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相似文献
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1.
焉杰文  潘德安  李彬 《过程工程学报》2020,20(11):1241-1247
湿法浸出作为湿法冶金的重要过程,具有金属回收率高、操作难度低、能耗低等优点,但同时也存在对浸出液浓度要求高、反应时间长、反应速率慢等缺点。因此,通过多种辅助浸出技术强化现有湿法浸出过程是一种有效途径。其中,通过外场加入超声的方式,利用超声的空化作用强化浸出反应过程,可大幅提升浸出反应速率、缩短反应时间,超声强化已在湿法浸出过程中取得一定的研究成果和实际应用。本工作综述了超声空化作用及其在湿法浸出过程中的机理,重点介绍了超声强化浸出工艺特点及其优势,指出了超声自身的局限性,并对其未来在本领域的发展进行了展望。  相似文献   

2.
一、前言由于环境污染和肥料供求量的变动,硫化矿氧化浸出获得元素硫产品的湿法提炼技术越来越得到人们的重视。1981年加拿大矿冶联合公司建成工业规模锌精矿加压氧化浸出获得元素硫产品的工厂。为硫化矿湿法处理提供了技术依据和实践经验。各种硫化矿氧化浸出元素硫生成的PH条件,已有人作出E-PH图。这些E-PH图在一定离子浓度和室温下适用。本文准备从热力学上确定硫化矿氧化浸出时元素硫生成的PH与离子浓度、溶液温度间的定量关系。  相似文献   

3.
湿法冶金技术开创于 19世纪 2 0年代的智利 ,长期以来仅用于处理低品位矿或二级矿。最近 10年来 ,它所具有的独特的优点———原矿无需浮选分离、金属回收率高、投资与能耗低、经济规模小———引起冶金界越来越广泛的重视 ,也使其主要浸取介质硫酸的消耗量迅速增加。现将几种湿法冶金技术介绍如下。●加压酸浸 (PLA)法 随着硫化镍矿资源的枯竭 ,人们开始转向镍红土矿。镍红土矿是氧化矿 ,品位较低且无法富集 ,不宜采用火法冶炼。于是在世界上某些镍红土资源丰富的地区 ,特别是澳大利亚西部、新喀里多尼亚和印度尼西亚 ,加压酸浸法成为…  相似文献   

4.
综述了常温常压下传统酸性介质和绿色溶剂离子液体中Fe~(3+),H_2O_2,Cr_2O_7~(2-),NaClO_3,KMnO_4,Na_2S_2O_8,O_3,NaNO_3等氧化剂在黄铜矿氧化浸出中应用的研究进展,分析总结了黄铜矿浸出过程的机理、各种浸出介质及氧化剂的优缺点.综合分析发现:O3的氧化电位最高、氧化性好,浸出过程中无杂质引入,是酸性介质中氧化浸出黄铜矿最好的氧化剂;酸性体系中添加极性有机溶剂可显著提高Cu的浸出率,抑制铁的浸出且有利于浸出液的净化;离子液体作为一种可设计、选择性好、易循环利用的绿色溶剂用于黄铜矿湿法冶金可显著缩短浸出时间和提高Cu的浸出率,有望开发一种黄铜矿绿色湿法冶金新技术.  相似文献   

5.
查明WPCBs中金赋存特点、硫代硫酸盐浸金的原理和WPCBs中金的硫代硫酸盐浸出及其回收研究现状,能更好地为硫代硫酸盐回收WPCBs中金的应用发展指明方向。研究表明,WPCBs中金主要有以电触点材料、导电材料、金基焊料和电子浆料等金属形态存在;硫代硫酸盐浸金体系以O_2为氧化剂、S_2O■为配位基、Cu~(2+)和NH~+_4作为催化剂,Cu(NH_3)■既是氧传输载体,也是金氧化还原的关键,S_2O■为亚稳态的物质,易与溶液中其他离子反应,导致溶液成份复杂;为减小其他金属对后续金浸出的影响,应先脱除WPCBs中铜、铁和铝等;硫代硫酸盐浸金体系主要有"Na_2S_2O_3+Cu~(2+)"、"(NH_4)_2S_2O_3+Cu~(2+)"和"S_2O■+NaCl"等三类。从硫代硫酸盐浸金液中回收金的方法有置换沉淀法、树脂吸附法、活性炭吸附法、微生物吸附法、溶剂萃取法、液膜分离法和电积冶金法等。  相似文献   

6.
《应用化工》2022,(8):1994-1999
查明WPCBs中金赋存特点、硫代硫酸盐浸金的原理和WPCBs中金的硫代硫酸盐浸出及其回收研究现状,能更好地为硫代硫酸盐回收WPCBs中金的应用发展指明方向。研究表明,WPCBs中金主要有以电触点材料、导电材料、金基焊料和电子浆料等金属形态存在;硫代硫酸盐浸金体系以O_2为氧化剂、S_2O■为配位基、Cu(2+)和NH(2+)和NH+_4作为催化剂,Cu(NH_3)■既是氧传输载体,也是金氧化还原的关键,S_2O■为亚稳态的物质,易与溶液中其他离子反应,导致溶液成份复杂;为减小其他金属对后续金浸出的影响,应先脱除WPCBs中铜、铁和铝等;硫代硫酸盐浸金体系主要有"Na_2S_2O_3+Cu+_4作为催化剂,Cu(NH_3)■既是氧传输载体,也是金氧化还原的关键,S_2O■为亚稳态的物质,易与溶液中其他离子反应,导致溶液成份复杂;为减小其他金属对后续金浸出的影响,应先脱除WPCBs中铜、铁和铝等;硫代硫酸盐浸金体系主要有"Na_2S_2O_3+Cu(2+)"、"(NH_4)_2S_2O_3+Cu(2+)"、"(NH_4)_2S_2O_3+Cu(2+)"和"S_2O■+NaCl"等三类。从硫代硫酸盐浸金液中回收金的方法有置换沉淀法、树脂吸附法、活性炭吸附法、微生物吸附法、溶剂萃取法、液膜分离法和电积冶金法等。  相似文献   

7.
<正>本发明属于冶金领域,公开了一种高效富集氰化金泥中金的方法。将氰化金泥在催化剂存在下的高温氢氧化钠溶液中通入氧气加压氧化,使Zn、SiO2、Al2O3和有机物溶解,Cu、Pb、Fe和Ag等完全氧化后进入碱性浸出渣,碱性浸出渣再用硝酸溶解时,使CuO、PbO、Ag2O、Fe2O3和CaO等全部进入溶液,金高效富集于溶解渣中。本发明采用两段选择性溶解过程实现氰化金泥中杂质深度脱除和金高效富集,杂质脱除率大于99.0%,富集物中金的质量分数在99.0%以上;过程中  相似文献   

8.
针对四川某难浸金精矿进行了固化焙烧-硫氰酸铵浸出的试验研究,并且利用了金精矿焙砂中的Fe2O3经酸分解后而产生的Fe3+作氧化剂,极大地减少了MnO2的用量。实验结果表明固硫率可达到92.0%,固砷率可达到93.8%,金浸出率为94%。本工艺具有设备简单、毒性小、环保、周期短、综合利用程度高等优点。  相似文献   

9.
细菌对硫化矿物的氧化及对土壤中无机盐的转化作用,人们很早就知道了。但是,利用细菌浸出矿石中有用金属(也称生物湿法冶金)的研究及在生产中的实际应用,还是近二十多年才发展起来的。细菌浸出已成为湿法冶金的一种新技术。在金属矿床的开采过程中,有大量低品位的矿石因无法利用而被扔掉,堆积在地表或残留在井下,虽然金属含量极低,但金属总量很大,如何充分地、经济地利用这些资源,是一项及待解决的任务。细菌浸出法堆浸处理某些低品位铜、铀矿及废矿,具有经  相似文献   

10.
近年来,随着环境问题的日益恶化与严峻、能源问题不断涌现,矿山工作面临着巨大的挑战和机遇。目前,矿山和冶金工业在选矿之中致力于开发现代化的选矿措施,改善传统火法冶金工艺的处理难度和矿石的提炼要求,因此在工作之中对于复杂矿石及精矿的湿法冶金处理工艺变得越来越重要。选矿是目前矿山工作中的主要难题,其在工作中常常受到无法或难以将有份矿物分选为可以外销精矿的制约。因此在工作之中采用湿法冶金是利用选择性浸出工艺为基础,通过化学分选方式来对选矿工作中较为难选的矿石进行分类。本文以复杂矿石及精矿处理新技术的研发案例为依据分析,详细的介绍了阐述了回收混合硫化矿中铜、铂等金属的冶炼工艺。  相似文献   

11.
《分离科学与技术》2012,47(9):1264-1277
Systematically shrinking copper resources and remarkably declining copper ores grade leads to the growing role of hydrometallurgical processes in manufacturing copper and accompanying metals. Technical, economical, and ecological aspects of application of hydrometallurgy were discussed with regard to dominating smelting methods. Specific conditions of in the Polish copper industry were evaluated and important aspects of necessary application of hydrometallurgy at KGHM for more effective processing of copper ores and concentrates were indicated. The hydrometallurgical unit operations compulsory in unique conditions of Polish copper industry: high content of carbonates, decreasing content of Cu, and increasing content of Pb, As, and organic carbon were analyzed. Hydrometallurgy was recognized as the only real chance for more rational utilization of metal resources from the Polish copper deposits. The advantageous chemical and mineralogical composition of Polish copper ores and concentrates and easy access to sulphuric acid additionally substantiate the need for comprehensive research work.  相似文献   

12.
范伟平  方苹  张俊  刘厚明 《化工学报》2004,55(2):242-246
对照扫描电镜照片考察了底物对氧化亚铁硫杆菌T.ferrooxidans N1 能量代谢和菌体生长的影响,分析了硫化矿的生物浸出过程中T.ferrooxidans的能量代谢产物之间的反应作用.实验结果表明:T.ferrooxidans的硫代谢产H+为溶液中Fe2+氧化代谢提供了必需的酸性条件;同时破坏了硫化矿晶格向溶液里释放Fe2+和Cu2+,使生物浸铜得到产品成为可能;菌体能量代谢中间产物之间氧化还原反应加快了T.ferrooxidans代谢速率,减缓了Fe3+的水解反应,使硫化矿浸出过程能持续进行;T.ferrooxidans代谢产物之间的氧化还原反应是硫化矿细菌浸出过程的关键.  相似文献   

13.
细菌氧化浸出含金砷黄铁矿的过程机理及电化学研究进展   总被引:7,自引:0,他引:7  
难浸金矿的细菌浸出预处理是提高其金氰化浸出率的有效技术,也是解决这类矿物处理过程带来的环境负效应的有力措施. 本工作综述了砷黄铁矿细菌氧化浸出机理研究的最新成果,着重于细菌氧化浸出的反应历程、浸出动力学、细菌浸出生物化学、电化学技术应用于硫化矿物细菌浸出机理的研究进展,以及由机理研究引伸的细菌强化浸出措施和效果.  相似文献   

14.
姚蕾  张德华 《化工进展》2015,34(3):879-883,890
浸取废弃电路板中铅、锡、锑等金属的主要方法是利用传统加热辅助湿法冶金, 但通常耗时长、效率低。为了解决这一问题, 本文提出了一种用微波代替传统加热方式、辅助湿法冶金浸取金属的新方法。结合氧化熔炼技术的原理, 采用微波辐射废弃电路板粉末, 探索了以下几个因素对金属浸出率的影响:氧化浸取过程中的NaNO3用量、NaOH用量、微波功率、微波辐射时间、Na2S浸取过程中的水用量、微波辐射时间。在实验研究基础上得到的最佳工艺条件为:氧化浸取过程中NaNO3与金属粉末的质量比为3, NaOH与金属粉末的质量比为5, 微波功率为800W, 微波辐射时间为6min;Na2S浸取过程中液固比为3, 微波辐射时间为20s;此时铅、锡、锑的浸出率分别是92.37%、94.4%、88.13%。较之传统氧化熔炼技术, 该方法反应速率加快, 金属浸出率提高, 产生废液少, 具有方便高效、绿色环保的特点。  相似文献   

15.
随着高镍三元锂电池在新能源电动汽车领域的规模化应用,全球镍资源的需求量日益增加,绿色、高效、低成本地从硫化镍矿资源中提取镍的技术备受关注。本工作提出了机械活化辅助氧化浸出硫化镍矿的提取路径,在机械活化过程中通过改变硫化镍矿结构、增加晶体无序化程度、减小粒度和增加比表面积增加硫化镍矿的反应活性,再通过Na2S2O8氧化浸出实现了常压环境中硫化镍矿中有价金属的高效浸出。考察了机械活化和浸出过程中各因素对硫化镍精矿浸出的影响,确定了较优条件。在较优条件球磨转速613 r/min、球料比20:1、球磨时间120 min、酸浓度2 mol/L、过硫酸钠浓度0.42 mol/L、浸出时间60 min、液固比5:1、搅拌速率400 r/min和浸出温度80℃下,Ni, Co, Cu和Fe的浸出率分别达98.9%, 97.7%, 98.2%和98.7%。  相似文献   

16.
硫化镍精矿超声波辅助氧化浸出特性(英文)   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
The feasibility of oxidation leaching process of nickel from nickel sulfide ore and the form of different components in the lixivium has been studied at first. The method of leaching nickel sulfide concentration directly by oxidants with existence of ultrasonic has been advanced. The process of leaching nickel from nickel sulfide concentration by using the system of persulfate and silver has been determined. The influence of different factors on the leaching rates of nickel, such as with and without ultrasonic, the concentration of Na2S2O8, liquid-solid ratio and the concentration of AgNO3 have been explored. The results show that: (1) in the oxidative leaching system, nickel can be leached completely as Ni2+ or NiSO4(aq.)from nickel sulfide concentration in theory; (2) the nicopyrite can not exist steadily in the persulfate acid leaching system, but Ni2+can. Meanwhile, sulfur may be existed steadily in the leaching process; (3) nicopyrite with much lower electrostatic potential may be leached earlier than chalcopyrite and sideropyrite; and (4) the overall reaction rate of the leaching process can be enhanced with ultrasonic radiation, but it does not change the mecha-nism of leaching. The more oxidant concentration or higher liquid-solid ratio is, the higher leaching percentage of nickel. The leach-ing percentage of nickel can be increased significantly by adding a small amount of AgNO3 during the leaching processes. Under the same conditions, the higher concentration of AgNO3 is, the higher leaching yields of nickel will be obtained.  相似文献   

17.
为考察碱性硫脲体系对不同类型金矿浸出的适应性,选用理化性质不同的6种含金物料,分析了其化学组成及矿物物相,并对其浸出行为进行了研究. 结果表明,稳定剂Na2SO3和Na2SiO3大大降低了碱性硫脲的分解率,随稳定剂浓度的增大,硫脲分解率逐渐降低;而且Na2SiO3对碱性硫脲的稳定效果明显优于Na2SO3,当Na2SiO3浓度为0.3 mol/L时,硫脲的分解率由72.5%降至33.8%. 铁氰化钾为适合碱性硫脲浸金的温和氧化剂. 碱性硫脲体系中金矿物浸出前后物相基本无变化. 所选择的金矿物中均含有大量耗碱物质,使溶液的pH值由12.5很快降至中性,但稳定剂Na2SiO3能维持体系的pH值在12左右,有利于浸出过程的进行. 碱性硫脲体系中伴生金属浸出率小于0.1%,浸金具有显著的选择性. 碱性硫脲体系适合浸出经预处理的物相主要为SiO2的氧化矿,浸金率高达82.68%,为碱性硫脲成功应用于黄金工业生产提供了一定的理论依据.  相似文献   

18.
采用第一性原理对盐酸在黄铜矿表面不同位点的吸附及反应机理进行研究.结果 表明,黄铜矿(001)-S表面重构后形成了二硫化物S22-.盐酸以解离形式在黄铜矿的(001)硫终止面(001)-J上吸附,浸出过程中H+在黄铜矿(001)-S表面上S位点的吸附都会破坏黄铜矿表面所形成的S22-.C1的吸附对黄铜矿(001)-S表...  相似文献   

19.
尚军刚  杨要锋  赵可江 《化学世界》2011,52(11):696-698
介绍了当前国内外难选冶矿黄金冶炼工艺、技术和实验研究,对包括目前较为成熟的沸腾 焙烧、两段焙烧、生物预氧化、热压氧化、化学氧化等金精矿预处理工艺进行了比较,并对氰化法工艺、金精炼工艺和其它金浸出药剂工艺的研究分别进行了论述.最后对难选冶矿金回收研究应用的前景和方向进行展望.  相似文献   

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