下表是与金、铀、铜堆浸结垢有关的一些难溶化合物的溶度积和金属氢氧化物沉淀的pH值。表 一些与堆浸结垢有关的化合物的溶度积 (25℃)
标签: 2019-10-14铁置换法的操作方式与使用的设备形式多样。最为通用的如图1所示。图1 铁置换铜的设备示意图槽中下部设一锥形器,其上部直径约为槽直径的0.5~0.8。锥形器与槽焊接成一整体,其下部设有孔板,与浸出液进口管相联。废铁置于孔板上,废铁层高为0.8~
标签: 2019-10-14由于Fe2+/Fe的标准电位(-0.14lV)远较Cu2+/Cu的标准电位(0.330V)为低,所以,铁能较彻底地从溶液中把Cu2+置换成Cu。需要说明的是:此置换反应的理论耗铁量仅为0.88kg∕kgCu,与实际相差很大,其原因在于:一、
标签: 2019-10-14一、铜萃取过程萃取设备一般采用多级逆流混合澄清器。萃取参数,如萃取级数、有机相中萃取剂的浓度、在混合室中两相接触时间,在澄清室的分相时间、两相的相比等均由试验选定。萃取效率决定于萃取体系的性质和设计的混合澄清器的级效率。在萃取体系一定时,主
标签: 2019-10-14目前,在工业上已获得广泛应用的铜萃取剂为螯合型的羟肟类化合物。在反应过程中,1个Cu2+与2个螯合剂分子结合成1个螯合物分子。人们把这类萃取看作是阳离子交换过程,即浸出液中的1个Cu2+与2个螯合剂分子的H+进行交换,因而,萃余液中的酸度增
标签: 2019-10-14下表是国内外铜矿堆浸-萃取-电积的实例数据。表 国内外铜矿堆浸-萃取-电积的主要指标
标签: 2019-10-14锌沉淀法即梅里尔-克劳过程,是非常成熟,且为人们所熟知的技术。对于浸出液量小,金浓度较高的情况用锌沉淀是适合的。锌沉淀流程通常包括浸出液沉淀、除气、贵金属沉淀及沉淀物过滤。金沉淀到锌表面的反应可用下式表示:2Au(CN)2-+Zn 2Au+
标签: 2019-10-14载金炭常用的解吸方法有三种:即扎德拉解吸法、高温高压解吸法、碱性乙醇溶液解吸法。此外,近年来还出现了南非英美公司实验室提出的解吸方法。一、扎德拉解吸法虽然人们早就知道,活性炭是金氰化物的良好吸附剂,但从载金炭回收金的早期方法是把载金炭烧掉,
标签: 2019-10-14碱性乙醇溶液解吸法是在1% NaOH和0.1%~0.2% NaCN的混合溶液中加入20%的乙醇(或丙醇),在83℃的温度下,常压解吸在6~8h内完成解吸,解吸液及洗涤液的体积只需7~10倍床体积。实践已证明:用碱性乙醇溶液解吸可减少炭的再生
标签: 2019-10-14高温高压解吸法是将载金炭装在压力容器内,用0.4%~1% NaOH和0.1%的NaCN(也可不用)混合溶液,在130~160℃的温度下,在3.6~5.9kg∕cm2的压力下,通过载金炭层。在2~6h内,载金炭的金、银解吸率超过90%。加压解
标签: 2019-10-14虽然人们早就知道,活性炭是金氰化物的良好吸附剂,但从载金炭回收金的早期方法是把载金炭烧掉,再从灰烬熔炼金,活性炭只能用一次,成本高。第二次世界大战后,美国由于活性炭过剩,价格低廉,又引起人们用活性炭从氰化液中回收金银的兴趣。美国矿务局从那时
标签: 2019-10-14活性炭吸附金的设备主要有两类:一类是含金堆浸液自上而下通过固定的活性炭层,即固定床吸附系统。另一类是含金堆浸液依靠泵的压力以一定速度由下而上通过炭层,使炭层处于沸腾状态。这两类设备的选择,取决于浸出液的混浊度及含固量。对于固定床系统,要求浸
标签: 2019-10-14一、浸出液中金、银浓度的影响一般说来,溶液中金、银浓度高,活性炭吸附的金、银量随之增高。在金、银浓度一定时,活性炭吸附金、银的量受吸附流速的影响较大。流速高时,活性炭的载金量减小,反之,降低吸附流速有利于提高载金炭的金含量,并且能降低吸附尾
标签: 2019-10-14关于活性炭吸附金的机理有多种,在此主要介绍三种。一、范德华力引起的物理吸附这一理论认为金氰络离子在一定的条件下分解会产生不溶的氰化金中性分子,由于范德华力,即活性炭与氰化金分子之间的引力而使氰化金沉淀到炭的微孔中。二、化学络合理论这一理论认
标签: 2019-10-14如果把本世纪40年代有机离子交换剂的合成看作离子交换技术发展史上的第一个里程碑,那么60年代开始应用的连续逆流离子交换技术(CIX)堪称离子交换技术发展史上的第二个里程碑。由于连续逆流离子交换技术的应用,改善了化工单元操作,而且开发了在化工
标签: 2019-10-14希金斯(Higgins)离子交换柱、美国矿务局的多隔室流化床(USBM)、核工业第六研究所研制的多级流化床、南非国家冶金研究所设计的离子交换设备(NIM)、希姆斯利连续逆流离子交换设备都是垂直多隔室流化床。也有采用水平桶串联操作的流化床。目
标签: 2019-10-14加拿大希姆斯利工程公司设计的第一组离子交换装置首先在阿格纽湖铀水冶厂投入运行,以后在南非瓦尔里夫南铀厂和美国西南的主要铜生产厂得到应用。希姆斯利连续逆流离子交换系统如图1所示。图1 希姆斯利离子交换系统的典型排列设备结构及操作特点:一、每个
标签: 2019-10-14在介绍NIM设备之前,有必要介绍一下英国伦敦帝国大学化工系克卢蒂(Cloete)和斯特里特(Streat)发明的C-S离子交换设备(见图1),他们两人从1961年开始研究采用双层塔板的离子交换塔。两层塔板离得很近,而且两层塔板的开孔相互错开
标签: 2019-10-14由美国矿务局研究成功的垂直多隔室流化床如图1所示。这种设备对我国的连续逆流离子交换设备的发展产生过重要影响。图1 多隔室流化床(USBM)如图1所示,吸附塔由穿孔板分成若干隔室。塔板开孔率为塔扳面积的5%左右。孔径38mm,孔按同心圆排列。
标签: 2019-10-14第一套希金斯离子交换柱是由希金斯在美国橡树岭国立实验室发明的,如图1所示。图1 希金斯移动床离子变换柱整个设备组成一个闭合回路。在吸附段,树脂向上移动,而浸出液与树脂呈逆流接触向下流动。同时淋洗液以逆流方向通过淋洗段。操作时,浸出液与淋浸液
标签: 2019-10-14