一种从铀钼萃取第三相滤渣中综合回收铀钼的方法

    公开(公告)号:CN114058860A

    公开(公告)日:2022-02-18

    申请号:CN202111417644.7

    申请日:2021-11-26

    Abstract: 本发明公开了一种从铀钼萃取第三相滤渣中综合回收铀钼的方法,属于湿法冶金和二次资源综合回收领域。该方法将铀钼萃取第三相滤渣按照一定液固比搅拌条件下加入到硫酸溶液中,然后在设定温度下搅拌浸出。将浸出液在分液漏斗里静置,待分相完全后,分液得到有机相和水相;水相返回萃取体系回收铀和钼,有机相返萃取体系回收,滤渣经碱中和堆存处理。本发明实现了铀钼萃取第三相滤渣有价组分综合回收和滤渣中萃取有机相的回收,与现有铀钼矿酸浸‑萃取工艺结合紧密,具有操作简单、成本低廉等优点,提高了铀钼矿的综合利用水平,减小了因铀钼萃取第三相滤渣堆存带来的环境污染隐患和资源浪费问题。

    一种从富铌渣中提取稀土和铌的方法

    公开(公告)号:CN109837400A

    公开(公告)日:2019-06-04

    申请号:CN201811355657.4

    申请日:2018-11-14

    Abstract: 本发明涉及一种从富铌渣中提取稀土和铌的方法,属于冶金和二次资源综合利用领域。本发明的从富铌渣中提取稀土和铌的方法,包括以下步骤:1)将富铌渣中的铌和稀土浸出至浸出液中;2)调节浸出液的pH至0.1~0.5,然后以包含萃取剂和有机溶剂的有机相对浸出液进行萃取,分离出负载有机相;所述萃取剂为醚酰胺功能性离子液体;3)采用水作为反萃液对负载有机相进行反萃,得到含稀土溶液;将步骤2)分离出负载有机相后的萃余液的pH调节至1.5~2.0,铌水解形成富含铌的沉淀。本发明的从富铌渣中提取稀土和铌的方法,能够有效地将稀土金属离子与铌金属离子分离,并能减少酸浸消耗和除杂工艺,工艺简单、环保,具有广泛的应用前景。

    一种高强度、高球形度球形分子筛制备方法

    公开(公告)号:CN118904199A

    公开(公告)日:2024-11-08

    申请号:CN202410957423.6

    申请日:2024-07-17

    Abstract: 本发明公开了一种高强度、高球形度球形分子筛制备方法,属于分子筛制备技术领域,包括以下步骤:将分子筛原粉、粘土与水/胶体溶液加入倾斜式强力混合机中,调节倾斜式强力混合机的转速与时间,制备出块状混合料;向所述块状混合料中补加分子筛原粉和粘土,调整所述水/胶体溶液与分子筛原粉和粘土之和的重量比,调节倾斜式强力混合机的转速与时间,得到细小湿物料或者具有一定粒径分布的湿物料;将所述细小湿物料加入所述具有一定粒径分布的湿物料中,圆盘滚动整形,得到所述高强度、高球形度球形分子筛,解决了采用高速制粒机湿法与干法结合法造粒时出现强度分布不均匀、强度低、造粒效率低、球形度不高、干粉造粒粉尘量大等问题。

    一种难选菱铁矿的冶选联合处理方法

    公开(公告)号:CN118792496A

    公开(公告)日:2024-10-18

    申请号:CN202410697774.8

    申请日:2024-05-31

    Abstract: 本发明公开了一种难选菱铁矿的冶选联合处理方法。将菱铁矿原矿石破碎,然后采用直线振动筛干式分级,筛上产品返回破碎,筛下产品中加入还原剂煤、有机粘结剂和水混匀,然后采用压球机压球;压球产品还原焙烧,焙烧过程中加入还原剂煤;所得焙烧球降至常温、进行磨矿;磨矿后,粗粒物料返回进一步磨矿,所得合格细粒产品进行两段干式微粉磁选,磁选后得到合格的精矿产品,磁选尾矿为最终尾矿。本发明利用原矿粗颗粒直接压球‑还原焙烧‑微粉磨矿‑干式磁选,对难选菱铁矿进行冶选,能够有效解决常规原矿全粒级磁化焙烧‑湿式细磨磁选以及粉矿直接还原焙烧‑湿式细磨磁选等生产工艺流程存在的技术问题,从而提高了铁矿石的利用率和资源保障水平。

    一种从黄金冶炼渣氯化焙烧淋洗液中回收金的方法

    公开(公告)号:CN114934178B

    公开(公告)日:2023-03-24

    申请号:CN202210706060.X

    申请日:2022-06-21

    Abstract: 本发明公开了一种从黄金冶炼渣氯化焙烧淋洗液中回收金的方法,涉及二次资源综合利用以及冶金技术领域。方法包括以下步骤:将黄金冶炼渣氯化焙烧淋洗液与含萃取剂有机相混合萃取后,分离出负载有机相;将所述负载有机相与草酸溶液混合进行反萃取,得到海绵金;所述含萃取剂有机相由醚酰胺酸功能性离子液体和咪唑类离子液体组成;本发明方法在高酸条件下对金具有优良的选择性和萃取能力,且离子液体不易挥发、不易燃,可提高操作空间的安全性。具有效率高、环保、操作简单、综合成本低等优点,可实现黄金冶炼渣氯化焙烧淋洗液中金的高效、绿色回收,具有广泛的应用前景。

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