一种氰化尾渣无害化的处理方法

    公开(公告)号:CN115647004B

    公开(公告)日:2024-09-10

    申请号:CN202211376079.9

    申请日:2022-11-04

    Abstract: 本发明提供了一种氰化尾渣无害化的处理方法,所述处理方法包括:(1)向氰化尾渣中加入药剂并混合,得到初步尾渣;(2)对步骤(1)得到的初步尾渣依次进行脱氰、浮选分离,得到和氰化物分离的尾渣;所述药剂包括混合剂和pH调整剂。在本发明中,通过向氰化尾渣中加入药剂,并依次进行脱氰、浮选分离,使得氰化尾渣可以有效进行无害化处理,没有二次污染,氰化物处理更完全,处理后的尾渣浸出毒性均能达到排放标准,可作为一般固废或者回填利用,且本发明方法操作简单,适合广泛推广。

    一种氰化尾渣中黄铁矿的活化和回收方法

    公开(公告)号:CN115646662A

    公开(公告)日:2023-01-31

    申请号:CN202211376191.2

    申请日:2022-11-04

    Abstract: 本发明提供了一种氰化尾渣中黄铁矿的活化和回收方法,所述活化和回收方法包括:(1)向氰化尾渣中加入药剂进行混合处理,得到矿浆;(2)对步骤(1)得到的矿浆进行活化处理,再经浮选分离处理后,得到黄铁矿。在本发明中,通过对氰化尾渣依次进行预处理、活化处理和浮选分离后,可消除氰化物对黄铁矿的抑制作用,使其可浮性恢复至原始状态并得到提高,从而提高黄铁矿的回收率,整体操作流程简单方便,相比传统的活化浮选工艺,回收率提高30%。

    一种浸出含砷金精矿及其浸出液的处理方法

    公开(公告)号:CN107604177A

    公开(公告)日:2018-01-19

    申请号:CN201710794554.7

    申请日:2017-09-06

    CPC classification number: Y02P10/234

    Abstract: 本发明涉及一种浸出含砷金精矿及其浸出液的处理方法,所述方法为:将含砷金精矿研磨后加入强化剂,与碱液混合后在25-100℃下进行加压浸出,浸出完成后固液分离;然后向浸出液中加入石灰乳反应,固液分离后向分离液中加入亚铁盐反应,固液分离后向分离液中加入石灰乳反应,固液分离后向分离液中通入CO2或空气,充分反应后固液分离,将所得分离液返回用于对含砷金精矿进行浸出。本发明在较低的温度下实现了对含砷金精矿的碱压浸出,能够降低能耗,同时低温下有利避免中间产物S单质的生成。此外,通过对工艺的改进,本发明能够有效的净化回收浸出液,将碱压浸出过程中产生的大量硫酸盐和砷酸盐分离出,是一种清洁的生产工艺。

    利用同步热分析仪对黄铜矿浸出渣进行定性定量分析的方法

    公开(公告)号:CN107064215A

    公开(公告)日:2017-08-18

    申请号:CN201610911767.9

    申请日:2016-10-19

    Abstract: 本发明公开了一种对黄铜矿浸出渣中硫单质进行定性定量分析的方法。这种基于同步热分析仪的测定方法,把差示扫描量热法(DSC)和热重分析(TG)结合起来,同步完成DSC和TG的测量。根据DSC曲线算出渣中单质硫熔化的热量,根据TG曲线算出样品失重的量。由人工混合矿物热量的变化值与失重之间的关系,得到相应的数学方程式。将黄铜矿浸出渣进行同步热分析仪测定,由DSC曲线得到浸出渣的实际熔化焓,代入方程式中,即可计算出渣中含硫量。同时可以判断出浸出渣中单质硫以斜方硫和单斜硫两种形态存在。本发明提供了一种简单、高效的测定单质硫的方法。

    一种无机‑有机杂化絮凝材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN106745624A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201710030880.0

    申请日:2017-01-17

    Abstract: 本发明提供了一种无机‑有机杂化絮凝剂及其制备方法,所述无机‑有机杂化絮凝剂的原料组分包括引发剂以及质量比为1:9‑1:6的无机絮凝剂和有机单体,所述有机单体包括质量比为1:9‑1:5的二甲基二烯丙基氯化铵和丙烯酰胺,所述引发剂的质量为有机单体质量的0.02‑5%。所述无机‑有机杂化絮凝剂通过向无机絮凝剂中引入丙烯酰胺和二甲基二烯丙基氯化铵,引发两种单体在无机体系中的原位共聚合得到。所述无机‑有机杂化絮凝剂通过合理选择原料及配比,能够更好地适应带电细粒尾矿的沉降,在低投加量的情况下即可显著提高尾矿悬浮液的沉降速率,降低上清液的浊度,在降低废水处理成本的同时提高回水的质量,达到节能减排的目的。

    一种单一相纳米镁铝铬三元尖晶石及其制备方法

    公开(公告)号:CN118307036A

    公开(公告)日:2024-07-09

    申请号:CN202410587265.X

    申请日:2024-05-13

    Abstract: 本发明公开了一种单一相纳米镁铝铬三元尖晶石及其制备方法,该方法包括如下步骤:步骤1:分别将含镁、含铝、含铬(Ⅲ)的可溶性盐溶于去离子水中配置成一定浓度的含镁铝铬(Ⅲ)的盐溶液;步骤2:将配置好的混合盐溶液放置于集热式磁力搅拌器中,缓慢滴入碱液调节溶液的pH,调节pH过程中保持溶液持续搅拌,pH调节到位后继续搅拌溶液一段时间;步骤3:将调配好的浆液放入水热反应釜中,设置一定温度和时间,进行水热反应;步骤4:将水热反应完成后得到的产物进行洗涤、干燥、研磨、煅烧,得到纳米镁镁铬三元尖晶石。本发明利用了Al3+与Cr3+半径差

    从矿石中提取金银的方法
    29.
    发明授权

    公开(公告)号:CN108130428B

    公开(公告)日:2021-03-05

    申请号:CN201711414776.8

    申请日:2017-12-22

    Abstract: 一种从矿石中提取金银的方法,步骤包括:(1)将物料球磨至90%过400目筛,充分实现金银的单体解离和暴露;(2)加入双氧水调节矿浆的氧化还原电位,消除矿浆中还原性物质的影响;(3)加入石灰石调整矿浆的pH,使矿浆呈中性或弱碱性;(4)采用新型硫代硫酸盐‑铁氰化钾浸出体系浸出矿浆。本发明的试剂消耗量低,采用铁氰化钾作氧化剂替代传统的铜氨络合物氧化剂,不需要加入氨水,而且反应在中性、常温环境下进行,浸出速率要高于传统的氰化法。

    利用同步热分析仪对黄铜矿浸出渣进行定性定量分析的方法

    公开(公告)号:CN107064215B

    公开(公告)日:2020-03-10

    申请号:CN201610911767.9

    申请日:2016-10-19

    Abstract: 本发明公开了一种对黄铜矿浸出渣中硫单质进行定性定量分析的方法。这种基于同步热分析仪的测定方法,把差示扫描量热法(DSC)和热重分析(TG)结合起来,同步完成DSC和TG的测量。根据DSC曲线算出渣中单质硫熔化的热量,根据TG曲线算出样品失重的量。由人工混合矿物热量的变化值与失重之间的关系,得到相应的数学方程式。将黄铜矿浸出渣进行同步热分析仪测定,由DSC曲线得到浸出渣的实际熔化焓,代入方程式中,即可计算出渣中含硫量。同时可以判断出浸出渣中单质硫以斜方硫和单斜硫两种形态存在。本发明提供了一种简单、高效的测定单质硫的方法。

Patent Agency Ranking