以柠檬酸、双氧水为络合剂连续测定钨和钼的方法

    公开(公告)号:CN102288595B

    公开(公告)日:2012-11-21

    申请号:CN201110215875.X

    申请日:2011-07-29

    Abstract: 本发明公开了一种以柠檬酸、双氧水为络合剂连续测定钨和钼的方法,以解决传统测定方法导致的测定范围窄、流程长、测定速度慢、测定成本高的问题。本发明方法为称取样品聚四氟乙烯烧杯中,加入浓盐酸、纯硝酸、氢氟酸、硫酸处理后,加入1~5mL分析纯浓盐酸(市售),2~6mL质量分数为10g/L的柠檬酸,煮沸使可溶性盐类溶解,取下冷却片刻,加入10~50mL分析纯浓氨水(市售)调节溶液至pH值为8—10,加热使过量的氨水挥发,加入4~40mL分析纯浓盐酸(市售),2mL体积分数为30%的双氧水,加热使可溶性盐类溶解并且使过量的双氧水分解,取下冷却进容量瓶,稀释至100~1000mL,过滤后用ICP-AES测定。采用本发明方法一次溶样即可同时测定钨、钼两种元素,方法简单、快速、方便、省资源。

    以柠檬酸、双氧水为络合剂连续测定钨和钼的方法

    公开(公告)号:CN102288595A

    公开(公告)日:2011-12-21

    申请号:CN201110215875.X

    申请日:2011-07-29

    Abstract: 本发明公开了一种以柠檬酸、双氧水为络合剂连续测定钨和钼的方法,以解决传统测定方法导致的测定范围窄、流程长、测定速度慢、测定成本高的问题。本发明方法为称取样品聚四氟乙烯烧杯中,加入浓盐酸、纯硝酸、氢氟酸、硫酸处理后,加入1~5mL分析纯浓盐酸(市售),2~6mL质量分数为10g/L的柠檬酸,煮沸使可溶性盐类溶解,取下冷却片刻,加入10~50mL分析纯浓氨水(市售)调节溶液至pH值为8—10,加热使过量的氨水挥发,加入4~40mL分析纯浓盐酸(市售),2mL体积分数为30%的双氧水,加热使可溶性盐类溶解并且使过量的双氧水分解,取下冷却进容量瓶,稀释至100~1000mL,过滤后用ICP-AES测定。采用本发明方法一次溶样即可同时测定钨、钼两种元素,方法简单、快速、方便、省资源。

    一种降解选矿废水中丁基黄药的方法

    公开(公告)号:CN111675302A

    公开(公告)日:2020-09-18

    申请号:CN202010348241.0

    申请日:2020-04-28

    Abstract: 本发明公开了一种降解选矿废水中丁基黄药的方法,属于光催化-水处理技术领域,解决了单纯催化剂BiOBr-TiO2降解选矿废水中丁基黄药效率低下的问题。本发明方法:将含有丁基黄药的废水、催化剂BiOBr-TiO2及H2O2倒入烧杯中,所述废水中含有的丁基黄药、催化剂BiOBr-TiO2及H2O2的质量比为:5:200~1000:10~50,该溶液在避光条件下超声分散5~30min;将处理后的溶液转入石英反应管中,置于不透光的反应箱中,暗反应30~60min,然后模拟太阳光照,降解反应30~60min。BiOBr-TiO2催化剂在超声强化H2O2辅助作用下,其对水体中的丁基黄药的降解率显著提高。

    一种氧化锌法脱硫工艺脱硫渣的处理工艺

    公开(公告)号:CN107663584A

    公开(公告)日:2018-02-06

    申请号:CN201710712727.6

    申请日:2017-08-18

    CPC classification number: Y02P10/232 C22B7/001 C22B7/007 C22B19/30

    Abstract: 本发明提出一种氧化锌法脱硫工艺脱硫渣的处理工艺,其步骤是:1)将脱硫渣、浸锌渣、焦粉、石灰石混合;2)步骤1)所得混合物料加到回转窑内,窑内反应带温度达到1100℃~1300℃时,物料中的金属氧化物发生还原反应,硫酸盐发生分解反应,挥发出的金属进入烟气中被氧化生成金属氧化物并随烟气进入收尘系统;分解反应产生的硫氧化物,随回转窑烟气进入烟气制酸系统,生产硫酸;产生出的窑渣水淬处理;3)步骤2)得到氧化锌烟尘送至湿法炼锌浸出系统,得到硫酸锌溶液,最终生产电解锌。本发明的有益效果:解决了脱硫渣单独火法处理存在粘度大、含水率高这一难题。不需新建生产线,具有工艺简单、操作性强、投资成本低等特点。

    一种采矿充填体含量较高的金矿石的浮选方法

    公开(公告)号:CN103691562B

    公开(公告)日:2015-10-14

    申请号:CN201310649722.5

    申请日:2013-12-06

    Abstract: 本发明公开了一种采矿充填体含量较高的金矿石的浮选方法,以解决传统的浮选工艺中采用分散剂消除充填体介质对浮选环境造成的影响,存在泡沫发粘、恶化浮选环境的问题。其步骤为磨矿、粗选、扫选、一次精选、二次精选,磨矿时加入矿浆pH调整剂和采矿充填体抑制剂,加入捕收剂、起泡剂,调浆搅拌,进行粗选浮选作业,矿浆pH调整剂为硫酸,采矿充填体抑制剂为硫酸铵,起泡剂为松醇油,捕收剂为Z-309和Z-305。该方法通过药剂的合理组合与添加,改善了矿物表面特性,在矿浆pH偏低的条件下较好地抑制了采矿充填体,同时强化捕收剂对目的矿物~金矿物的选择性吸附,金含量达到200~276.23克/吨,金回收率达到87.67~92.69%。该选矿方法工艺简单,现场易于操作。

    一种采矿充填体含量较高的金矿石的浮选方法

    公开(公告)号:CN103691562A

    公开(公告)日:2014-04-02

    申请号:CN201310649722.5

    申请日:2013-12-06

    Abstract: 本发明公开了一种采矿充填体含量较高的金矿石的浮选方法,以解决传统的浮选工艺中采用分散剂消除充填体介质对浮选环境造成的影响,存在泡沫发粘、恶化浮选环境的问题。其步骤为磨矿、粗选、扫选、一次精选、二次精选,磨矿时加入矿浆pH调整剂和采矿充填体抑制剂,加入捕收剂、起泡剂,调浆搅拌,进行粗选浮选作业,矿浆pH调整剂为硫酸,采矿充填体抑制剂为硫酸铵,起泡剂为松醇油,捕收剂为Z-309和Z-305。该方法通过药剂的合理组合与添加,改善了矿物表面特性,在矿浆pH偏低的条件下较好地抑制了采矿充填体,同时强化捕收剂对目的矿物~金矿物的选择性吸附,金含量达到200~276.23克/吨,金回收率达到87.67~92.69%。该选矿方法工艺简单,现场易于操作。

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