• 真空蒸馏法提纯稀土金属-基本原理

    真空蒸馏法是制备高纯稀土金属常用的方法,也是目前产业化较成功的方法之一。综合来看,该方法的生产效率和稀土金属收率较高,设备投资小,提纯效果明显,适宜于规模化生产。 基本原理 稀土金属的真空蒸馏提纯是利用某些稀土金属蒸气压高这一特性,在高温真

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  • 真空蒸馏法提纯稀土金属-应用实例

    (1)中间合金-真空蒸馏法制备高纯金属镝的工艺[5] 首先采用中间合金法制得海绵镝,然后将海绵镝装入钨坩埚内,在高温高真空钽片炉中,于1450℃、4×10-5Pa下进行蒸馏,用钼冷凝器收集,得到的蒸馏镝再于155℃进行二次蒸馏,获得最终高纯

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  • 真空蒸馏工艺方法及影响因素

    真空蒸馏提纯稀土金属的设备主要包括中频感应炉、真空碳管炉火纯和高温钽片炉等。为了防止加热材料的污染,生产中以前者为主,感应加热的蒸馏装置见图1。 真空蒸馏提纯稀土金属打中能性与工艺条件主要由基体金属和金属中杂质的熔点以及它们在某一温度下的蒸

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  • 火冶中有效的提铟法

    基于铟对氧的亲和力大于铅,将粗铅中铟富集于氧化浮渣中。如含In 0.4%~1%的粗铅在反射炉内熔化,温度达820~850℃时向熔池鼓入空气,粗铅中铟形成含In 1%~5%的浮渣与铅分离,转入溶液或萃取,或直接置换,电解得99.99%铟。 B

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  • 硫酸化提铟法

    含铟烟尘或渣(铟主要呈MeO)等配入H2SO4,投入沸腾焙烧炉或回转窑进行硫酸化焙烧得In2(SO4),同时挥发除去砷及氟等,它分湿式与干式硫酸化,我国及哈萨克斯坦等国多用湿式。In2O3+3H2SO4 ==== In2(SO4)3+3H2

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  • 电解法提铟工艺

    电解铟法分含In的Pb-基合金(Pb-Me-In)与粗铟分离,前者为了铟与杂质(Me′)分离而富集,后者为提纯得产品。 A Pb-Me-In电解 Pb-Me-In电解的原料为含铟的粗铅、Pb-Sn或Pb-Sb等,电解工艺见下图。 兰曾以含铟

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  • 锂辉石矿热裂选矿法

    热裂选矿法是选别锂辉石矿的一种方法。该法是基于天然锂辉石在1100℃左右焙烧时,其晶体从α型转变为β型,同时体积膨胀,易碎成粉末,从而可用选择性磨矿和筛分达到锂辉石与脉石矿物间的分离。此法在加拿大选厂、中国、苏联试验室内应用过。我国选矿工作

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  • 锂辉石磁选法

    磁选通常作为一种辅助方法用以提高锂辉石的精矿质量。如美国北卡罗莱纳州金丝山选厂浮选生产的锂辉石精矿含铁高,只能作化工级精矿出售,为了满足陶瓷工业的要求,该厂采用磁选除铁。此外由于铁锂云母具弱磁性,可用磁选作为生产铁锂云母精矿的主要方法。

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  • 锂辉石重介质选矿法

    由于锂辉石与伴生脉石矿物在密度上的差别不大,采用通常的跳汰、螺旋选矿和摇床选矿等重选方法是不适于锂辉石矿的选别。但重介质选矿或重液选矿却是锂辉石矿的一种有效的选别方法,在美国南达科塔州和北卡罗莱纳州锂矿生产中都先后采用过重介质选矿法。在南达

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  • 含锂卤水的化学选矿及选冶联合工艺

    盐湖沉积锂矿床是锂的重要来源,在美国、智利、苏联、玻利维亚和我国,这类资源十分丰富。从沉积锂矿床中提取锂化物采用的是化学法或化学—浮选联合法。 早在1936年美国就采用化学—浮选联合工艺从西尔斯湖卤水中生产锂盐。西尔斯湖位于美国加利福尼亚州

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  • 锂云母的浮选

    和锂辉石矿一样,工业上选别锂云母的主要方法是手选和浮选,且手选只限于选别结晶粗大的锂云母矿,对于细粒嵌布的锂云母矿,国内外均采用浮选法。 锂云母常呈鳞片状或叶片状集合体,浮游性好,实践中常用阳离子捕收剂进行锂云母正浮选。 我国宜春选厂锂云母

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  • 江苏溧阳爱景山锶矿

    该矿建厂选矿试验原则流程如图所示,原矿经破碎碎至小于12mm后,大于1mm的各组粒级分别进行跳汰选,小于1mm的各细粒级分别进行摇床选。重选的综合指标为:精矿产率为45.38%,精矿品位(SrSo4)为86.12%,回收率为83.31%。跳

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  • 锶矿重选选矿工艺

    天青石生产并不是以得到高品位精矿为目的。世界上绝大多数的天青石资源拥有国都已将初级品(原矿或精矿)和含锶化合物(SrCo3等锶盐)的生产溶为一体。这就决定着天青石及其锶盐的生产包括选矿和锶盐生产加工技术两个部分。 重选是天青石选矿中最常用的

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  • 炔类捕收剂

    这类捕收剂不含氮也不含硫,是以高度不饱和的炔基为主体的碳氢化合物。起初是用含炔基的缩醛类或醇醚类,随后又发展成丙炔醇和叔十二烷基硫—1—丁烯—3—炔。它们可用为硫化矿的捕收剂。 另外,选矿药剂的混合使用也是浮选药剂发展的有效途径。有学者提出

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  • 醚胺及醚酸

    这类捕收剂作为氧化铁矿反浮选时,石英的捕收剂,其中包括:R—O(CH2) 3NH2 (R=C8~C14下同)R—O(CH2) 3NH3NHCH2NH2R—O(CH2)3NHCH2COOHR—O(CH2)3NH(CH2)3NHCH2COOH

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  • 典型络合捕收剂

    这类捕收剂,如8—羟基喹啉,其结构式为: 它是一种两性捕收剂,不同的金属离子和8—羟基喹啉在不同的PH值范围内,可以形成沉淀,超过此范围,有些沉淀又溶解。目前试验将其用于分选一些稀有金属矿石。 镍试剂(二甲二乙醛肟):HON 镍试剂对黄铜矿

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  • 两性捕收剂

    两性捕收剂,分子中同时带有阴离子和阳离子的异极性有机化合物,常见的阴离子基团主要是—COOH基-SO3H基和—OCSSH基;阳离子基团主要是—NH2 。含有阴、阳离子基团的捕收剂,已经研究的有各种胺基酸、胺基磺酸以及用于浮选镍矿和次生铀矿的

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  • 非极性矿物捕收剂概述

    烃油类捕收剂分为脂肪烃、脂环烃和芳香烃捕收剂三类。烃油类捕收剂难溶于水,不能解离为离子,故又称为非极性捕收剂或中性油类捕收剂。由于其化学活性低,故一般不和矿物表面发生化学作用。 烃油的工业来源有二:其一为石油工业产品,如煤油、柴油、燃料油等

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  • 阳离子捕收剂与非硫化矿的作用机理

    阳离子捕收剂对非硫化矿,特别是对硅酸盐类矿物的作用机理与阴离子捕收剂有明显区别: (1)阳离子捕收剂本身往往同时有起泡性; (2)对矿泥敏感; (3)选择性差,捕收能力强; (4)主要是静电力物理吸附及分子力的物理吸附; (5)由于选择性差

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  • 阴离子捕收剂与非硫化矿的作用机理

    常用的阴离子捕收剂多为弱有机酸(或其盐),在矿浆中按其解离常数大小及介质州值不同,而呈分子或离子状态。它们与矿物表面的作用,由范德华力产生分子的物理吸附,或由于静电力产生双电层中的吸附,这些药剂多数还能与碱土金属及重金属离子形成难溶化合物,

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