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1.
碳质金矿是重要的难处理金矿资源之一,碳质物“劫金”是金浸出率低下的主要原因。碳质物组分复杂,不同组分的碳质物的“劫金”能力和“劫金”行为存在差异,磨矿和浸出环节对碳质物的“劫金”能力也会产生影响,这些因素均能直接影响金的浸出率。通过系统总结碳质金矿中碳质物在组成特征、“劫金”机理及“劫金”能力的影响因素等方面的研究进展,对碳质物“劫金”机理现有研究工作的不足及未来研究方向进行了探讨,为碳质金矿碳质物劫金机理及预处理工艺的研究提供了重要参考。  相似文献   
2.
利用结构化软件设计方法及程序模块化原理,结合换热器设计的工艺设计方法.以Microsoft Visual Basic 6.0语言为平台,开发出换热器设计软件。软件具有换热器的三维结构设计功能,实现了换热器的设计结果以Excel形式表格保存。软件安装方便,界面友好,经验证设计结果合理、准确。  相似文献   
3.
化工CAD是系统介绍CAD技术基本知识、基本概念以及在化工专业应用的课程.本文根据化工CAD课程内容特点,对该课程教学内容、教学方法和手段及考试方式进行了研究探讨,并应用于教学实践,取得了良好的教学效果.  相似文献   
4.
宋永辉  马巧娜  李欣  周军  田宇红 《材料导报》2016,30(2):34-37, 65
以兰炭末为原料采用KOH高温活化法制备活性炭,重点研究了活化温度对活性炭结构与性能的影响。采用SEM、红外光谱对活性炭的表面形貌及表面结构进行表征。研究表明,随着活化温度的升高,活性炭的收率逐渐减小,碘吸附值先增大后减小。当活化温度为800℃时,活性炭的收率为70%,碘吸附值最大可达到733.482mg/g。SEM及FT-IR分析表明,高温下KOH的扩孔作用主要由表面向活性炭的内部纵深发展,最终会使活性炭形成规则的层状、蜂窝状孔隙结构,并且表面含有大量的羟基、羰基等活性基团。  相似文献   
5.
梁帅表  兰新哲  宋永辉  李秀玲 《黄金》2006,27(10):41-45
从提金废液中回收氰化物和金属铜一直具有重要的经济价值和环保意义。文中研究了用离子交换法处理含氰废水工艺中的解吸过程,针对试验使用的离子交换树脂寻找了一种简单有效的解吸剂;探索了解吸过程的温度、质量浓度和时间等影响因素,确定了解吸的优化条件。研究表明:高浓度的NaCl溶液能有效地将离子交换树脂上的金属分离解吸下来:该解吸剂尤其适合于高浓度的含铜废液,用20倍床层体积的解吸液对总氰的解吸率达到90%以上,对铜的解吸率达到85%以上,基本不解吸锌;解吸后的溶液可用传统的AVR(酸化、挥发、中和)法或电解.法回收铜和氰。该解吸工艺使解吸过程变得简单、有效,而且解吸剂价格低廉,解吸中无有毒物质产生,同时解决了离子交换树脂再生困难的问题。  相似文献   
6.
含氰尾液综合回收研究   总被引:9,自引:0,他引:9  
兰新哲  宋永辉  廖赞  何敏 《稀有金属》2005,29(4):493-497
研究了一种利用离子交换法综合回收提金尾液中氰化物的新技术与新方法,主要对新方法中的树脂吸附、解吸过程的影响因素及过程热力学、动力学参数进行系统实验研究,确定了完整的工艺流程。研究表明,该技术可以有效经济地回收提金尾液中的氰化物,树脂吸附和解吸的速率常数分别为1.01×10-2s-1和2.12×10-2s-1,常温下吸附过程的ΔG=-4.88kJ.mol-1,并符合Freundlish经验等温式。树脂对氰化物的饱和吸附容量为25.39mg.ml-1湿树脂,对尾液中氰化物的吸附率达到90%以上,解吸率达85%以上,同时可以分离回收尾液中的有价金属。对黄金洁净生产与循环经济具有重要的实用价值。  相似文献   
7.
用弱碱性D301树脂回收含氰溶液中的游离氰。探讨溶液pH对离子交换反应的影响,确定载氰树脂的解吸条件。结果表明,含氰溶液pH为7时,树脂对CN-有较好的吸附率,部分吸附后液可直接外排。用1mol.L-1Na3AlO3溶液作解吸剂,CN-的解吸率达到84.01%,高浓度的含氰解吸液可循环使用。D301树脂可有效回收氰化尾液中游离氰。  相似文献   
8.
用硫脲、硫代硫酸盐、硫氰酸盐、石硫合剂及改性石硫合剂等含硫试剂对某金精矿进行浸出试验,结果表明,石硫合剂和改性石硫合剂适于该金精矿的浸出,且在较优条件下浸出率可达85%以上。  相似文献   
9.
微波辅助技术在湿法冶金中的应用   总被引:3,自引:0,他引:3  
介绍了微波加热在湿法冶金中的应用状况及其作用机理,展望了微波技术在湿法冶金中的发展前景.尽管已有许多研究成果,但对微波与不同介质相互作用的机理及一些现象,仍存在一些认识上的分歧或不明之处,在今后的工作中还需要进一步研究.  相似文献   
10.
等压幕墙系统检测方法初探   总被引:1,自引:0,他引:1  
<正>0引言幕墙作为建筑物的外围护结构,防止雨水渗漏是它的基本功能之一。雨水通过幕墙孔隙渗入室内、流入幕墙的型材中,如不及时排除,在冬季可能会将型材冻裂。长期滞留在型材腔内的积水还会腐蚀金属材料、五金零件,使幕墙寿命缩短。因此,有关技术人员一直在研究如何提高幕墙的水密性。  相似文献   
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