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相似文献
 共查询到18条相似文献,搜索用时 127 毫秒
1.
为从高硅含锗物料中提取锗,进行了直接蒸馏、加碱浸出、加碱焙烧和HF浸出试验.结果表明,采用HF浸出、丹宁沉淀,然后烘干、焙烧、蒸馏的工艺提取锗,锗的回收率高达92%以上.  相似文献   

2.
提出了微波碱性焙烧—水溶含锗氧化锌烟尘的新工艺,研究了配碱比、熟化时间、微波焙烧温度、液固比、水溶温度等对锗浸出率的影响规律。结果表明:在配碱比1 g·g-1、熟化时间5 d、微波焙烧温度400 ℃、保温时间10 min、液固比5 mL/g和水溶温度70 ℃时,锗的最佳浸出率为91.15%,与现有的常规碱性焙烧含锗氧化锌烟尘工艺对比可知,碱性焙烧温度从950~1 100 ℃降低至400 ℃,碱性焙烧保温时间由1~4 h降低至10 min,锗浸出率由80.35%提高至91.15%。   相似文献   

3.
研究了回收氯化石灰中和渣中的锗的工艺,采用热水洗涤除钙、稀盐酸浸出锗除钙,洗涤浸出后的渣用两段逆流碱浸出锗.酸浸出液与一次碱浸出液混合并调节pH为2~2.5,用栲胶沉淀锗,焙烧沉淀渣得到锗精矿.采用此工艺从氯化石灰中和渣到锗精矿,锗的回收率可以达到90%以上.  相似文献   

4.
研究了回收氯化石灰中和渣中的锗的工艺,采用热水洗涤除钙、稀盐酸浸出锗除钙,洗涤浸出后的渣用两段逆流碱浸出锗.酸浸出液与一次碱浸出液混合并调节pH为2~2.5,用栲胶沉淀锗,焙烧沉淀渣得到锗精矿.采用此工艺从氯化石灰中和渣到锗精矿,锗的回收率可以达到90%以上.  相似文献   

5.
从氯化蒸馏残渣中回收锗的研究   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
先用热水将氯化蒸馏残渣浸泡洗涤,再用NaOH溶液2次逆流浸出残渣中的锗,将碱浸出液加热浓缩,用硫酸中和锗浓缩液,最后加入盐酸并进行蒸馏.可得到GeCl4,锗回收率可达95%以上.  相似文献   

6.
《矿冶》2017,(6)
硬锌渣是锗提取的重要原料之一。目前,回收硬锌中的锗普遍采用的工艺为"中浸—氧化焙烧—氯化蒸馏"的工艺流程回收。企业中多采用焦炭来提供热源,对物料进行焙烧处理,存在能源消耗大、劳动强度大、环境污染大等缺点。本文以真空炉渣经中性浸出后的含锗硬锌渣为原料进行了微波管式炉氧化焙烧试验研究。通过研究,获得最优微波焙烧温度为500℃,焙烧时间2.5 h,所得到最佳浸出率为86.82%;微波显著缩短了氧化焙烧时间、降低了焙烧温度,改善了焙烧条件,实现了清洁、节能高效的氧化焙烧。  相似文献   

7.
将含锗石英玻璃废料在料碱质量比14及820℃的条件下焙烧2.5 h,再经特殊工艺处理,然后进行酸化及蒸馏,锗的回收率由90%提高到93%以上.  相似文献   

8.
硬锌渣是锗提取的重要原料之一。目前,回收硬锌中的锗普遍采用的工艺为“中浸-氧化焙烧-氯化蒸馏”的工艺流程回收。企业中多采用焦炭来提供热源,对物料进行焙烧处理,存在能源消耗大、劳动强度大、环境污染大等缺点。本文以真空炉渣经中性浸出后的含锗硬锌渣为原料进行了微波氧化焙烧实验研究。通过研究获得本实验条件下最优微波焙烧温度为500℃,焙烧时间2.5h,以及相同坩埚下最优物料量为200g,所得到最佳浸出率为86.82%;微波显著缩短了氧化焙烧时间、降低了焙烧温度,改善了焙烧条件,实现了清洁、节能高效的氧化焙烧。  相似文献   

9.
韶冶真空炉富锗渣回收锗研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
李琛  韩翌  黄凯  郭学益 《矿冶工程》2003,23(6):50-52
针对韶冶真空炉提锌产生的富锗渣, 提出了“ 球磨-中性浸出-氧化焙烧-氯化蒸馏-水解” 工艺回收其中的锗。通过综合试验, 考察了各操作工艺条件对锗回收效果的影响, 确定了合适的工艺条件参数。在试验确定的优化工艺下, 真空炉渣的锗直收率可达到84. 7 %以上。  相似文献   

10.
将含锗石英玻璃废料在料碱质量比1:4及820℃的条件下焙烧2.5h.再经特殊工艺处理,然后进行酸化及蒸馏,锗的回收率由90%提高到93%以上.  相似文献   

11.
针对含有铅、锌、铜、铁等元素的含锗金属冶炼渣提出了“硫酸氧化浸出-预中和-丹宁沉锗”的流程分离富集其中的元素锗,其中考察了硫酸氧化浸出的三种不同处理方法:氧压浸出、过硫酸钠氧化浸出、双氧水氧化浸出,得出了最佳条件,并通过丹宁沉锗后,可使沉锗渣中锗的品位提高至9%以上。  相似文献   

12.
在密闭鼓风炉熔炼过程中锗铟的富集及综合回收   总被引:4,自引:0,他引:4  
在密闭鼓风炉炼铅锌过程中 ,锗和铟富集于真空炉渣中 ,铟富集于B塔底铅和粗铅中 .先采用氯化蒸馏从真空炉渣中回收锗 ,再从其残液中用TBP和P2 0 4 萃取回收铟 ,锗、铟的回收率分别高于 78%,83%;采用碱熔造渣捕集铟、水洗除碱、混酸浸出铟的工艺从B塔底铅中回收铟 ,回收率85 %;采用硫酸熟化浸出、铁屑置换除杂、P2 0 4 萃取富集的工艺从反射炉烟尘中回收铟 ,铟的回收率约 85 %.  相似文献   

13.
锗是典型的稀散金属和战略性金属,我国的煤系含锗矿产资源具有典型的资源优势,但在锗的超常富集和提取方面依然面临诸多挑战。概述了煤中锗的分布特征、含量与赋存状态,证明阐述了煤系锗的典型浸出方法,如水冶法、微生物浸出法等从原煤直接浸出锗,以及水浸出法、无机酸浸出法、有机酸浸出法等从粉煤灰中浸出锗,以及煤系浸出液中锗的富集分离方法,包括溶剂萃取法、离子交换树脂法、支撑液膜法、离子浮选法等。此外,干馏挥锗法、碱熔—中和法、合金法、AlCl3熔炼法、锌粉还原提锗法等也能实现煤系锗的分离。最后总结分析了锗分离提取存在的问题,并展望了发展方向。   相似文献   

14.
《Minerals Engineering》2004,17(3):393-402
The worldwide market for electronic components is very diversified and highly competitive amongst the many nations vying for improved market share. Similarly, germanium must compete with gallium, indium, and rare earth metals in a very selective industry. Niobium and tantalum are sometimes substituted for these metals. The predominant minerals hosting germanium include argyrodite, germanite, and renierite while lead/zinc deposits plus certain coals represent another major source of supply. Germanium is extracted by means of complex processes from zinc residues in particular which also contain metal values such as cadmium, gallium, and indium. On a global basis, over 20 producers are dedicated to the commercial production of germanium metal and other compounds. The largest consumers of germanium-bearing material are Japan and the USA. Countries such as the United States, Taiwan, Belgium, China, Russia, Germany and Canada are the main producers of germanium while others contribute smaller quantities for worldwide consumption. The supply and demand of germanium products fluctuated during the past two decades and was subjected to a gradual erosion of delivered price for two forms, pure metal and germanium dioxide. The mantra of the paper is to present a compilation of facts regarding germanium applications, recovery processes, sources, and references to apprise discerning individuals. The paper is structured to satisfy the palate of both the novice and seasoned veteran in the high tech industrial sector.  相似文献   

15.
谢访友  王洪明 《铀矿冶》1997,16(4):275-279
选用L_(16)(4~5)正交设计试验方法,得到了从含铀、锗褐煤灰中高效浸出铀、锗的最佳浸出条件。铀、锗平均浸出率分别达到75%和90%。  相似文献   

16.
随着战略性新兴产业的快速发展,社会对稀散金属锗的需求量日益增加.作为锗的一种重要矿产来源,含锗褐煤的资源化高效利用日益受到重视.本文主要介绍了我国褐煤中锗资源的储量、分布及利用现状,重点介绍了含锗褐煤中伴生低品位锗资源化利用技术研究进展.分析了锗资源化提取过程存在的问题,对褐煤中伴生低品位锗资源的高效利用提出建议.  相似文献   

17.
锗具有亲铁、亲硫等多重地球化学性质,在地壳、岩石、土壤、水体中具有分布,并在特定情况下富集成矿。有机锗在人参、枸杞等贵重药物中富集,具有抗癌、调节免疫力等多种保健作用。合成有机锗研究发展迅速,并有多种合成有机锗抗癌药物问世。富锗食品研究开展较少,大部分处于试验阶段,但前景广阔。  相似文献   

18.
梁德华  王成彦  张永禄  李强  邢鹏 《矿冶》2014,23(4):76-78
以锌烟灰硫酸化焙烧—浸出得到的浸出液为原料,采用P204萃铟、丹宁酸沉锗的方法实现了溶液中铟、锗的提取。以P204为萃取剂,盐酸溶液为反萃剂,铟的萃取率、反萃率均大于99%。铟萃余液用丹宁酸沉锗,最佳条件下的锗沉淀率大于99%。  相似文献   

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