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西安建筑科技大学硕士学位论文从钼精矿焙烧烟尘中回收铼的工艺研究姓名:马红周申请学位级别:硕士专业:冶金物理化学指导教师:兰新哲20030401西安建筑科技大学硕士论文从钼精矿焙烧烟尘中回收铼的工艺研究
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钒钛铁
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钒钛铁精矿转底炉直接还原.电炉熔分工艺与理论研究重庆大学博士学位论文学生姓名:刘松利指导教师:白晨光教授专业:冶金工程学科门类:工学重庆大学材料科学与工程学院二O—O年十月]ofDirectepara
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高铁铟锌
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无铁渣湿法炼锌提铟及铁源高值化利用工艺与原理研究
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本论文将湿法炼锌技术与“直接-共沉淀法”制备锰锌软磁铁氧体工艺相结合,开发无铁渣湿法炼锌提铟清洁生产新工艺和锌精矿铁源直接制备锰锌软磁铁氧体的新技术,实现铁源高值化利用及铁渣、二氧化硫零排放,这对湿法炼锌提铟工艺是一次重大进步,而且对锌矿铁资源制备锰锌软磁铁氧体也是首次尝试。以中性浸出渣为原料,研究了高温高酸还原氧化浸出、D2EttPA萃取提铟、硫化法初步净化、复盐深度脱硅,开路锌探索、复盐转化氨浸、电积锌粉或蒸发回收锌、锰锌铁氧体工艺、硫酸铵回收等过程的工艺和高温高酸浸出过程的理论,得出了一些有意义的结论。 首次研究了中浸渣高温高酸浸出动力学,动力学方程符合收缩核模型。试验结果表明浸出过程分为三个阶段进行:第一阶段(≤15min)浸出速度很快,主要为ZnSO<,4>等易溶物料的溶解,第二阶段(15~60min)主要为ZnO等易溶于酸的锌物种的浸出,其表观活化能为51.792kJ/mol,化学反应为控制步骤。第三阶段(60~300min)主要为znFe<,2>O<,4>和ZnS的浸出,其表观活化能为20.720kJ/mol,受化学反应和外扩散混合控制。 研究了中浸渣中的铟提取工艺,结果表明,以硫化锌精矿为还原剂,高温高酸还原-氧化循环浸出高铁富铟中浸渣,锌、铁、锰的浸出率([%])分别为96.25、86.5及96.76,铟的浸出率保持在96%以上,Fe<´3+>的还原率也提高到94.05%以上;铁屑置换除铜方法可行,除铜率为94.61%,铜渣含Cu高达74.20%,铟回收率99.47‰首次用D2EHPA从含有大量:Mn<´2+>、Zn<´2+>的硫酸亚铁溶液中直接萃取铟,缩短提铟流程,使铟、锌回收率大幅提高。在30%D2EI-tPA+70%磺化煤油、室温(298K)、萃取级数为3级、相比(O/A)=1:3、萃取时间为5min的综合条件下,铟的萃取率和反萃率均≥99%。从铟锌精矿到海绵铟,铟的直收率为94.33%,比现有流程提高25%以上,锌的回收率提高8%以上。 选择比较了复盐水洗法、共沉粉氨浸法、锌萃取法和复盐转化氨浸法等开路锌的方法,确定复盐转化氨浸法作为开路多余锌最佳方案。从而开发一种锌-铁、锌-锰分离方法,该方法将开路锌与共沉粉制备相结合,可任意调控共沉粉中的锌含量,制备的共沉粉质量高。
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项目名称:某煤化有限公司120万吨/年铁精矿选矿生产线建设项目 主办单位:某煤化有限公司 法人代表: 某企业性质:有限责任公司 项目负责人:景志坚 企业类型:选矿 项目所在地:某县某吴家沟村东南侧(荒
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高铜铅含碳难处理金
精矿
直接氰化及综合回收研究
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本文针对高铜铅含碳难处理金精粉,紧紧围绕金精矿直接氰化提金-氰尾综合回收铜铅的工艺路线,结合类似企业的生产实践和河林矿产品加工厂的生产实际,主要从超细磨、化学方面(添加辅助药剂)强化浸出和氰尾浮选综合回收铜铅的角度展开研究工作。在大量前期试验研究的基础上,重点开展了浸金过程和氰渣浮选回收铜铅工艺的优化技术研究,通过试验研究,找到了如何降低浸出过程中氰化物的消耗量和铜矿物的溶解率,提高金的浸出率,提高氰渣浮选回收铜铅技术经济指标的工艺方案和工艺条件,应用到生产实践后,使金的浸出率由88.05%提高到94.6%提高了6.55个百分点,金精矿氰化浸出的氰化钠单耗由原来的19.9kg/t降到10.3kg/t,每吨金精矿节约氰化钠9.6 kg/t。氰尾浮选铅、铜的回收率分别到达76.39%和80.85%,铅精矿含铅31.11%,铜精矿含铜17%。 通过试验研究和生产实践证明,采用富氧添加PbO金精矿氰化浸出工艺,不仅缩短了浸出时间,扩大了处理能力,提高了浸出率,同时使氰化钠单耗大大降低,实现生产成本的降低,对环境和后续工艺无任何不良影响,具有不需增加基建投资,不须单独预处理工序,生产成本低,作业指标好的特点。采用浮选法处理多金属硫化矿金精粉氰尾,可以综合回收氰尾中的铜、铅等有价元素,并且取得较好的技术经济指标,充分发挥了综合回收资源的作用。 富氧添加氧化铅处理高铜含碳金精矿直接氰化和氰尾浮选综合回收对于提高直接氰化工艺流程的适应性,拓宽原料购进渠道,增强企业的市场竞争力,实现资源的综合回收利用,走金矿资源可持续道路均具有重要的实际和经济意义。
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