一种含碳难处理金矿的有机碳改性方法及其表征方法

    公开(公告)号:CN113106246A

    公开(公告)日:2021-07-13

    申请号:CN202110381545.1

    申请日:2021-04-09

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 一种含碳难处理金矿的有机碳改性方法及其表征方法,有机碳改性方法包括以下步骤:(1)含碳难处理金矿磨矿制成矿粉;(2)矿粉置于硫酸溶液中制成矿浆,酸化预处理;(3)酸化物料置于反应釜中,充氧气并升温进行氧压改性处理,冷却固液分离,获得氧压渣;表征方法为:(1)氧压渣水洗后与氢氧化钠溶液混合,烘干、磨细后与萃取剂混合;(2)搅拌加热进行萃取,静置;(3)离心分离后的液相加入硫酸酸析;(4)酸析物料加热至60±1℃保温,静置获得胡敏酸和富啡酸;(5)进行吸附金能力测试。本发明的方法利用氧压过程对有机碳进行改性,改变有机碳的分子结构,并降低有机碳的“吸附金”能力,反应时间短,能耗相对较低。

    一种采用熔盐电解富集提取金的方法

    公开(公告)号:CN110863218A

    公开(公告)日:2020-03-06

    申请号:CN201911178803.5

    申请日:2019-11-27

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明涉及黄金冶炼技术领域,具体提供一种采用熔盐电解富集提取金的方法,该方法的工艺步骤为将金矿和氯化物熔盐按照一定质量比投入到带烟气收集罩的熔盐电解槽中,先经过干燥脱水,然后通入不含氧的气体,插入电极,再将温度升至熔盐电解温度后通入直流电进行熔盐电解,熔盐电解完成后抽取金属产物进行铸锭,烟气经过骤冷后得到产品,然后以铸好的金属产物为阳极,在硫酸体系中进行溶液电解,电解后从阳极处获得金泥、阴极得到铜、电解液得到铁盐产品。该工艺能够达到原料适应性强、工艺流程短、无氰提金、资源综合利用率高、废渣量少、金回收率高等优点。

    一种铜基镀镍-镀金层废旧镀件梯度回收金属方法

    公开(公告)号:CN109487088A

    公开(公告)日:2019-03-19

    申请号:CN201910032852.1

    申请日:2019-01-14

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明属于废料回收利用技术领域,公开了一种铜基镀镍-镀金层废旧镀件梯度回收金属方法,包括以下步骤:步骤1、将镀件放入乙醇中清洗,去除表面油污,然后用去离子水清洗;步骤2、将清洗后的镀件进行溶金处理;步骤3、将溶金处理后的镀件进行溶镍处理;步骤3.1、用去离子水对溶金处理后的镀件表面进行冲洗;本发明的方法反应可控,可以快速的选择性优先退除基体最外层的金镀层,同时对金镀层下的金属镍层腐蚀溶解小,实现分离回收贵金属金的目的;而后再针对脱金镀件进行表面金属镍层选择性分离回收;最终实现镀件中金、镍、铜三种金属的选择性分离回收。

    一种废弃电子含铅玻璃的无害化处理方法

    公开(公告)号:CN105112682B

    公开(公告)日:2017-07-11

    申请号:CN201510396472.8

    申请日:2015-07-08

    Applicant: 东北大学

    CPC classification number: Y02P10/212

    Abstract: 本发明提供一种废弃电子含铅玻璃的无害化处理方法,包括以下工艺步骤:将废弃电子含铅玻璃和无烟煤分别破碎至0.074~0.5mm,混合均匀,加入到熔融的低铅渣熔体中;将混合物料在温度1200~1250℃下进行熔炼0.5~1.0h,得到粗铅和还原渣。采用本发明方法处理含铅玻璃得到粗铅纯度为98%以上,还原渣含铅量为2%以下,铅的回收率达到90%以上。本发明具有技术灵活、工艺简单的特点,并且还能够充分利用熔融低铅渣的显热,实现热能有效利用的同时节约资源,且本发明的工业成本较低,有利于企业将该技术运用于废弃电子含铅玻璃和废铅渣的同时处理过程。

    一种用高氰回水浮选回收超细氰化尾渣中有价金属的方法

    公开(公告)号:CN104073645B

    公开(公告)日:2016-01-20

    申请号:CN201410304190.6

    申请日:2014-06-30

    Applicant: 东北大学

    CPC classification number: Y02P10/232

    Abstract: 本发明属于湿法冶金领域,具体涉及一种用高氰回水浮选回收超细氰化尾渣中有价金属的方法。本发明是首先利用氰化作业的高氰回水进行调浆,将矿浆送至浮选机组,用石灰调节矿浆pH值10~12,采用一粗二精二扫流程回收铅,将铅扫选尾矿浓缩后加入高氰回水进行调浆,采用一粗一精一扫流程回收锌铅精矿,将锌铅扫选尾矿浓缩后加入高氰回水进行调浆,采用一粗三精二扫流程回收铜精矿,将铜扫选尾矿再次进行两次扫选,最后进行浓缩,底流经过过滤机得到精矿产品。本发明利用高氰高碱回水并采用新型组合浮选和抑制药剂进行浮选,实现了铅、锌、铜和硫的分离回收,有效的利用了氰化尾渣中的多种有价金属。

    一种用于光谱分析和化学分析的纯铜标准样品及制备方法

    公开(公告)号:CN103528867B

    公开(公告)日:2015-09-30

    申请号:CN201310489178.2

    申请日:2013-10-18

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明属于有色金属领域,具体涉及一种用于光谱分析和化学分析的纯铜标准样品及制备方法。用于光谱分析和化学分析的纯铜标准样品定值元素为18个Se、Te、Bi、Cr、Mn、Sb、Cd、As、P、Pb、S、Sn、Ni、Fe、Si、Zn、Co和Ag,各定值元素含量呈梯度上升,余量为铜。其制备方法是首先配制中间合金,然后采用中频感应炉,加入各中间合金,熔融后于1175~1200℃进行浇注,浇注成铜锭,经检验加工后得到铜标准样品。本发明的铜标准样品可同时用于高纯铜、无氧铜、高纯阴极铜、阴极铜中化学成分的直读光谱分析和ICP、原子吸收及其他化学分析,填补了用于光谱分析和化学分析的纯铜标准样品的市场空白。

    一种常压浸出铜阳极泥中碲的方法

    公开(公告)号:CN104860271A

    公开(公告)日:2015-08-26

    申请号:CN201510307763.5

    申请日:2015-06-08

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明提供一种常压浸出铜阳极泥中碲的方法,具体步骤为:向铜阳极泥中加入稀硫酸和稀硝酸的混酸进行调浆,控制铜阳极泥在浆料中的重量体积比为10~30g/ml,混酸中稀硫酸浓度为0.5~2.0mol/L,稀硝酸浓度为0.2~1.0mol/L;将装有铜阳极泥浆料的容器置于水浴锅中,开启搅拌,控制水浴温度为75~90℃,搅拌转速为300~500r/min,常压下进行硝硫混酸浸出反应0.5~2h后出料,进行固液分离,得到含碲的浸出液。本发明方法具有浸出率高,安全可靠,易控制的优点,碲的浸出率达到93~99%;并且本发明方法能耗低,对反应仪器的要求低,可降低生产成本,有利于实现铜阳极泥中元素碲的工业化回收。

    一种从超细复杂氰化尾渣中回收铜铅锌的方法

    公开(公告)号:CN104646185A

    公开(公告)日:2015-05-27

    申请号:CN201510055236.X

    申请日:2015-02-03

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 一种从超细复杂氰化尾渣中回收铜铅锌的方法,属于矿物加工技术领域,包括以下步骤:(1)将超细复杂氰化尾渣经过浓密机浓缩,加入水和碳酸钠搅拌制成一次矿浆;(2)将一次矿浆送至浮选机组,采用一粗一精二扫浮选流程回收铅;二次扫选获得的尾矿为铅扫选尾矿;(3)将铅扫选尾矿浓缩后加水制成二次矿浆;将二次矿浆送至浮选机组,采用一粗二精二扫浮选流程回收铜,二次扫选获得的尾矿为铜扫选尾矿;(4)将铜扫选尾矿浓缩后加水制成三次矿浆,调节pH值;将采用一粗三精二扫浮选流程回收锌;三次精选获得的精矿为锌精矿。本发明的方法工艺过程操作简单,生产指标稳定,并实现了生产尾水的回收套用,减少了对环境的污染。

    一种微波直接照射强化处理铜阳极泥的方法

    公开(公告)号:CN104388682A

    公开(公告)日:2015-03-04

    申请号:CN201410651803.3

    申请日:2014-11-17

    Applicant: 东北大学

    CPC classification number: Y02P10/212

    Abstract: 一种微波直接照射强化处理铜阳极泥的方法,按以下步骤进行:(1)将铜阳极泥置于微波条件下照射;(2)将微波照射后的铜阳极泥用硫酸溶液调浆,制成浆料;(3)在搅拌条件下,向浆料中通入氧气或加入氧化剂进行浸出;浸出完成后固液分离,得到含有铜、碲和硒的浸出液。本发明的方法可使铜阳极泥中大部分的铜、碲、硒浸出,经过微波预处理强化浸出后的浸出液和浸出渣容易处理,使得后续的贵金属提取工艺大幅度的简化,生产成本低,处理时间短,是一种绿色环保的预处理工艺。

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