一种检测稀土废水中锕-227分离程度的方法

    公开(公告)号:CN113702564B

    公开(公告)日:2024-07-02

    申请号:CN202110956166.0

    申请日:2021-08-19

    Abstract: 本发明公开了一种检测稀土废水中锕‑227分离程度的方法。该方法,包括如下步骤:取稀土废水加入氧化钙或氢氧化钙调整稀土废水溶液的pH为6.0,测量上清液钙离子浓度记为W1;过滤分离滤渣后,再向调整pH值后的稀土废水溶液中加入可溶性碳酸盐,沉淀分离稀土废水溶液中钙离子和锕‑227离子,调整稀土废水溶液的pH为7.0~10.0,测量上清液钙离子浓度记为W2,并计算稀土废水溶液中钙离子分离率为:W1‑W2/W1×100%,以钙离子分离率评价稀土废水溶液中锕‑227的分离率。本发明通过利用钙离子与锕‑227离子沉淀分离过程性能相似的特点,采用钙离子的分离率评价锕‑227离子的分离率。

    一种从海洋稀土硫酸浸出液中萃取分离稀土的方法

    公开(公告)号:CN115652113B

    公开(公告)日:2023-10-10

    申请号:CN202211338950.6

    申请日:2022-10-28

    Abstract: 本发明公开了一种从海洋稀土硫酸浸出液中萃取分离稀土的方法,该方法包括以下步骤:采用仲碳伯胺萃取剂‑磷酸三丁酯‑磺化煤油混合萃取剂萃取海洋稀土硫酸浸出液,得到含稀土负载有机相和萃余液水相;采用盐酸反萃步骤1)得到的含稀土负载有机相,得到分离后的稀土反萃液;本发明巧妙地利用了N1923‑TBP‑磺化煤油混合萃取剂在硫酸盐体系、氯化盐体系对稀土离子和Fe3+以及其他非稀土杂质间的选择性萃取特性差异,最终实现海洋稀土硫酸浸出液中稀土离子与Fe3+及其他非稀土杂质离子间的完全分离,分离效果好、工艺简单且回收率高。

    一种选择性浸出废弃锂离子电池电极材料中锂的方法

    公开(公告)号:CN116790909A

    公开(公告)日:2023-09-22

    申请号:CN202310723682.8

    申请日:2023-06-19

    Abstract: 本发明涉及资源回收利用技术领域,具体公开了一种选择性浸出废弃锂离子电池电极材料中锂的方法。本发明方法是将废弃锂离子电池电极材料和水放入高压反应釜中,向高压反应釜内通入含有二氧化碳的气体,进行锂的选择性浸出反应;反应结束后,所得料浆固液分离,得到浸锂液和浸锂渣,锂富集在浸锂液中。本发明将锂离子电池电极材料中锂优先选择性分离,通过锂与过渡金属元素的提前分离,减少锂的损失率,实现了锂元素的高效率浸出回收,并且浸出锂时基本不浸出过渡金属元素,因此也保证了过渡金属元素的高回收率。

    一种从锌置换渣硫酸浸出液中全萃取分离镓铁锌的方法

    公开(公告)号:CN113430387B

    公开(公告)日:2022-12-06

    申请号:CN202110677939.1

    申请日:2021-06-18

    Abstract: 本发明公开了一种从锌置换渣硫酸浸出液中全萃取分离镓铁锌的方法。该方法,包括如下步骤:(1)采用第一有机相与锌置换渣浸出液进行错流萃取,得到一次有机相和一次萃余液;(2)取一次有机相与硫酸进行逆流反萃,得到二次有机相和硫酸铁反萃液;(3)采用第二有机相与一次萃余液进行逆流萃取,得到三次有机相和二次萃余液;(4)取三次有机相与盐酸进行逆流反萃,得到四次有机相和氯化锌反萃液;(5)取四次有机相与硫酸进行逆流反萃,得到五次有机相和硫酸镓反萃液;(6)取五次有机相与草酸溶液进行逆流反萃,得到六次有机相和草酸铁反萃液。本发明具有操作简便、易于工业化等优点,对于锌置换渣湿法全萃取综合回收利用提供了技术支撑。

    一种制备高纯镓的电解装置

    公开(公告)号:CN216639668U

    公开(公告)日:2022-05-31

    申请号:CN202123341612.1

    申请日:2021-12-27

    Abstract: 本实用新型公开了一种制备高纯镓的电解装置,包括电解槽、用于盛放熔融原料镓的阳极舟、用于连接熔融原料镓和电解正极的阳极板、以及用于连接电解槽中的电解液和电解负极的阴极板,阳极舟位于电解槽内,且电解液没过阳极舟,以将电解槽分为阳极舟内的阳极区和阳极舟外的阴极区,还包括设置在电解槽外部的恒温过滤槽、设置在电解槽阳极区且位于熔融原料镓上方的搅拌器、用于连接电解槽阳极区和恒温过滤槽进液口的抽液管、以及连接过滤恒温槽出液口和电解槽阴极区的回流管。本实用新型能够边搅拌熔融镓边抽取积聚有杂质的电解液,分离出杂质,保持电解液和熔融镓洁净,大大提高了生产效率和生产稳定性,用较低纯度原料制备出5N高纯镓产品。

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