新技术与新成果
还原萃取法制备氧化铕工艺中,二价铕在盐酸介质中易被空气中的氧气和试剂中夹带、溶解的氧气氧化成三价铕,该发明采用萃取剂和碳酸氢铵(碳酸钠)溶液流动皂化技术,利用萃取剂在皂化反应过程中连续产生并不断排放的CO2气体,排除萃取剂中的空气,效果优于锌粉除氧。另外将其收集引出,使之覆盖在萃取剂、料液、洗液等表面,以及引入还原萃取槽体内,隔绝空气,起到保护作用。经过生产验证,该发明优于萃取剂锌粉除氧工艺,简化了操作工序,降低了锌粉、惰性气体(氩气)的消耗。(公开号:1715427 申请人:包头市京瑞新材料有限公司)
一种非皂化有机萃取剂萃取分离稀土元素的工艺,其特征在于:以处理稀土矿得到的含多种稀土元素的稀土溶液为原料,采用非皂化的P204与非皂化P507、C272、C301、C302、HEOPPA中的一种或两种配制的复合萃取剂在硫酸稀土溶液或硫酸稀土溶液与氯化稀土溶液、硝酸稀土溶液中的一种或两种混合稀土溶液中萃取分离稀土元素。该工艺采用P204复合萃取剂,以高浓度氯化稀土或硝酸稀土反萃液代替1N的硫酸作洗液,使萃取、反萃过程酸度降低,稀土浓度提高,工艺流程简单连续、易控制,主要化工材料消耗比碳酸氢铵沉淀转型、皂化P507萃取分组工艺降低40%左右,而且萃取过程不产生氨氮废水,可以大大减少三废处理成本。(公开号:1730680 申请人:有研稀土新材料股份有限公司)
本发明公开了一种从金属氧化物中直接萃取金属的方法,该方法包括使金属氧化物与包含螯合剂的超临界流体溶剂接触。金属优选锕系金属和镧系金属,更优选的金属为铀、钍或钚。螯合剂形成可溶解于超临界流体中的螯合物,从而可直接从金属氧化物中分离出金属。在优选实施方案中,萃取溶剂是超临界二氧化碳,螯合剂选自β-二酮、卤代β-二酮、次膦酸、卤代次磷酸、羧酸、卤代羧酸和它们的混合物。在更优选的实施方案中,至少一种螯合剂被氟化。该方法提供了一种环境上有益的、经济而有效的、从金属氧化物中得到金属的方法,该方法不使用酸或生物有害的溶剂。螯合剂和超临界流体可被再生,金属被回收。本发明也公开了一种根据成分溶解性不同及改变超临界流体的溶剂化能力而从超临界萃取过程中形成的杂质中分离所需金属的方法。本发明还公开了在该方法中使用加合物形成剂以分离金属。(公开号:1207777 申请人:爱达荷研究基金公司)
一种从含镧钇的离子型稀土矿中分离氧化钇和氧化镧的方法,所述的方法包括:作为原料的稀土矿为中钇(氧化钇25%~50%)富镧离子型稀土矿;采用环烷酸类、醇类和添加剂组成的萃取体系并用煤油作稀释剂和二出口工艺,使铵化有机相与稀土并流4~7级制稀土皂进料,使镧、钇与轻稀土分组;用P507为萃取剂和三出口工艺,以有机相稀土皂形式进槽分离由得到的镧、钇混合稀土,同时获得高纯(>99.99%)氧化钇和氧化镧两种产品以及一种以镧(约98%)为主体的轻稀土混合物。(公开号:1042526 申请人:北京大学)
稀土氧化物能够通过一种新颖高效的金属热还原工艺来还原成稀土金属。把稀土氧化物和钠金属一道扩散于适当及熔化的氯化钙中,钠与氯化钙发生反应而形成钙金属,钙金属进而将稀土氧化物还原成稀土金属,所形成的稀土金属在反应器中形成离散层而被分离出来。(公开号:1003695 申请人:通用汽车公司)
氨化P507对以轻稀土为主的离子吸附型稀土矿进行溶剂萃取分组分离,属于湿法冶金溶剂萃取,用20%~45%氨化1~1.7M P507-煤油,洗涤液和反萃酸为0.8~5NHC1对以轻稀土为主的离子吸附型稀土矿氯化物水溶液,其浓度为1~2M,在90~120级分液漏斗中模拟串级萃取分组分离,经ND-Sm、La-Ce、Tb-Dy分组分离得轻、中、重稀土,三组分别为 Ce、Pr、Nd;Sm、Eu、Gd、Tb、Dy和 Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Y富集物以及得纯度大于99.97%、收率为大于99%的La2O3。(公开号:1003253 申请人:中国科学院长春应用化学研究所)
本发明涉及一种从铅锌矿中提锗的方法,属于有色金属提取技术领域。本发明在提取金属锗过程中使用微波干燥水合二氧化锗的方法,包括对锗精矿进行的氯化蒸馏、氯化复蒸、精馏、水解、过滤和干燥过程,以及对干燥后的二氧化锗进行的煅烧、还原、区熔过程,其特征在于在水解、过滤后,将水合二氧化锗置于频率为2~3GHz,波长为1~1 000 mm的微波炉中,微波输出功率为8kW,每千克加热干燥1.22~1.74 min,脱除水合二氧化锗中的水和结晶水;所述水合二氧化锗在微波炉中的放置厚度以让微波能穿透物料层为宜,一般为1~25 cm。本发明经过大量的试验、研究、探索和论证,创造性地利用微波具有选择性加热、瞬间深透物质内部、内外均匀加热、不易损失能量等特点,在快速、清洁、不污染干燥物质的环境中,脱除水合二氧化锗中的水和结晶水,从而获得高品质的稀有金属锗。(公开号:1614049申请人:云南驰宏锌锗股份有限公司)
一种从含锗煤中提锗的新工艺,属于冶金化工领域。本发明是利用含锗煤本身燃烧时产生的温度和气氛,使煤中锗在燃烧过程中得到充分挥发并在经二次燃烧后的冷却烟气中得到高度富集的工艺。对于含Ge>0.02%的煤,锗挥发率>90%,锗尘含Ge>6%。本工艺适应于从含Ge>0.005%、发热量>12 000 kJ/kg的煤中提锗。(公开号:1070430申请人:广州有色金属研究院)
本发明提供一种氮锌复肥的制取工艺,该工艺以含锌锗烟尘或含锌废料为原料,经硫酸浸出,在浸液中加硫酸铵直接析出氮锌复肥。沉锌后液用柠檬酸+N235萃取锗,可获得含锗大于15%的锗精矿。残液经中和氧化、净化后返回浸出工序循环使用。如原料含锗、砷、镉低,则工艺更为简单。本工艺能耗低,回收率高,无污染,产品为白色粉状结晶,不吸水结块,便于使用,对农作物有良好的增产效果。(公开号:1009302 申请人:贵阳冶炼厂)
一种结晶银催化剂的制备方法,结晶银采用复合电解法制备,即通过金属电沉积的方法,将一种或数种不溶性的固体颗粒均匀地夹杂到电解出来的金属中。采用这种方法制备的电结晶银催化剂,熔融点升高,催化剂颗粒不易聚集、烧结,热稳定性增加,催化剂使用过程中床层阻力增加明显小于现有方法制备的电结晶银。(公开号:1367039 申请人:复旦大学)
一种由含铅银废料中提取高纯度银珠的生产方法,采用湿法-火法联合流程控电氯化浸出技术,流程步骤包括:①收集含铅银废料,一般废料Ag含量低于3%;②将含铅银废料、粉碎且磨成200目以下的细微颗粒;③搅拌加温6~8 h;④用常规压滤机压出浸出渣;⑤浸出渣转化,加入氢氧化钠溶液加温搅拌;⑥用常规压滤机压出高银渣;⑦高银渣熔炼至粗银板;⑧粗银板电解至高纯度(Ag≥99.99%)的银粉;⑨最后是烘干、筛选和包装。其特征在于:A)步骤搅拌加温过程中,同时加入浓度为4~5 N盐酸;加入量(液固比)为4∶1,加热温度55~75℃,控制电流400~500 m A,并且同时加入氯气,通气量25~26 kg;B)步骤⑧之后,步骤⑨直接浇铸成银珠,浇铸温度1 100~1 250℃,采用压缩空气喷吹和水溅冷却法,风压 2~4 kg/cm3,流速 15~20 g/s。本发明由含铅银废料中直接提取高纯度(99.99%Ag)银珠,且能全部回收有价金属,还解决了一般冶炼过程中的“三废”污染问题。(公开号:1394973 申请人:上海鑫云贵稀金属再生有限公司)