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以离子液体为新型萃取剂萃取稀贵金属具有萃取效率高、选择性强、清洁环保等优点,近年来不断被应用于湿法冶金领域,并取得一定研究成果。本文研究了咪唑类离子液体从高值废线路板浸出液中萃取Au(III)的行为。考察了萃取体系、萃取相比、萃取pH值、萃取时间对Au(III)的影响。结果表明,DBC+[BMIM][NTF2]萃取体系可实现室温下绿色、高效萃取Au(III),对Au(III)选择性强,不与Ni(II)、Cu(II)等其他金属离子共萃。在pH值为0.5、O/A为1:2、萃取时间2min时,可与Au(III)形成稳定络合物,萃取率达到100%。采用1mol草酸对DBC+[BMIM][NTF2]含Au(III)萃取体系进行反萃,O/A为1:10,反萃时间10min时,可实现Au(III)从有机相中全部分离。该研究可为含Au(III)萃取溶液Au(III)与其余金属离子的分离提纯提供数据基础和理论指导。 相似文献
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北京科技大学新材料技术研究院 《表面工程资讯》2015,15(2):46
<正>2015年2月27日,北京会议中心举行2014年度北京市科学技术奖励大会。北京科技大学新材料技术研究院张深根研究员领衔完成的"废旧电子电器处置和资源化技术及其工业化应用"获北京市科学技术奖一等奖。废旧电子电器数量庞大,有毒有害物质多,已成为主要污染性垃圾源;同时,富含贵金属和其他有价材料,金、银、铜等品位远高于原生矿。因此,废旧电子电器是战略物资的重要来源。但我国 相似文献
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本文首先介绍了矿渣废弃物贵金属种类,以此作为基础,进一步探索和了解金属提取技术必要性,同时,详细阐述现阶段我国矿渣废弃物中贵金属提取技术以及相关工艺,最终进一步总结了目前具有前景的贵金属提取技术,为我国矿渣废弃物中贵金属提取技术的探究提供了基础方向和目标。 相似文献
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探究了对环境友好的绿脓杆菌浸取废弃印刷线路板(WPCBs)中贵金属的能力。金属与由绿脓杆菌(Pseudomonas aeruginosa)产生的氰化物结合形成金属-氰化物络合物从而被浸出。绿脓杆菌被驯化以在较高pH环境中生长,同时研究了绿脓杆菌的生长特性。为了使浸金、银效率最大化,优化了pH、甘氨酸浓度、矿浆浓度等影响因素。在加入1.0 g·L~(-1)的甘氨酸、0.1 g的WPCB粉末、pH为9.5的条件下,浸金率最大为40.02%,浸银率在浸金率较小时达到48.90%。 相似文献