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公开(公告)号:CN101619400B
公开(公告)日:2011-03-09
申请号:CN200910089164.5
申请日:2009-08-05
Applicant: 江西稀有稀土金属钨业集团有限公司 , 北京矿冶研究总院
Inventor: 蒋开喜 , 钟晓云 , 王海北 , 苗壮 , 刘三平 , 李桂生 , 邹小平 , 崔源发 , 张磊 , 涂春根 , 范燕青 , 兰玮锋 , 黄胜 , 易贤荣 , 蒋训雄 , 丁嘉榆 , 张邦胜 , 朱康玲 , 黄振华 , 戴征文 , 何德礼 , 李海东 , 李家裕
Abstract: 一种从镍矿物中提取镍钴的方法,特别涉及提取镍钴富集物中间产品的方法。其特点是镍红土矿采用“堆浸-浸出后液中和除杂-镍钴沉淀”流程进行处理,最终生产出镍钴富集物。本发明与现有技术中的火法工艺和湿法工艺比较:镍红土矿经过破碎后可以全部直接硫酸堆浸,也可以按原料性质的不同,调整“堆浸/搅拌浸出”的比例进行硫酸堆浸,即如果原矿直接堆浸渗透性达不到要求,可以将原矿分级,分出部分细粒级矿石进行搅拌浸出,其余进入堆浸。因此,本发明对矿石品位无特殊要求,原料适应性广,同时降低能耗和成本。本发明采用常压下酸浸的方法,流程简单、节约成本。另外,本发明的Ni、Co回收率>99.5%,高于现有技术中的处理方法。
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公开(公告)号:CN103966443A
公开(公告)日:2014-08-06
申请号:CN201410219018.0
申请日:2014-05-22
Applicant: 北京矿冶研究总院
CPC classification number: Y02P10/234
Abstract: 本发明涉及一种锌浸出液深度净化镍钴的方法,逆流净化过程分两段,第一段低温净化除铜、镉,第二段高温净化除镍钴。通过采用分段净化锌中浸液的方法,可以实现硫酸锌浸出液中Cu、Cd、Ni、Co四种元素的去除,第一段低温净化除铜、镉,得到锌净化液中Cu、Cd的含量均小于0.1mg/L,第二段高温净化除镍钴得到了锌净化中Ni、Co含量均小于0.1mg/L。通过两段逆流净化工序,可将高浓度含锌液中的钴离子(约50mg/L)及Cu、Cd、Ni的浓度降至0.1mg/L以下,获得了合格的电解锌液。
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公开(公告)号:CN103924083A
公开(公告)日:2014-07-16
申请号:CN201410174731.8
申请日:2014-04-28
Applicant: 北京矿冶研究总院
CPC classification number: Y02P10/234
Abstract: 本发明公开了一种锌浸出液还原三价铁的方法,涉及湿法冶锌工艺从锌浸出液中高效除铁的技术。该方法的主要特点是通过控制湿法冶锌的酸性浸出溶液的酸度、温度和时间等因素,显著降低了还原剂锌精矿的消耗量,并高效的将浸出液中的三价铁离子还原成二价铁,还原后浸出液中三价铁小于2g/L,还原率大于90%。此技术优于目前国内其他采用锌精矿还原三价铁的试验研究,最佳条件下相对于理论消耗量只需1.1~1.2倍,低于其他试验研究所需的2~3倍锌精矿消耗量。还原反应时间更短,还原后浸出液中三价铁含量更低。
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公开(公告)号:CN103911512A
公开(公告)日:2014-07-09
申请号:CN201410174729.0
申请日:2014-04-28
Applicant: 北京矿冶研究总院
CPC classification number: Y02P10/234
Abstract: 一种从锌冶炼浸出液中除砷、锑的方法,涉及一种锌冶炼过程中溶液净化脱砷、锑的方法。其特征在于其处理过程是以锌冶炼低酸浸出液为原料,采用预还原——中和沉铟——赤铁矿法除砷、锑工艺净化综合回收锌、铟、铁等有价成分。将低酸浸出液采用锌精矿、亚硫酸锌、二氧化硫等作为还原剂,使高价铁转变为低价铁,还原后液中的高价铁(Fe3+)含量低于2g/L,再采用石灰、石灰石、次氧化锌、焙砂、氧化锌进行两段中和调节还原后液pH值为4.0~5.4使铟沉淀富集,沉铟后液采用赤铁矿法除砷、锑,达到高效、清洁净化溶液的目的。本发明铟金属回收率高,砷、锑脱除率高,渣量少且性能稳定,环境友好。
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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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公开(公告)号:CN102220488B
公开(公告)日:2012-10-17
申请号:CN201110143415.0
申请日:2011-05-31
Applicant: 北京矿冶研究总院
Inventor: 蒋开喜 , 冯林永 , 蒋训雄 , 汪胜东 , 范艳青 , 蒋伟 , 刘巍 , 张登高 , 王海北 , 张邦胜 , 林江顺 , 刘三平 , 赵磊 , 王玉芳 , 张磊 , 邹小平 , 黄胜 , 冯爱玲 , 蒋应平 , 冯亚平
CPC classification number: C22B59/00 , Y02P10/234
Abstract: 一种从磷矿中分离稀土的方法,涉及一种从含稀土磷矿中的分离稀土的方法。其特征在于其过程的步骤包括:(1)含稀土的磷精矿与磷酸溶液混合进行反应;(2)过滤得到反应溶液和含稀土的渣;(3)将含稀土的渣进行加酸浸出,得到含稀土的浸出液,再通过萃取法、离子交换吸附法、沉淀法、结晶法中的一种或多种方法进行稀土回收;(4)将过滤得到反应溶液进行脱钙后返回步骤(1)。本发明方法磷矿中稀土沉淀率大于85%、渣率小、渣中稀土品位高,渣中稀土浸出率高,过程不加入添加剂,对磷酸产品质量无影响,而且过程中使用的磷酸可为自产的磷酸,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:CN103952572B
公开(公告)日:2015-11-25
申请号:CN201410218901.8
申请日:2014-05-22
Applicant: 北京矿冶研究总院
Abstract: 本发明公开了一种加压浸出优化湿法炼锌热酸浸出工艺的方法,新技术易与现有流程衔接,在现有热酸浸出流程中引入加压浸出工艺。其特征在于其优化过程用热酸浸出流程中的一段热酸浸出液浸出锌精矿,同时加压浸出过程实现铁物质的氧化与沉淀,加压浸出矿浆液固分离,上清液返中性浸出,滤渣送浮选富集硫精矿和铁渣。本发明提出的联合流程,工艺简短,在一个反应容器中实现浸锌和除铁,浸出效率高,实现锌冶炼行业的清洁生产。
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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: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:CN102560133A
公开(公告)日:2012-07-11
申请号:CN201210048506.0
申请日:2012-02-29
Applicant: 北京矿冶研究总院
CPC classification number: Y02P10/234 , Y02P10/242
Abstract: 一种从锌冶炼渣中提取镓锗的方法,涉及一种从锌冶炼渣中湿法提取金属镓锗的方法。特征在于其提取过程是将锌冶炼渣采用两段酸浸,一段酸浸浸出镓,再将浸出镓后的酸浸渣进行二段酸浸浸出锗。本发明的方法,根据实验发现稀散金属富集渣镓锗的浸出特点及镓锗的萃取特性,提出镓锗分步浸出-萃取富集镓锗的工艺流程,使锗浸出-萃取实现闭路循环,省去了碱中和工序,省去了碱耗,降低了酸耗,减少了废水排放。
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