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从废钒催化剂中提取V_2O_5的研究(Ⅰ) 总被引:1,自引:1,他引:0
《无机盐工业》1997,(1)
本文在提钒总流程的基础上,集中考察了浸取工段。研究了浸取率和浸取次数之间的关系;第一次浸取液浓度和H2SO4用量及时间之间的关系;浸取率和颗粒粒度之间的关系;并进行了液固比实验 相似文献
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从废钒催化剂中提取V2O5的研究(Ⅱ) 总被引:2,自引:1,他引:1
研究了浸取的循环过程,得出了第一次浸取率应选择在65%~75%之间、第二次在20%~25%之间,研究了沉钒率和pH值之间的关系,pH值应尽量接近1.7;研究了沉钒率和浓度之间的关系,料液浓度在16~25g/l之间为宜,并用盐酸取代硫酸做了对比实验,考察了SO2-4和Cl-1对沉钒的不同影响 相似文献
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从海泡石制备纤维状硅胶及均分散Mg(OH)2 总被引:4,自引:0,他引:4
采用盐酸浸泡海泡石制得了具有独特纤维形态的硅胶,考察了镁的溶出率与产物比表面之间的关系,副产的酸浸取液精制后用通氨法制备均分散Mg(OH)2。 相似文献
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脱氟渣是湿法磷酸在脱氟过程中产生的废渣,其中含有价值的磷、氟。为回收脱氟渣的磷,研究了浸取法分离脱氟渣中磷、氟的工艺。分别以水、碳酸钠溶液作为浸取剂,考察了不同的浸取时间、pH值、温度、液固比及2级浸取条件下,脱氟渣中P_2O_5、F的浸出率和浸出液的磷氟比(P_2O_5/F)。结果表明:在水浸取体系,适宜的条件是浸取时间为30 min、液固比为2∶1、温度为30℃,P_2O_5和F的浸出率分别为92.38%、11.56%,浸出液的P_2O_5/F为9.54;在碱浸取体系,适宜的条件是浸取时间为30 min,液固比为3∶1、pH值为3.8、温度为25℃,P_2O_5和F的浸出率分别为75.68%、1.49%,P_2O_5/F为61.36;二级浸取能减少浸取剂的用量,并有效地降低F的浸出率。将水浸出液浓缩能有效地提高P_2O_5/F,可以得到饲料级MCP生产所需的磷酸。 相似文献
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钾长石-石膏-碳酸钙热分解烧成物中硫酸钾的浸取过程 总被引:4,自引:0,他引:4
采用多级逆流浸取操作方式以提高钾长石热分解烧成物浸取液中硫酸钾的浓度和浸出率,在对浸取过程进行分析和合理假设的基础上对过程进行了数学描述,建立了浸取过程相应参数的计算式。实验表明浸取液中硫酸钾浓度、液相量、固相量等的测量值与计算值相符合,说明浸取过程的数学描述合理,能以此设计浸取过程和预测相应的过程参数。 相似文献
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脱氟渣是湿法磷酸化学沉淀脱氟过程产生的固体废渣。分别用甲醇、乙醇和丙酮浸取脱氟渣来回收脱氟渣中的磷酸,研究了浸取时间、温度和液固比对于五氧化二磷、氟的浸取率以及浸出液磷氟比[m(五氧化二磷)/m(氟)]的影响,得到了适宜的浸取条件。浸取液经蒸发浓缩回收浸取剂后,浓缩液均可满足饲料级磷酸氢钙生产对于湿法磷酸磷氟比的要求。综合考虑浸取剂成本、五氧化二磷浸取率和浸出液磷氟比,确定甲醇为优选浸取剂,并用响应面法对甲醇浸取工艺条件进行优化。优化工艺条件下五氧化二磷的浸取率为97.13%、浸出液磷氟比为51.62,甲醇在5次循环回收利用后对脱氟渣仍有较好的浸取效果。 相似文献
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全面阐述了从钴钼废催化剂浸取液中综合回收有价金属离子MoO22+的方法,设计出有效的综合回收新工艺。通过讨论某些金属的萃取率E和平衡pH值之间的关系,确定采用PC-88A来有效萃取钴钼废催化剂浸取液中的MoO22+。通过单因素实验重点研究了水相pH值、萃取剂浓度、相比、搅拌时间、搅拌速率及萃取温度等因素对萃取率的影响,确定了MoO22+回收过程的最佳工艺条件。结果表明在水相pH≈0.85,萃取剂浓度为15%(体积分数),相比为3∶1(体积比),搅拌时间为30min,搅拌速率为500r/min,温度为24℃时最有利于MoO22+的萃取。新工艺流程简单,钴钼废催化剂浸取液中MoO22+的萃取率高,不仅具有很好的环境效益,而且具有潜在的应用前景。 相似文献
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对钠硝石矿中硝酸钠水溶浸取过程进行了研究。为了提高浸取液中硝酸钠的质量分数,选择不同浸取时间、不同固液质量比进行了水溶液浸取实验。实验结果表明:钠硝石矿水溶液浸取速度较快,不同固液质量比条件下均在10 min内达到平衡;相同时间条件下,固液质量比以1.0为宜。硝酸钠的浸取率达90%。25℃下,选取钠硝石矿与浸取液固液质量比为1.0,浸取时间为10 min,经6次重复后,浸取液中各种盐的浓度与首次浸取液相比:硝酸钠质量分数由5.54%增加到29.58%;氯化钠质量分数由12.03%减少到11.89%;硫酸钠质量分数由3.22%降低到1.87%。结合相图分析,提出了实际生产中采取分级喷淋方式浸出硝酸钠的方案。 相似文献
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对废的钒催化剂进行了碱浸取和盐酸浸取试验,以磷酸三丁酯(TBP)作萃取剂,对盐酸浸取液进行了钒铁分离,以及萃取和反萃取钒的研究。钒的浸出率大于99%,萃取率和反萃取率大于99%,钒的总回收率可高达98%,回收的V_2O_5产品纯度为98.3~99.5%。提出了一个建议流程,即以5N左右的盐酸浸取废钒催化剂,继以磷酸三丁酯-正丁醇-煤油萃取盐酸浸取液中的钒,用中性水溶液进行反萃取,最后调节反萃取液的pH以沉淀五氧化二钒。 相似文献
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论述氯化钠溶液中氧气浸出浮选镍铜钴硫化精矿的过程,讨论了镍和钴的浸出行为和浸出动力学.实验证实,镍和钴的浸出速率及最终浸出率主要取决于浸取溶液中铜离子浓度和氧分压;过高的反应温度不利于镍和钴的浸出;溶液pH值基本不影响浸出.镍和钴的浸出速率受浸取液中铜离子扩散及一价铜离子与氧的化学反应混合控制. 相似文献