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1.
浅析铂钯精矿的提取技术   总被引:1,自引:0,他引:1  
黄绍勇 《铜业工程》2003,(2):36-37,45
本文简述湿法工艺提取铂钯金属精矿的工艺技术及主要生产过程  相似文献   
2.
提出一种从分金渣中提取银及制备氯化银的工艺。在下述最佳工艺条件下:亚硫酸钠浓度220g/L、pH=8.0、反应温度40℃、反应时间60min、液固比L/S=10,银浸出率达到98.3%;含银浸出液加硫酸控制pH为4.0制备出纯度为99.9%的氯化银,银直收率达到98.2%。  相似文献   
3.
银电解液中杂质的行为及净化方法   总被引:7,自引:0,他引:7  
黄绍勇 《湿法冶金》2004,23(1):53-56
介绍了银电解液中的杂质在电解过程中的行为,探讨了杂质浓度高的银电解液加氨水解蒸馏净化除杂的可行性,并介绍了此方法在生产中的应用情况。  相似文献   
4.
针对以电解法生产高纯银过程中杂质铜难以深度去除这一难题,在探明铜离子在银电解过程中的作用机制基础上,研究了以无铜离子电解体系电解银。试验结果表明:电解体系中无铜离子,通过添加试剂A、B,可以明显改善电解液的导电性能和电银粉的析出性能,电流效率提高6.5%,电银粉中铜质量分数低于0.0005%,产品质量符合IC-Ag99.99国家标准。  相似文献   
5.
循环法在金电解中的应用   总被引:3,自引:1,他引:2  
本文较详细地介绍了低酸低金浓度循环法在金电解生产中的应用及在生产中取得的效果.  相似文献   
6.
我国是能源短缺的国家,节能是我国的一项战略决策。建筑节能是住宅建设发展的方向'建筑的节能效果直接取决于节能材料的产品质量。伴随着建筑节能工作的逐渐展开.节能材料检测成为确保居住建筑的节能质量、实现节能目标的一个至关重要的方面。而节能材料检测是一项系统工程.其涉及到的内容十分广泛。笔者从一些学习工作中获得的一点心得做以下分析,对建筑节能材料的检测方面的研究还有待进一步的深入。  相似文献   
7.
实验采用γ-射线辐照法制备聚乙烯醇栽纳米银复合材料。在水体系中,由γ-射线辐照使水激发产生还原性粒子,水合电子,它将Ag^+还原成银原子,银原子聚集形成纳米粒子,被载在所加入的聚乙烯醇上,形成复合材料。通过紫外-可见分光光度计和透射电镜对产物的特征进行表征。采用不加表面活性剂的情况下制备聚乙烯醇载纳米银复合材料,并用透射电镜测量其粒径大小,结果表明用此法可制得50nm左右的纳米银粒子。  相似文献   
8.
紫外诱变菌株去除废电解液中Cu2+的实验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
陈林  黄绍勇 《铸造技术》2003,24(6):553-555
以L -5的诱变菌株作为生物吸附剂 ,展开吸附Cu2 + 的实验研究。结果表明 :L -5最佳诱变时间为 5min ,到达稳定期的时间要比未诱变菌株缩短 10h左右 ,诱变后菌株L -5在 3 0℃、pH =4、摇床转速为 160r/min的条件下 ,对 [Cu2 + ] =1g/L进行吸附 ,最大吸附率达到 97.4% ,比未诱变菌株提高 11.3 % ;诱变菌株L -5对实际废电解液中Cu2 + 吸附率达到 98.5 % ,出水中Cu2 + <0 .5mg/L ,可达标排放。  相似文献   
9.
针对传统“王水溶解—氯化铵反复沉淀法”从铂钯精矿提取铂的过程中存在氮氧化物难治理、赶硝不彻底造成钯超标等问题,提出了“氯酸钠溶解—水解—丁二酮肟除钯—水合肼还原精炼”全湿法短流程,从铂钯精矿提取高纯铂的新工艺方案。结合工业生产实践对该新工艺的流程和原理进行详细分析,并确定了各阶段的最佳反应条件。该工艺可以稳定产出满足SM-99.95的海绵铂,铂直收率高达98%。新工艺流程简单,原料适应性强,成本低、易操作。  相似文献   
10.
黄绍勇 《云南建材》2012,(1):164-165
近几年来,随着社会经济的快速发展以及人民生活水平的不断提高,使得人们对道路的要求也越来越高。本文主要是对沥青混凝土路面施工全过程进行研究,并从实际施工中的工序、工艺技术进行了阐述。  相似文献   
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