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公开(公告)号:CN104313346B
公开(公告)日:2016-03-30
申请号:CN201410601737.9
申请日:2014-10-30
Applicant: 北京矿冶研究总院
CPC classification number: Y02P10/234
Abstract: 本发明公开了一种明矾石高温快速还原脱硫回收铝、钾和镓的工艺。明矾石矿粉在一定温度、时间下,进行焙烧脱水得到明矾石熟料。在按一定煤比和固体还原剂煤混合均匀后,在一定温度下进行熟料的高温快速还原焙烧脱硫。脱硫焙砂进行水浸提钾并除去焙砂中残余硫,水浸液进行蒸发结晶得到国标产品硫酸钾。对水浸渣进行低温低碱拜耳法溶出铝、少量的钾和金属镓。对溶出液进行种分回收氧化铝,种分母液返回溶出工序。定期对部分溶出液进行碳分,回收其中的铝、钾和镓,得到氧化铝、碳酸钾和碳酸钠以及富镓沉淀物。低温低碱拜耳法的溶出渣可以作为建筑制品的硅质原料。
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公开(公告)号:CN104846396A
公开(公告)日:2015-08-19
申请号:CN201510272491.X
申请日:2015-05-25
Applicant: 北京矿冶研究总院
CPC classification number: Y02E60/366 , Y02P20/134
Abstract: 本发明公开了一种钽基一维纳米阵列电极制备方法,以金属钽箔原料,将其放入气氛控制高温反应炉中进行表面高温控制氧化灼烧,得到表面分支定向生长的一维纳米阵列电极。得到的氧化物电极进一步转移到热处理炉中进行氮化热处理,通过控制氨气与水蒸气的比例以及流量和时间,将得到不同氮含量的钽的氮氧化物以及氮化物。制备的钽基一维纳米阵列电极分解水速率显著提高,通过复合负载相后其催化性能可进一步得到提高。本发明制备的可见光响应的钽基一维纳米阵列电极具有较高的光量子转化效率,用于太阳能转化利用,在光解水制氢、空气净化及水处理等方面具有很好的应用前景和经济效益。
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公开(公告)号:CN101323915A
公开(公告)日:2008-12-17
申请号:CN200810132538.2
申请日:2008-07-17
Applicant: 北京矿冶研究总院
CPC classification number: Y02P10/234
Abstract: 一种钼镍矿全湿法提取钼镍方法,涉及一种有色金属湿法冶炼,特别是黑色岩系钼镍矿的全湿法提取钼镍方法。其特征在于其提取过程将磨细的钼镍矿进行加压氧化浸出,得到含镍和钼的镍浸出液和含钼氧化物的浸出渣;再将浸出液进行萃取分离钼镍,产出镍盐和钼酸铵或三氧化钼;将浸出渣中的钼进行常压碱浸、净化、再酸沉钼酸铵加以回收。本发明的方法钼镍回收率高,生产成本低,生产工艺对环境友好。
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公开(公告)号:CN1920067A
公开(公告)日:2007-02-28
申请号:CN200610127316.2
申请日:2006-09-14
Applicant: 北京矿冶研究总院
CPC classification number: Y02P10/234
Abstract: 一种从高硅含铝矿物原料中酸法提取铝的方法,涉及一种低品位、难处理含铝矿物原料提取铝的方法。其特征在于将研磨后的含铝矿物原料与硫酸混合进行焙烧后,将焙烧料用水浸出,将浸出液过滤得到硫酸铝溶液,经滤液浓缩、结晶析出得到硫酸铝;再将结晶硫酸铝干燥、脱水,得到无水硫酸铝;再将无水硫酸铝煅烧得到Al2O3。本发明的方法可以从高硅铝土矿、煤矸石、粉煤灰、黏土、高岭土、红柱石、长石、硅线石、霞石、蛭石等低铝硅比的含铝矿物原料中提取铝,无需预焙烧,通过直接硫酸化焙解、水浸从低铝硅比的含铝原料中提取铝,避免了高温、浓硫酸浸出作业,工艺过程简单,设备腐蚀少,设备材质容易解决,操作简便,且铝的回收率高。
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公开(公告)号:CN106882839A
公开(公告)日:2017-06-23
申请号:CN201510939896.4
申请日:2015-12-15
Applicant: 北京矿冶研究总院
IPC: C01G23/053 , C01F7/76 , C01F17/00 , C01G31/00 , C01G15/00
CPC classification number: C01G23/0532 , C01F7/765 , C01F17/0006 , C01G15/003 , C01G31/003
Abstract: 本发明公开了一种钛白废酸综合利用的方法,涉及钛白废酸综合回收利用及非高炉钛渣直接生产硫酸法钛白的方法,属于钛白非酸处理技术领域。本发明用钒钛磁铁矿直接还原钛渣作原料作为钛水解沉淀的中和剂和捕收剂,通过氧化水解将钛白废酸中的钛沉淀富集到优化钛渣中,同时将钛渣中的钒、钪等稀有金属浸出进入溶液,得到含钒钪等稀有元素的贫钛液,贫钛液经萃取或离子交换回收钒、钪等,优化钛渣用硫酸法生产钛白,钛白生产过程产出的废酸返回循环使用。本方法从源头上解决了硫酸法钛白废酸的排放与环境问题,具有钛白产品质量好、钛回收率高、并且可综合回收钒钪等稀有元素的优点。
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公开(公告)号:CN106834674A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201611246386.X
申请日:2016-12-29
Applicant: 北京矿冶研究总院
CPC classification number: C22B3/08 , C22B34/34 , C22B60/0234
Abstract: 本发明公开了一种铀钼矿氧压浸出铀、钼的方法,属于铀、钼综合回收技术领域。本发明针对性质多变的铀钼矿,利用氧气或空气中的氧在一定温度下高效氧化铀钼矿中胶硫钼矿,有效实现铀、钼的强化浸出,大幅提高Mo的回收率,切实解决目前铀钼矿工业开发中存在的钼资源浪费严重、二次污染严重的问题。本发明方法对于铀钼矿具有广泛适应性,可高效浸出铀钼矿、铀钼矿常压硫酸浸出渣以及单钼矿中的铀和钼,实现铀、钼资源的绿色、高效回收。
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公开(公告)号:CN105525092A
公开(公告)日:2016-04-27
申请号:CN201410523267.9
申请日:2014-09-30
Applicant: 北京矿冶研究总院
CPC classification number: C22B3/06 , C22B59/00 , Y02P10/234
Abstract: 一种含稀土磷矿通过磷酸和磷酸二氢钙混合溶液优先浸出脱除磷钙富集稀土的方法,将含稀土磷矿与浓度为15wt%-55wt%P2O5、2-25g/L Ca2+、有效P2O5 5wt%-45wt%的循环磷酸溶液按固液比1:2-10混合,将混合物在20℃-70℃条件下搅拌反应0.5-4小时,然后陈化1-5小时,固液分离得到稀土富集渣和浸出液。得到的浸出液与硫酸混合,同时加入适量石膏渣,硫酸加入摩尔数量为浸出液中钙摩尔数的0.7-1倍,石膏渣加入量为含稀土磷矿质量的10%-100%,反应后过滤得到再生磷酸和石膏渣,部分再生磷酸与石膏渣洗水、适量补充水混合后作为循环磷酸返回浸出用。
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公开(公告)号:CN104313346A
公开(公告)日:2015-01-28
申请号:CN201410601737.9
申请日:2014-10-30
Applicant: 北京矿冶研究总院
CPC classification number: Y02P10/234
Abstract: 本发明公开了一种明矾石高温快速还原脱硫回收铝、钾和镓的工艺。明矾石矿粉在一定温度、时间下,进行焙烧脱水得到明矾石熟料。在按一定煤比和固体还原剂煤混合均匀后,在一定温度下进行熟料的高温快速还原焙烧脱硫。脱硫焙砂进行水浸提钾并除去焙砂中残余硫,水浸液进行蒸发结晶得到国标产品硫酸钾。对水浸渣进行低温低碱拜耳法溶出铝、少量的钾和金属镓。对溶出液进行种分回收氧化铝,种分母液返回溶出工序。定期对部分溶出液进行碳分,回收其中的铝、钾和镓,得到氧化铝、碳酸钾和碳酸钠以及富镓沉淀物。低温低碱拜耳法的溶出渣可以作为建筑制品的硅质原料。
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公开(公告)号:CN102433435B
公开(公告)日:2014-06-25
申请号:CN201110442991.5
申请日:2011-12-27
Applicant: 北京矿冶研究总院
CPC classification number: Y02P10/234
Abstract: 一种萃取锗镓的萃取剂及其萃取方法,涉及一种湿法冶金萃取剂,特别是萃取镓锗的有机萃取剂及其萃取方法。其特征在于该萃取剂是以分子式为(RO)2P(O)NHOH的O,O-二烃基磷氧肟酸,式中R为C5—C18的直连或支链烷基,或为C4—C14直连或支链烷基取代的苯基。本发明的萃取剂对锗、镓等稀散金属有优异的萃取性能,选择性强、萃取率高、分相性能好。使用O,O-二烃基磷氧肟酸做萃取剂可萃取富集酸性水溶液中的锗或萃取富集酸性水溶液中的镓,实现稀散金属镓或锗与锌、铁、砷、锰、钙、镁等元素的分离。也可分步萃取分离酸性水溶液锗和镓,实现镓与锗的分离富集。
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公开(公告)号:CN103526024A
公开(公告)日:2014-01-22
申请号:CN201310503134.0
申请日:2013-10-23
Applicant: 北京矿冶研究总院
CPC classification number: Y02P10/234
Abstract: 一种清洁环保的高铟高铁锌精矿综合回收方法,涉及一种以高铟高铁锌精矿为原料,采用湿法冶金方法综合回收锌、铟、铁的方法。其特征在于其综合回收过程是利用还原剂将锌焙砂热酸浸出液中的Fe3+还原为Fe2+;二段分离In/Fe,高铟渣进一步回收铟;In/Fe分离后液采用赤铁矿法除铁,获得可以作为铁精矿利用的铁渣;除铁后液返回中性浸出的过程。本发明的方法,流程简短,锌、铟、铁金属分离彻底,金属回收率高,铁渣实现资源化利用,环境友好。
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