一种红土镍矿硫化熔炼注入式补硫强化硫化方法

    公开(公告)号:CN114854997A

    公开(公告)日:2022-08-05

    申请号:CN202210337816.8

    申请日:2022-03-31

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种红土镍矿硫化熔炼注入式补硫强化硫化方法,包括以下步骤:将红土镍矿加入到熔炼炉内得到高温熔体并进行熔炼处理,熔炼处理通过喷吹装置向高温熔体内喷入富氧气体、还原剂和硫化剂,得到镍锍、熔炼渣和高温烟气。本发明的红土镍矿硫化熔炼注入式补硫强化硫化方法创新性的采用浸没式补硫的方法,可增加硫与熔体的接触面积,提高硫的直接利用率,减少硫渣的生成,避免硫资源的浪费。本发明创新性的将硫补入熔体内部,由于硫势高,可实现氧化镍直接到硫化镍相转变,提高反应效率,减少反应时间,节约成本。

    一种红土镍矿循环硫化提取镍钴的方法

    公开(公告)号:CN114350977A

    公开(公告)日:2022-04-15

    申请号:CN202111522791.0

    申请日:2021-12-13

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明基于硫化介质循环,提出了一种红土镍矿循环硫化提取镍钴的方法,包括以下步骤:(1)红土镍矿破碎后焙烧,得焙烧产物;(2)焙烧产物与硫化剂1(循环硫化介质)、还原剂1、渣型调质剂组成炉料进行熔炼,得低品位镍锍,实现镍钴富集;对低品位镍锍进行吹炼,得富钴高品位镍锍,然后再通过湿法分离提取镍钴;(3)向热态吹炼渣中加入硫化剂2和还原剂2,进行再熔炼得到富钴镍锍,返回吹炼工序;(4)将冶炼系统产生的高温烟气收集,对红土镍矿焙烧,焙烧后烟气经乳化脱硫制备循环硫化介质,返回冶炼系统。本发明通过红土镍矿循环硫化提取镍钴,具有镍钴回收率高、硫循环利用、碳减排及实现高温烟气余热利用的优点,过程低碳环保。

    一种粗镓的电解精炼装置及电解精炼方法

    公开(公告)号:CN113549955A

    公开(公告)日:2021-10-26

    申请号:CN202110770844.4

    申请日:2021-07-08

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种粗镓的电解精炼装置,包括电解槽,所述电解槽内设有用于容置粗镓阳极的阳极区和用于容置高纯镓阴极的阴极区,所述阳极区和阴极区相互独立,所述阴极区为螺旋阶梯式流道结构,所述螺旋阶梯式流道结构的流道两侧及底部封闭,顶部设有与电解液接触的开口。本发明还提供一种利用上述的电解精炼装置电解粗镓的电解精炼方法。本发明的粗镓的电解精炼装置,该装置的阴极区为螺旋阶梯式流道结构,极大地扩展阴极区面积,实现低电流密度下大工作电流生产,在保证了产品的纯度的同时能够增产提效。

    一种反应釜、粗金提纯装置和提纯粗金的方法

    公开(公告)号:CN113416852A

    公开(公告)日:2021-09-21

    申请号:CN202110522600.4

    申请日:2021-05-13

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于离心沉淀除杂的反应釜,包括反应釜本体和设于所述反应釜本体内的搅拌装置,所述反应釜本体内侧壁的中下部设有内凹设置的环形凹槽,所述环形凹槽通过一连通管与一沉淀收集室连通。本发明还提供一种粗金提纯装置,包括离心除杂釜、沉淀除杂釜和一段还原沉金釜。本发明还提供一种利用上述的粗金提纯装置提纯粗金的方法。本发明的反应釜可以解决离心沉淀除杂过程中过滤压力,本发明的粗金提纯方法和粗金提纯装置可有效解决粗金提纯过程中存在的流程长、周期长、体系复杂、脉石、银等杂质无法精准脱除、原料适用性差、尾气和尾液污染环境、金夹杂损失率高、提金设备复杂和占地面积大等问题。

    镓提纯装置及方法
    56.
    发明授权

    公开(公告)号:CN110938755B

    公开(公告)日:2021-06-11

    申请号:CN201911141564.6

    申请日:2019-11-20

    Abstract: 本发明涉及一种镓提纯装置及方法,该装置包括冷却组件、籽晶组件、结晶槽组件,结晶槽组件位于籽晶组件的正下方并与籽晶组件固定连接,冷却组件包括冷却液储槽、冷却包套、连接冷却液储槽和冷却包套的冷却管;结晶槽组件包括输料管、结晶槽、放料管以及隔膜;结晶槽包括结晶槽上部、结晶槽下部,隔膜分隔于结晶槽上部、结晶槽下部之间,输料管、放料管均与结晶槽连通;结晶槽上部与水平方向形成的夹角θ;结晶槽下部与水平方向形成的夹角α;结晶槽上部的水平截面直径自上而下逐渐增大,结晶槽上部全部或者部分被冷却包套包覆。该镓提纯装置及方法能够提供一种温场,在这样的温场下进行结晶,可以实现镓结晶过程从熔融镓上表面逐渐向下进行。

    一种铜冶炼渣的资源化回收方法

    公开(公告)号:CN112322902A

    公开(公告)日:2021-02-05

    申请号:CN202010989707.5

    申请日:2020-09-18

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种铜冶炼渣的资源化回收方法,包括以下步骤:(1)将铜吹炼渣、硫化剂1、渣型调质剂1和还原剂1混合后进行熔炼得到高品位铜锍、烟气和硫化‑还原渣,所述高品位铜锍经吹炼回收铜;(2)将硫化‑还原渣与铜熔炼渣、硫化剂2、渣型调质剂2和还原剂2混合后进行熔炼得到低品位铜锍、烟气和炉渣,所述低品位铜锍经熔炼回收铜;(3)将步骤(1)与步骤(2)中的烟气经收尘得到富铅锌烟尘,所述富铅锌烟尘经铅锌回收系统回收铅锌。本发明通过铜吹炼渣与铜熔炼渣协同处理,实现铜冶炼渣中铜、铅、锌等有价金属高效富集回收,避免其堆存造成的环境污染和资源浪费。

    一种选择性分离金的吸附剂及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN112295549A

    公开(公告)日:2021-02-02

    申请号:CN202010951206.8

    申请日:2020-09-11

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 一种选择性分离金的吸附剂及其制备方法与应用,该吸附剂由以下方法制备而成:采用介孔材料作为固相基体,通过硅烷偶联剂将聚乙烯亚胺嫁接到基体材料上,再将制备好的接枝材料浸泡于HAuCl4溶液中吸附模板离子,而后加入乙二醇二缩水甘油醚进行交联,然后采用硫脲除去模板离子AuCl4‑,获得能够选择性吸附AuCl4‑的吸附剂。该方法易于操作。制得的吸附剂具有比表面积大、吸附选择性强、性能稳定等特点,可用于从含金的盐酸溶液中选择性分离金,有效解决当前氯化酸液中分离金的吸附材料吸附容量小、选择性弱、直收率低等问题。

    高纯铟的制备方法
    59.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111118545A

    公开(公告)日:2020-05-08

    申请号:CN201911188550.X

    申请日:2019-11-28

    Abstract: 本发明提出一种高纯铟的制备方法,该制备方法包括如下步骤:S1、将纯度为3N~4N的铟原料加入浓硫酸溶液中形成混合液,加热混合液至铟原料全部溶解后调节pH,得到含铟溶液;S2、以S1中的含铟溶液为电解液置于电积设备中,加热电解液并使其在电积设备中循环流动;S3、将电积设备通电,开始电积,电积过程中向电解液中滴加碱性pH调节剂控制电解液pH,滴加过程中持续搅拌,电积一段时间后停止电积,收集阴极产物;S4、将S3得到的阴极产物进行后处理即得到高纯铟。本发明通过泵使得电解液在电积设备中不断循环流动,可以使电积过程在高电流密度下进行,电解液的高速流动加强液相传质,有效消除浓差极化,避免电解液中杂质离子与铟同时析出。

    镓提纯装置及方法
    60.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110938755A

    公开(公告)日:2020-03-31

    申请号:CN201911141564.6

    申请日:2019-11-20

    Abstract: 本发明涉及一种镓提纯装置及方法,该装置包括冷却组件、籽晶组件、结晶槽组件,结晶槽组件位于籽晶组件的正下方并与籽晶组件固定连接,冷却组件包括冷却液储槽、冷却包套、连接冷却液储槽和冷却包套的冷却管;结晶槽组件包括输料管、结晶槽、放料管以及隔膜;结晶槽包括结晶槽上部、结晶槽下部,隔膜分隔于结晶槽上部、结晶槽下部之间,输料管、放料管均与结晶槽连通;结晶槽上部与水平方向形成的夹角θ;结晶槽下部与水平方向形成的夹角α;结晶槽上部的水平截面直径自上而下逐渐增大,结晶槽上部全部或者部分被冷却包套包覆。该镓提纯装置及方法能够提供一种温场,在这样的温场下进行结晶,可以实现镓结晶过程从熔融镓上表面逐渐向下进行。

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