烷基硫酸钠浮选锡石
2019-02-27 08:59:29
烷基硫酸钠浮选锡石 一般说来,烷基硫酸钠 与其它捕收剂比较只能得到中等的浮选目标,例如 ,关于以石英、电气石、赤铁矿为脉石的锡石,十六烷基硫酸钠用量为135g/t,在增加钠的条 件下,得到SnO236.5%的粗精矿及含SnO246%的终究 精矿,回收率为86%。
铜阳极泥的亚硫酸钠还原银
2019-03-05 09:04:34
钠复原酸性溶液中的金和银,因为操作简洁、本钱低,近来遭到国内外的广泛留意。
钠复原银,是鉴于铜、镍、铅的盐易溶于酸,锌、铋的盐可溶于含二氧化硫的水溶液,而银的盐既不溶于无机酸的溶液,也不溶于含二氧化硫的水溶液。因此,钠可从含很多重金属杂质的酸性溶液中复原银。
运用食盐液沉积银本钱虽低,银的沉积彻底(氯化银的溶度积为1.78×10-10),但一部分杂质(铜、镍、铅,锌、铁等)会与银共沉积,而取得的银纯度不高,且氯化银难于过滤。当运用火法复原时,因为氯化银粒度小、熔点低,熔炼时炉渣和烟尘中银的损失率高达2.5%~3%以上。如运用铜置换法,不光银的纯度很低(约80%左右),且本钱高。当运用铜粉置换时,因为在硝酸液中铜粉的湿润性差,易生成“结块”和“夹心”铜,因此所得沉积银的纯度不高。因此,钠从酸性溶液中复原银优于食盐沉积法和铜置换法。
Л.И.格拉采尔什坦(Градсрщтейн)等报导了钠从银电解废液中复原银的实验。用作实验的电解废液的组分(g/L)为:Ag56,Cu240,Fe3.85,N12.85,Pb18.90,Sn4.78,Bi0.60,游离HNO312.7。
当溶液pH为5.5~6.5时,钠能与悉数的银反响,并生成银沉积。与此同时,有15%~20%的其他金属也生成盐共沉积,然后下降了银的纯度。
2AgNO3+Na2SO3 Ag2SO3+2NaNO3
Me(NO3)2+Na2SO3 MeSO3+2NaNO3
当溶液pH1~2时,因为游离硝酸与钠反响和银的复原反响都生成二氧化硫。后者又将银复原成金属银。悉数贱金属杂质则留于溶液中,而取得纯度高的粗银。
Na2SO3+2HNO3 2NaNO3+H2SO3Ag2SO3+H2SO3 2Ag↓+H2SO4+SO2↑
钠复原银的条件实验,是在容量10L的带拌和桨的反响器中进行的。在拌和速度120r/min时,调查了复原时刻、硝酸浓度和钠参加量对银和杂质复原沉积的影响。
一、复原时刻对复原的影响。当调整溶液至含HNO370g∕L,按溶液中含银分量参加1.5倍的Na2SO3,于室温下拌和复原25min,银的沉积率达99.3%。不同复原时刻银的沉积率如图1。图1 反响时刻与银沉积率的联系
二、硝酸浓度对复原的影响。当溶液中含HNO310g∕L,参加1.5倍理论量的Na2SO3,于室温下拌和复原30min,银的沉积率近100%,与此同时也有占总量17%的杂质共沉积。跟着溶液中酸度的增高,银和杂质的沉积率均显着下降。不同酸度条件下,银与杂质的沉积率如图2。图2 硝酸浓度与银和杂质沉积率的联系
三、钠参加量对复原的影响。当溶液中HNO3浓度为70g/L时,参加1.5~2倍理论量的Na2SO3,室温拌和复原30min,银复原沉积率为78.92%~99.30%,共沉积的杂质占总量的0.1%~0.8%(图3),其间首要的杂质为(%):Cu0.06~0.25、Zn0.05~0.35、Ni0.00~0.12。此法比铜粉置换法取得的沉积物(含1.60%~2.25%Cu、0.62%~0.78%Zn、0.40%~1.27%Pb)纯度高。图3 钠参加量与银和杂质沉积率的联系
某厂曾从铜阳极泥的硝酸直接浸出液中进行过钠复原银的实验。实验液料的制备,是将铜阳极泥经水洗(图4)除掉铜粉碎屑后,直接参加硝酸溶解而取得的含有很多重金属杂质的液。图4 硝酸分银-电解法流程
因为实验属探究性质,因此没有进一步进行不同条件的比照和最佳条件挑选。实验用铜阳极泥的首要组分为(%):Cu11.20、Pb18.07、Zn6.30、Fe0.80、SiO22.37、Au1.64、Ag26.78。阳极泥经硝酸溶解至后期反响缓慢后,通蒸汽直接加热并拌和加快溶解和赶除过量的硝酸,取得含银10.5g∕L、硝酸90g∕L及很多铜、铅、锌、铁等杂质的溶液。将此溶液10L置于20L的耐酸瓷缸中,在室温文拌和(不锈钢拌和桨,转数360r∕min)下,按溶液中每克银参加无水钠(运用工业纯Na2SO3·7H2O折算)1.8g,经拌和复原40min,银的复原率为97.36%,沉积物含银91.47%。沉积物再经3.0mol/L硫酸液洗刷后,银档次进步至94.25%。沉积银后残液和洗液中的银用铜置换收回。
归纳以上实验,能够得出如下定论:
一、钠可从含有很多重金属杂质的液中复原银。
二、复原作业的最佳条件是:硝酸浓度10~90g∕L,无水钠的参加量为含银质量的1.8~2.1倍,在自热和拌和下复原30~40min,银的复原事挨近99%,沉积物含银大于90%以上。
三、沉积的银,经稀硫酸或含二氧化硫的水溶液洗刷,能显着下降其间的杂质含量。
工业硫酸镍
2017-06-06 17:49:57
技术工艺,是衡量一个企业是否具有先进性,是否具备市场竞争力,是否能不断领先于竞争者的重要指标依据。随着我国工业硫酸镍市场的迅猛发展,与之相关的核心生产技术应用与研发必将成为业内企业关注的焦点。了解国内外工业硫酸镍生产核心技术的研发动向、工艺设备、技术应用及趋势对于企业提升产品技术规格,提高市场竞争力十分关键。通过参考大量专利文献对工业硫酸镍的工艺技术进展做了系统介绍,通过详细的调查和权威技术资料及相关情报的收集,为客户提供了工业硫酸镍产品核心技术应用现状、技术研发、工艺设备配套、高端技术应用等多方面的信息,对于企业了解各类工业硫酸镍产品生产技术及其发展状况十分有益。商业应用前景部分从工业硫酸镍产品的应用领域、下游产品、国内外生产现状、国内潜在生产厂家、国外生产厂家及规模、国内外产量走势、市场状况及预测、供需状况分析及预测、国内需求厂家及联系方式等诸多方面对工业硫酸镍产品市场状况及发展方向做了详细论述,可作为工业硫酸镍产品深加工技术发展趋势导向的重要决策参考。中国工业硫酸镍供给有两个部分组成,一部分是新产镍精矿供应,这部分占镍总供给量的72.9%,另一部分来自再生镍占27.1%,随着经济建设和钢铁工业的发展,镍的需求量不断增加。 2006年1-12月,全国镍累计产量为111280.01吨,与2005年同期相比增长了22.07%;2007年1-12月,全国镍累计产量为115772.10吨,与2006年同期相比增长了8.51%;2008年1-10月,全国镍累计产量为112209.99吨,与2007年同期相比增长了8.99%。 中国镍行业在不断发展的同时,也存在一些问题,如镍矿中多为低品味,露采比例很小,可采储量仅占总储量的10%,开采和冶炼的技术相对较为落后;选矿一般采用弱酸或弱碱介质浮选工艺,选矿能力为430万吨/年;中国镍冶炼除几家大型企业以外普遍采用火法的选锍熔炼技术,精炼镍主要采用硫化镍阳极隔膜电解和硫酸选择性浸出——电积工艺,与世界先进技术还有一定差距,因此中国开采和冶炼的成本居高不下。 2010年预计中国工业硫酸镍消费量将达到40万吨/年以后,中国将成为世界最大的镍消费国。现在中国镍金属基础储量只有230万吨左右,近年来中国镍矿勘探没有重大进展,如果就按照这样消费下去的话,10年后中国的镍矿资源将逐渐消耗殆尽。
锡酸钠
2017-06-06 17:50:01
锡酸钠是一种投资者想知道,因为了解它可以帮助操作。【中文名称】锡酸钠 【英文名称】sodium stannate 锡酸钠【结构或分子式】Na2SnO3·3H2O 【分子量】 266.73 【CAS号】12209-98-2 【性状】 白色至浅褐色晶体 【溶解情况】 溶于水,不溶于乙醇、丙酮。 【用途】 可用作纺织品的防火剂、增重剂和媒染剂,也可用于制玻璃、陶瓷,碱性镀锡和镀酮锡合金、锌锡合金等。 【制备或来源】 由锡与氢氧化钠、硝酸钠灼烧共熔,或由锡与氰酸钠溶液共沸而制得。 【其他】 加热至140℃时失去结晶水。在空气中易吸收水分和二氧化碳而分解为氢氧化锡和碳酸钠,因而水溶液呈碱性。化学性质无色六角板状结晶或白色粉末。溶于水,不溶于醇和丙酮。加热至140℃时失去结晶水而成无水物。在空气中吸收二氧化碳而成碳酸钠和氢氧化锡。熔点 140°C如果你想更多的了解关于锡酸钠的信息,你可以登陆上海
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钨酸钠
2017-06-06 17:50:12
什么是钨酸钠?钨酸钠是白色具有光泽的片状结晶或结晶粉末,溶于水呈微碱性(PH8.5-9),不溶于乙醇, 微溶于氨。在空中风化。加热到100℃失去结晶水而成无水物。与强酸(氢氟酸除外)反应生成不溶于水的黄色钨酸, 与磷酸或磷酸盐反应生成磷钨杂多酸络合物, 与酒石酸、柠檬酸、草酸等有机酸反应生成相应有机酸络合物。英文名称: Sodium tungstate dihydrate中文名称: 钨酸钠MF: H4Na2O6WMW: 329.85CAS: 10213-10-2【英文名】Sodium Tungstate【分子式】有二水物和无水物二种,二水物分子式为Na2WO4·2H2O ,无水物分子式为Na2WO4【分子量】二水物为329.86 ,无水物为293.86钨酸钠的化学性质,质量标准及用途化学性质白色晶体,易溶于水,不溶于醇,在干燥空气中风化。熔点 698 °C(lit.)密度 4.18 溶解度 H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless水溶解性 730 g/L (20 oC)Merck 14,8698质量标准 AR / CP / 4N / SP化学成分 化学纯 一级品 二级品Na2WO4.2H2O 99 98 97Mo 0.001 0.02 --AS 0.001 0.001 0.001Cu 0.0005 0.001 0.001Fe 0.001 0.001 0.005Si 0.004 0.04 0.04水不溶物 0.005 0.05 0.05PH 8.5-9 8.5-9 8.5-9用途1 生产钨材料的中间产品,也可用于媒染剂、催化剂颜料和分析试剂,纺织工用作织物加重剂、水处理药剂,制造防火、防水材料, 以及磷钨酸盐、硼钨酸盐。2 用于制造
金属
钨、钨酸、钨酸盐、染料、油墨、催化剂等3 用于
金属
钨、钨酸及钨酸盐类的制造。用做媒染剂、颜料和催化剂。还可做织物防火剂以及分析化学试剂。4 本品用作织物助剂,由钨酸钠、硫酸铵磷酸铵等组成的混合物用于纤维的防火和防水。此种纤维可制作防火人造丝和人造棉。亦可用于织物加重,皮革鞣制,电镀镀层防腐。本品作助溶剂引入瓷釉色料能起降低烧成温度和补色作用。更多有关钨酸钠请详见于上海
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锑酸钠
2017-06-06 17:50:12
锑酸钠 英文名称:sodiumantimonate;sodiummetantimonate详细说明: NaSbO3又称偏锑酸钠。有粒状结晶与等轴结晶的白色粉末。耐高温,在1000℃仍不分解。溶于酒石酸、硫化钠溶液、浓硫酸,微溶于醇、铵盐,不溶于乙酸、稀碱和稀无机酸。冷水中不溶,热水中发生水解形成胶体。有毒。用作显像管、光学玻璃和各种高级玻璃的澄清剂,纺织品、塑料制品的阻燃剂,搪瓷乳白剂,制造铸件用漆的不透明填料及铁皮、钢板抗酸漆的成分;化学分析中用于鉴定纳离子。由锑块粉碎后与硝酸钠混合加热,通空气进行反应,再经硝酸浸取而得。也可由粗三氧化二锑与盐酸混合,再经氯气氯化、水解、用过量碱中和而得。 锑酸钠用途: 1.用作不透明填料、搪瓷的乳白剂及铁皮、钢板的抗酸漆; 2.用作显像管、光学玻璃等高档玻璃澄清剂、裉色剂。能抗暴晒,灯工性能极好; 3.用于塑料、橡胶等工业阻燃剂: 4.用于工程塑料待业着色力低,节约颜料; 用于搪次和耐酸陶瓷、高档陶瓷。
钨矿物碳酸钠高压浸取法的工业实践
2019-01-07 07:51:26
一、设备
高压釜有立式及卧式两种。立式釜容积通常为3~5m3。卧式釜的釜体由低合金钢焊成,直径约1.5~1.8m,长10~15m,壁厚25~30mm,一般转速为2~3r∕min,釜内装球,在旋转过程中能清除釜壁上的结垢,蒸汽及料浆分别通过蒸汽管及料浆管通入釜内。
二、工艺过程
工艺过程分连续作业和间断作业两种。澳大利亚金岛白钨公司化学处理厂用立式釜连续高压浸出的设备流程见图1。连续作业便于机械化和自动化,同时蒸汽用量均匀,能耗低,设备生产能力高。前苏联某厂将间断作业改成直接蒸汽加热连续操作后,生产能力提高1倍。图1 金岛白钨公司化学处理厂的设备流程图
三、技术条件及技术经济指标
某些工厂的技术条件及技术经济指标见表1。
表1 碳酸钠高压浸取法处理钨原料的技术条件及指标原料工艺条件浸出结果备注Na2CO3用量(理论量的倍数)液∕固温度
∕℃时间
∕h浸出率
∕%渣含WO3
∕%低品位白钨中矿,含10%~25%WO3约5190~2001.5~2980.2~0.6由中矿至APT的回收率为95%低品位白钨中矿含8%~15%WO34~5,另加理论量0.5倍的NaOH矿浆密度1.7g∕cm3180497.5~98.7约0.1浸出母液成分∕(g·L-1);45WO3,2F,1Si钨中矿含45%~50%WO3,5%~6%Mo3.5~4,当用两段浸出时为2.5~3~399浸出母液成分∕(g·L-1);100~130WO3,5~8Mo,80~90Na2CO3,1.5~2SiO2,3~4F钨细泥含12.6%WO3其中白钨与黑钨各占50%左右;0.019% As,0.14% Mo,0.49% P,13.7% SiO23.85另加矿量3%的NaOH1.3~1.52102~398.060.3两段错流浸出3.85另加矿量5%的Al2O397.610.35两段错流浸出钨细泥含:28.86%WO3,其中黑钨占总钨的39.2%4.5另加矿重5%的NaOH2.8210~2202~396~980.6~0.8浸出液成分∕(g·L-1):86WO3;0.135SiO2;0.4P;0.05As黑白钨混合钨矿2.2,另加理论量0.2倍NaOH230299钨细泥含16.5%WO3,21%SiO23.0,另加2%NaOH,3%Al2O3185~195298~990.15~0.2浸出液成分∕(g·L-1);70~80WO3,0.005~8As,0.01P,0.02Si,1~2F
四、碳酸钠回收
由于压煮中碳酸钠用量达理论量2.5~5倍,故母液中残留大量Na2CO3,其中Na2CO3∕WO3达0.8~1.6(质量比)。从母液中回收碳酸钠的方法繁多,但都来见其工业化的报道。
铜材厂家
2017-06-06 17:50:10
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