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公开(公告)号:CN104388668A
公开(公告)日:2015-03-04
申请号:CN201410602099.2
申请日:2014-10-30
Applicant: 北京矿冶研究总院
CPC classification number: Y02P10/234
Abstract: 本发明公开了一种从霞石、钾长石等非水溶性钾矿资源中酸碱联合提取铝、钾的方法。将磨细的非水溶性钾矿与适量浓硫酸混合均匀、熟化后,与还原剂在一定温度下进行高温快速还原焙烧脱硫,含硫烟气通过制酸实现硫酸再生循环利用,还原焙砂采用水浸提钾和钠,碱浸制备氧化铝。本发明有效利用浓硫酸高温反应强化霞石、钾长石等非水溶性钾矿资源中含铝硅酸盐物相的分解,并实现了硫酸的循环利用。本发明实现了铝、钾和钠资源的综合回收,氧化铝回收率高,能耗低,设备腐蚀小,易于实现大规模工业化。
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公开(公告)号:CN103952562A
公开(公告)日:2014-07-30
申请号:CN201410219456.7
申请日:2014-05-22
Applicant: 北京矿冶研究总院
CPC classification number: Y02P10/214 , Y02P10/216 , Y02P10/232 , Y02P10/234
Abstract: 一种铁矾渣综合利用方法,在湿法炼锌中,采用一段热酸浸出液、锌精矿和铁矾渣混合浸出的方法,利用热酸浸出液中铁和铁矾渣中铁水解生成赤铁矿产出的酸,以及热酸浸出液本身具有的残酸浸出锌精矿,实现锌精矿浸出、除铁和铁矾渣处理及有价金属综合回收等多重目标。锌精矿和铁矾渣经破碎磨矿后和一段热酸浸出液一并加入到压力反应釜中,浸出后矿浆经闪蒸、浓密,上清液返回至中性浸出,底流洗涤、压滤后得到针铁矿渣。本发明可达到锌回收率:83%;稀散金属回收率:>75%;铁回收率:65%;铁精矿品位:>55%,实现了铁矾渣的综合回收利用,具有重大的经济和社会意义。
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公开(公告)号:CN103952547A
公开(公告)日:2014-07-30
申请号:CN201410218916.4
申请日:2014-05-22
Applicant: 北京矿冶研究总院
CPC classification number: Y02P10/234
Abstract: 一种锌加压浸出一段渣的处理方法,在锌精矿两段逆流加压浸出中,为保证二段浸出过程中锌、镓、锗等有价元素的浸出率,现有工艺对一段浸出渣进行全部球磨。本方法是对一段浸出渣采用旋流分级、重选、过筛等手段,首先分离出大颗粒,通常为+200目,大颗粒球磨后和小颗粒一同进行二段浸出。经工艺改进后,锌等有价元素的浸出率均有不同程度的提高,锌总浸出率可达到98%以上,相较于一段浸出渣全部进行球磨,节约了能耗,物料处理量降至10~15%,具有重大的经济和社会意义。
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公开(公告)号:CN103911508A
公开(公告)日:2014-07-09
申请号:CN201410174727.1
申请日:2014-04-28
Applicant: 北京矿冶研究总院
Abstract: 一种从硫化砷加压浸出液中回收铼的方法,涉及从含铼的溶液中回收铼,特别是从硫化砷加压浸出液中富集铼。其特征在于其过程的步骤依此包括:(1)将砷滤饼进行加氧、加压浸出;(2)浸出液经二氧化硫还原生产三氧化二砷;沉砷母液萃取提取溶液中的铼,经多级反萃、蒸发结晶生产铼酸铵。本发明的方法,采用氧压浸出—SO2还原—萃取的技术,最终得到铼酸铵产品,整个过程,工艺流程简单、铼的回收率高、铼萃取剂价格低廉,不造成有价金属资源的二次浪费,能够为企业创造良好的经济效益。
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公开(公告)号:CN102312089A
公开(公告)日:2012-01-11
申请号:CN201010217142.5
申请日:2010-07-01
Applicant: 北京矿冶研究总院 , 贵州锦麟化工有限责任公司
CPC classification number: Y02P10/234
Abstract: 一种从含稀土的磷矿中回收稀土的方法,涉及一种从磷矿中回收稀土的方法。其特征在于其过程是将含稀土的磷精矿与磷酸溶液混合搅拌反应将稀土浸出进入溶液中,经固液分离得到含稀土的磷酸溶液,然后通过萃取法、离子交换吸附法、沉淀法、结晶法中的一种或几种方法联合从含稀土的磷酸溶液中分离、回收稀土;浸出渣和分离、回收稀土后的磷酸溶液进入湿法磷酸生产系统生产磷酸。本发明的方法采用磷酸溶液为浸出剂,从含稀土的磷矿中提取稀土,不用添加表面活性剂,不影响磷酸产品质量,稀土浸出率高,稀土浸出率高达90%左右,而且浸出稀土所采用的浸出剂为磷酸生产过程自产的磷酸,也可以是磷酸生产过程产生的循环稀磷酸、淡磷酸等,与硫酸法磷酸生产工艺紧密衔接。
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公开(公告)号:CN102220489A
公开(公告)日:2011-10-19
申请号:CN201010152351.6
申请日:2010-04-16
Applicant: 北京矿冶研究总院
CPC classification number: Y02P10/234 , Y02P10/236
Abstract: 一种从铜阳极泥中提取碲的方法,涉及从含铜碲物料中回收碲,特别是从铜阳极泥中提取碲的方法。其特征在于其过程的步骤依次包括:(1)将铜阳极泥进行加氧、加压硫酸浸出,将铜、碲及部分硒浸出;(2)在浸出液中通入二氧化硫气体,沉淀分离出硒;(3)将沉淀分离出硒的除硒后液进行电积,分离出铜;(4)在电积分离出铜的除铜后液中通入二氧化硫气体进行还原反应,得到沉淀的粗碲。本发明的方法,采用二氧化硫分步还原沉硒、沉碲技术,工艺中无铜粉消耗,硒、碲、铜分离效果好且粗碲、粗硒品位高,可大幅降低生产成本,简化工艺流程并为后续的精碲制备提供便利条件。
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公开(公告)号:CN101323915B
公开(公告)日:2011-06-01
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:CN101705371A
公开(公告)日:2010-05-12
申请号:CN200910238457.5
申请日:2009-11-20
Applicant: 北京矿冶研究总院 , 吉林长白山钴业有限公司
Inventor: 蒋开喜 , 刘铁军 , 王海北 , 姜军 , 张磊 , 夏阳 , 蒋训雄 , 郭文秀 , 黄胜 , 赵志 , 张邦胜 , 王玉芳 , 赵磊 , 刘三平 , 蒋应平 , 汪胜东 , 林江顺
CPC classification number: Y02P10/234 , Y02P10/236
Abstract: 一种硫化铜钴矿中提取钴的方法,涉及一种于低品位、难处理含钴矿物原料铜钴矿中提取钴的方法。其特征在于其过程的步骤包括:(1)将含低硫铜钴矿破碎、磨细;(2)将磨细的矿料加水进行加压浸出;(3)浸出后矿浆进行中和后过滤,浸出渣送入尾矿;(4)过滤后的溶液进行铜萃取、萃取液反萃、反萃液电积得到阴极铜;(5)萃铜余液进行中和除铁铝,中和后矿浆进行压滤分离,压滤分离渣返回步骤(3)浸出后中和工序;(6)压滤分离液采用氢氧化钠沉钴镍,分离出沉淀为氢氧化钴镍富集物;(7)将步骤(6)分离出沉淀后液返回步骤(2)浸出工序。本发明的方法,工艺过程简单,设备腐蚀少,实现了低硫铜钴精矿中有价金属的综合回收利用。
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公开(公告)号:CN101559988A
公开(公告)日:2009-10-21
申请号:CN200910085043.3
申请日:2009-05-27
Applicant: 北京矿冶研究总院
Abstract: 一种氨氮废水的处理方法,涉及一种利用吸附法处理氨氮废水的方法。其特征在于其处理过程是以天然锰矿为吸附剂,与氨氮废水进行吸附反应除去废水中氨氮。将天然锰矿粉碎至0-2mm成锰矿吸附剂,用酸或碱将含氨氮的废水pH调整至2-12,然后将锰矿吸附剂与氨氮废水接触、混合进行吸附,吸附方式可以采用固定床吸附柱吸附,也可以采用搅拌混合方式吸附。当采用固定床吸附柱吸附时,最好对粉碎后的锰矿进行分级除去微细颗粒,以提高吸附柱的渗透性;同样,当采用搅拌混合方式吸附时,最好对粉碎后的锰矿进行分级除去较粗的颗粒,以减轻对设备的磨损。适用于本发明的天然锰矿包括陆地氧化锰矿、大洋多金属结核、大洋富钴结壳、陆地锰结核,这些天然锰矿中通常含有锰钾矿、钡镁锰矿、钠水锰矿、水羟锰矿、钙锰矿、软锰矿等锰矿物,具有良好的孔道结构和较大的比表面积,从而具备良好的吸附性能,粉碎至合适粒度就可直接作为氨氮废水处理的吸附剂,工艺简单,易于再生,性能稳定。
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公开(公告)号:CN101307387A
公开(公告)日:2008-11-19
申请号:CN200810132537.8
申请日:2008-07-17
Applicant: 北京矿冶研究总院
CPC classification number: Y02P10/234 , Y02P10/236
Abstract: 本发明涉及一种含铜硫化矿湿法提取铜的方法,其特征在于提取过程包括:(1)在氯离子的催化作用下,用含三价铁离子的酸性水溶液浸出含铜硫化矿,矿浆经沉降后分为上清液和底流两部分;(2)将上清液送隔膜电解槽阳极室将上清液中的二价铁离子经阳极氧化反应生成三价铁离子返回步骤(1)作浸出液;将底流经氧化除铁浸出后固液分离;(3)将步骤(2)底流经氧化除铁浸出后固液分离的溶液送到隔膜电解槽的阴极室进行电积生产电铜,阴极废液返到步骤(1)浸出;浸出渣在氯离子的催化作用下氧化浸出其中的铜,浸出的铜经萃取-电积回收。本发明的方法流程短、投资少、电积电耗低、原料适应范围广、易于工艺操作、铜回收率高和对环境友好等。
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