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公开(公告)号:CN102399997A
公开(公告)日:2012-04-04
申请号:CN201110332253.5
申请日:2011-10-28
Applicant: 中南大学
CPC classification number: Y02P10/234
Abstract: 本发明公开了一种选冶联合炼锌方法。高铁锌精矿在沸腾氧化焙烧后,利用沸腾焙烧余热,采用弱还原气氛将锌焙砂中的铁酸锌分解为氧化锌和磁性氧化铁,磁化焙砂经选冶联合工艺实现铁的源头分离,并综合回收铁、铅、银、铟等稀贵金属。本发明能耗低、工艺流程简单、避免了大量铁进入锌浸出液中造成的后续除铁工艺冗长、以及大量铁渣堆存造成的环境污染及铁资源的浪费。
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公开(公告)号:CN100519788C
公开(公告)日:2009-07-29
申请号:CN200710035809.8
申请日:2007-09-26
Applicant: 中南大学
CPC classification number: Y02P10/234
Abstract: 用硫氰酸盐溶液从硫化精矿中加压浸出银的生产方法,以硫氰酸盐溶液为浸出剂,调节硫氰酸盐溶液浓度1~6mol/L;将含银精矿和硫氰酸盐溶液一起加入到反应釜中;升高反应釜温度至110℃~200℃,通入氧气维持反应釜中气压0.3~2.0MPa反应;冷却后,过滤分离、洗涤,再从浸出液中回收银。硫化银精矿中的银以硫氰酸银配合物的形态进入浸出液,而其它元素残存在浸出渣中,银的浸出率大于90%。该方法银浸出选择性好,杂质元素浸出少,工艺流程短、成本低,易实现产业化的优点。
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公开(公告)号:CN101333605A
公开(公告)日:2008-12-31
申请号:CN200710028852.1
申请日:2007-06-28
Applicant: 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂 , 中南大学
IPC: C22B58/00
CPC classification number: Y02P10/212
Abstract: 本发明涉及一种从富铟底铅中提取铟的技术,先将富铟底铅熔解并浇铸成阳极板,以不锈钢板或精铅板为阴极,在硅氟酸体系中进行电解;铅从阳极电溶而进入电解液,并在阴极析出得到电铅;铟则随铅一起溶解并保留于电解液中,再用P204从电解液中萃取铟,并用盐酸反萃得到富铟反萃液,富铟反萃液调节pH值后再进行铝板置换得到海绵铟,海绵铟经常规的压团和片碱熔铸处理后得到粗铟。本发明在有效回收铟的同时,直接得到电铅产品,有价金属回收率高,试剂消耗小,生产成本低;流程闭路循环,环境友好,属于清洁生产工艺。
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公开(公告)号:CN115780483A
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202211499122.0
申请日:2022-11-28
Applicant: 中南大学
IPC: B09B3/40 , C22B1/00 , C22B25/02 , C22B25/06 , C22B15/00 , C22B7/04 , C22B7/00 , B09B3/35 , B09B3/30 , B09B5/00 , B03B7/00 , B03B9/06 , B09B101/17
Abstract: 本发明公开了一种废弃线路板热解产物再生循环利用及资源回收方法,包括以下步骤:将废弃线路板进行催化热解,得到热解油、清洁热解气和热解渣;热解油进行酚类黑药制备,作为后续热解渣浮选分离的捕收药剂;清洁热解气直接返回热解系统进行燃烧供热;热解渣经过分级破碎、物理分选和浮选分离,得到非金属产品、铁产品、高纯度铜产品和高纯度锡产品。本发明能够显著降低废弃线路板热解反应能耗,减少金属回收中的药剂用量,实现废弃线路板的再生循环利用与资源全回收,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN112981131B
公开(公告)日:2022-06-21
申请号:CN202110119100.6
申请日:2021-01-28
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种再生铅连续低温熔炼方法。该方法是将含铅物料、煤、含铁物料、含钙物料及钠盐混合后,连续加入富氧侧吹氧化炉内,于1100~1200℃温度下进行保温熔炼,熔炼过程中连续回收粗铅;富氧侧吹氧化炉熔炼过程中产生的高铅渣间歇流入富氧侧吹还原炉内,于1100~1200℃温度下进行保温熔炼,熔炼过程中连续回收粗铅。该方法通过构建铁‑硅‑钙‑钠四元低熔点熔炼渣型体系,能够大幅度降低再生铅熔炼的温度,降低熔炼能耗,且采用富氧侧吹双炉进行连续熔炼,解决了传统方法二氧化硫浓度波动大、难治理的问题。
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公开(公告)号:CN113560319A
公开(公告)日:2021-10-29
申请号:CN202110826551.3
申请日:2021-07-21
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明涉及固体废弃物资源综合回收利用技术领域。所述废弃线路板的溶剂气化热解装置,包括热解反应器和溶剂气化装置,所述热解反应器与冷凝箱、油罐、冷凝管、溶剂罐、两级碱洗罐、活性炭吸附箱与气体收集装置依次连通;所述溶剂气化装置设有进气口、进液口和出气口;所述出气口与气体进气管一端连通;所述气体进气管与热解反应器连通;所述进气口通过管路与惰性气体瓶连通;所述进液口与溶剂泵、溶剂罐依次连通;所述热解反应器内设置有物料反应装置。本发明可以有效分离废弃线路板中的金属与非金属物质,对废弃线路板的有机组分降解效果明显,能够显著降低热解产物中污染物质的含量,提高了热解产物利用率,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN111715411B
公开(公告)日:2021-08-27
申请号:CN202010620631.9
申请日:2020-07-01
Applicant: 中南大学
IPC: B03D1/00 , B03D1/018 , B03D101/06 , B03D101/02 , B03D101/04 , B03D103/02
Abstract: 本发明公开了一种高硫铅锌矿的选矿方法,包括以下步骤:1)磨矿:将原矿破碎后,进行湿式球磨,得到矿浆;2)浮选:用石灰调浆后,依次加入硫抑制剂HQ‑1,锌抑制剂,铅捕收剂,起泡剂,对上述矿浆进行浮选分离,得到高品质的铅精矿。本发明中的铅浮选作业采用了“不饱和给药”的方式,铅捕收剂分步少量添加,通过两粗二扫三精的工艺流程,并在铅粗选一作业采用了由质量浓度为1.0%~2.0%巯基乙酸、0.5%~1.0%木质素磺酸钠、0.25%~0.5%的糊精水溶液(其中巯基乙酸水溶液、木质素磺酸钠水溶液、糊精水溶液的质量比为2~3:2~3:1)组合添加的、且具有高效选择性抑制性能的硫抑制剂HQ‑1,实现了弱碱性条件下方铅矿与黄铁矿的高效分离,获得了铅品位>58%,铅回收率大于85%的铅精矿。
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公开(公告)号:CN113083512A
公开(公告)日:2021-07-09
申请号:CN202110373341.3
申请日:2021-04-07
Applicant: 中南大学
IPC: B03D1/012 , B03D101/02 , B03D101/04 , B03D103/04
Abstract: 本发明公开了一种促进氧化铜矿浮选的方法,属于矿物加工浮选技术领域。本发明方法包括以下步骤:(1)在氧化铜原料中加入铜粉并置于浮选槽中搅拌,使得氧化铜原料和铜粉在浮选槽中混合均匀;(2)向步骤(1)所得的矿浆中加入浮选捕收剂并继续搅拌;(3)向步骤(2)所得的矿浆中加入起泡剂,继续搅拌后充气浮选得到铜精矿产品。本发明方法的浮选回收率最高可达85.48%,显著提升了现有氧化铜原料直接浮选的回收率。本发明方法工艺流程简单,操作简便,成功实现了低捕收剂用量下氧化铜的高效浮选回收。
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公开(公告)号:CN109368693B
公开(公告)日:2021-07-02
申请号:CN201811390227.6
申请日:2018-11-21
Applicant: 中南大学
Abstract: 一种高砷含氟氯物料的清洁处理方法,包括:(1)将高砷含氟氯物料、还原剂和熔剂配料后进行还原熔炼,得硫冰铜、铅合金、熔炼烟气和炉渣;(2)将高温熔炼烟气与空气混合后氧化,得到的混合烟气冷却后再电收尘,得到一次固体烟尘与一次含砷烟气;(3)将一次含砷烟气通过金属膜进行过滤,得到二次固体烟尘与二次含砷烟气;(4)将二次含砷烟气骤冷收砷,得到三氧化二砷固体和氟氯烟气(5)氟氯烟气经硫化喷淋,得到硫化砷渣和废液;废液经蒸发结晶,得到含氯化钠和氟化钠的混合固体。本发明实现了高砷含氟氯物料冶炼过程中烟气的清洁排放,且无二次污染,具有高效、环保、安全等优点。
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公开(公告)号:CN112317135A
公开(公告)日:2021-02-05
申请号:CN202011090675.1
申请日:2020-10-13
Applicant: 中南大学
IPC: B03D1/018 , C22B1/00 , C22B15/00 , C22B13/00 , B03D101/06 , B03D103/02
Abstract: 本发明公开了一种铜铅硫化矿分离的组合抑制剂及其应用,其活性组分包括有氯化铁和2‑膦酸丁烷‑1,2,4‑三羧酸PBTCA,质量比为(0.5~6):(2~40)。本发明依据混合用药原理,将氯化铁和2‑膦酸丁烷‑1,2,4‑三羧酸按照一定的质量比组合成铅抑制剂HQ‑Pb,通过药剂间的协同作用,HQ‑Pb能强烈地选择性抑制方铅矿,但基本不影响黄铜矿的浮游;本发明所述的组合抑制剂中的2‑膦酸丁烷‑1,2,4‑三羧酸和氯化铁均无毒,无公害。有效避免了传统方铅矿抑制剂重铬酸盐有剧毒、对环境和人体的危害极大的问题;本发明所述的组合抑制剂中的2‑膦酸丁烷‑1,2,4‑三羧酸是优良的水处理剂,水溶性好,能与选矿废水中的重金属离子发生络合作用,能有效降低废水回用的难度和处理成本。
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