一种铜镍硫化型矿物中有价金属的提取方法

    公开(公告)号:CN109439892B

    公开(公告)日:2020-04-14

    申请号:CN201910030813.8

    申请日:2019-01-14

    Abstract: 本发明的一种铜镍硫化型矿物中有价金属的提取方法,属于有色冶金领域,步骤为:将铜镍硫化型矿物研磨后与氯化剂按一定质量比混匀后,置于密闭竖式炉中,氧化气氛下进行一次焙烧或二次焙烧。焙烧过程中金、银和铂族金属氯化物升华与反应产生的氨气、氯化氢和氯气等冷凝后回收富集。焙烧熟料经去离子水浸出、过滤,得到含铜、镍、钴等有价金属氯化物的溶液,其中铜、镍和钴的提取率均大于80%。二次焙烧浸出液中铁离子含量小于0.4mol/L。该方法在较低的温度下实现铜、镍、钴等有价金属的综合提取,回收率高,可通过选择性焙烧控制杂质铁的提取率,实现金银及铂族金属的富集,工艺简单,能耗低。

    一种处理氧化铜矿的方法

    公开(公告)号:CN102732720B

    公开(公告)日:2016-02-24

    申请号:CN201210093624.3

    申请日:2012-04-01

    Applicant: 东北大学

    CPC classification number: Y02P10/234 Y02P10/236

    Abstract: 本发明涉及一种综合利用氧化铜矿的方法:将氧化铜矿与硫酸铵混合焙烧,焙烧过程产生的烟气用硫酸吸收,再返回焙烧工序。焙烧熟料溶出、过滤,得到的滤渣脱水制备成微硅粉产品或用于生产建筑,得到滤液若铁浓度高于1g/L,用碳酸铵调节溶液pH值沉铁,得到黄铵铁矾,黄铵铁矾煅烧制备氧化铁产品。沉铁后的溶液萃取铜,反萃后用于电积铜。萃取铜后的溶液沉铝后返回熟料溶出工序,使镍、镁得到富集,再制备镍产品、镁产品。本发明方法工艺流程简单,设备要求不高,生产成本较低,实现了氧化铜矿的综合利用,整个工艺过程不会对环境造成二次污染,符合绿色化工业生产的要求。

    一种综合利用高铁铝土矿的方法

    公开(公告)号:CN102432071B

    公开(公告)日:2013-10-23

    申请号:CN201110256456.0

    申请日:2011-09-01

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 一种综合利用高铁铝土矿的方法,该方法包括以下步骤:(1)将高铁铝土矿破碎、磨细后与硫酸混合焙烧;(2)焙烧熟料溶出、过滤得粗制硫酸铝溶液和提铝渣;(3)粗制硫酸铝溶液先采用黄铁矾法沉铁,再用磷酸或磷酸氢铵深度沉铁,所得溶液沉铝,得到氢氧化铝;(4)氢氧化铝煅烧制备氧化铝;(5)黄铵铁矾煅烧制备氧化铁;(6)磷酸铁水解得到氢氧化铁和磷酸氢铵;(7)提铝渣直接作为微硅粉。

    一种处理红土镍矿的方法

    公开(公告)号:CN103205569A

    公开(公告)日:2013-07-17

    申请号:CN201310099658.8

    申请日:2013-03-27

    CPC classification number: Y02P10/234

    Abstract: 一种处理红土镍矿的方法主要有以下步骤:将红土镍矿破碎、磨细至80μm以下并打成浆料进行湿式磁选,向磁选后的矿浆中加入浓硫酸搅拌浸出,浸出过滤后所得的滤渣与硫酸铵混合焙烧,焙烧所得熟料用酸浸出过滤后的滤液溶出,过滤得到滤液和微硅粉。滤液用固体碳酸铵调节混合液pH值,使铁、铝沉淀,过滤后的溶液用质量分数为15%~20%的硫化钠溶液调整pH值,使镍形成硫化镍沉淀,沉镍后的滤液用固体碳酸铵调节溶液pH值,并加入双氧水,对溶液进行深度除杂;向净化后的滤液中加入固体碳酸铵,使镁沉淀,过滤得到碳酸镁产品,沉镁后的滤液蒸发结晶得到硫酸钠和硫酸铵。

    一种处理氧化铜矿的方法

    公开(公告)号:CN102732720A

    公开(公告)日:2012-10-17

    申请号:CN201210093624.3

    申请日:2012-04-01

    Applicant: 东北大学

    CPC classification number: Y02P10/234 Y02P10/236

    Abstract: 本发明涉及一种综合利用氧化铜矿的方法:将氧化铜矿与硫酸铵混合焙烧,焙烧过程产生的烟气用硫酸吸收,再返回焙烧工序。焙烧熟料溶出、过滤,得到的滤渣脱水制备成微硅粉产品或用于生产建筑,得到滤液若铁浓度高于1g/L,用碳酸铵调节溶液pH值沉铁,得到黄铵铁矾,黄铵铁矾煅烧制备氧化铁产品。沉铁后的溶液萃取铜,反萃后用于电积铜。萃取铜后的溶液沉铝后返回熟料溶出工序,使镍、镁得到富集,再制备镍产品、镁产品。本发明方法工艺流程简单,设备要求不高,生产成本较低,实现了氧化铜矿的综合利用,整个工艺过程不会对环境造成二次污染,符合绿色化工业生产的要求。

    一种由红土镍矿制备氧化镍、氧化镁及二氧化硅产品的方法

    公开(公告)号:CN102424431A

    公开(公告)日:2012-04-25

    申请号:CN201110256476.8

    申请日:2011-09-01

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 红土镍矿中硅、镁、铁、镍综合开发利用的方法,该方法采用红土镍矿与硫酸铵混合焙烧,焙烧熟料经水浸、过滤得到的滤渣和溶液,滤渣直接作为微硅粉,滤液用于提取铁、镍和镁。滤液氧化后用氨水或氨气沉铁和镍,过滤得到氢氧化铁和氢氧化镍的混合渣和硫酸镁氨溶液。混合渣用碳酸铵或碳酸氢铵浸出,过滤得镍氨配合物溶液和氢氧化铁,氢氧化铁用作炼铁原料,镍氨配合物蒸氨得到碱式碳酸镍,经煅烧得氧化镍产品;硫酸镁铵溶液用氨水或氨气沉镁得到氢氧化镁和碳酸镁,煅烧得到氧化镁产品。

    一种合成溴化四正丙基胺的方法

    公开(公告)号:CN102408343A

    公开(公告)日:2012-04-11

    申请号:CN201010286741.2

    申请日:2010-09-20

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 在工业上HZSM-5催化剂的生产过程中,为生成纳米颗粒并防止纳米颗粒聚集长大,需要加入模板剂溴化四正丙基胺,而目前国内溴化四正丙基胺尚需进口,给催化剂工业带来不便。本发明研究了使用1-溴代正丙烷和三正丙基胺合成溴化四正丙基胺的方法。使用该工艺,在反应物摩尔比为1∶1的情况下,于乙腈等溶液中在80度反应22小时,静置,过滤,干燥后得到纯度为99%以上的淡黄色产品,产率最高可达93%。

    一种综合利用红土镍矿的方法

    公开(公告)号:CN102321812A

    公开(公告)日:2012-01-18

    申请号:CN201110256546.X

    申请日:2011-09-01

    Applicant: 东北大学

    CPC classification number: Y02P10/234

    Abstract: 一种综合利用红土镍矿的方法,该方法包括以下步骤:(1)将红土镍矿破碎,磨细后与硫酸氢铵混合焙烧;(2)焙烧熟料溶出、过滤得所得滤液先采用黄铁矾法沉铁,再用针铁矿法沉铁;(3)沉铁后所得滤液采用硫化钠沉镍,制备硫化镍产品;(4)沉镍后滤液采用氢氧化钠沉镁,得到氢氧化镁;(5)氢氧化镁洗涤、干燥、煅烧制备氧化镁产品;(6)焙烧熟料溶出渣主要成分为二氧化硅,直接作为微硅粉产品;(7)黄铵铁矾煅烧得氧化铁产品。

    一种低温熔盐中电化学合成TiC方法

    公开(公告)号:CN102168280A

    公开(公告)日:2011-08-31

    申请号:CN201110056853.3

    申请日:2011-03-10

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明一种低温熔盐中电化学合成TiC方法,属TiC合成技术领域。该方法步骤包括:(1)将KCl、CaCl2、NaCl、BaCl2两两混合作熔盐电解质溶剂,TiCl3和碳酸盐(Na2CO3或K2CO3或CaCO3)作溶质,脱水烘干;(2)石墨坩埚中熔化电解质,溶解TiCl3和碳酸盐;插入石墨等碳素材料阳极,钨板阴极,极间距≥1cm,Ar-CO2保护,750℃以下施加低于熔盐电解质分解高于溶质分解的恒电压合成TiC;(3)电解一段时间取出阴极,插入另一个阴极继续合成;(4)阴极上产物经除盐、清洗、烘干后封装,阴极重复使用。本发明大幅度降低了TiC合成温度,能耗小,成本低,TiC纯度可达3-4N。

    一种熔盐电解精炼工业硅制备硅纳米线方法

    公开(公告)号:CN102154659A

    公开(公告)日:2011-08-17

    申请号:CN201110056855.2

    申请日:2011-03-10

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 一种以NaF、LiCl3、NaCl、KCl、KF、Na2SiF6、K2SiF6或它们的混合物为电解质,工业硅为阳极,阴极熔盐电解制备硅纳米线方法。该方法包括以下步骤:(1)熔盐常规方法脱水制成电解质,石英石、碳还原制备的工业硅定向凝固除杂制成阳极;(2)在熔盐电解质中两极间施加低于熔盐电解质分解高于硅沉积的电压,极间距≥1cm,恒电流电解精炼;(3)电解一定时间取出阴极钨棒,插入另一根连续精炼。将取出的钨棒放入稀盐酸中除盐,过滤产物,再用去离子水清洗,60℃烘干,封装。处理好的钨棒重新使用。工艺流程简单、设备简便,无固、液、气的废弃物排放,不造成二次污染,以较低的成本实现了硅纳米线的生产。制备出的硅纳米线纯度高达6~7N,尺寸在30~50nm,分布均匀。

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