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钴、镍萃取分离原理与方法 总被引:2,自引:0,他引:2
钴、镍性质相近,它们的分离是钴、镍湿法冶金中的重要研究课题。根据配位理论分析了现有钴、镍萃取分离工艺原理,提出了钴、镍萃取分离的研究方向。 相似文献
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<正> 金川、红旗岭等地以高镍低钴硫化镍矿为主,攀枝花、大冶、大宝山则以低钴镍黄铁矿及其烧渣为主,这些矿都是钴镍共生和存在钴镍分离的共同难题(价数和离子半径相近)。下面着重介绍分离钴镍萃取剂机理研究进展和探讨萃取剂分子设计。 相似文献
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钴和镍是性质相近的过渡金属.它们之间的分离是否彻底?是提高镍、钴回收率及其产品质量优劣的重要标志.据资料报导P_(507)是目前各国正在研究使用的一种具有高效镍、钴分离系数的酸性磷型萃取剂.在高浓度镍钴混合液中,经试验P_(507)对Co的萃取率在pH=4.8时达最高峰,其萃取率为99.9%.但对P_(507)萃取相中的大量钴如何使它释放出来?还未见报导,为此我们进行了一系列探索性试验,实验表明:在盐酸(2N)介质中,反萃其中的Co,并利用电位滴定法进行测定获得成功.方法准确、快速.测定范围为4~110g 相似文献
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P507萃取剂在钴,镍分离系统中的应用 总被引:8,自引:0,他引:8
P507是在硫酸盐溶液中分离钴、镍的优良萃取剂,本文叙述P507在光磷公司草酸钴分厂钴、镍分离系统中的应用,P507在钴、镍分离萃取操作时应注意事项。本工艺技术指标优于P204。 相似文献
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废旧三元电池正极活性材料盐酸浸出得到含金属钴、锰、镍、锂的浸液,比较选择了新型萃取体系Aliquat336+TBP/煤油共萃取钴锰并分离镍锂,提出了浸液中回收有价金属的新方法。研究了萃取剂种类、修饰剂、萃取剂浓度和相比等因素对钴锰共萃取分离镍和锂的影响。研究表明,当浸出液中氯离子浓度高于6.5M时,Aliquat336+TBP在煤油稀释剂中能够有效萃取钴锰分离镍锂,其它胺类萃取剂如Alamine 304、Alamine 308和Alamine336萃取效果明显低于Aliquat 336。优化条件下Aliquat 336+TBP体系对Co/Mn、Co/Ni和Co/Li分离系数分别为7、1 061、3 183;Mn/Ni和Mn/Li分离系数分别为156和468,表明钴锰能实现高效共萃,并与镍锂高效分离。TBP在体系中主要作为相修饰剂,但对钴锰的萃取起到了协同萃取的效果。采用Aliquat 336+TBP萃取体系共萃取钴锰,设计了废旧三元电池正极活性材料盐酸浸出液中回收钴镍锰锂的新方法。 相似文献
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《稀有金属》2017,(7)
介绍了钴镍冶金的现状和发展方向,论述了钴镍萃取与分离工艺的特点和优势,指出了当前在钴镍萃取与分离方面存在的问题,说明了钴镍萃取反应过程中萃合物空间配位结构研究的必要性;总结了钴镍的物理化学性质、配位数和空间配位结构,讨论了不同配体对钴镍配合物的空间构型的影响,并运用配位场理论,分别从晶体场配位理论和价键理论两个方面分析了不同萃取体系下钴镍配合物的空间构型存在差异的原因;综述了单一萃取体系和协同萃取体系下钴镍的配位数和空间配位结构及其研究方法的国内外最新进展,并利用配位场理论解释了不同萃取体系下钴镍萃合物的差异;指出了当前在钴镍萃合物的配位结构研究方面存在的不足,展望了未来钴镍萃合物结构研究的潜在方法和发展方向,为钴镍萃取工艺实践提供了理论指导。 相似文献
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从钴镍废料电溶液中分离回收钴镍 总被引:9,自引:0,他引:9
研究了从钴镍废料电溶液中回收钴、镍,采用的流程为电溶液-针铁矿法除铁-P204萃取除杂-7401萃取分离钴镍-碳酸盐沉淀钴、镍。试验结果表明,采用该方法,可将溶液中的钴和镍有效分离并回收,钴、镍回收率均达99%。无有毒废气、废水产生,废渣少量,可直接外排。 相似文献
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季铵萃取分离钴,镍的生产性实验 总被引:3,自引:0,他引:3
在萃取分离钴、镍的基础上,根据串级模拟计算结果合理安排工艺流程,进行了与生产规模相当的生产性实验。结果表明季铵氯化物萃取分离钴、镍的工艺可行,稳定可靠,经济合理。对氯离子浓度较低的料液,季铵比叔胺更优越,特别适合从高镍低钴的低浓度氯化物介质中萃取分离钴、镍。 相似文献
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分别考察了微生物浸出液中主要杂质离子(Mg2+,Ca2+,Fe2+,Fe3+)对Cyanex272-P507协萃体系、Cyanex272萃取体系和P507萃取体系在低p H值条件下分离回收模拟微生物浸出液中低含量钴镍的影响。研究发现杂质离子对3种萃取体系的钴萃取率和钴镍分离系数均有较大影响,其中Fe3+的影响最大,而杂质离子对镍萃取率影响不大,其仍保持在较低水平。3个萃取体系中Cyanex272萃取体系是受杂质离子影响最严重的萃取体系,少量杂质离子的增加就会使其钴镍分离系数以及钴萃取率发生显著的下降,而Cyanex272-P507协萃体系受杂质离子影响次之,P507萃取体系受影响最小。在杂质离子浓度较低时,相对于其他两个体系,Cyanex272-P507协萃体系可以实现更低的杂质离子萃取率。运用Cyanex272-P507协萃体系萃取分离钴镍时,为尽量降低杂质离子对钴萃取率和钴镍分离系数的影响,钴镍料液中所含杂质离子Mg2+,Ca2+,Fe2+,Fe3+的最高含量分别是:90.0,21.0,52.0,8.8 mg·L-1。 相似文献
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针对中条山胡家峪钴精矿,用N510从酸浸液中萃取分离铜,再用V510/P204萃取分离钴和镍。萃取工艺基本可行,不足之处是反萃钴还有些困难。 相似文献
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高浓度、高纯度钴盐电解质水溶液是电解或电解精炼生产高纯乃至超高纯金属钴的关键.钴、镍离子深度地分离是制备该种电解质水溶液的核心任务.研究发现目前主要的分离、提纯方法包括:离子交换法、萃取色层法、膜分离法和溶剂萃取法等.研究对象主要集中在含高镍、低钴的硫酸盐水溶液体系.离子交换法、萃取色层法是实现两者深度分离的有效手段,溶剂萃取法则更易实现规模化.研究主要针对有机萃取剂和吸附材料的研发、改性、组合和分离提取工艺的改进等展开.文中对含钴、镍电解质水溶液中钴、镍分离研究进展进行总结评述,并对其发展进行展望. 相似文献
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<正> 近两年来我们对 N_(530)(2-羟基-4-仲辛氧基-二苯甲酮肟)在钴、镍的氨性硫酸盐、氯化物及碳酸盐溶液中的萃取性能及其分离钴、镍的途径进行了研究,所得的实验结果表明,N_(530)是一种分离钴、镍的有效萃取 相似文献
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多金属结核氨浸液中镍钴铜的萃取分离 总被引:2,自引:0,他引:2
采用LIX84从氨性溶液中萃取分离镍、钴、铜。首先采用 5级逆流共萃铜、镍 ,钴留在萃余液中 ,含铜、镍的负载有机相经二级洗涤氨 ;用镍电解废液进行 7级逆流选择性反萃镍 ,实现镍与铜的初步分离 ;然后从含铜有机相中反萃铜得到纯净的硫酸铜溶液 ,选择性反萃镍得到含有少量铜的粗镍液 ,该液仍采用LIX84萃取脱铜 ,并回收铜 ,从而将铜、镍彻底分离 ,实现了用一种萃取剂分离氨浸液中的镍、钴、铜。联动连续运转试验结果表明 ,采用本研究确定的萃取工艺流程和萃取设备处理氨浸液 ,萃取分离效果好 ,试验结果稳定、可靠。金属回收率高 ,萃取回收率分别为 ( %) :Ni 99 0 ,Co 99 7,Cu 99 9。 相似文献
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P_(507)代替P_(204)萃取分离钴镍的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
1981年夏,金川公司根据第三次科研会议决定,完成了P_(507)萃取分离钴镍小型试验和扩大试验,接着开展了应用高效分离钴镍萃取剂2—乙基已基磷酸单脂(简称P_(507))代替P_(204)萃取分离钴镍半工业试验,取得了满意的结果。为了将该项研究成果用于工业生产,北京有色冶金设计研究总院正在对钴车间设计作相应的修改。 相似文献
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温度对二-(2-乙基己基)磷酸从硫酸介质中萃取锰(Ⅱ)、钴(Ⅱ)、镍(Ⅱ)的影响 总被引:1,自引:1,他引:0
<正> 温度是影响金属萃取的重要因素。利用提高温度的办法改善萃取分离效果已在钴、镍的萃取分离工艺中有着应用。了解温度对萃取的影响,对于研究金属的萃取机理,说 相似文献