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11.
废旧锂离子电池正极材料浸出后,溶液中的镍、钴等有价金属十分容易回收,但一直没有很好的方法来回收锂.实际上,这种浸出液和盐湖卤水都为锂盐溶液,所不同的只是盐湖卤水中锂的浓度往往要低一些,并有大量的氯化钠、氯化镁伴生,因此可将废旧锂离子电池浸出液看做一种特殊的“盐湖卤水”,并进一步调整其Cl-的浓度,进而成功地采用盐湖提锂中常用的萃取法.该方法以磷酸三丁酯(TBP)为萃取剂,磺化煤油为稀释剂,在三氯化铁(FeCl3)存在的条件下,实现选择性提取锂. TBP首先与FeCl3-NaCl的酸性溶液接触, 形成了锂的专属萃取剂;并将浸出液中氯化钠的浓度进一步调整到250 g/L,在相比(VO/VA)为3,温度为室温条件下萃取5 min, 锂的单级萃取率可达到75 %左右,而Ni2+、Co2+、Mn2+几乎没有被萃取.根据平衡等温线,通过4级逆流萃取,锂的萃取率可达到99 %. 相似文献
12.
本文针对当前氧化锌烟尘浸出液常压氧化石灰中和脱砷过程中存在着渣量大、锌损失大等问题,开展加压氧化中和脱砷研究解决现有工艺存在的不足。通过研究表明:在较佳加压氧化中和条件下,砷脱除率最高达到99.1%、渣量16.16g/L、渣含锌低至3.32%、渣含砷达到6.83%,渣量及锌损失比常压分别低60%和80%以上。 相似文献
13.
所谓培养基 (Culturemedia) ,是指由人工方法配合而成的 ,专供微生物培养、分离、鉴别、研究和保存用的混合营养物制品。它是医学卫生研究、医药工业生产、临床细菌检验、流行病学调查和生物制品制造等的重要基础。培养基的研制是微生物学领域中的一项重要内容 ,所以要获得正确可靠的实验结果和高产优质的医药产品 ,必须要有品种齐全、质量稳定的培养基供应。目前常用的微生物培养基的种类很多 ,据不完全统计有 170 0多种。而且随着生物科学的飞速发展 ,培养基的种类亦将不断增加。但是 ,培养基中的主要原材料仍是以蛋白胨 (Peptone)、浸出… 相似文献
14.
考察了EDTA络合滴定法中各影响因素。结果表明,加入1+1乳酸2mL即可掩蔽溶液中的Ti4+离子;EDTA的加入量以相对于铝过50%为宜;选用二甲酚橙作指示剂,通过控制溶液pH值可使滴定终点敏锐而准确;加热煮沸2rain~2.5min可使络合反应完全。采用本法测定盐酸浸出液中的铝,RSD(n=6)仅为0.625%-1.266%,加标回收率100.1%~102.3%,测定结果比较稳定。 相似文献
15.
综述了萃取电积湿法提铜工艺在灵宝黄金股份有限公司的应用与发展历程,积累出了一整套焙烧—浸出—溶剂萃取—电积—氰化处理铜金精矿的经验。通过结合国外成熟技术经验,对溶剂萃取电积铜工艺不断技术改造和革新,将传统的金精矿焙烧工艺与溶剂萃取技术回收铜相结合,证明该工艺在实践和技术经济方面的可行性。 相似文献
16.
以韶关冶炼厂真空炉渣氧压浸出液为原料,以P204及Rex t-32为萃取剂萃取分离与富集锗组分,考察萃取有机相组成、酸度pH、萃取时间、相比等因素,对锗分离与富集效果的影响.研究结果表明:pH=2.0,相比V (O)/V (W)=1∶1,萃取10 min ,一次萃取锗萃取率达96.89,;富锗有机相用4mol/L氢氧化钠溶液反萃锗,相比V (O )/V (W )=3∶1,反萃15 min ,经3级反萃后反萃液中锗含量为7.81 g/L,反萃率为95.37,(以渣计);锗反萃液用1∶1硫酸中和,控制终点pH为8.0~8.5,可得到品位为37.62,的富锗料,锗沉淀率为90.51,. 相似文献
17.
酸法地浸浸出液铀浓度神经网络预测模型的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
影响酸法地浸浸出液铀浓度的因素很多, 采用传统方法难以建立精确的数学模型, 或模型预测精度不高。在揭示浸出液铀浓度混沌特性的基础上, 利用混沌特性处理输入样本及确定神经网络结构, 将神经网络与改进型遗传算法结合, 构建了基于改进型遗传算法的浸出液铀浓度神经网络预测模型。 相似文献
18.
19.
酸性土壤浸出液中X80钢微生物腐蚀研究:(Ⅰ)电化学分析 总被引:1,自引:0,他引:1
利用微生物和电化学方法研究了X80管线钢在一种酸性土壤浸出液中的硫酸盐还原菌(SRB)腐蚀电化学特征。结果表明,刚接种到酸性土壤浸出液中的SRB需要重新适应环境,该过程导致细菌数量大幅降低;接菌土壤浸出液中管线钢的开路电位低于灭菌土壤浸出液中的;实验前期活性生物膜对管线钢腐蚀起抑制作用,后期微生物代谢产物促进管线钢的腐蚀;SRB活动改变了金属/溶液的电介质性质,是实验后期促进管线钢腐蚀的重要原因。 相似文献
20.
伊朗Sarcheshmeh铜联合企业的铜浸出残液含有高达3 mg/L的钪,明显高于许多现有的钪资源,因而成为用离子交换法回收钪的可能原料。使用Visual Minteq软件确定在矿山工艺条件下可能形成的离子物种,从而选择合适的离子交换树脂。所选择的阳离子树脂在静态试验中用于含有离子的合成溶液,以及在静态/动态试验中用于实际的铜矿浸出残液。室温和pH值为1.5时,钪的吸附率最高。在动态试验中,残液流量为450 BV时,树脂达到完全饱和。在恒定时间的静态洗脱试验中,使用碳酸钠洗脱,树脂中Sc、Y、Ce的解吸率高于Fe、Al和Cu。动态洗脱试验结果表明,洗脱的优先顺序和洗脱程度具有相似的趋势。动态试验样品的解吸结果表明,浓缩比达到60:1,可得到186 mg/L的富钪溶液。 相似文献