复杂硫化镍矿低温活化加压浸出的方法

    公开(公告)号:CN114015872B

    公开(公告)日:2022-04-01

    申请号:CN202210007924.9

    申请日:2022-01-06

    摘要: 本申请提供一种复杂硫化镍矿低温活化加压浸出的方法,涉及冶金领域。复杂硫化镍矿低温活化加压浸出的方法,包括:将复杂硫化镍矿选矿后得到硫化镍精矿,然后进行磨细处理得到矿浆;将所述矿浆、硫酸、分散剂和活化助浸剂混合得到混合浆料;将所述混合浆料在有氧气氛中加压浸出,固液分离得到镍钴铜浸出液和铁硫浸出渣;所述活化助浸剂包括钠、钾、镁的氯化盐、次氯酸盐、硝酸盐或复合盐;所述加压浸出的温度为95℃‑115℃,氧分压为0.1 MPa‑0.7 MPa。本申请提供的复杂硫化镍矿低温活化加压浸出的方法,采用低氧分压、低温加压的浸出方式,浸出温度不高于硫磺熔点,选择性浸出镍钴铜,控制铁少浸出,实现硫磺产出。

    一种钒合金及其制备方法与装置

    公开(公告)号:CN113913632A

    公开(公告)日:2022-01-11

    申请号:CN202111528168.6

    申请日:2021-12-15

    IPC分类号: C22C1/02 C22C1/06 C22C27/02

    摘要: 本发明涉及制备钒合金技术领域,具体而言,涉及一种钒合金及其制备方法与装置。钒合金的制备方法包括:将钒渣、造渣剂和还原剂混合均匀后进行熔炼,然后分离,得到粗合金;将所述粗合金、钒氧化物、还原剂和造渣剂混合后进行精炼,然后分离,得到钒合金;所述熔炼的温度为1450~1650℃;所述精炼的温度为1450~1700℃。通过采用熔炼和精炼联合冶炼工艺,先进行熔炼,实现钒渣粗还原,然后进行精炼,并通过调控熔炼和精炼过程中的温度,能够充分回收钒渣中的钒,获得钒含量高且质量符合要求的钒合金。且该制备方法生产过程无尾液,环境污染小,工艺流程短,操作简单易行,生产成本低。

    从铂钯精矿中分离回收镍、铜、钴及金银铂钯贵金属的方法

    公开(公告)号:CN117051252B

    公开(公告)日:2023-12-29

    申请号:CN202311302825.4

    申请日:2023-10-10

    摘要: 本申请提供一种从铂钯精矿中分离回收镍、铜、钴及金银铂钯贵金属的方法,涉及冶金领域。该方法包括:将铂钯精矿与造渣剂和/或吹炼渣混合,熔炼得到含铜镍的低镍锍;将低镍锍和石英混合,吹炼得到高镍锍和吹炼渣;将高镍锍在酸溶液中进行常压浸出得到含铜溶液和常压浸出渣,含铜溶液浓缩结晶得硫酸铜;硫酸铜结晶后液与碳酸镍混合得到除杂后液,除杂后液结晶得硫酸镍,结晶母液氧化沉钴得钴产品;将常压浸出渣进行加压浸出得到加压浸出液和加压浸出渣,加压浸出液返回进行常压浸出,加压浸出渣处理得贵金属。该方法克服了传统焙烧浸出渣量大的问题,采用火法‑湿法联合冶炼获得金银铂钯富集物,同时实现铂钯矿中镍、铜、钴的高效分离与综合利用。

    从铂钯精矿中分离回收镍、铜、钴及金银铂钯贵金属的方法

    公开(公告)号:CN117051252A

    公开(公告)日:2023-11-14

    申请号:CN202311302825.4

    申请日:2023-10-10

    摘要: 本申请提供一种从铂钯精矿中分离回收镍、铜、钴及金银铂钯贵金属的方法,涉及冶金领域。该方法包括:将铂钯精矿与造渣剂和/或吹炼渣混合,熔炼得到含铜镍的低镍锍;将低镍锍和石英混合,吹炼得到高镍锍和吹炼渣;将高镍锍在酸溶液中进行常压浸出得到含铜溶液和常压浸出渣,含铜溶液浓缩结晶得硫酸铜;硫酸铜结晶后液与碳酸镍混合得到除杂后液,除杂后液结晶得硫酸镍,结晶母液氧化沉钴得钴产品;将常压浸出渣进行加压浸出得到加压浸出液和加压浸出渣,加压浸出液返回进行常压浸出,加压浸出渣处理得贵金属。该方法克服了传统焙烧浸出渣量大的问题,采用火法‑湿法联合冶炼获得金银铂钯富集物,同时实现铂钯矿中镍、铜、钴的高效分离与综合利用。

    一种镍铁硫化制备低冰镍和高冰镍的方法和应用

    公开(公告)号:CN115786730A

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN202211339684.9

    申请日:2022-10-28

    IPC分类号: C22B23/02

    摘要: 本发明提供一种镍铁硫化制备低冰镍和高冰镍的方法和应用,该方法包括:先将镍铁、黄铁矿和二氧化硅在铁硅比为1.5~3且焦粉加入量为镍铁质量1~5%的条件下进行熔炼2~2.5h得到低冰镍,再将所述低冰镍吹炼得到高冰镍。所述高冰镍用于电解生产电解镍或者高压浸出生产硫酸镍。本发明的方法实现了高效率、低成本地制备低冰镍并进一步制备高冰镍的工艺,且所得的高冰镍具有较高含量的镍和硫,可作为较好的电解镍或者硫酸镍的生产原材料,对于镍铁而言,镍的回收率可达到98%以上。

    高铜含量钼矿除杂的方法和高铜含量钼矿除杂与溶液闭路循环的方法

    公开(公告)号:CN114164349A

    公开(公告)日:2022-03-11

    申请号:CN202210127134.4

    申请日:2022-02-11

    摘要: 本申请提供一种高铜含量钼矿除杂的方法和高铜含量钼矿除杂与溶液闭路循环的方法,涉及冶金领域。高铜含量钼矿除杂的方法:将高铜含量钼矿在助浸剂辅助下进行有氧浸出,固液分离得到含铜浸出液和含钼浸出渣,含钼浸出渣经洗涤后得到高纯度钼精矿。高铜含量钼矿除杂与溶液闭路循环的方法:将高铜含量钼矿在助浸剂辅助下进行有氧浸出得到含铜浸出液和含钼浸出渣;含钼浸出渣经洗涤后得到高纯度钼精矿;含铜浸出液使用萃取剂进行萃取回收铜,萃余液用于进行有氧浸出。本申请提供的方法,通过控制工艺条件,在不破坏辉钼矿矿相结构的条件下,氧化浸出黄铜矿,能够有效将铜和钼分离,提升钼精矿品质并回收铜等有价金属的双重目标,具有良好的经济效益。

    钒钛磁铁矿选冶联合综合利用的方法

    公开(公告)号:CN117025875A

    公开(公告)日:2023-11-10

    申请号:CN202311301861.9

    申请日:2023-10-10

    IPC分类号: C21B13/00 C22B34/12

    摘要: 本申请提供一种钒钛磁铁矿选冶联合综合利用的方法,涉及冶金领域。钒钛磁铁矿选冶联合综合利用的方法,包括:将钒钛磁铁矿磨细,然后进行选矿分离得到脉石含量不大于5wt%的铁钒钛混合精矿;将所述铁钒钛混合精矿与碳质还原剂混合,加热、分离得到钒铁金属熔体和二氧化钛含量不小于80%的富钛渣;将所述钒铁金属熔体与冷料混合,在不高于1400℃条件下吹炼,分离得到钒渣和铁水;所述富钛渣冶炼得到钛产品,所述钒渣经提钒后得到钒产品,所述铁水用于炼钢。本申请提供的钒钛磁铁矿选冶联合综合利用的方法,打破了传统选矿分离铁、钒、钛的思路,采用逆向选矿脱杂质的方法,获得钒钛铁混合精矿,通过冶炼实现铁、钒、钛的高效分离。

    一种镍铁硫化制备低冰镍和高冰镍的方法和应用

    公开(公告)号:CN115786730B

    公开(公告)日:2024-07-05

    申请号:CN202211339684.9

    申请日:2022-10-28

    IPC分类号: C22B23/02

    摘要: 本发明提供一种镍铁硫化制备低冰镍和高冰镍的方法和应用,该方法包括:先将镍铁、黄铁矿和二氧化硅在铁硅比为1.5~3且焦粉加入量为镍铁质量1~5%的条件下进行熔炼2~2.5h得到低冰镍,再将所述低冰镍吹炼得到高冰镍。所述高冰镍用于电解生产电解镍或者高压浸出生产硫酸镍。本发明的方法实现了高效率、低成本地制备低冰镍并进一步制备高冰镍的工艺,且所得的高冰镍具有较高含量的镍和硫,可作为较好的电解镍或者硫酸镍的生产原材料,对于镍铁而言,镍的回收率可达到98%以上。

    硫化镍精矿温和加压选择性浸出的方法

    公开(公告)号:CN114015871B

    公开(公告)日:2022-04-01

    申请号:CN202210007900.3

    申请日:2022-01-06

    摘要: 本申请提供一种硫化镍精矿温和加压选择性浸出的方法,涉及冶金领域。硫化镍精矿温和加压选择性浸出的方法,包括:将硫化镍精矿进行磨矿处理得到矿浆,然后与分散剂、硫酸混合得到混合料,然后进行氧压浸出,再固液分离得到浸出液和浸出渣;所述氧压浸出的温度为120℃‑150℃,氧分压为0.1MPa‑0.8MPa。本申请提供的硫化镍精矿温和加压选择性浸出的方法,通过较低的温度和氧分压实现在温和条件下对硫化镍精矿进行浸出,镍钴浸出率大于95%,铁浸出率小于15%,铜浸出率小于40%;能控制黄铁矿和黄铜矿少氧化;设备要求低、安全性高、成本低。

    复杂硫化镍矿低温活化加压浸出的方法

    公开(公告)号:CN114015872A

    公开(公告)日:2022-02-08

    申请号:CN202210007924.9

    申请日:2022-01-06

    摘要: 本申请提供一种复杂硫化镍矿低温活化加压浸出的方法,涉及冶金领域。复杂硫化镍矿低温活化加压浸出的方法,包括:将复杂硫化镍矿选矿后得到硫化镍精矿,然后进行磨细处理得到矿浆;将所述矿浆、硫酸、分散剂和活化助浸剂混合得到混合浆料;将所述混合浆料在有氧气氛中加压浸出,固液分离得到镍钴铜浸出液和铁硫浸出渣;所述活化助浸剂包括钠、钾、镁的氯化盐、次氯酸盐、硝酸盐或复合盐;所述加压浸出的温度为95℃‑115℃,氧分压为0.1 MPa‑0.7 MPa。本申请提供的复杂硫化镍矿低温活化加压浸出的方法,采用低氧分压、低温加压的浸出方式,浸出温度不高于硫磺熔点,选择性浸出镍钴铜,控制铁少浸出,实现硫磺产出。