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从钨渣中的提取钨,钪,铁和锰 总被引:2,自引:0,他引:2
本工艺适用于从钨渣中提取钨、钪、铁和锰。首先用足量的硫酸在80℃以上,并在还原剂碳存在下充分溶解钨渣,然后将溶液和残渣分离。溶液中含大部分钪、铁和锰,残渣中含大部分钨。以三浣基伯为萃取剂,芳香酯为溶剂从溶液中萃取钪,再用HCl将有机萃取剂中的钪反萃下来。或以二尝基磷酸为萃取剂进行萃取,用碳酸铵溶液反萃钪。 相似文献
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从钨渣中提取高纯氧化钪 总被引:14,自引:0,他引:14
钨渣经硫酸浸出, P204、 TBP和煤油萃取,碱反萃、盐酸溶解,草酸沉淀,灼烧成粗氧化钪。其提纯是经除钙、锆、 PMBP和苯萃取 RE等杂质以及草酸沉淀等纯化过程。按以上提纯流程用高纯试剂处理两次,可使产品纯度 Sc2O3 >99. 99%。 相似文献
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一、前言 本文论述的是从钨渣经电炉还原熔炼所得的熔炼渣中分离和提纯钪。同时,提取或富集放射性元素,从而解决了钨渣的放射性污染问题。 经过还原熔炼,钨渣中的钽、铌、钨、 相似文献
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《稀有金属与硬质合金》2015,(5)
采用伯胺N1923萃取剂从钨渣的酸浸液中回收钪,研究了溶液酸度、萃取剂体积分数、相比、萃取时间对钪萃取的影响,同时考察了盐酸浓度对钪反萃的影响。实验结果表明,伯胺N1923萃取剂对钪具有很好的选择性。最佳萃取工艺条件为:溶液酸度0.5mol/L,萃取剂体积分数10%,O/A相比1∶1,萃取时间5 min;反萃液宜采用3.5mol/L的稀盐酸。在此最佳工艺条件下,钪的萃取率可达96.42%,反萃率达98.28%,钪的萃取总回收率为92.33%。 相似文献
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从钨渣浸出液中提取钪的研究 总被引:6,自引:0,他引:6
介绍了采用低萃取剂浓度大相比萃取体系,从钨渣硫酸浸出液中提取钪的研究,试验获得了较好的工艺参数,为我国钨渣中钪的回收提供了一种新的工艺。 相似文献
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从钨渣中提取氧化钪的工艺研究 总被引:10,自引:0,他引:10
以钨渣为原料,硫酸浸出,用铁屑铁Fe(Ⅲ)还原为Fe(Ⅱ),用0.1%伯胺N1923萃取分离钍,4.0%伯胺N1923萃取富集钪,硫酸洗涤负载有机相分离稀土和铁,过氧化氢洗涤分离钛,盐酸反萃取坑,汉胺N235从氯化钪溶液中再次萃取分离铁,氨水和草酸前后两次沉淀钪,最后灼烧草酸钪获得氧化捣,其纯度为90%,收率为82%。 相似文献
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《稀有金属与硬质合金》2018,(6)
采用P204-TBP从钨渣硫酸浸出液中萃取Sc,H_2SO_4洗脱负载有机相中的Fe,NaOH反萃洗脱有机相中的Sc。试验结果表明,在5%P204+3%TBP+煤油体系中,温度25℃,O/A=1∶10,时间15min条件下,经五级逆流萃取,Sc萃取率为97.37%。经4mol/L的H_2SO_4五级逆流洗脱,Fe洗脱率为98.63%,而Sc损失率小于1%。洗脱Fe后的有机相用3mol/L的NaOH反萃,Sc单级反萃率为98.31%。经该方法获得的粗Sc纯度达82%以上,Sc总回收率达95%以上。 相似文献
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方法基于在pH8~9的溶液中,使钨和Fe(OH)3共沉淀与钼分离,然后以盐酸溶解沉淀,再以NaOH沉淀Fe(OH)3,此时钨留在溶液中与Fe3 分离,最后以三氯化钛为还原剂,在盐酸介质中,钨与硫氰酸盐生成黄绿色络合物,于波长430 nm处比色测定.该方法准确度和精密度都较好,结果令人满意. 相似文献
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采用Innov-X便携式XRF分析仪对不同钨冶炼工艺过程中产生的苏打渣、氟盐浸出渣、净化渣等进行三氧化钨的快速分析研究,拓展了该类仪器在金属冶炼的应用.讨论分析方法及测定条件及影响因素分析,对工作曲线进行拟合,其方程为Y=1.0099X,R2=0.9946,实际样品的加标回收率为97.8%~101.5%,本法样品测定值... 相似文献
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王树楷 《有色金属(冶炼部分)》1978,(5)
氧化钪是一种稀土金属盐类产品,在原子能工业、电光源、磨料、催化剂、电子工业及国防工业有特殊的用途。我局钨酸生产中产出的黑钨矿碱煮渣中,含有少量的钪及钨、钽、铌等有价金属,为了合理利用资源,变废为宝,我们经过反复实践,采用酸浸—P204萃取处理钨渣工艺流程(附图),回收钨渣中的钪、钨、钽、铌,取得了较好的效 相似文献
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文章介绍了铜合金中低含量银(0.03%~0.60%)的快速测定方法,指出该方法快速、节能降耗、操作简便且环保。 相似文献
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实验拟定了镍冶炼渣回收钪的冶金工艺过程中钪的检测方法,主要研究了偶氮胂Ⅲ光度法测定钪过程中高含量铁、镍和少量钛、稀土元素对其测定结果的影响与消除。实验结果表明:p H值为2最佳酸度下,钪与偶氮胂Ⅲ形成稳定的紫红色络合物,吸收峰在波长680 nm处,在室温下显色5 min即可测定,且吸光度在6 h内基本保持稳定;铁、镍、钛、稀土元素干扰钪的测定,采用PMBP-乙酸丁酯萃取和甲酸萃取与其分离,可消除干扰影响。在最佳测定条件下,钪质量浓度在0~1.0μg/m L符合比尔定律,表观摩尔吸光系数为1.8×104L/(mol·cm)。该方法相对标准偏差(RSD)小于1%,测定结果与电感耦合等离子体原子发射光谱法测定结果对比,基本一致。 相似文献
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