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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 62 毫秒
1.
以双氧水为络合剂,采用混合萃取剂进行了高钼钨酸铵工业料液络合萃取分离钨钼的初步试验研究。试验考察了振荡平衡时间、双氧水用量、水相平衡pH值、温度等因素对钨钼萃取分离的影响,绘制了钼的萃取等温线并探索了反萃取方法。研究结果表明,该萃取体系具有良好的萃钼能力和钨钼分离性能,混合萃取剂浓度为45%的有机相对钼的饱和萃取容量达9.2 g/L,单级萃取钼钨分离系数可达50以上,NaOH溶液能有效反萃负载有机相。  相似文献   

2.
文章报道了25℃时,用叔胺和DEHPA分别萃取钼和钨,及用DEHPA分离硫酸溶液中钼-钨的平衡数据。有机相的体积比为10%萃取剂-2%乙基己醇-煤油,其中萃取剂溶解于煤油中,乙基己醇作相调节剂。萃取数据是在钼的初始浓度为1~10g/l和钨的初始浓度5~10g/l,改变pH值、相比(O/A)和钨钼比的条件下得到的。叔胺在pH°=1~2时萃取钼和在pH°=3时萃取钨都有很高的萃取率,而DEHPA只在pH°=3时选择性地萃取钼。在pH°=3和O/A=1/2条件下,钨钼有最佳的分离效果。  相似文献   

3.
通过热力学计算,在考虑的pH范围内绘制了25℃时彩钼铅矿在总硫浓度为10~11mol/L时溶液中主要离子的1gC—pH图,以及不同总硫浓度条件下溶液铅、钼总浓度的1gC—pH图;据图分析了硫化钠分解钼酸铅矿的热力学条件,并与氢氧化钠分解彩钼铅矿的条件进行了对比,表明硫化钠浸出不但浸出充分,而且对溶液的碱浓度要求相对较弱,还可抑制可溶的羟基配合铅的形成及其对后续工序的不利影响;根据不同硫离子条件下铅、钼离子的1gC—pH图,分析了硫化钠用量对钼浸出的影响。  相似文献   

4.
通过热力学计算,在考虑的pH范围内绘制了25℃时彩钼铅矿在总硫浓度为10~11mol/L时溶液中主要离子的1gC—pH图,以及不同总硫浓度条件下溶液铅、钼总浓度的1gC—pH图;据图分析了硫化钠分解钼酸铅矿的热力学条件,并与氢氧化钠分解彩钼铅矿的条件进行了对比,表明硫化钠浸出不但浸出充分,而且对溶液的碱浓度要求相对较弱,还可抑制可溶的羟基配合铅的形成及其对后续工序的不利影响;根据不同硫离子条件下铅、钼离子的1gC—pH图,分析了硫化钠用量对钼浸出的影响。  相似文献   

5.
已获得了25℃时用 Alamine336和 DEHPA(二-2-乙基己基磷酸)从硫酸溶液中萃取钼与钨以及用 DEHPA 从硫酸溶液中提取钼-钨溶液的平衡数据。将萃取剂(10%体积)溶于煤油中,并用乙基己醇(2%体积)作调节剂。报道了钼的初始浓度在1~10克/升之间和钨在5~10克/升之间,萃取数据与初始 pH(下表为 pH°)、有机相与水相体积比和钨钼比的函数关系。Alamine336能萃取钼(pH°1~2)和钨(pH°3),产率较高,而 DEHPA 只能选择性萃取钼(pH°3)。在 pH°3和有机相与水相的体积比为1/2时,达到钨存在下萃钼的最好选择性。  相似文献   

6.
目前钨冶炼的主流除钼工艺是选择性沉淀法。基于钼亲硫钨亲氧的特点,硫离子优先与钼酸根反应生成硫代钼酸根,然后与铜的化合物反应生成沉淀,从而实现选择性除钼。针对这种除钼渣,基于现有的热力学数据,进行了相关的热力学计算,绘制了25℃的lgc-pH图。分析表明,钼的选择性沉淀渣在pH10.5时才能生成, pH降低除钼效果会更好。相应的,除钼渣在较强的碱性条件下可有效浸出,随pH升高,钼所结合的硫逐渐被氧取代,形态逐渐由四硫代钼酸根向钼酸根转变:MoS■, MoOS■, MoO_2S■, MoO_3S~(2-), MoO■。而硫主要以硫离子的形态存在于溶液中。若体系中存在化学计量的铜离子,则pH9时钼即全部以MoO■的形态进入溶液,铜以硫化物形态进入渣中。铜离子参与浸出的过程为钼的硫化过程的逆过程,称之为反硫化。反硫化浸出使除钼渣中的硫整体转变成为硫化铜渣而把硫固定下来;钼以及少量的钨成为含氧酸根离子进入溶液,有利于进一步回收。  相似文献   

7.
利用磷灰石、钼酸钙和钨酸钙等含钙矿物与盐酸反应的差异性规律,首先在温和的盐酸浸出条件下预处理高磷高钼复杂白钨矿,即反应温度为50 ℃,盐酸浓度2.5 mol/L,反应时间2 h,液固比(指液体体积与固体质量之比,单位为L/kg,下同)5:1的条件下实现杂质磷的高效选择性浸出,磷的浸出率达到99%以上,同时实现钨钼的初步分离,钼浸出率为44.76%,钨浸出率仅为1.84%。然后,再利用钨酸和钼酸在盐酸体系中溶解度的性质差异,进一步提高盐酸浓度和反应温度强化浸出,在盐酸浓度4 mol/L,反应温度80 ℃,反应时间2 h,液固比5:1的条件下,钼的浸出率达到95%,而钨以钨酸的形式留在固相,此步骤的钨浸出率只有1.55%,实现了钼的深度分离和钨矿的转型。   相似文献   

8.
钨钼的硫化反应热力学分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
钨钼分离是钨提取冶金中的重要工序。目前,工业上应用的分离方法大都是基于钨和钼对硫的亲和力的差异,在一定条件下使MoO42-硫化为MoS42-从而除去钼,因而研究有关硫化反应的理论对于寻找最佳工艺条件具有重要指导意义。通过热力学计算,对钨钼的硫化行为进行了热力学分析,结果表明:要使钼完全硫化,必须使溶液的pH值低于10;在除钼过程中,为了降低钨损,应在保证钼尽量硫化的情况下控制硫化剂的加入量。  相似文献   

9.
获得了用Alamine336和DEHPA(二-2-乙基己基磷酸)从硫酸溶液中萃取钼和钨,以及用DEHPA从钼钨硫酸溶液中选择性萃取钼和钨的平衡数据(25℃)。萃取剂(10%体积)用煤油稀释,用2-乙基已醇(2%体积)作改良剂。报道了初始钼浓度(1—10g/L)和初始钨浓度(5—10g/L)随初始pH、有机相/水相体积比和钨/钼比变化的萃取数据。Alamine336对钼(pH°1—2)和钨(pH°3)的萃取效率都很高,而DEHPA在pH°3时可选择性萃取钼。在pH°3和有机相/水相体积比为1/2时,从钨钼溶液中萃取钼的选择性最好。  相似文献   

10.
白钨精矿选择性浸出法分离钨钼的探索性研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
对选择性浸出法分离钨、钼进行了热力学分析和探索性试验, 热力学计算表明, 在200 ℃下进行浸出时, 钼钨的分离系数可达 224 .9 ,提高温度 可明显增大分离系数。在低碱、高温条件下,进行了 高钼钨矿的机械活化选择性浸出,试验结果表明,溶液中的( Mo/ Wo 3 ) 液 与矿中的( Mo/ Wo 3 ) 矿 的比值随温度的升高而增大,这一变化趋势与理论分析结果一致  相似文献   

11.
实验结果表明,M17铸造高温合金(%:0.16C、8.79Cr、5.79A1、4.93Ti、3.29Mo、15.20Co、0.78V、0.015B、0.073Zr、0.002S、0.001P、0.001 1O、0.001 0N)经25 kg真空感应炉返回重熔后,Si含量随重熔次数的增加而略有增加,合金中主要元素和其它杂质元素S、P、H的含量变化不大,而氧、氮略有增加;合金中初生碳化物由新合金中的草书体逐渐向返回合金块状转变,初生碳化物的遗传性堵塞合金凝固时的补缩通道,使返回料合金的疏松倾向增大,高温塑性下降较大。  相似文献   

12.
正Shijiazhuang City will build the world’s biggest replacing-copper-with-aluminum cable production base,the annual output value can reach 100 billion yuan,in the future it will develop replacing-copper-with-aluminum highend industry cluster.This piece of news was learned by the reporter at the Rare Earth highiron Aluminum Alloy[Nonferrous Business Opportunity:Aluminum alloy door]Cable Conductor New Technology Application Seminar held at the provincial capital.  相似文献   

13.
正Since the beginning of Chongqing’s upgrading to a municipality directly under the Central Government,Chongqing City has established direct friendly relationship with Almaty,Kazakhstan,and carried out a series of cooperation in commerce and trade,and culture  相似文献   

14.
正"For each tonne of aluminum being produced,the upstream enterprise on the aluminum industrial chain will suffer loss about 2000yuan."Said Liang Xiao,Deputy Director of Pingguo Industrial Park Management Committee under the Guangxi Baise City,one of the four major aluminum industry bases in China,on August 11.Extending aluminum  相似文献   

15.
16.
正Immediately after the news that Chinalco transferred 58%stock equity of Yunnan Copper Group to its wholly-owned subsidiary China Copper Corporation Limited free of charge was disclosed on July 9,many individual investors couldn’t help but to think:Does it mean China Copper Corporation Limited will assemble assets for overall listing?At present,among main copper business companies under China Copper Corporation  相似文献   

17.
正At the press conference recently held by the National Development and Reform Commission under the theme"Deepen Reform in Investment AuditApproval System",when answering questions from reporters,Huang Min,Director of the Department of Fixed Assets Investment of the National Development and Reform Commission,said that in the future it would continue to intensify efforts in geological prospecting,and actively guide social capital to enter this field.  相似文献   

18.
正Recently,Guangxi Metallurgical Research Institute,a subsidiary of Guangxi Nonferrous Metals Group,completed survey on laterite and related manufacturers in the region,by combining the current development status of laterite both at home and abroad,it compiled Guangxi’s first"Research Report on the Development of Guangxi Nickel Industrial Chain"which adopted laterite as the study subject.This report expounded on the current  相似文献   

19.
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