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前言溶剂萃取分离溶解的金属,同时提纯和浓缩浸出液。用适当水溶液从有机相中反萃取金属后,还必须通过单独作业,如电积回收金属。用加压氢反萃取代替水溶液反萃取有可能将传统的反萃取和金属回收两步合并成一步完成(图1)。 相似文献
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电镀颜色均匀的金合金的电镀液含以下成分:(1)碱金属或铵的二氰基金酸盐。(2)碱性氰化铜。(3)碱金属氰化物。(4)可溶于水的铋的化合物。电镀液中也可含有有机润湿剂和光亮剂。最好铋的络合物是一种与磷酸、羧酸或胺基醇的络合物,铋与络合剂的摩尔比为1:1~4。与无机铋化合物相比,本发明电镀液的稳定性较好,能获得光亮的合金镀层,允许使用较高的铋浓度。用于装饰精加工珠宝、表壳等,也可用于镀覆电子器件。 相似文献
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赖高惠 《有色金属(冶炼部分)》1979,(5)
世界上已经提出了许多通过氰化冶金从浮选尾矿和精矿中回收铜的流程。美国氰化物公司的试验系在用氰化物浸出含铜物料后,分离浸出液,接着酸化以沉淀高品位辉铜矿并再生氰化物。氰化——电积流程的主要问题是氰化物耗量大和电流效率低。White Pine 铜公司曾进行处理辉铜矿浮选尾矿的中间工厂试验。 相似文献
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油和水容易乳化,因而常常难以分离。美国通用技术应用公司开发了一种能增加油的粘弹性、简化油水分离操作的聚合物产品,商品名为Elastol。他们将BASF公司供应的高分子量聚异丁烯在零下几百度粉碎,得到粒度为100~1000μm的粉末,然后再用磷酸三钙和硬脂酸钙包覆粉粒,获得非聚集性粉末。目前通用技术应用公司正计划增加产量。 相似文献
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日本九州政府工业研究所和联邦德国DFVLR研究所就碳-陶瓷复合材料的商业化课题,制定了一项从1986年开始为期4年的研究开发计划。在碳-陶瓷复合材料中,两种原料的弱点可相互补偿:碳的强度和抗氧化性低,陶瓷的抗热震和加工性能差。 相似文献
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联邦德国的两家公司联合研究成用于制造金属和陶瓷粉末的反应喷雾法。新方法通过热分解盐溶液制取金属粉末,所用设备主要由以下部分构成;喷雾系统,蒸发管,圓锥形分离器和还原管。用反应喷雾法制取硬质合金原料粉末时,按要求的合金成分配制仲钨酸铵和氯化钻溶液。由喷雾系统雾化进入温度高于800℃的蒸发管内,使溶剂挥发,生成主成分为金属氧化物的细粉末。在锥形 相似文献
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<正> 日本早稻田大学研究人员发明了一种新的在常压和室温条件下生产聚苯硫醚(PPS)的方法,新方法用一种特殊物质作氧化催化剂。原料为二硫化二苯,用氧或空气作氧化剂。产率为90%。在催化剂与单体之比为1/100时的催化效率为3000%,不产生副产物(如NaCl)。 相似文献
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