

    申请日:2017-04-27

    IPC分类号: C22B1/08 C22B3/12 C22B23/00

    CPC分类号: C22B1/08 C22B3/12 C22B23/0446

    摘要: 本发明提出了一种处理镍铁粉的方法,该方法包括:(1)将镍铁粉进行细磨处理,以便得到镍铁细粉;(2)将所述镍铁细粉和氯化剂进行氯化焙烧处理,以便得到中镍铁粉和含尘烟气;(3)将所述中镍铁粉和碱液进行碱浸处理,以便得到高镍铁粉和碱浸后液。该方法采用湿法冶金和氯化冶金相结合的技术处理镍铁粉,使得所得的高镍铁粉相对镍铁粉的镍品位提高120%以上,可作为不锈钢的优质原料,也可以作为提镍的原料,整个工艺镍回收率达95%以上。

    一种无氰提取剂及黄金提取方法

    公开(公告)号:CN106191460A

    公开(公告)日:2016-12-07

    申请号:CN201610819616.0

    申请日:2016-09-13

    IPC分类号: C22B11/00 C22B3/12

    CPC分类号: Y02P10/234 C22B11/04 C22B3/12

    摘要: 本发明提供一种无氰提取剂及黄金提取方法,其中:所述无氰提取剂包含质量分数为0.5%-2%的氨基酸,质量分数为0.2%-2%的碱,溶剂为水。本发明的黄金提取方法采用对环境无毒性的氨基酸提金剂进行金的浸出,环保无毒、浸出时间短、浸出率高、废水经简单处理即可排放。本发明的无氰提取剂及黄金提取方法不仅对易浸金矿的浸出率很高(大于90%,可达到95%),对于传统的难浸金矿,例如未经预处理的含有黄铁矿毒砂的矿石,浸出率也很高(大于85%),而不经过预处理的该类矿石传统氰化工艺的浸出率小于30%,因此本发明可大大提高难浸金矿的浸出率。

    一种洁净黄金提取装置及方法

    公开(公告)号:CN106191459A

    公开(公告)日:2016-12-07

    申请号:CN201610819609.0

    申请日:2016-09-13

    摘要: 本发明提供一种洁净黄金提取装置及方法,所述洁净黄金提取装置包括加药系统、反应槽、固液分离系统、微纳气泡产生装置及金吸附系统。本发明采用微纳米气泡作为氧化剂来源进行黄金提取,可激发产生大量的羟基自由基,而羟基自由基具有强氧化性,大大提高矿粉的浸出速率。而且由于其气泡极小,大大增加了反应的传质效率。本发明还采用对环境无毒性的氨基酸提金剂,环保无毒,废水经简单处理即可排放。并可边浸出边吸附,提高生产效率。采用本发明的洁净黄金提取装置,并采用无氰氨基酸提金剂以及改性PAN吸附膜的黄金提取方法可使易浸金矿的浸出率大于90%,使未经预处理的难浸金矿浸出率大于85%。

    一种锂离子电池氧化铜回收工艺方法

    公开(公告)号:CN106129520A

    公开(公告)日:2016-11-16

    申请号:CN201610785057.6

    申请日:2016-08-31

    发明人: 祝德洪

    IPC分类号: H01M10/54 C22B7/00 C22B3/12

    摘要: 本发明公开了一种锂离子电池氧化铜回收工艺方法,将废旧电池放入破碎机械中机械破碎,破碎后对其加热,大量铜转化为氧化铜,对粉碎所得的电极材料中的电池粉颗粒进行分选;机械粉碎后,溶解后沉淀分离电极材料颗粒加入适量的水,并不断进行搅拌至浆状,每1kg电池粉分散到50L浓度为15mol/L氢氧化钠溶液中进行溶解,萃取所得溶液少量铜;然后对溶液加入pH值调节溶液进行pH值调节,得到氢氧化铜溶液;最后对氢氧化铜溶液进行加热蒸干,得到黑色物,所述黑色物为氧化铜。本发明首先采用加热的方式将铜转化为氧化铜进行粗提取,再通过溶液反应提取,节约提取原料,此外,工艺流程简单,能耗低,回收率高,纯度高,符合国家所倡导的资源循环型社会的理念。

    一种协同降低硫代硫酸盐消耗量的方法

    公开(公告)号:CN106086451A

    公开(公告)日:2016-11-09

    申请号:CN201610598480.5

    申请日:2016-07-27

    IPC分类号: C22B11/00 C22B3/12

    CPC分类号: C22B11/04 C22B3/12

    摘要: 本发明涉及一种协同降低硫代硫酸盐消耗量的方法,属于降低硫代硫酸盐浸金用试剂消耗量的方法。向浸出槽中加入金矿石粉,向金矿石粉中加入水,使矿浆达到一定浓度,混合搅拌,添加碱以调整矿浆的pH值,pH值稳定后,向矿浆溶液中加入一定量的硫代硫酸盐组合试剂和氯化钠、亚硫酸钠,在搅拌状态下浸出一定时间后,矿石中的金进入到溶液中,分离贵液和浸渣,从而实现金的分离回收。本发明操作方便、各参数容易控制、可靠、成本低、对环境无污染、不用有毒的化学试剂,反应对设备腐蚀影响小,要求低,通过控制装置的各参数能够有效的控制,适用于降低硫代硫酸盐浸金工艺中试剂的消耗,工业应用前景十分广泛。