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溶剂萃取法从加压浸出液中提取钼 总被引:1,自引:0,他引:1
硫化钼精矿的处理方法通常采用氧化焙烧法,但在中国,该方法存在的最大问题是低浓度SO2污染。近年来,一些可行的工艺被研究,如加压浸出(POX)-萃取(SX)工艺。北京矿冶研究总院(BGRIMM)采用该工艺进行了一系列的试验研究,研究结果表明,采用该工艺钼总回收率大于97%。加压浸出过程中有15%~20%的钼进入溶液,该部分钼可采用溶剂萃取的方法进行提取,在有机相组成N235+煤油,O/A=3/1,混合时间3min的条件下,钼的萃取率可达到98%以上,负载有机相采用25%的氨水反萃,O/A=1/3,在两级逆流萃取的条件下钼反萃率超过98%。今后在中国,POX-SX工艺在钼提取方面是一个非常具有竞争优势的工艺。 相似文献
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针对Co3O4导电性差、离子迁移率低和体积膨胀过大的缺点,本研究利用GNRs比表面积大、纵宽比高和含氧基团多的特点,通过与GNRs复合的方式制备纳米级复合材料对Co3O4进行了改性,采用了一步沉淀法制备纳米级复合材料Co3O4@GNRs提高电化学性能。将钴源用氨水进行沉淀一步得制备复合材料Co3O4@GNRs。针对复合材料并采用SEM、XRD、TEM、Raman、XPS对其微观形貌和晶体结构进行表征。结果表明:纳米复合材料中Co3O4颗粒大小约为5-8 nm,附着在GNRs的边缘及表面;所得Co3O4@GNRs材料碳含量约为10.41%,电化学性能较好。组装成锂离子半电池得到电化学性能,循环95圈容量保持787.1mAh·g-1,当电流密度为8000 mA·g-1时,放电容量可达到151.1mAh·g-1。电化学性能的提高主要归因于复合材料Co3O4@GNRs独特的纳米结构。在转化型反应中,Co3O4在充放电过程中通常形成金属单质,引起材料体积膨胀问题,本研究利用GNRs比表面积大、纵宽比高、含氧基团多能够负载更多Co3O4颗粒,提高材料的导电率和离子迁移率,缓和体积膨胀效应,从而增加材料传输能力,有利于提高负极材料的储能性能。 相似文献
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随着生活水平的提高,家庭音响已逐步普及。笔者曾为众多家庭调试过音响系统,发现很多用户在音响的购置和使用中存在着误区,使得花费不少却未收到好的效果。误区之一:信号线一换就灵。不少文章对音频信号线的作用说得很 相似文献
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笔者用单向可控硅制作了一个定时器。该定时器受电子闹表控制,精度高,电路简单,一做即成。原理如附图所示。220V交流电经变压器B变压、D1整流和C1滤波后,为可控硅SCR提供工作电压,由于整个电路对电流要求不高,因而使用半波整流电路。当在A、B两点输 相似文献
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