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公开(公告)号:CN109487083A
公开(公告)日:2019-03-19
申请号:CN201811365107.0
申请日:2018-11-16
申请人: 江苏雄风科技有限公司
CPC分类号: C22B7/006 , C01G3/10 , C22B3/0017 , C22B15/0063 , C22B23/00
摘要: 本发明提供了一种从钴铜矿湿法冶炼工艺中的P204反萃后液分离回收钴铜的方法,包括以下步骤:在P204反萃后液中加入铜萃取剂与磺化煤油进行萃取,过程中控制PH值在1.5-2.0之间,得到萃铜余液、萃铜负载有机;在萃铜负载有机中加入硫酸反萃成硫酸铜溶液,送入铜盐蒸发系统进行蒸发,得到铜盐产品;将萃铜余液加热至30-60℃,加入沉淀剂沉淀,终点PH值控制在3.0-4.0,最后进行压滤固液分离得到钴渣和沉钴后液,将钴渣送铜钴矿浸出系统,钴铜得到有效分离。本发明操作工艺简单,生产成本低,生产效率高,有效的提高了金属回收率。
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公开(公告)号:CN108165743A
公开(公告)日:2018-06-15
申请号:CN201711462486.0
申请日:2017-12-28
申请人: 郴州雄风环保科技有限公司
CPC分类号: Y02P10/234 , C22B3/0021 , C22B3/001 , C22B3/0017 , C22B11/04
摘要: 本发明公开了一种全萃取分离制备高纯金铂钯技术,贵金属回收技术领域;包括以下步骤:贵金属及贱金属混合液在盐酸介质下,经MIBK萃取,有机相反萃及提纯金,萃残液经β‑羟基肟萃取,有机相反萃及提纯钯,萃残液蒸馏,蒸残液叔胺萃取,有机相反萃及提纯铂,萃残液氧化,叔胺萃取,有机相反萃及提纯铱,萃残液反萃及提纯铑。本发明的金属分离提纯工艺为溶剂全萃取分离法,该溶剂全萃取分离法简化了流程,操作过程连接、易自动化;提取金属的选择性高、产品纯度、直收率高;改善环境、提高工作效率、显著降低生产成本。
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公开(公告)号:CN107828975A
公开(公告)日:2018-03-23
申请号:CN201711125455.6
申请日:2017-11-14
申请人: 上海格派新能源技术有限公司
CPC分类号: Y02P10/234 , C22B15/0071 , C22B3/0017 , C22B3/08 , C22B3/44 , C22B15/0089 , C22B23/043 , C22B23/0453 , C22B23/0461
摘要: 本发明公开了一种从水钴矿浸出液中离心萃取铜的工艺,通过采用玻璃钢材质离心机代替目前使用的PVC材质的萃取槽,在萃取和反萃过程中采用多个离心萃取串联使用,提高铜的萃取率和反萃率,同时也减少了废水处理;空白有机相Cu<50mg/L可循环使用。离心萃取和离心反萃时间短,相分离和传质效率高,级存留液量少,设备占地面积小,运行成本低,适用于大规模生产。
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公开(公告)号:CN107385219A
公开(公告)日:2017-11-24
申请号:CN201710662114.6
申请日:2017-08-04
申请人: 俞振元
发明人: 俞振元
CPC分类号: Y02P10/234 , Y02P10/236 , C22B7/007 , C22B3/0017 , C22B3/0067 , C22B15/0071 , C22B15/0084 , C22B23/043 , C22B23/0461 , C25C1/08 , C25C1/12 , C25C7/02
摘要: 本发明涉及金属废料回收技术领域,尤其涉及利用旋流电解处理镀铜镍污泥回收铜和镍的方法,以镀铜镍污泥为原料,加入硫酸浸出,压滤得到的浸出液加入铜萃取剂进行萃取,得到含铜有机相和萃余液,含铜有机相经过铜反萃取除油后,利用旋流电解装置进行电积沉铜,在阴极上得到纯度大于99.95%的铜;萃余液经过络合除铁后,进行连续皂化、逆流萃取,除油后,利用旋流电解装置进行电积沉镍,在阴极上得到纯度大于99.95%的镍。本发明提供的利用旋流电解处理镀铜镍污泥回收铜和镍的方法高效、可靠,清洁无污染,工艺流程简单,铜镍回收率较高,再生的铜镍产品纯度高。
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公开(公告)号:CN106834699A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201710045860.0
申请日:2017-01-20
申请人: 湖南埃格环保科技有限公司
CPC分类号: C22B7/007 , C22B3/0017 , C22B3/18 , C22B15/0071 , C25C1/12
摘要: 本发明公开了一种含铜污泥无害化处理及高值化利用的方法,经过一级浸出、二级浸出和萃取电积后得到铜产品。本发明将沉铁与含铜污泥两级浸出进行巧妙耦合,脱水性能好,提高过滤性能,减少杂质对铜萃取剂的影响,利于铜萃取过程的稳定控制,解决了高铁含铜污泥浸出液中铁离子浓度远高于铜离子浓度的问题,使通过萃取后得到的铜富液中杂质更低,更容易获得高品质阴极铜;采用两级浸出,经过一级浸出处理后大大减少了高浓度的铜离子对二级浸出中的硫铁氧化微生物的抑制效应,利于微生物在短时间内深度浸提含铜污泥一级浸出渣中的不容易被浸出的多种复杂的形态的铜,实现了含铜污泥无害化处理产物的高值化利用。
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公开(公告)号:CN106435175A
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201611054845.4
申请日:2016-11-25
申请人: 桂林理工大学
CPC分类号: Y02P10/234 , C22B3/08 , C22B3/0005 , C22B3/0017 , C22B3/0024 , C22B3/0068 , C22B3/10 , C22B34/34
摘要: 本发明公开了一种协同酸性浸出法从钼焙砂制备钼酸铵的方法。将钼焙砂与酸、有机物共同混合,分解钼焙砂,最终钼与有机物选择性结合,进入有机相中,杂质留在渣中或水相中,同时达到了分解钼焙砂和分离杂质的目的。本发明以酸性磷酸酯类、酸性膦酸酯类、肟类等有机物与稀释剂混合得到有机相与酸共同与钼焙砂混合,实现钼焙砂和分离杂质的目的,流程短,过程简单,反应速度快,钼分解率高,杂质分离效果好。
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公开(公告)号:CN102365378B
公开(公告)日:2013-12-04
申请号:CN201080014882.7
申请日:2010-03-25
申请人: 奥图泰有限公司
CPC分类号: C22B15/0089 , B01D11/0457 , C22B3/0017 , C22B3/02 , C22B34/34 , Y02P10/234 , Y02P10/236
摘要: 本发明涉及的是与涉及回收铜的液-液萃取相关,从含铜的有机萃取溶液去除钼和其他可能杂质的装置和方法。在结合到有机萃取溶液储罐中的一个或若干个去除单元中去除杂质。
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公开(公告)号:CN101573163B
公开(公告)日:2013-01-30
申请号:CN200780047161.4
申请日:2007-12-03
申请人: 考格尼斯知识产权管理有限责任公司
发明人: 迈克尔·弗尼格
CPC分类号: B01D11/0492 , C01G3/00 , C22B3/0017 , C22B3/0018 , C22B15/0089 , Y02P10/234 , Y02P10/236
摘要: 本发明提供水不溶性的、水不混溶的萃取试剂组合物,其包含萃取剂试剂,以及一种或多种醚或聚醚平衡调节剂或其混合物,所述萃取剂试剂包含一种或多种醛肟萃取剂和任选地包含一种或多种酮肟萃取剂,该醚或聚醚平衡调节剂选自式I-III的化合物。
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公开(公告)号:CN1371358A
公开(公告)日:2002-09-25
申请号:CN00811458.7
申请日:2000-08-10
申请人: 科金斯公司
IPC分类号: C07C249/06 , C07C251/38 , C22B3/30
CPC分类号: C07C251/24 , C22B3/0017 , C22B15/0084 , Y02P10/234 , Y02P10/236
摘要: 在含有溶解的铜和铁值的原料水溶液中,使原料水溶液与水不溶混的有机溶液接触,所述的水不溶混的有机溶液由烃溶剂和下述式(I)化合物组成,其中R5是C1-22直链或支链烷基,C2-22直链或支链链烯基,C6芳基,C7-22芳烷基,卤素,OH或-OR6,其中R6是C1-22直链或支链烷基、C2-22直链或支链链烯基、C6芳基、C7-22芳烷基;R1是氢,或C1-22直链或支链烷基或链烯基、C6芳基或C7-22芳烷基;R2-R4是氢,卤素,C6-12直链或支链烷基,-OR6,其中R6是C1-22直链或支链烷基、C2-22直链或支链链烯基、C6芳基或C7-22芳烷基,形成含有铁的水相和由烃溶剂和铜-萃取剂复合物组成的有机相,其中所述的铜-萃取剂复合物在烃溶剂中是可溶的,从而优先地从铁中萃取出铜。选择R2-R5基团以使铜-萃取剂复合物在烃溶剂中是可溶的。完成萃取步骤并分离有机相和水相之后,有机相基本上不含有铁和/或铁-萃取剂复合物。
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公开(公告)号:CN108570558A
公开(公告)日:2018-09-25
申请号:CN201810460786.3
申请日:2018-05-15
申请人: 成都斯力康科技股份有限公司
CPC分类号: C22B7/007 , C01B33/12 , C22B3/0017 , C22B15/0069 , C22B15/0071 , C22B15/0073 , C22B15/0084 , C25C1/12
摘要: 本发明公开了从有机硅渣浆中回收铜的方法,包括如下步骤:将固含量为30-40%有机硅渣浆直接放入悬液分离器中进行固液分离得到高沸清液和固体渣;对分离得到的固体渣加入酸进行浸出过程,浸出完成后进行过滤分离得到含铜溶液和滤渣;将分离得到的含铜溶液加入萃取剂进行溶剂萃取得到载铜有机相;将得到的载铜有机相加入到反萃剂中进行反萃取,反萃取后得到富铜液与再生有机相;对得到的富铜液进行电沉积,得到金属铜。本发明通过一步法能够有效的实现高沸物和固体渣的分离,便于分别回收处理;通过对固体渣浸出、萃取、电积,能够分别回收得到硅粉和金属铜,回收效率高,工艺过程简单、安全高、环保。
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