• 硫化镍阳极电解精炼生产技术操作(二)

    3)电流密度 电流密度是指单位(阴极)电极面积上通过的电流强度。电解槽的生产能力,几乎随电流密度的提高而成比例地增加,所以提高电流密度时,单位面积阴极沉积镍所负担的固定资产折旧费、维护费和基建投资将相应减少。但是,过高的电流密度可使氢析出,

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  • 氧化铜矿处理几种理论研究(二)

    (三)分支浮选在氧化铜矿浮选中的应用 据有关资料介绍,分支浮选对低品位矿石效果显著。铜矿峪矿石品位偏低,精矿产率小,符合采用分支浮选的条件,为了验证分支浮选工艺对这类矿石的适应性,试验采集了一批氧化率43.19%,原矿品位0.33%的矿石。

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  • 硫化镍阳极电解精炼生产技术操作(一)

    1)电解液成分 用于硫化镍电解的电解液须有足够高的镍离子浓度和很低的杂质离子浓度;为了避免阳极钝化,还必须含有氯化盐类。因此,采用硫化镍电解工艺的工厂都采用含有硫酸盐和氯化物的混合电解液。在硫化镍阳极电解过程中,选择合适的电解液组成是非常重

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  • 电解金属锰生产方法、工艺流程与原材料质量要求

    目前世界上金属锰生产以电解法为主,该法获得品位高的金属锰w(Mn)>99.7%,可以使用的锰矿石类型和品级比较广,原料可采用碳酸锰矿、二氧化锰矿以及高炉冶炼的富锰渣等。 电解法生产金属锰,虽然锰的标准电极电位为-1.18V,但由于氢在金属锰

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  • 氧化铜矿处理几种理论研究(一)

    (一)结合氧化铜可选性的讨论 结合氧化铜的概念最初是由苏联罗利伏—多布洛沃尔斯基和克利门科两位学者提出来的。从选矿角度可将氧化铜矿石分为两类,即游离氧化铜和结合氧化铜。所谓游离氧化铜是铜成含氧化物存在,以单独氧化矿物的状态出现,在多数情况下

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  • 铜分离工艺(硫化矿处理)(二)

    中条山有色金属公司矿研所结合铜矿峪矿石特点和现场生产实际情况,将分支浮选工艺与粗精矿再磨浮选工艺相结合,达到了提高精矿品位,降低药剂消耗的目的。 大井银铜矿是一个以银、铜、锡为主的难选复杂多金属矿床。铜矿物主要有黄铜矿,粒茺较粗,一般在0.

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  • 铜分离工艺(硫化矿处理)(一)

    在铜矿多金属矿石的分选中,常用的方法是优先浮选和全混合浮选。硫化矿物的优先浮选主要建立在抑制剂对各种矿物作用不同的基础上,铜在多数情况下虽可获得较好的结果,但硫的选别却要经过抑制和活化的处理,不仅增加选矿药剂的种类和消耗,当硫过抑制的时候还

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  • 铜浮选药剂(二)

    工业试验及一年来的生产实践证明,调整好的药剂制度使铜锌效果明显好转,铜精矿质量满足了销售要求。主要是改进后的药剂制度增大了硫化钠的比例,除可保证形成硫化钠胶体起到“胶体抑制剂”的作用外,在矿浆中还保留相当的硫化钠剩余浓度。据日本学者米泽利明

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  • 隔膜电解槽的结构及直流电路连接

    1、硫化镍电解槽的结构 1)槽体 硫化镍阳极电解主要设备为电解槽。电解槽壳体为钢筋混凝土制成,内衬防腐材料。我国曾采用过的防腐衬里有:衬生漆麻布、耐酸瓷析、软聚氯乙烯塑料板、环氧树脂等。生漆麻布衬里的防腐效果好,但漆膜需要的干燥时间较长,生

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  • 铜浮选药剂(一)

    胡家峪矿矿石为似层状细脉浸染型高中温热液矿床。围岩主要为矽化大理岩、黑色片岩和石英片岩。 矿石的矿物组成比较简单,除黄铁矿、黄铜矿和部分磁黄铁矿外,其它金属矿物很少。非金属矿物有石英、方解石、绢云母等,矿石含硫4%左右,属低硫易选类型。 入

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  • 高硅锰合金的生产

    高硅锰合金是一种半成品,是电硅热法生产金属锰的原料。高硅锰硅合金冶炼是在矿热炉内进行的,和商品锰硅合金相比,它含硅高,杂质铁、碳、磷等含量低,电极为不需要电极壳的石墨电极或碳素电极,以减少对产品的增铁。在温度控制和对原料要求方面都比普通锰硅

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  • 锰硅合金冶炼的新技术

    一、留渣法冶炼铁合金 留渣法冶炼铁合金是日本首先提出来的一种新型铁合金生产工艺,在日本称为双出铁口连续操作法或称为米持法,在德国称为炉渣电阻冶炼。这种方法的特点在于它是利用炉渣电阻热代替常规法的电弧热,促使炉内反应区扩大,达到降低电耗,提高

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  • 硫化镍阳极和始极片阴极的制备

    1、硫化镍阳极的制备 制备硫化镍阳极时,首先将高镍锍浮选产出的硫化镍二次精矿,经反射炉熔化、烧铸、缓冷等工序制成具有一定物理规格的阳极板,供电解精炼生产电镍,同时也除去大约10%的杂质。图1为二次镍精矿熔炼铸工艺流程。 1)熔铸硫化阳极的

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  • 煅烧的概念

    煅烧是天然化合物或人造化合物的热离解或晶形转变过程;此时化合物受热离解为一种组分更简单的化合物或发生晶形转变。碳酸盐的热离解称为焙解。煅烧作业可用于直接处理矿物原料以适于后续工艺要求,也可用以化学选矿后期处理而制取化学精矿,满足用户对产品的

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  • 钠盐烧结焙烧的基本原理

    钠盐烧结焙烧是在矿物原料焙烧中加入钠盐、如碳酸盐、食盐、荷性钠、硫酸钠等,在一定的温度和气氛条件下,使矿物原料中的难溶的目的组分转变为可溶性的相应钠盐的变化过程。所得焙砂(烧结块)可用水、稀酸或稀碱进行浸出,目的组分转变为溶液,从而使目的组

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  • 还原焙烧的基本原理怎样?

    还原焙烧是在低于炉料熔点和还原气氛条件下,使矿石中的金属氧化物转变为相应低价金属氧化物或金属的过程。金属氧化物的还原可用下式表示: MO+R ==== M+RO式中 MO——金属氧化物; R,RO——还原剂和还原剂氧化物。 凡是对氧的化学亲

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  • 氧化焙烧与硫酸化焙烧的基本原理怎样?

    在氧化气氛中加热硫化矿,将矿石中的全部(或部分)硫脱除转变为相应的金属氧化物(或硫酸盐)的过程,称为氧化焙烧(或硫酸化焙烧)的过程。在焙烧条件下,硫化矿物转变为金属氧化物和金属硫酸盐的反应式可表示为: 2MS+302 ==== 2M0+2S

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  • 硫代硫酸盐法浸金基本原理(三)

    据认为,在氨性硫代硫酸盐提金过程中,氨浓度对金浸出的影响最大。二价铜离子的影响则与S2032-浓度有关,Cu2+与S2O32-的最佳摩尔浓度比为1:6。硫代硫酸盐提供金溶解所需的络合剂,含Au浸出率随S2032-浓度增大而升高,但过量将会破

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  • 锰硅合金冶炼原理

    在炉料的冶炼受热过程中,炉料中的锰和铁的高价氧化物在炉料区被高温分解或被CO还原成低价氧化物,到1373~1473K时,高价氧化锰逐渐被充分还原为MnO,全部的FeO进一步还原成Fe;MnO比较稳定,只能用碳进行直接还原,由于炉料中SiO2

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  • 硫代硫酸盐法浸金基本原理(二)

    3)浸金的动力学原理 硫代硫酸盐用作金、银的浸出剂,当pH太高时,S2032-发生歧化反应产出S2-,导致重金属,特别是银产生硫化物沉淀。然而,歧化反应产物亚硫酸根可与溶液中任何硫化物起反应,又有利于S2032-的稳定存在,抑制金属硫化物沉

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