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101.
废铝基催化剂综合利用新工艺研究 总被引:5,自引:0,他引:5
在X-射线衍射物相分析及探索性试验研究的基础上,开发了一种新的工艺,对废铝基催化剂中的有价元素进行综合回收。该工艺采用先提取铝后回收镍钴钒钼的技术,用钠化焙烧强化氧化铝的提取,促进了镍钴钒钼与铝的分离,为后续有价元素的综合回收创造了条件。试验结果表明,焙烧后废铝基催化剂中氧化铝的溶出率可达97%;采用碳分法从溶出氧化铝后的铝酸钠母液中制备氧化铝,产品可达国家一级标准,回收率为90%;溶出铝后的镍钴渣在适宜条件下进行浸出,镍、钴的浸出率可达98.2%和98.5%;强碱性阴离子树脂202可从铝酸钠溶液中选择性吸附钼,树脂的交换容量可达85mg/mL湿树脂,树脂的解吸率为80.8%。 相似文献
102.
通过滑石纯矿物实验,考查钙离子作用下羧化壳聚糖对滑石可浮性影响。结果表明:滑石天然可浮性较好,在pH值为2~12时以MIBC为起泡剂进行浮选,回收率均在90%以上;酸性条件下(p H5)羧化壳聚糖对滑石的抑制效果显著,随着pH值的升高羧化壳聚糖对滑石的抑制能力逐渐减弱。而钙离子作用时,碱性条件下羧化壳聚糖对滑石的抑制效果显著。结合吸附量和Zeta电位测试,溶液化学计算表明,在碱性条件下钙离子溶解组分以Ca~(2+)和Ca(OH)~+的形式吸附在荷负电的滑石表面,并在滑石表面产生钙位点,减小滑石与羧化壳聚糖之间的静电斥力,促进羧化壳聚糖在滑石表面吸附,实现羧化壳聚糖在弱碱性条件下对滑石的抑制。 相似文献
103.
104.
105.
针对某地硫化—氧化型混合锌矿尾水在全返回利用时恶化硫化矿浮选,导致尾水难以利用的难题,试验进行了废水回用研究。氧化矿选矿废水对硫化矿浮选有严重的恶化效果,硫化锌矿回收率从91.05%下降至68.60%,品位也有较大程度的降低,其主要原因为废水中的有机组分。用气浮法对废水进行处理,能够消除有机物对硫化锌浮选的影响,在浮选槽中气浮60 min,有机物去除率可达93.33%。 相似文献
106.
油酸钠在赤铁矿及磷灰石表面的吸附机理 总被引:1,自引:0,他引:1
通过浮选实验、溶液化学计算及红外光谱测试,研究油酸钠在赤铁矿和磷灰石表面吸附及其对浮选的影响。结果表明:赤铁矿在pH为7~10内有较好的可浮性,磷灰石在pH为3~12内都保持较好的可浮性。碱性条件下,磷灰石表面的Ca2+为矿物表面的活性吸附点,能与油酸钠发生化学作用形成油酸盐;在弱碱性条件下,对赤铁矿浮选起主导作用的是离子分子缔合物;pH为11.5的条件下,经油酸钠作用后的赤铁矿红外光谱研究未发现明显的油酸铁吸收峰,在磷灰石的红外光谱中有明显的油酸钙吸收峰。 相似文献
107.
六偏磷酸钠在硫化铜镍矿浮选中的分散机理 总被引:6,自引:0,他引:6
通过浮选实验、沉降实验、Zeta电位测试、红外光谱测试和显微镜下观测考察六偏磷酸钠在硫化铜镍矿浮选中的作用,研究六偏磷酸钠的分散作用机理。人工混合矿实验结果表明:镍黄铁矿易与蛇纹石发生异相凝聚,降低镍黄铁矿的浮选回收率;六偏磷酸钠能提高人工混合矿的分散性,实现镍黄铁矿与蛇纹石的浮选分离。硫化铜镍矿实际矿石浮选结果表明:六偏磷酸钠能较好地分散矿浆,当原矿镍品位为0.33%时,通过两次粗选就能得到合格的镍精矿产品,镍总回收率为80.27%。作用机理研究表明:六偏磷酸钠通过化学吸附以及溶出蛇纹石表面的镁离子两种方式调整蛇纹石的表面电性,进而分散镍黄铁矿与蛇纹石。 相似文献
108.
浮选药剂的亲固能计算 总被引:2,自引:0,他引:2
在浮选体系下,药剂和矿物的作用不仅和键合原子有关,还和矿物表面相邻原子、药剂亲固基团以及介质水分子有关。在此模型下提出了药剂亲固基团和矿物表面作用能的计算公式,利用这一公式可定量研究矿物表面极性、药剂分子极性和介质水分子对浮选药剂亲固能的影响。研究结果表明,浮选介质分子水影响药剂和矿物表面作用能的强弱,对于极性较小的矿物(如硫化矿物),其表面和药剂亲固基团的作用能与基团电负性成反比,基团电负性越小,作用越强;对于极性较大的矿物(如非金属矿物),其表面和药剂亲固基团的作用与基团电负性成正比,基团电负性越大,作用越强。 相似文献
109.
还原硫化法从镍转炉渣中富集钴镍铜 总被引:3,自引:0,他引:3
考察了转炉渣还原硫化生产钴冰铜过程中还原剂焦炭与转炉渣质量比、硫化剂黄铁矿与转炉渣的质量比、熔炼温度及保温时间对钴镍铜的回收率的影响。试验结果表明,还原剂焦炭用量对金属钴镍收率影响最大,用量过大或过少都不利于钴镍的回收,而对铜的回收率影响不明显;增大硫化剂黄铁矿用量及提高贫化温度、延长保温时间都有利于钴镍铜的回收。当还原剂、硫化剂与炉渣的质量百分比分别为3.5%、25%,熔炼温度为1360℃,保温时间为3h时,钴镍铜在钴冰铜中的回收率分别达到了91.50%、96.08%、92.89%。 相似文献
110.
<正> §4-4 电化学研究方法在硫化矿物浮选研究中的应用§4-4-1 静电位(Rest Potential) 1.静电位的物理意义。硫化矿物浮选电化学研究中涉及到的静电位,相当于金属电化学腐蚀中的稳定电位,即硫化矿物作为电极,在硫化矿物浮选体系中由于有具有氧化还原性的捕收剂、调整剂以及水中的溶解氧存在,因此,在硫化矿物表面将发生阳 相似文献