铜合金电渣重熔工艺
2018-12-12 17:59:44
铜合金电渣重熔工艺,其特征在于,电渣重熔时选用如下重量百分浓度渣系之一:(1)二元渣CaF270-80%、Na3AlF620-30%,(2)二元渣CaF2 70-85%、MgF215-30%,(3)二元渣CaF270-80%、NaF20-30%,(4) 三元渣CaF260-80%、MgF215-30%、CaO2-10%,(5)稀土三元渣CaF2 46-54%、Al2O316-24%、CeO26-34%,(6)五元渣CaF258-62%、 CaO8-12%、Al2O38-12%、SiO28-12%、MgO8-12%,渣料在重熔前充分干燥。
电熔铝镁尖晶石技术参数
2019-01-02 16:39:00
性能指标
AM-70
AM-85
AM-92
中档AL2O3%
71-77
81-86
88-92
52-60MgO%
22-27
13-17
7-11
37-47SiO2%
≤0.3
≤0.3
<0.25
<2.5CaO%
≤0.4
≤0.3
<0.2
TiO2<3Na2O%
≤0.3
≤0.4
<
—Fe2O3%
≤0.3
≤0.3
<0.3
<2体积密度
≥3.35
≥3.40
≥3.45
—真密度
≥3.35
≥3.53
≥3.56
—显气孔率
<3.5
<4.0
<5.0
—矿物相组成
尖晶石
尖晶石、微量刚玉a
尖晶石、刚玉
尖晶石、方镶石粒度
8-5MM 5-3MM 3-1MM 1-0MM细粉
180F 200F 240F 325F
HW-97树脂络合吸附提金试验
2019-03-05 10:21:23
本实验选用HW-97树脂,向化浸出液或矿浆中增加组成的高效络合剂TMB,进行的小型树脂-TMB络合吸附工艺实验标明,它对金具有高的选择性和吸附率,与杰出的解吸功能。当向含Au、Cu、Fe、Zn、Ni的矿浆中按30mg∕L(约为金浓度的3倍)参加TMB,和HW-97型树脂3g∕L,Au+的一次吸附率达95.5%;再次向矿浆中参加TMB 10mg/L和HW-97树脂3g/L,剩余Au+的二次吸附率达90.8%,树脂吸金容量3.49mg∕g。
载金树脂的解吸选用甲醇和混合液,在室温下经过1.5树脂体积的液量,金的解吸率即达99.9%。将此解吸贵液进行蒸馏,有机溶剂回收率达80%左右。蒸余液含金10mg∕L送电积提金。电解后母液尚含有原参加总量80%左右的TMB,再回来用于制造化液可得到充分利用。解吸后的树脂不需再生即可重复使用。
电熔镁铝铁尖晶石工艺探究
2018-12-28 09:57:16
将干燥后的镁铁铝尖晶石砖与镁橄榄石复合砖生坯放入高温炉中,升温到1550℃后保温5h进行烧成处理。制成镁铁铝尖晶石砖与镁橄榄石复合砖,待冷却后取出进行拍照,后进行检测。在1500℃与1550℃的不同温度下,镁铁铝尖晶石与镁橄榄石复合砖烧后线变化率。分别是烧成温度为1500℃,电熔镁铝铁尖晶石与镁橄榄石砖的复合砖试样与烧结镁铝铁尖晶石与镁橄榄石砖的复合砖试样。分别是烧成温度1550℃,电熔镁铝铁尖晶石与镁橄榄石砖的复合砖试样与烧结镁铝铁尖晶石与镁橄榄石砖的复合砖试样。在相同的烧结温度下,电熔镁铝铁尖晶石与镁橄榄石砖复合砖的烧后线变化率要低于烧结镁铁铝尖晶石与橄榄石砖的复合砖的烧后线变化率。
同一材质的镁铝铁尖晶石砖与橄榄石的复合砖,其线变化率伴随着其烧成温度的提高而增大。不同烧结温度镁铁铝尖晶石与镁橄榄石复合砖的烧后线变化率。镁铁铝尖晶石砖与高纯镁橄榄石砖的线膨胀高纯镁橄榄石砖与镁铁铝尖晶石砖的线膨胀。烧后电熔镁铁铝铁尖晶石砖试样的热膨胀曲线。从室温到1500℃左右,线膨胀率逐渐增大,在1500℃左右时呈现线膨胀率大最大值,没有明显下降。所以电熔镁铁铝尖晶石砖从室温到1500℃的线膨胀率在稳定增长。
九鼎铜线
2017-06-06 17:50:09
九鼎铜线企业于2003年2月成立于深圳市宝安区公明镇这一科技工业重镇。工厂一开始就选用最新技术,铜线材加工设备,以技术、管理为实力的新型企业;公司主要经营和生产镀锡铜线0.05—0.16mm,镀锡0.40-0.80mm铜线及相关裸铜线,绞铜线。已为全国多家通讯线缆,航空线缆,电子线缆,电阻、电子跳线企业提供了数以万计的优质产品和服务;立起了《九鼎》铜线品牌,满足国内
市场
需求。 镀锡铜丝、裸铜丝编织应当不属铠装,因为铜丝的机械强度远不如钢丝。但铜丝(带)的导电率确远胜于钢丝(带),这对于抑制高频干扰、静电释放非常有益。 另外,铜丝(带)的
价格
要远大于钢丝(带)。镀锡铜线产品特性 :1镀锡铜线拥有极之优良的可焊性。2随着时间变化,可焊性仍保持良好,可长期储藏。3表面平滑、光亮、润泽。4性能稳定可靠,确保优质、高产。镀锡铜线产品适用范围:1电阻和电容;2 光敏元件、二极管和晶体管的传感器;裸铜线、镀锡铜线、铜包铝线被广泛用于编织屏蔽网,因材料差异,导致弱电线缆
市场
鱼龙混杂。铜包铝线与裸铜线外观颜色相同,初看之下,很难区别,具有极大的迷惑性。各种编织网材料孰优孰劣,也让广大工程商朋友感到困惑,无从鉴别。下面就为大家介绍一些区分裸铜线、镀锡铜线以及铜包铝线的常规方法。以视频线SYV75-5编织网为检测对象,可采用以下方法: 1、目测外观。剥去视频线外被,可迅速把镀锡铜线从三种线材料中识别出来,因为只有镀锡铜线为银色,另外两种皆为黄色。接下来垂直整齐切下一段视频线,看编织网截面,如果为黄色,即为裸铜线;如果为白色,即为铜包铝线。三种编织网的用线材料于是区分开来 2、用工具发刮擦视频线编织网表面,镀锡铜网刮擦后显现黄色,裸铜网仍是黄色,而铜包铝网则出现雪花点白色。将视频线编织网置于水泥地面上磨擦也能得到同样效果。 3、过火测试。将视频线编织网拆散开,拨向一侧,接近火焰,如果灼烧后形成球珠状物体的即为铜料;如果
金属
丝灼烧后变白,且下垂用手碰触即碎的为铜包铝网。 裸铜线、镀锡铜线、铜包铝线及其区分铜包铝线构成与区别:裸铜线就是用纯铜杆拉丝而成的铜线,质料单一,表里皆铜
金属
,外观看过去为黄色,且因铜纯度的高低使颜色有深有浅。物理性能上,裸铜线材质柔软,导电性能优良。镀锡铜线的工艺比裸铜线稍稍复杂些,将纯铜杆拉成丝后再用热镀锡工艺在铜丝表面镀上薄薄的一层锡就成了镀锡铜线。这种线外观为银色,因为锡是银色
金属
的缘故。镀锡铜线,材质比较柔软,导电性能良好,与裸铜线相比,其耐蚀性、抗氧化性能更强,可大大延长弱电线缆的使用寿命。铜包铝线采用包覆焊接制造技术,将铜带同心地包覆在铝杆芯线的外表面,并使铜层和芯线之间形成牢固的原子间的冶金结合,使两种不同的
金属
材料结合成为不可分割的整体,可以象加工单一
金属
丝那样作拉拔和退火处理,拉拔过程中铜和铝同比例地变径,铜层体积比则保持相对恒定不变。铜包铝线重量很轻,外观上也呈现黄色,但相较前两者,导电性能差许多,柔韧度不够,易折断,耐蚀性、抗氧化性能也比较低。如果铜包铝生产工艺控制不好,那么铜包铝成品很可能在短时间内成为一堆废品。 在抗氧化方面,镀锡铜线表现更优。造价上,因锡价较高,导致镀锡铜线成本高于裸铜线,铝价很低,因此铜包铝线成本最低,得以因其低价优势占据低端线缆
市场
。而且铜包铝编织网与裸铜网较难分辨,
市场
上经常被以次充好,因铜包铝线抗氧化性能低,易腐烂,结果致使工程频繁返工,造成巨大损失。在高端线缆
市场
,镀锡铜线则是生产品牌线缆的首选。 九鼎铜线企业在最近几年有了很大发展,企业不断夸大生产规模,致力于产品质量的提升。关于更多九鼎铜线的相关信息请关注上海
有色
网。
九鼎铜线
2017-06-06 17:50:09
九鼎铜线企业于2003年2月成立于深圳市宝安区公明镇这一科技工业重镇。工厂一开始就选用最新技术,铜线材加工设备,以技术、管理为实力的新型企业;公司主要经营和生产镀锡铜线0.05—0.16mm,镀锡0.40-0.80mm铜线及相关裸铜线,绞铜线。已为全国多家通讯线缆,航空线缆,电子线缆,电阻、电子跳线企业提供了数以万计的优质产品和服务;立起了《九鼎》铜线品牌,满足国内
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需求。 镀锡铜丝、裸铜丝编织应当不属铠装,因为铜丝的机械强度远不如钢丝。但铜丝(带)的导电率确远胜于钢丝(带),这对于抑制高频干扰、静电释放非常有益。 另外,铜丝(带)的
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金属
丝灼烧后变白,且下垂用手碰触即碎的为铜包铝网。 裸铜线、镀锡铜线、铜包铝线及其区分铜包铝线构成与区别:裸铜线就是用纯铜杆拉丝而成的铜线,质料单一,表里皆铜
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,外观看过去为黄色,且因铜纯度的高低使颜色有深有浅。物理性能上,裸铜线材质柔软,导电性能优良。镀锡铜线的工艺比裸铜线稍稍复杂些,将纯铜杆拉成丝后再用热镀锡工艺在铜丝表面镀上薄薄的一层锡就成了镀锡铜线。这种线外观为银色,因为锡是银色
金属
的缘故。镀锡铜线,材质比较柔软,导电性能良好,与裸铜线相比,其耐蚀性、抗氧化性能更强,可大大延长弱电线缆的使用寿命。铜包铝线采用包覆焊接制造技术,将铜带同心地包覆在铝杆芯线的外表面,并使铜层和芯线之间形成牢固的原子间的冶金结合,使两种不同的
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材料结合成为不可分割的整体,可以象加工单一
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丝那样作拉拔和退火处理,拉拔过程中铜和铝同比例地变径,铜层体积比则保持相对恒定不变。铜包铝线重量很轻,外观上也呈现黄色,但相较前两者,导电性能差许多,柔韧度不够,易折断,耐蚀性、抗氧化性能也比较低。如果铜包铝生产工艺控制不好,那么铜包铝成品很可能在短时间内成为一堆废品。 在抗氧化方面,镀锡铜线表现更优。造价上,因锡价较高,导致镀锡铜线成本高于裸铜线,铝价很低,因此铜包铝线成本最低,得以因其低价优势占据低端线缆
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电混汞法提金
2019-02-26 11:59:27
混法大约开创于我国的秦末汉初,是我国炼丹家对国际的一大奉献。我国的炼丹家很早就选用混法来提取金银,该法后来才传人西方各国。混法这一收回黄金的陈旧办法,在近代冶金中从某种程度上来说,虽已被化法和浮选法所替代,但从收回解离的单体天然金(特别是粗粒金)的视点,仍有它独到之处.故至今仍为国内外收回黄金的重要办法之一
混法按其生产方式可分为内混和外混。在砂金矿山普退用棍法别离金与重砂矿藏。而在脉金矿山,棍一般作为联合流程的一部分,与浮选、I选、氛化等合作,作为脉金矿山的一种辅佐手法,首要用来捕收粗粒单体金。实践证明,在脉金选矿流程中运用混法优先提取部分金(最首要是粗粒金)能大大下降金在尾矿中的丢失。
内混是在混筒或磨矿机内进行,能够较好地操控的污染。外混首要设备是混板,在碎矿外的设备中进行。关于设有混作业的选厂,有必要严厉做好中毒的防护作业。
在混作业中,向衔接于表面的电路阴极通人电流,就能下降的表面张力,活化的功能,强化对金的潮湿才能.故近年来,电混法已应用于国外的工业生产中。
铝土矿用作电熔刚玉原料时的质量要求
2019-01-04 09:45:23
铝土矿用作电熔刚玉原料时的质量要求项目第二砂轮厂第四砂轮厂ω(Al2O3)%≥85≥80ω(Fe2O3)%<5<6ω(SiO2)%<5.6 ω(TiO3)%3.5~6.5<5.5ω(CaO)%<0.4 ω(CaO+ MgO)% <1.2ω(烧失量)%<0.5<1铝硅比值(A/S)≥15≥12进厂块度 mm<25020~300烧失率 % <4注:l、一水硬铝石型铝土矿;2、熟料;3、供矿品位
电积法提金的技术条件
2019-02-14 10:39:59
电堆积技能是近年新发展起来的直接从富含金银溶液中取得纯金的技能。电堆积槽用不锈钢作阳极,用钢丝棉作阴极,通入直流电后,在阴极上可取得80%左右的纯金。极间间隔35毫米,槽内电压3~4.5伏,阴极电流密度15~20安培/米2,电积液活动速度1.5~2升/分,电堆积在室温下进行。电积周期24~48小时,一次可处理电积液(关于槽容积为0.036米3)800~1000升。电积率可达99%以上。 将阴极上升积一定金的钢丝绵(钢绵耗量0.89克钢棉/两黄金),用1:1工业浸泡,以除掉不锈钢绵及其杂质。将处理后的金粉烘干后置于坩埚中,参加8~25%的硼砂,5~30%的碳酸钠,5~25%的二氧化硅,参加适量的硝石在1200℃下熔炼15~25分钟,可取得纯度为92~93%的金锭。
铝土矿在用作电熔刚玉原料时的质量要求
2019-01-18 11:39:45
内 容:项目第二砂轮厂第四砂轮厂ω(Al2O3)%≥85≥80ω(Fe2O3)%<5<6ω(SiO2)%<5.6 ω(TiO3)%3.5~6.5<5.5ω(CaO)%<0.4 ω(CaO+ MgO)% <1.2ω(烧失量)%<0.5<1铝硅比值(A/S)≥15≥12进厂块度 mm<25020~300烧失率 % <4注:l、一水硬铝石型铝土矿;2、熟料;3、供矿品位
重熔铝锭
2017-06-06 17:49:59
重熔铝锭相关知识很多,让我们对它进行下介绍。 重熔铝锭 当前价格: 13.00元/kg 最小起订: 10kg 供货总量: 5624588kg 发 货 期: 7 天 种类 A00铝锭 产地 平阴 山东 福建南平 广西 江苏 牌号 1060.1050.3003.5052.6061.6063. 杂质含量 0.2%(%) 含量≥ 99.7-99.8%(%)铝锭分类铝锭按成分不同分重熔用铝锭、高纯铝锭和铝合金锭三种:按形状和尺寸又可分为条锭、圆锭、板锭、T形锭等几种,下面是几种常见的铝锭; 重熔用铝锭--15kg,20kg(≤99.80%Al): T形铝锭--500kg,1000kg(≤99.80%Al): 高纯铝锭--l0kg,15kg(99.90%~99.999%Al); 铝合金锭--10kg,15kg(Al--Si,Al--Cu,Al--Mg); 板锭--500~1000kg(制板用); 圆 锭--30~60kg(拉丝用)。主营产品为电解重熔铝锭及其深加工产品,其中电解铝产能11.5万吨,铝的深加工产能4万吨。 *ST关铝4月20日公布的年报显示,当年关铝股份营业总收入17.79亿元,同比下降28.11%;净利润亏损7.12亿元,亏损扩大42.99%;每股收益-1.09元。重熔用铝锭是电解铝企业的主要产品,也是铝及铝制品深加工行业的主要原料,其质量的好坏将直接影响到下一步深加工产品的质量。本文针对重熔用铝锭生产的实际情况,从原铝的排包、配料,以及大K的处理等方面详细的论述了提高重熔用铝锭质量的方法,具有一定的指导意义.近日从中国质量协会公布的2009年度有色金属产品实物质量认定结果中获悉,云南铝业股份有限公司申报的重熔用铝锭、铸造铝合金、电工圆铝杆、铝及铝合金板带材4个主导产品,荣获国家有色金属产品实物质量“金杯奖”,标志着云铝公司4个主导产品达到国际同类产品实物质量水平。通过了解重熔铝锭的知识,我们才可以掌握其真正的价值,你可以登陆上海有色网查找更多的信息。
从载金炭解吸贵液中电积金的原理
2019-02-18 15:19:33
金在溶液中以金络合物Au(CN)2-存在,在电积进程中在阴极分出金、银,一起还因为水的复原而分出氢,在阳极分出氧,并发作离子的氧化而分出二氧化碳和氮气。 电极反响如下: 阴极 Au(CH)2-+e→Au+2CN- Au(CH)2-+e→Au+2CN- 2H++e→H2 阳极 CN-+2OH-→CNO-+H2O+2e 2CNO-+4OH-→2CO2+N2+H2O+6e 4OH-→2H2O+O2+4e 在溶液中,电积金的电化学反响速度很快,进程的首要操控过程取决于Au(CN)2-向阴极表面分散。
利用隧道窑煅烧优质镁砂试验
2019-01-07 17:37:56
我矿菱镁矿易烧结,采用二步煅烧工艺,以煤气隧道窑做为煅烧设备,进行了优质镁砂的煅烧试验。试制出了MgO含量为96.28%、体积密度为3.33g/cm3的优质镁砂。
一、原料及结合剂
原料为我矿选矿厂浮选提纯的两种镁精矿粉,编号分别为MB和MC,其化学组成见表1。
表1 镁精矿粉的化学组成,%镁精矿粉轻烧是在隧道窑内进行,需将镁精矿粉压成荒坯,镁精矿粉本身无结合性能,需要加入一定量的结合剂。我们在试验中选用了轻烧氧化镁粉做为镁精矿粉压坯用的结合剂,其性能指标:灼减1.60%、SiO2 0.55%、Fe2O3 1.12%、Al2O3 0.35%、CaO 1.27%、MgO 96.74%,细度小于74μm占90%。
二、轻烧
混合设备采用JW250型强制式涡浆搅拌机。混合时先加镁精矿粉和7%(外加)的轻烧氧化镁粉,干混2min,再加自来水5%(外加),湿混3min出料。将混合好的镁精矿粉在300t摩擦压砖机上压成长230宽115高65mm的荒坯。荒坯体积密度均大于2.3g/cm3。压坯时荒坯不得有层裂,以避免荒坯在轻烧过程中散裂,造成“倒垛”。
压制后的荒坯在24.5m隧道式干燥器内干燥32h。干燥后的荒坯水分不大于0.5%。荒坯在窑车上采用侧立放,坯垛为空心,高温气体可进入坯垛内,增加了与荒坯之间的换热面积,以达到缩短轻烧时间的目的。
荒坯的轻烧是在隧道窑内进行,窑净空尺寸:长82.7宽2.3高1.4m,共33个车位,15~20#车位为煅烧带,以热发生炉煤气为燃料,煅烧带温度为1000~1050℃,推车时间间隔1h,即每辆窑车在煅烧带停留6h。轻烧后的荒坯经粉碎设备粉碎后就得到了具有一定细度的轻烧氧化镁粉。两种镁精矿粉轻烧后得到的轻烧氧化镁粉的指标见表2。
表2 轻烧氯化镁粉指标1)轻烧氧化镁粉编号MQB、MQC与对应的镁精矿粉编号分别是MB和MC。
三、死烧
磨细是本试验中的关键工序之一。因为隧道窑尽管窑温较高(最高煅烧温度1630℃),但与超高温竖窑相比,窑温至少要低250℃左右。表2中轻烧氧化镁粉的细度远不能满足工艺要求。因此,必须对轻烧氧化镁粉进行再磨细。磨细能够破坏轻烧氧化镁中存在的母盐假象,破坏轻烧氧化镁的未分解的菱镁矿的结晶架,增加轻烧氧化镁粉的比表面积和表面缺陷,进一步提高其烧结活性,以达到在较低的烧结温度下获得致密的烧结镁砂之目的。
本试验采用筒磨机为磨细设备。为了找出最适宜的细度,我们将表2中所列的两种轻烧氧化镁粉磨至不同的细度,以便比较。磨细后的轻烧氧化镁粉细度:MQB小于45μm为98%;MQC小于45μm为89.5%,MQC为80%。
混料是采用人工混合。将磨细的轻烧氧化镁粉放入干净的水泥地面上,然后往上面喷水(外加6%),边喷水边翻动,并借助于工县反复地搅拌加挤压,直到把物料混好(手握即可成团)。
将混好的料在300t摩擦压砖机上压成长230宽115高60mm的荒坯。由于物料细,吸附的空气较多,在压坯时特别加强了排气操作,增加了冲压次数,每块荒坯冲压5次,按照“先轻后重,逐次增压”的要求进行操作。压出的荒坯体积密度均大于2.3g/cm3、最高达2.28g/cm3。压好的湿坯在隧道式干燥器内干燥48h,干燥后坯体水分小于1%。
将干坯体按装车图装在窑车上,推入隧道窑内死烧。隧道窑净空尺寸为:长404宽2高1.25m,52个车位,25#-34#车位为煅烧带,以热发生炉煤气为燃料,最高煅烧温度为1630℃,推车时间间隔2h。煅烧出的镁砂指标见表3。
表3 镁砂理化指标1)镁砂编号MSB、MSC1和MSC2对应轻烧氧化镁粉编号分别为MQB、MQC1和MQC2。
四、结语
试验表明,以我矿浮选提纯的镁精矿粉为原料,采用二步煅烧工艺,在隧道窑内煅烧,可生产出纯度高、体积密度高的优质烧结镁砂。
电积
2019-01-04 13:39:38
电积就是电解沉积。它与电解精炼的不同点,在于所用阳极不同。电解精炼所用的阳极是可溶阳极,它是用粗金属做成的,通电电解时,阳极逐渐溶解。而电积用的阳极是不溶阳极,通电电解时,阳极并不溶解,只是让电解质中的欲提取金属在阴极上沉积,达到提取金属的目的。例如锌的电积就是用铅板做成不溶阳极,对浸出过程中所得到的硫酸锌溶液进行电积,以便使溶液中的锌在阴极上沉积出来。
水氯化法提金—电氯化法浸出工艺
2019-02-14 10:39:39
在水溶液中,金可与氯化合生成易溶性氯化金,由此提出了金矿石的氯化浸出法。金矿石氯化浸出剂是氧气。氯化浸出法的进一步开展是运用电解氯化钠溶液得到的氯浸出矿石中的金。运用这种电化学浸出办法从矿石中浸出金并由溶液中分出金的办法也称电氯化浸出法,简称电氯化法。 金矿石的电氯化浸出进程,多年来得到不断改进,其金的浸出速率比化法快,已进行了半工业实验,没有到达工业运用阶段。由于原子氯和对金的强氧化性和强络合才能,人们在处理难处理金矿石时,对电氯化法给予特别注意,经常在一些小设备中进行小规划加工处理。 1)电氯化法浸出金进程的一般原理 金矿石的电化学浸出进程在悬浮矿浆食盐溶液中通直流电进行,经过电解氯化钠溶液发作氯的氧化和络合作用,使金浸出,转入溶液。 在隔阂电解浸出槽中电解氯化钠溶液时,H+在阴极上放电分出气态氢,C1-在阳极上放电分出气态氯。在阳极上OH-也或许放电分出02。尽管OH-放电分出的氧的可逆电位[Eө(OH-)=+0.82 V,18℃NaCl溶液]比C1-放电可逆电位[Eө(Cl-)=-36 V]低,但其超电位数值大(见下表),实践分出电位比C1-高得多,在电流密度为1 000 A/m2下,Eө(OH-)=1.911 V,Ee(C1-)= 1.611 V。氧和氯在软石墨阳极上超电位电位/V离子电流密度/(A·m-2)102001000200050001mol/L KOH溶液Cl-——0.2510.2980.417饱满NaClOH-0.5250.9631.0911.1421.186
所以,电解中性氯化钠溶液时的首要反响为: 在铁板阴极上 2H20+2e- === H2↑+20H- 在石墨阳极上 2Cl- ==== Cl2↑+2e- 总反响式为: 2H20+2C1- ==== C12↑+H2↑+20H- 进程发作的原子氯或分子氧对金都有强的氧化作用。氯溶解在食盐溶液中生成次氯酸,当溶液呈碱性时,则生成易分化的次氯酸盐。C10-的放电电位比C1-小得多,如下图所示,即便次氯酸盐浓度适当小,C10-与C1-也能一起放电。[next] 2ClO--2e- ==== 2Cl- + O2↑ 2C1- - 2e- ==== Cl2↑ 分出的氧也是一种强氧化剂。 金的标准电极电位为+1.50 V,在氢以上,意味着金的溶解只能在含氧溶液中进行,特别需求那些电极电位高的活性氧化剂,如次氯酸、次氯酸盐和Cl-(见下表)。金在碱金属氯化物中与氯离子生成氯化络合物,使金的标准电极电位变小,促进金浸出。含氯氧化剂和贵金属的氧化复原电位电极ClO-/Cl-HClO/Cl2(液)Au+/AuAu3+/AuCl2/Cl-Pt4+/Pt氧化复原电位/V1.7151.5941.581.51.3951.2电极Ir3+/IrPd2+/PdAg+/AgRu3+/RuRh3+/Rh 氧化复原电位/V1.150.980.80.490.81
在金矿石电化学浸出进程中,由于食盐电解进程中所耗费的气态氯和氧不断得到弥补,促进浸出反响敏捷进行。电氯化浸出时金的溶解进程也是一种分散进程,金的浸出速率受拌和强度和温度影响,一般,温度升高对金浸出有利,可是,当温度高于40℃今后,金浸出速率就明显下降。拌和强度过大,剧烈拌和会使氯渗透到阴极液,碱渗透到阳极液,或使分子氯很多蒸发,导致溶液中氧过量,构成矿石中的金部分钝化。[next] 2)电氯化法浸出金的运用实例 ①有隔阂电解槽的电氯化浸出。金矿石在装有隔阂的电解浸出槽中浸出。电解浸出槽是铁制的或木制的圆形槽,槽底和槽盖用石棉钢筋混凝土或生铁制作,槽内涂石油沥青或煤沥青。阴极室与阳极室用隔阂离隔。阴极是带孔铁质圆筒,外套隔阂。阳极是石墨板,依环形排列于底部与槽底绝缘。阳极室内装机械拌和器,转速120~150 r/min。经过充沛磨细的矿石与NaCl溶液混合后加到阳极室,运用不断拌和,使矿石颗粒坚持悬浮状。 电氯化浸出运用的矿石是磁黄铁矿型的金精矿,精矿所含的硫化物首要是磁黄铁矿,此外还有少数黄铁矿和硫砷铁矿。精矿的化学组分为:SiO2 3.44%,A1203 0.16%,CaO 7.92%,MgO 4.0%,Mn2O3 1.06%,CuS04 0.O1%,CuS 2.06%,Fe 38.96%,As0.14%,总S 31.88%,Au 52 g/t, Ag 98 g/t。精矿中银和铁,在电氯化浸出时进入溶液。溶液中的银发作堆积,并在金颗粒表面构成氯化银薄膜。铁以硫酸亚铁方式存在,硫酸亚铁将金的氯化物中的金复原成金属金,使金从溶液中堆积出来。据此拟定含金磁黄铁矿精矿的电氯化浸出工艺流程如下图所示。 磨细矿石浮选精矿粒度为74% -200目,用浓度为2.5 moVL的NaCl溶液混合制浆,并参加2%,矿浆液固比1.4:1。将该矿浆加到阳极室,2.5 moVL NaCl溶液加到阴极室,进行榜首段电氯化浸出.电氯化阳极电流密度为750 A/m2,容积电流密度为5500 A/m3,时刻为15 min。榜首段浸出后的精矿再磨细到91.5%-200目,在相同条件下进行第二段电氯化浸出。经过两段电氯化浸出金的金总浸出率为82.7%。用电氯化法处理每吨精矿需耗费3100 g NaCl,其电能耗费为45 kW·h。[next] 浸出进程中参加少数。对金颗粒表面的氯化银薄膜有溶解作用,使金浸出率得到进步。在榜首和第二阶段浸出之间,需对精矿再磨细,以损坏金颗粒表面的氯化银薄膜,进步金浸出率。硫酸亚铁的有害影响,可选用敏捷氧化的办法加以消除,也能够在阶段浸出间精矿再磨操作时用水冲刷除掉二价铁离子。 ②无隔阂电解槽的电氯化浸出。无隔阂电解浸出槽不存在矿泥阻塞问题。在无隔阂槽中运用电解氛化钠水溶液分出的原子氯,从矿石中浸出金,已进行了半工业规划实验。晏庄金矿是“铁帽型”含金氧化矿,以褐铁矿为主,金呈次显微状赋存在褐铁矿孔隙里,粒度为0.001~0.005mm,单个的为0.074~0.06 mm。矿石含金量9g/t。由于磨矿后细微的金粒进入矿泥中,故曾先后选用混-摇床、混-浮选、混-浮选-渗滤化等流程处理,金的收回率仅为63%左右。后在电氯化一树脂矿浆法实验中,金的收回率大大进步。这是由于矿石电氯化浸出时,金颗粒表面的铁、锰薄膜简单被损坏,可获得较高的金浸出率。 电氯化是经过电解碱金属氯化物(NaCl),使水溶液中放出活性氯将矿石中的金氧化生成AuC13,进而成为HAuC14及其复盐NaAuC14,并在水中离解成离子: HAuC14 —→ H++AuC14- NaAuC14 —→ Na++AuC14- AuC14- —→Au3++4C1- 生成的AuCl4-被阴离子交流树脂吸附,进程中离解生成的Au3+,有极少数堆积于阴极板上成阴极泥。向电解槽中参加,除为在电解进程中能分出一部分氯外,首要是用来避免氛化钠离解生成的氛被碱或水吸收而损耗活性氯。 半工业实验设备选用ф900 mm×1000 mm铁制元隔阂电解浸出槽。电解浸出槽内装有螺旋搅碎桨,螺旋桨直径为300 mm,转速为374 r/min,阳极为250 mm×700mm石墨板,每槽5块,沿槽的四周固定在拌和轴与槽壁之间,并与槽底绝缘。阴极为槽的内壁。阳极与阴极的间隔为200 mm。实验条件是:矿石粒度71.92%-200目,矿浆浓度22.25%,电流密度285 A/m2,槽电压13V,矿浆温度50℃。按质料配入氯化钠30 kg/t,20 kg/t制成矿浆,pH值为20再参加-16~+50意图717型湿树脂10 kg/t,在接连拌和下通电氯化和吸附8 h。经144 h的实验,所得的平均指标为:树脂含金量83.80 mg/g,尾液含金质量浓度为1.69 mg/L,除掉阴极上少数的阴极泥(含金6.26g/t)忽略不计,金的吸附收回率为99.10%。 为了调查含金硫化物矿(首要是黄铁矿)对电氯化的影响,还进行了含30%硫化物矿的混合矿样的实验,结果表明,在此条件下含金硫化物矿对金的浸出和吸附几乎没有影响。 选用筛选-筛分-摇床联合流程从矿浆中别离载金树脂获得了好的别离作用。载金树脂中的金用静电淋洗收回、静电淋洗在拌和珐琅桶内进行,拌和转速为252 r/min,螺旋桨直径70 mm。阴极为铅板,阳极为石墨板,南北极距离80 mm。金的淋洗剂由4%硫脉和2%制造。在槽电压2V和阴极电流密度400 A/m,条件下,运用7倍于载金树脂质量的淋洗剂,进行8h淋洗,金近于彻底淋洗。 金矿石的电氯化浸出作用遭到诸要素的影响。明显,影响金浸出的要素都与初生态氯的产值及运用程度有直接关系,氯产值高又能充沛运用,金的浸出作用就好。电氯化浸出作为一种强化浸出办法,对含少数硫化物的金矿加工是可行的,即便矿石中硫化物含量高达30%,金浸出率仍可到达88%。 金的电氯化浸出与金在矿石中的赋存状况、矿石化学成分以及矿藏成分有关,它们对电氯化进程的影响很大。合适电氯化浸出的矿石有:金呈游离态而无氯的吸附剂的石英矿石;金粒表面的铁、锰薄膜易氧化进入溶液的铁帽型氧化矿石;黄铁矿和其他硫化物含量少的金矿石;磁黄铁矿、黄铁矿精矿;含金方铅矿、闪锌矿、黄铁矿、毒砂混合矿石或精矿以及含铜金矿石等。不合适电氯化浸出的金矿石有:含很多CaC03或MgCO3的碳酸盐矿石,碳酸盐匆溶解抓相互作用增大氯的耗费,并发作很多细泥阻塞隔阂的孔隙;高砷金矿和高锑金矿,砷化物和锑化物在电氯化进程中发作二次反响,耗费溶解的氯;含碲和硒的金矿,某些碲化物和硒化物对氯化金发作复原作用,阻碍金的电氯化浸出;含石墨和炭的金矿石,碳质物对氯化金发作抢先吸附,大大削减金的有用浸出。
含金细泥氧化矿的电氯化法
2019-02-21 13:56:29
某含金9g/t的“铁帽”氧化矿,以褐铁矿为主,经磨矿后往往呈细的矿泥,属较难处理的矿石。氧化矿中,金的粒度一般为0.001~0.005mm,赋存于褐铁矿的裂隙内,单个较大金粒也只要0.074~0.06mm。因为磨矿后细微的金粒进入矿泥中,故曾先后选用混-摇床、混-浮选、混-浮选-渗滤化等流程处理,金的回收率仅为63%左右。后在电氯化-树脂浆法实验中,金的回收率进步到83.80%。
一、金的电氯化浸出和树脂吸附
电氧化-树脂浆法作业,是将矿石破碎并经磨矿后,与氯化钠、和树脂一同参加电解槽中,经电氯化浸出和树脂吸附,产出载金树脂、阴极泥、终究浸出渣和尾液。实验运用717型乙烯强碱性阴离子交流树脂。
电氯化是经过电解碱金属氯化物(通常是氯化钠),使在水溶液中放出活性氯将矿石中的金氧化隹成AuCl3,进而成为HAuCl4及其复盐NaAuCl4,并在水中离解成离子:
HAuCl4 H++AuCl4
NaAuCl4 Na++AuCl4
AuCl4 Au3++4Cl-
生成的AuCl4-被阴离子交流树脂所吸附。过程中离解生成的Au3+,有极少数堆积于阴极板上成阴极泥。
向电解槽中参加,除为了在电解过程中能分出一部分氯外,主要是用来避免氯化钠离解生成的氯被碱或水吸收而损耗活性氯。
鉴于阴极隔阂易被细粒矿泥阻塞,此法选用无隔阂拌和电解槽。电解槽为圆筒形钢板槽,槽体兼作阴极(φ900mm×1000mm)。拌和桨φ300mm,转速374r∕min。阳极用250×700mm的石墨板,每槽5块,沿电解槽圆周固定于拌和桨与槽壁之间,极距离200mm。作业条件为:矿石粒度71.92%-0.074mm(200目),矿浆浓度22.25%,面积电流285A∕m2(电流浓度0.65A∕L),槽电压13V,液温50℃。按质料配入氯化钠30kg∕t,20kg/t制成的矿浆,pH为2。再参加-16~+50意图717型湿树脂10kg∕t,在接连拌和下通电氯化和吸附8h。经144h的实验,所得的平均指标为:树脂含金量1.69mg∕g,尾液含金0.03mg∕L,除掉阴极上少数的阴极泥(含金6.26g∕t)忽略不计,金的吸附回收率为99.10%。
为了调查含金硫化矿(主要是黄铁矿)对电氯化的影响,还进行了含30%硫化矿的混合矿样实验。结果表明。参加少数含金硫化矿对金的浸出和吸附几乎没有影响。
选用跳汰筛分-摇床联合流程从矿浆中别离载金树脂获得了好的别离作用。
二、树脂的洗脱
树脂上金的洗脱选用电解洗脱沉积法。实验用φ340mm×500mm的瓷拌和桶。桶内装置φ70mm螺旋桨,转速252r∕min。洗脱渣含4%、2%,固液比1∶7。阳极用石墨板,阴极用铅板,极距80mm。电流密度400A∕m2,槽电压2V。经电解8h,树脂上金的洗脱率为99.6%,金的沉积率为98.2%,的损失率为16%。
电氯化和电洗脱作业均在密封电解槽中进行,抽出的废气于洗气塔顶用2%NaOH液洗气后排入大气。因为矿石中金的粒度小,磨矿粒度未到达要求,试样的浸出渣含金未降至1g/t以下,金的总回收率只达83.80%。但与其它办法比回收率已进步20%。
三、树脂的再生
电解洗脱金的树脂,先用2%液(固液比1∶3)拌和处理2h,过滤后用水冲刷至中性。再用2%液(固液比1∶3)拌和处理2h,树脂即可回来运用。
重熔用铝锭
2017-06-06 17:49:58
重熔用精铝锭是一种投资者较为关注的一个信息,让我们来了解下。重熔用精铝锭是生产铝制品的主要原料,是一种质量轻、耐腐蚀、易导热导电、可延展、能循环使用的绿色环保型金属材料,广泛应用于建筑、电力、包装、交通运输和日用消费品等多个行业。1 范围本标准规定了重熔用精铝锭的要求、试验方法、检验规则及包装、标志、运输、贮存本标准适用于二层液电解法生产的重熔用精铝锭。2 引用标准下列 标 准 包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时所示版本均为有效。所有标准都会被修汀,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性GB /T 6 9s7,1一6987.21一1986 铝及铝合金化学分析方法GB /T 6 987,22一6987.23一1987 铝及铝合金化学分析方法GB /T 6 铭7.24一1988 铝及铝合金化学分析方法GB /T 7 999一1987 铝及铝合金的光电光谱分析方法GB /T 1s 7o 1987 数值修约规则YB /T o 25一1992 包装用钢带3 外观精铝 锭 应 无积渣、无裂纹、无飞边。允许有浇铸冷却凹面4 化学成分的仲裁分析方法重熔 用 精 铝锭的化学成分分析方法可按GB/T6978.1一6987.24或GB/T了999的规定进行化学成分仲裁分析方法按GB/T6987.1一6987,24的规定进行 表面质量检验方法重熔用精铝锭的表面外观质量用目视检查 重熔用精铝锭1、性能与特点: 铝是一种轻金属,其化合物在自然界中分布极广,地壳中铝的含量约为8%(重量),仅次于氧和硅,居第三位。在金属品种中,仅次于钢铁,为第二大类金属。采用氧化铝-冰晶石通过电解法生产,铝锭进入工业应用之后有两大类:铸造铝合金和变形铝合金。铝的密度小、强度高、导电导热性好、耐蚀延展性良好、易加工。2、用途: 应用范围十分广泛,用于轻工、电力、电气、电子、汽车、机械制造、建筑、包装等行业。3、重熔用铝锭化学成分执行标准为GB/T1196-2002。4、重熔用铝锭按化学成分分为六个牌号:Al99.85、Al99.80、Al99.70、Al99.60、Al99.50、Al99.00。铝是一种银白色金属,在地壳中含量仅次于氧和硅排在第三位。铝的密度铝锭小,仅为铁的34.61%、铜的30.33%,因此又被称作轻金属。铝是世界上产量和用量都仅次于钢铁的有色金属。铝的密度只有2.7103㎏/m3,约为钢、铜或黄铜密度的1/3左右。由于铝的材质轻,因此常用于制造汽车、火车、地铁、船舶、飞机、火箭、飞船等陆海空交通工具,以减轻自重增加装载量。铝在军工中也有广泛应用。 如果你想更多的了解关于重熔用铝锭的信息,你可以登陆上海有色网进行查询和关注。
红铜比重简述
2019-05-28 09:59:04
红铜比重简述
材料称号 比重(单位103g/mm3)
结构钢 7.85
铸钢 7.8
灰铸钢 6.87.2
高档铸钢 7.07.6
可锻铸钢 7.27.4
硬质(钨)合金 13.914.9
钛钨合金 9.512.2
铝 2.77
红铜 8.89
镍 8.9
锡 7.3
铅 11.34
膨润土的特性指标
2019-03-07 10:03:00
膨润土的特性目标
1、蒙脱石含量
膨润土中蒙脱石含量的多少,直接影响着膨润土的质量好坏。在点评时可用吸兰量来粗略地预算蒙脱石的相对量。 2、胶质价
胶质价是衡量膨润土构成胶体系统及其安稳的一种目标,是分散性、亲水性和胀大性的归纳体现,胶质价大则胶体功能较好。一般膨润土与必定份额水和氧化镁混合构成凝胶体的体积称胶质价,以15g样构成的凝胶体的毫升数来标明。
3、脱色力
脱色力是点评膨润土对各种油类物质脱色才能的重要目标。脱色力越大,标明该土的脱**越佳。
4、胀大容
膨润土在稀溶液中胀大后的容积为胀大容,以ml/g标明。
膨润土的用处
1、在冶金球团、铸造型和钻井泥浆中的使用。
在冶金工业中使用膨润土胶结功能好的特色,做球团的粘结剂使铁精矿粘结成球。加工成的球团直接炼铁,可节省焦碳和溶剂各10-15%,进步高炉出产才能40-50%。在桥梁缔造中,膨润土具有较好的防渗作用。
2、在化工、日用化工及食品工业中的使用。
硼润土经改性后是膨润土的高级产品,可用于油脂、油漆、油墨等部分做防沉剂、增稠剂;在石油化工、塑料和橡胶工业中的催化剂、填充剂,沥青的乳化剂、洗涤剂,油脂的脱色剂。
3、在水净化、环保及原子能核废物处理方面的使用。
改性后的膨润土可用作国防工业中的吸毒解毒剂、核废物的吸附剂、重金属废水处理剂及有机物的吸附剂和硬水净化剂。
4、在建筑方面的使用。
在水泥中加10-20%膨润土可进步水泥的强度和硬度。使用膨润土出产建筑内墙水性涂料,进步涂料的耐水和耐擦拭功能,并降低成本。
铜的电积
2019-02-13 10:12:44
基本原理 电积运用不溶(慵懒)阳极,在电积进程中一切堆积在阴极上的铜都来历于铜溶液,溶液铜浓度不断下降。电解和电积进程的阴极反响是相同的,可用下列方程标明: Cu2++2e —→ Cu可是,硫酸铜溶液电积进程,阳极反响是生成氧气: 1 2OH- —→ ——O2 + H2O + 2e 2 电积的总槽电压在1.9~2.3V之间。槽电压乘以复原每吨铜所需的电量就是所耗费的直流电能,再考虑到整流的功率,电积It铜的电能耗约为2000~2700kW·ho 铜电积本来也都选用薄铜始极片作为阴极,20世纪80年代以来,澳大利亚蒙特·阿沙矿业公司的电解铜厂首要直接运用不锈钢母板为阴极,十多年来许多铜电积厂也都纷繁应用于出产。现在都已选用蜕变Pb-Sn-Ca合金,各家成分略有出入,含Pb 93%~98%、锡1%~2%、钙<0.1%。在电解液中参加100~200mg/L的钴离子能够和铅氧化物一同构成活化中心,有利于下降氧气分出的超电位。也有助于构成结实的氧化物,削减含铅微粒。 影响电能耗费的要素 电解液成分 电解液成分对电导率有直接影响,反萃液一般含铜40~50g/L,硫酸140~170g/L,电阻率达0.6Ω/cm,比可溶阳极电解液的0.2Ω/cm高得多。 电解液中的某些离子参加电极反响,能引起额定的电能耗费。其间最首要的就是铁,Fe2+在阳极氧化成Fe3+,Fe3+分散到阴极又复原为Fe2+,这样的重复的氧化-复原进程构成电流损耗。如某厂电解液含Fe3+3g/L、Fe2+4g/L,电流功率77%;而另一家厂电解液含Fe3+0.3g/L,Fe2+0.9g/L,电流功率大于90%。 假如料液中含有锰,经夹藏进入电解液,能在阳极上氧化为高氧化态的锰,乃至高锰酸。当再与有机相触摸时,能氧化萃取剂,生成具有表面活性的物质,推迟分相时刻,导致乳化和加重相间物的生成。如电解液中有亚铁离子就或许复原高价锰,防止对有机相的损伤。因而,许多厂在电解液中保持1酬L左右的总铁含量[1]。 氯离子进入电解液也会发作不少问题,如腐蚀阳极板,乃至分出,恶化车间环境,腐蚀设备。因而必须在萃取段严加操控,采纳办法,下降有机相中的水相夹藏量,乃至添加洗刷段等。电解液中的氯离子不该超越30mg/L。 杂散电流 电解车间中活动于铜电解之外的电流总称杂散电流。尽管在规划电解车间时现已采纳了许多办法加强电解槽、导流排、泵等导体之间的绝缘,可是,假如绝缘体被电解液站污,仍或许导致漏电,发作杂散电流。 削减杂散电流的办法,一是在电路安排上选用两个回路,中间接地,下降总电位差。别的,在装备电解槽的给液管和回流管时,要根据槽列的电位图,将两者之间的电位差降到最低。 影响铜质量的要素 电解液中杂质的行为 通过溶剂萃取的电解液在组成上比可溶阳极电解液纯度高,特别是不含砷、锑、秘等杂质。并且,即便含有一些其他金属离子,如Fe3+、Fe2+,电极电位远在铜之上,在铜电积时不会分出影响铜的质量。 电解液中的悬浮粒子会对电积铜的质量构成很大损害。悬浮粒子的来历一是电解液过滤时跑滤过来的,也或许是电积时发作的铜或氧化铜微粒,或是来自空气中的浮尘。不过,最首要的来历往往是阳极。不溶阳极简直都是铅合金,电积时表面氧化为硫酸铅或氧化铅,有时会脱落下来悬浮在溶液中,当搬迁并吸附在阴极表面时,就构成了结晶中心,导致在铜板上生长出不同巨细的铜颗粒。 分析标明,这种颗粒的杂质含量往往是基体铜板的几十到几百倍。并且,严峻时,颗粒发育为树枝状,能导致极板之间的短路。[next] 有机相的影响 通过与有机相触摸的电解液难免含有微量有机相,当其含量到达一定量时,会引起阴极堆积的铜变色,尤以阴极板的上部为甚。这种黑巧克力色堆积物叫做“有机烧斑”。在有机烧斑区域内的堆积物性质软弱且呈粉末状,并且在烧斑区域多半会发作杂质固体的严峻夹藏。 研讨标明,有机烧斑是由萃取剂引起的,稀释剂影响不大。有些厂将电解液中的有机相浓度降至5mg/L以下,不过,如能操控在l0mg/L以下,一般也就不会呈现有机烧斑现象了。 电积作业参数 典型的电解作业首要操作参数如下:同极距9.5~10.2cm,阴极表面电解液流速0.12m3/(h·m2),槽温40~46`C。尽管许多厂的电流密度仍在190~240A/m2,可是高的已达320~340A/m2。现在大都溶剂萃剂-电积厂的阴极铜纯度到达99.99%,乃至99.999%,高于可溶阳极法的产品。下表内列出两家大型电积厂的作业参数。
两家大型电积厂的作业参数作业参数圣曼纽尔恩昌加出产能力/t·a-166000167000电解槽数量/个
材料
面料
长×宽×高/(m×m×m)
阳极,阴极数
巡查体系
清槽周期/d
酸雾操控
进液办法188
水泥
PVC
6×1.25×1.4
61,60
红外线
60
聚乙烯小球
底边盘管1120
水泥
Pb,6%Sb,PVC
4.6×1.1×1.4
41,40或61,60
目视
150
ф2cmPVC球
上部进液阳极成分/%
制作办法
长×宽×厚(mm×mm×mm)
同极距/cm
寿数/aPb98.7,Sn1.25,Ca0.06
冷轧
953×1160×6
9.5
10Pb93.9,Sb6.0
浇铸
880×1183×13
10
3阴极材料
长×宽×高(mm×mm×mm)
电积时刻/d
铀板质量/kg不锈钢板
1000×1000×3
7
50铜始极片
950×950×0.8
4~10
23~38电解液富液成分
贫液成分
Co浓度/(mg·L-1)
单槽流量/(m3·min-1)
其他Cu42g/L,硫酸166g/L,41℃
Cu42g/L,硫酸170g/L,43℃
100
0.2
Fe1.5g/L,Cl12mg/L,Mn 50mg/LCu 45g/L,硫酸136g/L,29℃
Cu 34g/L,硫酸150g/L,42℃
≤200
0.02~0.3
Fe 0.8g/L能耗电流密度/(A·m-2)
电流功率/%
槽电压/V
槽电流/kA
吨铜直流电耗/kW·h00~300
93
>1.9
25~36
1900150~180
86~88
2.0
14~48
2000
表中所列两家厂的铜产品质量都很好,杂质含量(10~4%):玛格玛公司的圣曼纽尔厂,Pb<1,S为2~3,Fe为2,Ni<1,其他≤1;赞比亚恩昌加联合铜业公司(ZCCM),Pb≤10,S为15,Ca为2,Fe为10,Si为30,Ag为5,其他≤3。 别的需求提及的是许多电积新技术正在研讨开发之中,值得注意,比方流态化电解槽等,不过,现在实验规划都还比较小。可是,最近有一种称作EMEW的筒状电解槽现已在澳洲进行试出产,操作状况和作用没有见具体报导。
重熔用铝锭
2017-06-06 17:49:58
重熔用铝锭是一种投资者较为关注的一个信息,让我们来了解下。重熔用铝锭是生产铝制品的主要原料,是一种质量轻、耐腐蚀、易导热导电、可延展、能循环使用的绿色环保型金属材料,广泛应用于建筑、电力、包装、交通运输和日用消费品等多个行业。重熔用铝锭1、性能与特点: 铝是一种轻金属,其化合物在自然界中分布极广,地壳中铝的含量约为8%(重量),仅次于氧和硅,居第三位。在金属品种中,仅次于钢铁,为第二大类金属。采用氧化铝-冰晶石通过电解法生产,铝锭进入工业应用之后有两大类:铸造铝合金和变形铝合金。铝的密度小、强度高、导电导热性好、耐蚀延展性良好、易加工。2、用途: 应用范围十分广泛,用于轻工、电力、电气、电子、汽车、机械制造、建筑、包装等行业。3、重熔用铝锭化学成分执行标准为GB/T1196-2002。4、重熔用铝锭按化学成分分为六个牌号:Al99.85、Al99.80、Al99.70、Al99.60、Al99.50、Al99.00。铝是一种银白色金属,在地壳中含量仅次于氧和硅排在第三位。铝的密度铝锭小,仅为铁的34.61%、铜的30.33%,因此又被称作轻金属。铝是世界上产量和用量都仅次于钢铁的有色金属。铝的密度只有2.7103㎏/m3,约为钢、铜或黄铜密度的1/3左右。由于铝的材质轻,因此常用于制造汽车、火车、地铁、船舶、飞机、火箭、飞船等陆海空交通工具,以减轻自重增加装载量。铝在军工中也有广泛应用。 铝锭分类铝锭按成分不同分重熔用铝锭、高纯铝锭和铝合金锭三种:按形状和尺寸又可分为条锭、圆锭、板锭、T形锭等几种,下面是几种常见的铝锭; 重熔用铝锭--15kg,20kg(≤99.80%Al): T形铝锭--500kg,1000kg(≤99.80%Al): 高纯铝锭--l0kg,15kg(99.90%~99.999%Al); 铝合金锭--10kg,15kg(Al--Si,Al--Cu,Al--Mg); 板锭--500~1000kg(制板用); 圆 锭--30~60kg(拉丝用)。在我们日常工业上的原料叫铝锭,按国家标准(GB/T 1196-2008)应叫“重熔用铝锭”,不过大家叫惯了“铝锭”。它是用氧化铝-冰晶石通过电解法生产出来的。铝锭进入工业应用之后有两大类:铸造铝合金和变形铝合金。铸造铝及铝合金是以铸造方法生产铝的铸件;变形铝及铝合金是以压力加工方法生产铝的加工产品:板、带、箔、管、棒、型、线和锻件。按照?重熔用铝锭?国家标准,“重熔用铝锭按化学成分分为6个牌号,分别是Al99.85、Al99.80、Al99.70、Al99.60、Al99.50、Al99.00”(注:Al之后的数字是铝含量)。目前,有人叫的“A00”铝,实际上是含铝为99.7%纯度的铝,在伦敦市场上叫“标准铝”。大家都知道,我国在五十年代技术标准都来自前苏联,“A00”是苏联国家标准中的俄文牌号,“A”是俄文字母,而不是英文“A”字,也不是汉语拼音字母的“A”。和国际接轨的话,称“标准铝”更为确切。标准铝就是含99.7%铝的铝锭,在伦敦市场上注册的就是它。如果你想更多的了解关于重熔用铝锭的信息,你可以登陆上海有色网进行查询和关注。
炭浆法提金工艺-解吸液的电积提金
2019-03-05 10:21:23
活性炭吸附金,是在含有很多铜、锌、镍、铁、硫等杂质的多组分杂乱溶液中进行的。经过炭的选择性吸附,大部分杂质则残留于尾矿浆中而与金别离。从矿浆中筛分出来的载金炭经解吸取得的贵液,其间含金、银化络离子浓度较高,而杂质离子大为削减。它为电积法或沉淀法从贵液中复原收回金、银供给了一种相对抱负的溶液。
从解吸液中收回金的工业电解槽有四种。它们是美国矿务局研发的扎德拉电解槽(图1d)及平行电极电解槽(图1a),南非英美和兰德公司(AARL)研发的电解槽(图1c)以及南非国立冶金研讨所(NIM)研发的石墨屑阴极电解槽(图1b)。其间,美国和南非多运用他们本国规划的电解槽。图1 各种电解槽暗示图
a-平行电极电解槽;b-石墨屑阴极电解槽;
c-AARL电解槽;d-扎德拉电解槽
如图1中所示,平行电极电解槽是进行多级电积的电解槽,其他三种槽则为单级电积电解槽。虽然解吸液中的Au、Ag能够经过一级电积即可得到提取,但在实践出产中因为电解槽的结构较杂乱,任何一只电极呈现毛病都会影响Au、Ag的提取率,且又不便于对排液口的排出液进行接连监测,即时发现已出毛病的电极。故都选用多级循环电积作业。
用于制造电解槽的材料,因为解吸作业办法不同,进入电解槽的解吸液温度也不同。可依据液温选用聚氯乙烯或聚之类的塑料。
阳极板一般运用316号不锈钢,板面钻孔以确保电解液均匀经过。阴极除石墨屑阴极电解槽用石墨屑外,其他均用钢棉(毛)阴极。这是因为钢棉具有大的表面积,容量大、价廉,且有利于金的收回。钢棉阴极是将钢棉装在双面有孔的聚框内,密度为35g/L,以确保溶液均匀经过和避免短路。阴极框的正面是可拆卸的,以便于取出载金钢棉。运用离子交流膜将阳极区与阴极区别隔,能增大电流效率;但选用离子膜使本钱增高。经电积产出的载金钢棉中,金与铁之比约为20∶1。阴极取出后用浸出和洗刷,然后送熔炼金锭。
载金炭的解吸和电积提金,在炭浆厂一是个作业系统。若运用多个解吸柱,则将多柱并联起来与电解槽相衔接。若运用几只单级电解槽,则将各电解槽串联起来与解吸柱相连。
运用平行电极多级电解槽时,槽内装入阴极数量是依据阴极框内的有用容积(即钢棉或石墨屑装填密度)而定,不是每个格条中都要装入阴、阳极。当电积一个周期,榜首级阴极已为Au、Ag饱满后取出,第二级便成为下一周期的榜首级,以此类推。若选用几只单级电解槽,当榜首槽已为Au、Ag饱满后,第二槽便成为下一周期的榜首槽。以完成循环作业,并使阴极材料荷金最多。
澳大利亚肯布拉港(Port Kembla)选厂运用2只扎德拉矩形聚电解槽,每槽设置5只阳极、6只阳极。每只多孔阴极框内装钢棉500g,于槽电压4V、电流强度170A电积,阴极周期为4h,每个周期可收回溶液中60%的金,阴极取出经浸出并洗刷过滤后进熔炼。
南非布兰德总统(Presidente Brand)选厂运用4只AARL电解槽。每只电解槽均并联于10m3的解吸槽上,贵液流速为4.5m3∕h,总电流290A,贵液原含金(5~6)×10-4经电积后减至(1~2)×10-5。
HBS公司为西潼峪炭浆厂规划的EWC-96型平行电极电解槽和阴极框的结构及规格如图2和图3。其技能功能如下:
阴极框数:20个
阴极框有用容积:540mm×550mm×4mm
阳极数:21块
每只阴极的电流:50A
额外总电流:1000A
供电电压:0~6V
电解液温度:90℃图2 EWC-96型电解槽图3 聚钢棉阴极框
因为规划的电解液温为90℃,电解槽和阴极框都选用聚材料。阴极框双面框板上均匀钻孔,以便电解液均匀流过。每块阴极经过焊在导电架上的4根Ф8mm×500mm不锈钢棒,刺进阴极框内的钢棉中供电。阳极用厚1.5~2mm的316号不锈钢板,板面也均布Ф65mm的钻孔。阴、阳极均嵌入槽壁两边粘有柔性材料的格条中,槽底亦铺有柔性材料,以阻挠电解液从极板两边和底部经过,而迫使它从极板的钻孔中流过。槽子的底部是向清洗管口一端歪斜的,以便定时铲除沉淹。
澳大利亚研发出一种微型(Micron)矩形槽,在电积进程中金堆积于铝箔阴极上。电积后,阴极于酸或碱液中溶解铝而取得金片。用于中间厂实验的这种槽,规格为30×15×20cm,在面积电流1.5A/cm2、槽电压2.6V、液温67℃条件下电积,溶液中金含量可降至5×10-6,收回率为99.9%。
南非国立冶金研讨所正在研发的一种电解槽,也可使Au、Ag直接分出于阴极板上,以代替钢棉阴极,并取得更纯的阴极产品。
运用炭纤维阴极从解吸液中电积金,具有电解时刻短,效率高。研讨证明:贵液经3h电积含金可降至1×10-7,金电解堆积率达99%以上。它比钢棉阴极快得多。
炭纤维是组成织物经高温热解炭化而成,比表面积大。实验用炭纤维阴极片为国产TZ型炭纤维,每片重约10g,可供料液经过的阴极几许截面积约100cm2,总比表面积达2500~9000m2。按几许面积核算的答应面积电流可达4000A∕m2。电解槽运用克己的单级箱式电解槽。槽内用阳离子交流膜将阳极区和阴极区别隔开来,可避免溶液中的CN-进入阳极区在阳极上发作氧化,并可使阳离子Na+自在经过离子交流膜进入阴极区,与不断发作的CN-生成游离NaCN回来浸出进程。选用阳离子交流膜还可阻挠阳极分出的O2进入阴极区,而引起已堆积金发作反溶解。阳极板选用不锈钢板。
实验运用3个不同含金浓度(27~37.7mg∕L)的样品,在室温下别离选用电流密度45~90A∕m2,槽电压4.0~7.0V,经电积3h,贫液含金别离降至0.1~0.2mg∕L以下,金的电堆积率大于99%。
实验还别离运用TZ炭纤维与优质不锈钢导磁钢棉进行了比照,在其它条件相一起,阴极面积电流别离为70、45和20A∕m2,经电积3h,炭纤维上金的电堆积率都大于99%,而钢棉的金电堆积率只别离到达55%、78%和89%。要使钢棉的金电堆积率达99%,时刻需延伸3~6倍。图4是炭纤维与钢棉电积金的速度比较。图4 炭纤维(1、2)与钢棉(3~5)电积金的速度比照
1、3-70A∕m2,2、4-45A∕m2;5-20A/m2
炭纤维具有电积金速度快,密度小,在有用表面积相一起,比钢棉用量少得多,且可屡次循环运用。而载金钢毛在酸处理时多耗尽,一般只可运用一次。从图中看出,炭纤维的电流效率跟着贵液含金浓度的添加而明显提高(钢棉则相对小些),用它代替钢棉(图1)用于从解吸贵液中电解提金作用会更好。
另一项用炭纤维从含金化浸出液中吸附、解吸和电解提金技能是英国人创造的专利。该技能是运用英国活性炭织物有限公司出产的炭纤维,它是一种柔性织物。这种制物的制备办法(专利)是将人造纤维先浸在一种化学药剂中,取出后经350℃干馏使之炭化,再于900℃进行活化,故该纤维100%是活性炭。若将此织物制成环形无极带,可使金的吸附、解吸和电解提金进程完成接连化,图5是活性炭带吸附、解吸、电解提金的设备衔接暗示图。图中1为驱动轮,它驱动环形炭带2作慢速运动。3和4为电导体轮,都接正极电源。其他各轮都是塑料导向轮。来自化浸出的含金溶液注入吸附槽C,炭带从此槽吸附金后,经洗刷槽D洗刷除掉杂质进入解吸槽A解吸。解吸下来的金也于槽A经闭路电解堆积于刺进槽中的钛或不锈钢阴极板5上。脱金炭带经洗刷槽B洗刷并经活化炉6加热(250℃)活化后,再次入吸附槽C吸附金。而构成接连化作业。图5 吸附-解吸-电解接连提金工艺设备暗示
运用活性炭纤维织物吸附金,吸附率比粒状活性炭高,速度也快得多,吸附平衡在20~25min内就能到达,而粒状炭则需求150min。
成都理工学院使用化学系将棉纤维经预先处理后作为骨架,经过酶化反响,再与进行接枝反响组成纤维素,已用于地质样品中痕量金的别离富集。它也具有宽广的使用远景。
电铅价格
2017-06-06 17:49:54
预计2010年后,电铅价格必定会有所提升。这是因为中国铅用量的增长将会超过产量增长,这将进一步使得中国的铅出口下降,届时电铅价格肯定会上涨。由于国内市场铅价的增幅高于LME,因此中国的铅生产商更愿意在国内市场上销售。 据最新发布的中国海关的统计数据显示,中国未加工铅出口在今年前8个月内下降了1%而至310626吨,而进口却提高了16%而至34768吨。 2009年中国精炼铅的净出口总量为36.4万吨,比2008年下降16%。 国际铅锌研究组织称,全球都必须对中国的电铅价格以及铅用量保持密切关注。据国际铅锌研究组织称,2009年,中国是全球第二大铅生产商,同时也是全球最大的精炼铅生产商。至于人民币对美元的升值压力方面,人民币的升值将会提高中国原材料的进口。另一方面,人民币的升值也会打击包括铅锌在内的中国的出口,但预计金属用量的高速增长将能够消化原本用于出口的金属。
电镍炉熔炼(二)
2019-01-25 15:49:32
1、流态化炉床能率和脱硫率的计算 流态化炉床能率即每天每平方米炉床面积焙烧的精矿量。它取决于泫态化床层的直线速度和每吨精矿所需的空气量,按生产穴际数据计算: 流态化焙烧脱硫率可根据精矿含硫量及所确定的低锍品位计算求得,一般按下式计算:
[next]
流态化焙烧过程主要技术参数如下表。 表中 流态化焙烧过程主要技术参数序号名称单位数值备注1炉床面积m29(7.5) 2床能化高度t/(m2.d)~130 3流态化高度m1.4~1.7 4流态化温度℃650±20 5床层直线速度m/s2.56~2.85 6风眼率%1.33 7鼓风量(标)m3/h21000~23000 8鼓风压力Pa~1.5×103 9入炉空气温度℃常温 10入炉物料平均粒度mm2最大8mm11入炉物料含水量%6~8 12总烟气量(标)m3/h24500~28000 13烟气出口温度℃~650 焙烧过程放出大量的热,能维持温度600~700℃,通过自动控制可使床层温度波动范围为±20℃,生产中控制床层温度(650±20)℃。流态化炉瞬时调节温度的手段有:①保持风量一定,改变给料;②用冷却后的焙烧产物或石英石返回流态化床层;③往流态化床层喷水降温等。流态化床层高度对焙烧效果有一定的影响,适当增加床层高度可以提高流态化床层的稳定性,增加物料在炉内的停留时间,有利于达到反应转化率要求,保证产品质量。若床层过高,阻力增大,将增加动力消耗。生产中控制流态化床层高度为1.4~1.7m。床层直线速度是实现床层线速度应大于颗粒最小临界速度,但也一色小于颗粒的带出速度,一般常取W操作=(0.25~0.6)W带出。生产中对平均粒度2mm的入炉颗粒,取线速度2.56~2.85m/s;床层高度1.5m左右是,床能率过到130t/(m2.d)左右,烟尘防御性为30%~90%(当制粒焙烧时,烟尘率可降到5%~24%)。
电解红铜说明
2019-05-28 09:59:04
电解红铜阐明
高纯度,安排细密,含氧量极低。无气孔、沙眼、疏松,导电功能极佳,电出的模具表面精度高,经热处理技术,电极无方向性,合适精打、细打,功能与日本三宝红铜适当,多少钱更实惠,是代替进口红铜的首选产品 Cu≥99.95% O ≤0.003 导电率98%IACS 硬度≥85HV
锌的电积-锌电积的电极反应
2019-02-14 10:39:49
锌电积的电化学反响 在电积液中仅存在硫酸锌、硫酸和水时,依据电离理论发作如下电离反响: ZnS04 ==== Zn2+ + S042- (1) H2SO4 ====2H+ + S042- (2) H2O ==== H+ + OH- (3) 当通入直流电时,阳离子移向阴极,带正电荷的Zn2+承受两个电子在阴极上放电变成元素锌,并在阴极表面以结晶状况分出。 阴极反响: Zn2++2e —→ Zn↓ (4) 一同阴离子移向阳极,带负电荷的OH-失掉两个电子在阳极放电,并分出氧气。 阳极反响: 20H- - 2e ==== H20 + 1/2O2 或 H20 - 2e ====1/2O2+2H+ (5) 总的电极反响式为: 直流电 ZnS04+H20 ——→ Zn↓+ H2S04 +1/2O2 (6) 为了深化了解锌电积进程,下面别离评论工业电积槽内阳极和阳极上发作的电化学进程。 阳极进程 A 铅阳极的溶解与维护 现在工业上大都运用含银0.5%~1.0%的铅合金板作不溶性阳极。对运用前未镀膜的阳极而言,通电后,在发作正常阳极反响式(5)(Eө=0.615V)曾经会出现以下几个反响。 首要发作铅的阳极溶解,并构成硫酸铅掩盖在阳极表面上。 Pb - 2e ==== pb2+ Eө(7)=-0.126V (7) Pb+SO42--2e ==== PbSO4 Eө(8)=-0.356V (8) 未被硫酸铅掩盖的阳极表面上,铅能够直接氧化成Pb02,即: Pb + 2H20 -4e —→ Pb02 + 4H+ Eө(9)=-0.655V (9) 跟着金属自在表面挨近彻底消失,会发作如下反响: Pb2+ + 2H20 - 2e —→ Pb02+4H+ Eө(10)=-1.45V (10)[next] 待铅阳极基本上被Pb02掩盖后,即进入正常的阳极反响,成果在阳极上放出氧气,而使电积液中H+浓度添加。比较反响(10)与阳极正常反响(5)的平衡电位。好像反响(5)比反响(10)先开端进行,但实践上析氧反响发作在反响(10)基本完成之后。这是因为氧气分出时一般有较大的超电压。 B 氧在阳极上分出的超电压 氧在阳极上分出时超电压的巨细与阳极原料、阳极表面状况及其他要素有关。在一些金属上氧的超电压如下表所列。表1 氧在各种金属上的超电压金属材料Au Pt Cd Ag Pb Cu Fe Co Ni超电压/V0.52 0.44 0.42 0.40 0.30 0.25 0.23 0.13 0.12
锌电积在不同条件下,实测的阳极电位如下表所列。从表中可见,氧的分出电位比平衡电位要高,并且随阳极原料不同而有所差异,如用0.7%Ag和2% Ca的阳极时,阳极电位比1%Ag的铅阳极又可下降0.12V,并且腐蚀现象可削减。表2 阳极电位与电流密度及温度的联系电流密度/(A·m-2)铅阳极电位/V铅阳极(1%Ag)电位/V25℃ 50℃ 75℃25℃ 50℃ 75℃2002.04 1.98 1.901.99 1.92 1.884002.07 2.01 1.952.02 1.96 1.906002.09 2.02 1.962.03 1.97 1.9210002.12 2.05 1.982.05 2.00 1.94
工业锌电积的进行一直伴跟着在阳极上分出氧气。氧的超电位愈大,则电积时电能耗费愈多。因此应力求下降氧的超电压。因为铅银阳极的阳极电位下降,构成的Pb02较细且细密,导电性较好,耐腐蚀性较强,故在锌电积厂遍及选用。 C 其他阳极反响 在锌电积时,阳极还会发作许多其他反响,如下: Mn2++2H20-2e —→ Mn02↓ + 4H+ Eө(11)=1.25V (11) Mn2++4H20-5e —→ Mn04-↓ + 8H+ Eө(12)=1.50V (12) Mn2++2H20-3e —→ Mn04-↓ + 4H+ Eө(13)=1.71V (13) C1- + 4H2 - 8e —→ ClO4-+8H+ Eө(14)=1.39V (14) 2C1 - 2e —→ C12 Eө(14)=1.39V (15)[next] 铅阳极反响联系着阳极寿数及阴极锌质量。电积液中的氟、氯是极端有害的。它不只使铅的阳极腐蚀加重,构成电积作业剥锌困难及铅阳极单耗添加,并且还导致阴极锌含铅升高,电积槽上空含氟、氯升高。使操作条件恶化,严峻影响工人的身体健康。所以在工业出产中一般要求电积液中含氟、氯尽或许低。 此外,因为铅及其氧化产品具有不同的体积密度(g/cm3),如铅为0.09g/cm3,Pb02为0.11g/cm3,PbS04为0.16g/cm3,因此铅阳极表面的Pb02层或许存在孔隙,乃至部分掉落。在正常出产条件下,构成PbS04的反响式(8)仍有少数进行。尽管Pb02不溶于水,但PbS04在电积液中有必定的溶解量(见下表)。在工业电积液中,Pb2+含量最高可达5~10mg/L,这样会使阳极寿数缩短,并使分出锌的质量下降。表3 硫酸铅在硫酸溶液中的溶解量硫酸浓度/%不同温度下溶液中PbSO4含量/(mg·L-1)0℃ 25℃ 35℃ 50℃0.52.0 2.5 4.3 11.551.6 2.0 4.0 10.3101.2 1.6 3.8 9.6200.5 1.2 2.8 8.0300.4 1.2 2.0 4.6400.4 1.2 1.8 2.8
在工业出产中,可通过操控电积液中Mn2+浓度来下降分出锌含铅量和减缓铅阳极的化学腐蚀。这是因为Mn2+在阳极上被氧化生成MnO2粘附在阳极表面构成维护膜,阻止了铅的溶解。因此,在锌电积进程中,一直坚持反响式(11)的进行。可是,MnO2在阳极过多地分出,一方面会添加浸出工序的担负。另一方面会引起电积液中Mn2+贫化而直接影响分出锌的质量。 阴极进程 在工业出产条件下,锌电积液中含有Zn2+50~60g/L和H2SO4 120~180g/L。假如不考虑电积液中的杂质,通电时,在阴极上仅或许发作两个进程: (1)锌离子放电,在阴极上分出金属锌: Zn2+ + 2e —→ Zn EөZn2+/Zn = -0.763 + 9.92 x 10-5 TlgaZn2+ (2)氢离子放电,在阴极上放出: 2H+ + 2e —→ H2 EөH+/H2 = 0.00+19.84 x 10-5 TlgaH+ 在这两个放电反响中,终究哪一种离子优先放电,关于湿法冶锌而言是至关重要的。从各种金属的电位序(见表三)来看,氢具有比锌更大的正电性,氢将从溶液中优先分出,而不分出金属锌。但在工业出产中,从强酸性硫酸锌溶液中电积出来的是锌。[next] 为了解说这一现象,首要评论可逆电积进程,即电积时彻底没有极化效果的电积进程。在可逆进程条件下,这两种离子一同放电只要在 EөZn2+/Zn = EөH+/H2 时才有或许。为核算简洁起见,令αH+ =1 = cZn2+,αZn2+ = cZn2+在室温条件下,当EөZn2+/Zn = EөH+/H2 时,就得到: cZn2+ = 1026 因此,H+与Zn2+在可逆进程中,因为Zn2+浓度不或许到达这样大,两者不或许一同放电分出,且因EөZn2+/Zn > EөH+/H2 ,故在阴极上只应该放出。 各种金属的标准电极电位见下表。 但在不可逆电积进程中,即实践电积进程中,离子放电电位的方程式为: EөZn2+/Zn = EөZn2+/Zn - ηH2 EөH+/H2 = EөH+/H2 - ηZn2+式中,ηH2、ηZn2+别离为、锌离子的超电压。 实践电积液为ZnSO4和H2SO4水溶液时,ηH2值在阴极上达很大值,而ηZn2+挨近零,约为-0.030V。因此,电积时可发明必定条件,因为极化效果氢离子的放电电位会大大的改动,使得氢离子在阴极上的分出电位值比锌更负而不是更正,因此使锌离子在阴极上优先放电分出。这就是锌电积技能赖以成功的理论依据。 从以上分析可见,氢的超电压在锌电积实践出产中具有重要意义。影响氢在阴极分出的超电压的主要要素有: (1)阴极材料及其表面状况; (2)电流密度; (3)电积液温度; (4)参加电积液中的添加剂; (5)电积液中的杂质等。 关于析氢时的超电压,在工业出产及理论均很重要,已进行过许多的研究工作。下面三个图引用了一些以硫酸溶液作电积液、氢在锌上的超电压与电流密度、电积液温度、中性盐浓度及胶含量之间的联系曲线。
[next] 1905年塔菲尔依据试验成果,提出了塔菲尔公式,指出在浓差极化影响能够疏忽的情况下,氢的超电压与阴极材料及电流密度之间有如下联系: ηH2 = a + blgJ式中,a等于单位阴极电流密度(J=1)时氢的超电压,其值与电极原料、电极表面状况、温度及溶液组成等有关。常数b则与电极原料联系不大。 b = 2.3 x 2RT/F
由塔菲尔公式可见,a值改动,氢的超电压就改动,即氢的超电压随阴极原料而定。此外,跟着阴极电流密度的增大,氢的超电压也增大,如表4所示。[next]表4 25℃时氢在不同金属上的超电压电流密度/(A·m-2)AlZnPt光铂AuAgCu1000.8260.7460.0680.390.76180.5845000.9680.9260.1860.5070.83--10001.0661.0640.2880.5880.87490.80120001.1761.1680.3550.6880.93970.98850001.2371.2010.5270.771.031.186电流密度/(A·m-2)BiSnPbNiCdFe1001.051.07471.090.7471.1340.55715001.151.18511.1680.891.2110.710001.141.2231.1791.0481.2160.818420001.211.2381.2351.2081.2461.256150001.21.23421.2171.131.2280.9854
电积液中加胶,能够增大氢的超电压,但胶只能到达必定极限,过火添加胶量时氢的超电压又开端下降。 此外,某些杂质存在对电积进程影响很大。当电积液中存在有较简单分出的杂质(乃至微量)时,这些杂质就会随锌一同堆积且氢在这些杂质上的超电压较在锌上为低,所以引起氢在阴极激烈地分出,并下降锌的产出率。 阴极表面结构状况对氢的超电压巨细有直接的影响。阴极表面愈不平坦,则其表面的实在面积愈大,也就是说真实的电流密度愈小,因此氢的超电压也就愈小。 跟着电积液温度的升高,氢的超电压减小,如表5所示。这就是因为塔菲尔公式中的a值减小了。表5 在当量浓度的硫酸溶液中不同温度时氢在锌上的超电压 (V)电流密度/(A·m-2)温度/℃20 40 60 803001.140 1.075 1.050 1.0405001.164 1.105 1.075 1.07010001.195 1.145 1.105 1.095
因为氢的标准电极电位比锌要正得多,加上在实践电积进程中影响氢的超电压的要素许多,因此在工业出产条件下总不可避免地有氢分出。的分出(工业出产中也称“烧板”)是工业锌电积中常常遇到的技能难题。严峻时乃至不分出锌片。所以锌电积技能的成功运用在很大程度上有赖于设法坚持高的氢超电压,使析氢反响尽或许少发作,以使析锌的反响仍能具有足够高的电流效率。
硫脲法提金的基本原理及影响硫脲熔金的主要因素
2019-03-08 12:00:43
又叫硫化尿素,分子式为SCN2H4,是白色具光泽的菱形六面体,味苦,密度为1.405克/厘米3,易溶于水,水溶液呈中性。毒性小,无腐蚀性,对人体无危害。
能溶金为实验所证明,在氧化剂存鄙人,金呈Au(SCH2H4)2+络阳离子形状转入酸性液中。溶金是电化学腐蚀进程,其化学方程式能够用下式表明:
Au+2SCN2H4=Au(SCN2H4)2++e
挑选适合的氧化剂是酸性溶金的关键问题,较适合的氧化剂为Fe3+和溶解氧,因而溶金的化学反应式可表明为:
Au+2SCN2H4+Fe3+=Au(SCN2H4)2++Fe2+
Au+1/4O2+H++2SCN2H4=Au(SCN2H4)2++1/2H2O
溶金所得贵液依据其所含量的凹凸,可选用铁、铝置换或电积办法沉金,金泥熔炼得到合质金。金泥熔炼工艺与化金泥相同。
溶金时的浸出率首要取决于介质的PH值、氧化剂类型与用量、用量、矿藏组成及金粒巨细,浸出温度、浸出时刻及浸金工艺等要素。
在碱性液中不安稳,易分解为硫化物和基,但在酸性介质中较安稳。因而从的安稳性考虑,提金时一般选用的稀硫酸溶液作浸出剂,并且应该留意先加酸后加,避免矿浆部分温度过高而使水解失效。
介质酸度与浓度有关,酸度随浓度进步而下降,在常用用量条件下介质PH值以小于1.5为宜,但酸度不宜太大,否则会添加杂质的酸溶量。
溶金时需添加一定量的氧化剂,较为抱负的氧化剂为二氧化锰、二硫甲脒、高价铁盐和溶解氧。酸性液溶金时只需保持矿浆中溶解氧的浓度,高价铁盐可得到再生。
为有机络合物,在酸性液中能够和许多金属阳离子构成络阳离子,除外,其他金属的络阳离子的安稳性小,因而酸性液溶金具有较高的挑选性。但原猜中的铜、铋氧化物会酸溶,并与络合而下降浸金作用和添加用量,原猜中含较多量的酸溶物(如二价铁、碳酸盐、有色金属氧化物等)和还原性组分时,会添加氧化剂及硫酸的耗费,并下降金的浸出率。但铜、砷、锑、铅等硫化矿藏对熔金的有害影响较小,因而酸性液溶金能够从杂乱的难选金矿藏质料挑选性提取金银。
金粒巨细是影响金浸出率的要素之一。溶金速度随浸出温度上升而进步,但的热安稳性小,温度过高易发作水解而失效,矿浆温度不宜超越55℃,一般在室温下进行提金。金的浸出率一般随用量的增大而进步,因为提金首要靠高价铁离子作氧化剂,溶液中高价铁离子浓度远较溶解氧浓度高并且能够调理,所以熔金的浓度较高,硫用量随质料含金量而异,其单耗为几千克/吨至几十千克/吨。
金的浸出率一般随浸出时刻的添加而进步。金的浸出率与浸金工艺有关,选用一步法(如炭浆法、炭浸法)提金工艺能够明显缩短浸金时刻。
法提金是一项无毒提金新工艺,我国已选用此法来处理重选金精矿和浮选金精矿。但此工艺现在仍存在本钱较高的问题。
硫脲法提金的基本原理和影响硫脲熔金的主要因素
2019-02-26 09:00:22
又叫硫化尿素,分子式为SCN2H4,是白色具光泽的菱形六面体,味苦,密度为1.405克/厘米3,易溶于水,水溶液呈中性。毒性小,无腐蚀性,对人体无危害。
能溶金为实验所证明,在氧化剂存鄙人,金呈
络阳离子形状转入酸性液中。溶金是电化学腐蚀进程,其化学方程式能够用下式表明:挑选适合的氧化剂是酸性溶金的关键问题,较适合的氧化剂为Fe3+和溶解氧,因而溶金的化学反应式可表明为:溶金所得贵液依据其所含金量的凹凸,可选用铁、铝置换或电积办法沉金,金泥熔炼得到合质金。金泥熔炼工艺与化金泥相同。
溶金时的浸出率首要取决于介质的pH值、氧化剂类型与用量、用量、矿藏组成及金粒巨细、浸出温度、浸出时刻及浸金工艺等要素。
在碱性液中不安稳,易分解为硫化物和基,但在酸性介质中较安稳。因而从的安稳性考虑,提金时一般选用的稀硫酸溶液作浸出剂,并且应该留意先加酸后加,避免矿浆部分温度过高而使水解失效。
介质酸度与浓度有关,酸度随浓度进步而下降,在常用用量条件下介质pH值以小于1.5为宜,但酸度不宜太大,否则会添加杂质的酸溶量。
溶金时需添加一定量的氧化剂,较为抱负的氧化剂为二氧化锰、二硫甲脒、高价铁盐和溶解氧。酸性液溶金时只需保持矿浆中溶解氧的浓度,高价铁盐可得到再生。
为有机络合物,在酸性液中能够和许多金属阳离子形威络阳离子,除外,其他金属的络阳离子的安稳性小,因而酸性液溶金具有较高的挑选性。但原猜中的铜、铋氧化物会酸溶,并与络合而下降浸金作用和添加用量,原猜中含较多量的酸溶物(如二价铁、碳酸盐、有色金属氧化物等)和还原性组分时,会添加氧化剂及硫酸的耗费,并下降金的浸出率。但铜、砷、锑、铅等硫化矿藏对熔金的有害影响较小,因而酸性液溶金能够从杂乱的难选金矿藏质料挑选性提取金银。
金粒巨细是影响金浸出率的要素之一。溶金速度随浸出温变上升而进步,但的热安稳小,温度过高易发作水解而失效,矿浆温度不宜超越55℃,一般在室温下进行提金。金的浸出率一般随用量的增大而进步,因为提金首要靠高价铁离子作氧化剂,溶液中高价铁离子浓度远较溶解氧浓度高并且能够调理,所以熔金的浓度较高,硫用量随质料含金量而异,其单耗为几千克/吨至几十千克/吨。
金的浸出率一般随浸出时刻的添加而进步。金的浸出率与浸金工艺有关,选用一步法(如炭浆法、炭浸法)提金工艺能够明显缩短浸金时刻。
法提金是一项无毒提金新工艺,我国已选用此法来处理重选金精矿和浮选金精矿。但现在仍存在本钱较高的问颢。
电镍价格
2017-06-06 17:49:52
上海有色网为您提供资讯,电镍价格由于今年国际市场电镍价格一路下跌,造成全市国税收入严重短收,根据目前电镍价格测算,全年预计短收税款19.61亿元。今年以来,金川集团公司主产品电镍价格一路下跌。10月10日,电镍价格从年初的23.93万元/吨跌至12.1万元/吨,再创今年新低。受其影响,金川集团有限公司、镍都实业公司、兰州金属材料事业部3户重点企业,预计到年底短收税款19.95亿元,影响全市税收进度56.04个百分点。根据目前电镍价格测算,后三个月预计入库税收1.3亿元,全年预计完成税收收入15.99亿元,短收19.61亿元更多关于解镍市场深度调研资资料和数据,汇合业内权威咨询结果撰写而成,重点研究中国电解镍行业产品、产业链、市场、企业、政策等几大方面的真实情况;报告具体研究领域涵盖产品类别、市场容量、产销规模、价格行情、技术特点、原材料供应、消费群体、消费结构、地区格局、进出口、品牌竞争、企业竞争、产业政策、投资规模、盈利预测、行业前景等各个方面,是关注电解镍行业的已进入、未进入企业和资本机构必备的参考资料,对投资者具有极好的参考价值。请登入上海有色网,电镍价格不再是烦恼。
铋粗炼指标分析
2019-01-04 09:45:31
一、粗炼直收率与回收率以及冰铜含铋与渣含铋。
直收率和回收率,是衡量工厂技术水平和经济效果的重要指标,主要决定于冰铜与渣的产量和冰铜含铋与渣含铋。烟尘由于返炉重炼,所以对直收率和回收率影响不大。在铋的火法粗炼中冰铜产出量大,约为渣量的一倍,而且冰铜含铋,约为渣含铋的一倍,故冰铜所带走的铋约为渣带走的铋的四倍。所以,提高直收率与回收率的重要途径,是控制冰铜产出量与降低冰铜含铋量。但是冰铜产出量常由炉料含硫量及加入铁屑量所决定,难以减少。所以,采取有效措施,降低冰铜含铋,是提高粗炼直收率与回收率的关键。当冰铜含铋过高时,常常不得不返炉重炼。
影响冰铜含铋与渣含铋因素很多,主要决定于配料比、熔炼温度、沉淀时间、操作制度等方面。
二、燃料消耗。
包括反射炉煤耗与转炉油耗。熔炼每吨粗铋所消耗的燃料,与炉子处理量、炉料含铋品位、炉料熔化温度、炉型及炉膛抽力,热利用率及余热利用等因素有关。当炉况正常时,主要影响因素是处理量与炉料品位。加大炉子处理量,提高炉料品位,对降低燃料消耗有利。
三、单位生产率。
是衡量炉子生产强度的指标。与炉料性质、配料比、炉温、炉况、操作质量等因素有关。为了提高炉子单位生产率,宜选用含铋高、含难熔组分低的原料,掌握最佳配料比,适当选择添加剂,保持高而稳定的炉温,避免生成炉结,要及时处理炉结,要求操作工严守操作规程。