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本文研究了用手铵盐-仲醇-煤油溶液从弱碱性(或近中性)溶液中萃取铀的机理。用斜率法和连续变量法证明,在水相组成为铀0.01M、碳酸氢铵0.043—0.056M、pH=7.2—7.8时,季铵盐萃取铀的多核萃合物的组成为(R_4N)_2U_3O_(10)。提出了萃取反应机理,并测定了该萃合物的红外光谱图。 相似文献
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某沉积型铀-高碳酸盐-金属硫化物矿石,用浮选法选出含硫39.1%(回收率为80.98%)的硫精矿和二氧化碳含量为35.84%(回收率为89.37%)的碳酸盐尾矿。以硫酸分别浸出含铀硫精矿和混合铀精矿,铀总浸出率为90.73% 相似文献
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硫化锌(银)的本底及其降低方法 总被引:2,自引:0,他引:2
用乙二胺四乙酸二钠-氨水洗涤后,硫化锌(银)和用它制成的探测器,以及被污染的探测器的本底,都可以大幅度降低.按本法洗涤硫化锌(银)后制备的屏,当屏面积折合成为4cm2时(与半导体探测器面积相当),平均本底的活度为(0.22±0.10)×10-3Bq,最低可达0.07×10-3Bq(占总制备屏数的13%). 相似文献
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本文研究了一种新品种钛渣硫酸分解的动力学。该种渣在相结构和化学组成上均与一般的高钛渣不同。对这种渣的硫酸分解动力学迄今尚未见研究。本文推导出本实验处于混合控制下的数学模型为:K′k_A[(1-α)~(1/3)-1-1/3ln(1-α)] K′r_0D[1-(1-α)~(1/3))=k_ADτ在冶金动力学研究中,当过程为化学反应和扩散混合控制时,用传统的方法不能确定其动力学常数。本文探索用复合形最优化法运用电子计算机计算该条件下的动力学常数,并确定了所研究的过程为内扩散控制,同时用传统的方法得到了验证。本实验内扩散控制的数学模型为(本文的K′=0.5489):(1-α)~(1/3)-1-(1/3)ln(1-α)=(D/K′)τD=0.00693(cm~2/min)本研究的结果为该重要过程从理论上指明了强化途径,对实践过程有指导意义。本文探索使用的确定动力学常数的方法有较好的应用价值。 相似文献
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《铀矿冶》1989,(3)
铀(V)的电子传递反应:铀(V)-铀(V1)自交换反应的动力学:Howes K.R. et al., Inorganic Chemistry, 1988, 27(5), 791—794 采取用汞灯(λ=254nm)照射铀(V1)的脱气溶液的光化学方法制备了铀(V)。铀(V)的紫外光谱在255nm波长处有一个吸收峰,其消光系数为660L.mol~(-1)·Cm~(-1)。用紫外-可见光·谱法、截流分光光度法和激光闪光光解法研究了铀(V)和铀(V1)与铬、钌和钴的各种络合物的电子传递反应。根据Marcus的外层电子传递理论进行了计算,UO_2~ -UO_2~(2 )自交换反应的速率常数为1—15L.mol~(-1).s~(-1)。 相似文献
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用一定量的Ba2+将铁红(Fe2O3)中的SO24-以BaSO4形式分离,然后用等离子体光谱法测定余量的Ba2+,从而间接测得SO24-的含量.该法操作简便、检测快速,相对标准偏差小于9.0%(n=5),加料回收率93.0%~99.3%. 相似文献
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现有适用于小型矿山的回收金的工艺会对矿山造成严重的环境问题 ,因为要用象汞和氰化物等有毒的化学药剂。称为煤 -金团聚法 (CGA)的回收金的方法是几年前发明的 ,它将矿浆中的疏水的金粒回收到煤 -金团聚体中 ,然后灼烧团聚体 ,以回收金。本文的目的是用浮选法使煤 -金团聚工艺分选过程最佳化。需要将煤 -金团聚法与混汞法进行比较 ,以确定用煤 -金团聚法代替混汞法的可行性。用含细粒金粒 (± 4 4μm)的人工混合物 ( 7g/t)进行了试验。搅拌水溶液中的工业煤和油 ,以使其形成团聚体。经一定的团聚时间后 ,添加矿浆和捕收剂 (如戊基钾黄药 ) ,再搅拌 5min ,然后分出团聚体。载有金的团聚体和尾矿干燥、灼烧、用王水处理和分析。试验规模从 1 50ml(用磁力搅拌器和用刮板人工刮团聚体 )扩大到 1L浮选机 ,最后扩大到 3L浮选机。试验发现 ,用两种浮选机所进行的试验中 ,金的回收率随搅拌速度增快而增加。在某一搅拌速度下 ,金的回收率最高 ,然后又降低。油粘度增大 ,团聚体的强度增大 ,金的回收率也升高。使用粗粒煤时 ,金的回收率高些 ,因为 ,此时团聚体易于浮选 ,金粒易于渗透到团聚体中。团聚体的返回试验表明 ,不仅可以使团聚体的金负载量增大 ,还可降低该法的生产费用。 相似文献
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在处理乌拉尔铜锌矿石时,主要的困难是黄铁矿的抑制。众所周知,在加拿大各选矿厂,铜-锌-黄铁矿优先浮选之前广泛地采用矿浆充气法,用硫化钠与ZnSO_4作闪锌矿的抑制剂。在挪威各选矿厂则用连二亚硫酸钠。本文列出了东哈萨克斯坦某一矿床铜锌黄铁矿样用连二亚硫酸盐和充气法试验的结果。矿石含铜2.74%、锌3.32%、硫27.35%。主要成矿矿物有:黄铁矿(44.5%)、黄铜矿(7.9%)、闪锌矿(5.4%)、方铅矿(0.4%)。矿石中含有较少量铜的硫化物和氧化物, 相似文献
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本文介绍的独特采矿方法系用小尺寸工作面进行回采,井配有窄工作面用的移动式支架,工作面之间留有未采的条带状矿柱。面积回采率约达60%。该法在法国默尔特-摩泽尔省塞鲁维尔(Serrouvule)矿山取得了良好效果:采区总工效为183t/人·班,直接成本为13.58法郎/t。 相似文献
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近10年来,曾拟出了生产超纯Si、Ge的方法,以及生产其它许多总杂质含量<0.01%的金属的方法,其中杂质往往只有5×10~(-6)(5 PPM),个别元素可低于5×10~(-8)(0.05PPM)。保证达到这种纯度的方法是:先用化学法或理化法制得纯化合物,再从其中还原出纯金属,或用精炼法。纯化合物的制取法如下:①不溶性化合物的二次沉淀,此时必须计及杂质有吸附和同时沉淀的可能;②二次再结晶;③杂质(有时与将其带入沉淀物的附加物一起)的沉淀或分馏;④用有机物液体自水溶液中提取;⑤用离子交换剂进行交换。下表表示从用各种方法净化所得化合物中还原出来的金属的总杂质(X_(10)~(-6))。 相似文献