CN101812586A - 一种高杂质低品位的置换铜渣生产氧化亚铜的方法 - Google Patents

一种高杂质低品位的置换铜渣生产氧化亚铜的方法 Download PDF

Info

Publication number
CN101812586A
CN101812586A CN201010144260A CN201010144260A CN101812586A CN 101812586 A CN101812586 A CN 101812586A CN 201010144260 A CN201010144260 A CN 201010144260A CN 201010144260 A CN201010144260 A CN 201010144260A CN 101812586 A CN101812586 A CN 101812586A
Authority
CN
China
Prior art keywords
oxidation
value
slag
liquid
leached
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN201010144260A
Other languages
English (en)
Other versions
CN101812586B (zh
Inventor
罗玉德
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Yunnan Xiangyun Feilong Recycling Technology Co ltd
Original Assignee
YUNNAN XIANGYUN FEILONG NON FERROUS METALS CO Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by YUNNAN XIANGYUN FEILONG NON FERROUS METALS CO Ltd filed Critical YUNNAN XIANGYUN FEILONG NON FERROUS METALS CO Ltd
Priority to CN2010101442608A priority Critical patent/CN101812586B/zh
Publication of CN101812586A publication Critical patent/CN101812586A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN101812586B publication Critical patent/CN101812586B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P10/00Technologies related to metal processing
    • Y02P10/20Recycling

Landscapes

  • Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)

Abstract

本发明涉及采用湿法冶炼的方法将高杂质低品位的铜渣副产物转化为氧化亚铜的一种工艺,属于湿法冶金技术领域。本发明的步骤为:使铜渣处于pH值1.0~2.0的硫酸环境中预浸出;预浸出渣在硫酸终点pH值1.0~3.0的环境中空气氧化浸出,然后加入CaCO3中和至pH值4.0~4.5;液固分离,氧化浸出渣加硫酸搅拌洗涤,洗涤终点pH值1~1.5,再加CaCO3中和至pH值4.0~4.5,洗涤液循环返回氧化浸出,氧化浸出液在有葡萄糖和NaOH的环境中还原,pH值为9.0~11.0,反应生成Cu2O沉淀。本发明的生产成本低,能耗低,效率高,工艺流程短,铜回收率高,工艺易操控。

Description

一种高杂质低品位的置换铜渣生产氧化亚铜的方法
技术领域
本发明涉及采用湿法冶炼的方法将高杂质低品位的铜渣副产物转化为氧化亚铜的一种工艺,属于湿法冶金技术领域。
背景技术
在以湿法冶锌的方法处理氧化锌矿为主的企业中,长期以来产出的一些高杂质低品位的铜渣副产物(中间产物)物料,因产量小,化学成分变化较大,铜(含Cu≤8%)等有价金属含量相对较低,酸溶性杂质含量较高,铜的浮选回收率低,给企业自身处理带来较大困难。目前,此种物料多以堆存为主,部分企业用于生产电极铜和CuSO4·5H2O。
生产电极铜的工艺为:
铜渣加氧化剂、氧化浸出——溶剂萃取——电极,获得金属铜。
主要反应式:
Cu+Fe2(SO4)3=CuSO4+2FeSO4
2FeSO4+MnO2+2H2SO4=Fe2(SO4)3+MnSO4+2H2O
Figure GSA00000080563300011
Cu2++H2O=Cu+0.5O2+2H+
此法因工艺复杂,工艺流程较长,在氧化浸出时氧化剂耗用较大,电极生产铜时溶液电导率较大,电耗较高成本较高,且需要较稳定的原料供给,因为此铜渣产量小给供需之间造成较大矛盾,因而在经济上并不合理。
生产CuSO4·5H2O的工艺:
铜渣通过氧化焙烧——浸出——滤渣洗涤,获得CuSO4浸出液。CuSO4浸出液通过蒸发结晶得到产品CuSO4·5H2O。
主要反应为:
2Cu+O2=2CuO
CuO+H2SO4=CuSO4+H2O
此法虽然能产出合格的CuSO4·5H2O但因其此物料含铜较低,导致在氧化焙烧时能耗较大,加之结晶时对母液含铜要求较高(80~120g/L)致使浸出只能在相对较低的终点pH下进行,造成一些较易在高pH值下水解沉淀的杂质(Al、Fe)进入浸出液。此时要想获得含量相对较高的CuSO4·5H2O就得使杂质在善未饱和之前停止浓缩,使得结晶后液量较大,结晶回收率较低,结晶后液很难做到多次闭路循环使用。再加之因浸出液含铜较高使得浸出渣洗涤较为繁琐,渣含铜较高。
显然因以上原因利用高杂质低品位的置换铜渣直接生产CuSO4·5H2O能耗较大、成本较高、工艺流程较长、渣含铜较高、铜的回收率较低。
发明内容
针对上述现有技术存在的不足,本发明的目的是提出一种高杂质低品位的置换铜渣生产氧化亚铜的方法,其生产成本低,能耗低,效率高,工艺流程短,铜回收率高,工艺易操控。
本发明所述目的通过以下技术方案达到:使铜渣处于pH值1.0~2.0的硫酸环境中预浸出;预浸出渣在硫酸终点pH值1.0~3.0的环境中空气氧化浸出,然后加入CaCO3中和至pH值4.0~4.5;液固分离,氧化浸出渣加硫酸搅拌洗涤,洗涤终点pH值1~1.5,再加CaCO3中和至pH值4.0~4.5,洗涤液循环返回氧化浸出,氧化浸出液在有葡萄糖(C6H12O6)和NaOH的环境中反应,pH值为9.0~11.0,反应生成难溶的Cu2O沉淀。
本发明的具体技术方案还包括:
在所述的铜渣预浸出步骤中,液固质量比为3~4/1,浸出温度保持50~70℃,浸出时间为60~120min。使杂质Zn、Fe、Al、Mg等进入浸出液,Cu0并不溶解,铜渣得到了纯化。
在所述的预浸出渣空气氧化浸出步骤中,硫酸与渣的液固质量比为4~11/1,浸出温度50~90℃,浸出时间3~5h。可使部分杂质水解进入浸出渣,此时浸出液含Cu较高,杂质含量相对较低。主要反应式:
Cu+H2SO4+0.5O2=CuSO4+H2O
Fe2(SO4)3+3H2O+3CaCO3=2Fe(OH)3↓+3CaSO4↓+3CO2
Al2(SO4)3+3H2O+3CaCO3=2Al(OH)3↓+3CaSO4↓+3CO2
在对空气氧化浸出所得物料处理的步骤中,氧化浸出渣以液固质量比3~5/1加硫酸搅拌洗涤,温度为40~60℃,洗涤时间30~40min;氧化浸出液在有葡萄糖(C6H12O6)和NaOH的环境中反应的投料质量比为Cu2+/C6H12O6·H2O=1.8~1.2,反应温度保持在60~90℃,反应时间50~90min。
在搅拌洗涤中,可使氧化浸出渣中因溶液过碱而水解的部分Cu2+充分溶解被再利用。氧化浸出液中的CuSO4在NaOH作用下可形成[Cu(OH)4]2-配合离子,[Cu(OH)4]2-能电离出少量的Cu2+,它可被含醛基-CHO的葡萄糖还原成红色的Cu2O。主要反应式为:
CuSO4+2NaOH→Na2SO4+Cu(OH)2
Cu(OH)2+2OH-→[Cu(OH)4]2-
2Cu2++4OH-+CH2OH(CHOH)4CHO→Cu2O↓+2H2O+CH2OH(CHOH)4COOH
CH2OH(CHOH)4COOH+NaOH→CH2OH(CHOH)4COONa+H2O
本发明的有益效果是:本工艺一方面可消除高杂质低品位的置换铜渣生产电极铜和CuSO4·5H2O成本高,能耗高,效率低,工艺流程长,铜的回收率低,工艺难于操控等缺点,同时提高了高杂质低品位置换铜渣的利用价值,生产出的Cu2O可以在电解锌系统中自身消化。
附图说明
图1为本发明的流工艺程图。
具体实施方式
实施例1
1、稀硫酸预浸出:取电锌系统的置换铜渣(Zn:15.62% Cu:8.42% Fe:1.23% Ca:5.76% Mg:1.57% Al:3.29% H2O:45.45%)湿重2100g以液固比3/1加入5000mL烧杯中,开动搅拌器,加温至60℃,加入稀硫酸使pH值保持1.5,一小时后过滤分析液(Zn:45.79g/L Cu:4.71g/L Al:9.40g/L Cd:0.217g/L Fe:4.26g/L)渣(渣率:40.8% H2O:34.13% Zn:2.00% Cu:16.67% Fe:0.19% Al:1.02%)Cu的溶出率为:19.17%。
2、空气氧化浸出滤渣稀硫酸搅拌洗涤:取预浸出湿渣228g以11/1的液固置于空气高度分散的2000mL的烧杯中进行氧化浸出。浸出温度70℃,浸出终点pH值2.5,4小时后加CaCO3中和至pH值4.5,过滤分析液(滤液:1675mLZn:171.52mg/L Cu:13.90g/L Al:23.2mg/L Cd:60.0mg/L Fe:4.05mg/L)。滤渣以4/1液固比稀硫酸搅拌洗涤,pH值1.5,30min后加CaCO3中和至pH值4.5后过滤分析液(滤液860mL Zn:10.71mg/L Cu:632.6mg/L Al:10.82mg/L Cd:0.5mg/L Fe:17.75mg/L)渣(渣率:89.6%Zn:1.91%Cu:0.84%Ca:21.3%),Cu浸出率95.17%。
3、葡萄糖(C6H12O6)还原氧化亚铜(Cu2O):取空气氧化浸出液1000mL置于1000mL烧杯中,开动搅拌器加温至70℃加入一水葡萄糖(C6H12O6·H2O)投料量为Cu2+/C6H12O6·H2O(质量比)=1.6,加入NaOH使溶液一直保持pH值10.0,90min后过滤淋洗分析液(滤液:1102mL Zn:16.46mg/L Cu:0.41mg/LCd:0.11mg/L Fe:0.43mg/L Al:1.44mg/L)渣(干重:17.45g Cu2O:81.82%Zn:0.88% Fe:0.078% Cd:0.34% Al:0.27%),Cu+转化率91.23%。
实施例2
1、稀硫酸预浸出:取电锌系统的置换铜渣(Zn:16.97% Cu:4.04% Fe:1.23% Ca:5.76% Al:1.70% H2O:45.50%)湿重1319g以液固比4/1加入5000mL烧杯中,开动搅拌器,加温至50℃,加入稀硫酸使pH值保持1.0,1.5小时后过滤分析液(Zn:39.38g/L Cu:1.90g/L Al:3.48g/L Cd:0.69g/LFe:2.67g/L)渣(渣率:45.19% H2O:23.75% Zn:2.00% Cu:7.34% Fe:0.26% Al:0.73%)Cu的溶出率为17.9%。
2、空气氧化浸出滤渣稀硫酸搅拌洗涤:取预浸出湿渣370g以4/1的液固置于空气高度分散的2000mL的烧杯中进行氧化浸出。浸出温度70℃,浸出终点pH值3.0,4小时后加CaCO3中和至pH值4.0,过滤分析液(滤液:1185mLZn:610mg/L Cu:15.19g/L Al:102.56mg/L Cd:41.75mg/L Fe:18.00mg/L)。滤渣以4/1液固比稀硫酸搅拌洗涤,pH值1.5,30min后加CaCO3中和至pH值4.5后过滤分析液(滤液750mL Zn:60.00mg/L Cu:1280mg/LAl:137.67mg/L Cd:2.44mg/L Fe:35.25mg/L)渣(渣率:89.5%Zn:1.14%Cu:0.81%),Cu浸出率91.56%。
3、葡萄糖(C6H12O6)还原氧化亚铜(Cu2O):取空气氧化浸出液1000mL置于1000mL烧杯中,开动搅拌器加温至70℃加入一水葡萄糖(C6H12O6·H2O)投料量为Cu2+/C6H12O6·H2O(质量比)=1.8,加入NaOH使溶液一直保持pH值11.0,70min后过滤淋洗分析液(滤液:1080mL Zn:15.7mg/L Cu:13.33mg/LCd:0.23mg/L Fe:0.54mg/L Al:20.1mg/L)渣(干重:20.6g Cu2O:72.49%Zn:2.54% Fe:0.08% Cd:0.23% Al:0.77%),Cu+转化率87.32%。
实施例3
1、稀硫酸预浸出:取电锌系统的置换铜渣(Zn:15.62% Cu:8.42% Fe:1.23% Ca:5.76% Mg:1.57% Al:3.29% H2O:45.45%)湿重2100g以液固比3/1加入5000mL烧杯中,开动搅拌器,加温至50℃,加入稀硫酸使pH值保持2.0,一小时后过滤分析液(Zn:45.06g/L Cu:3.78g/L Al:8.73g/L Cd:0.198g/L Fe:3.84g/L)渣(渣率:42.46% H2O:36.00% Zn:2.60% Cu:17.15% Fe:0.24% Al:1.24%)Cu的溶出率为:13.52%。
2、空气氧化浸出滤渣稀硫酸搅拌洗涤:取预浸出湿渣209g以11/1的液固置于空气高度分散的2000mL的烧杯中进行氧化浸出。浸出温度60℃,浸出终点pH值2.5,4小时后加CaCO3中和至pH值4.0,过滤分析液(滤液:1508mLZn:472.4mg/L Cu:13.89g/L Al:109.88mg/L Cd:55.10mg/L Fe:44.55mg/L)。滤渣以4/1液固比稀硫酸搅拌洗涤,pH值1.0,30min后加CaCO3中和至pH值4.0后过滤分析液(滤液648mL Zn:18.99mg/L Cu:1.00mg/LAl:25.55mg/L Cd:0.84mg/L Fe:146mg/L)渣(渣率87.69%Zn:2.06%Cu:1.16%Ca:20.53%),Cu浸出率94.13%。
3、葡萄糖(C6H12O6)还原氧化亚铜(Cu2O):取空气氧化浸出液1000mL置于1000mL烧杯中,开动搅拌器加温至80℃加入一水葡萄糖(C6H12O6·H2O)投料量为Cu2+/C6H12O6·H2O(质量比)=1.6,加入NaOH使溶液一直保持pH值11.0,70min后过滤淋洗分析液(滤液:1025mL Zn:14.74mg/L Cu:24.1mg/LCd:0.48mg/L Fe:0.54mg/L Al:8.46mg/L)渣(干重:18.5g Cu2O:78.95%Zn:2.45% Fe:0.15% Cd:0.28% Al:0.34%),Cu+转化率93.4%。

Claims (4)

1.一种高杂质低品位的置换铜渣生产氧化亚铜的方法,其特征在于:使铜渣处于pH值1.0~2.0的硫酸环境中预浸出;预浸出渣在硫酸终点pH值1.0~3.0的环境中空气氧化浸出,然后加入CaCO3中和至pH值4.0~4.5;液固分离,氧化浸出渣加硫酸搅拌洗涤,洗涤终点pH值1~1.5,再加CaCO3中和至pH值4.0~4.5,洗涤液循环返回氧化浸出,氧化浸出液在有葡萄糖和NaOH的环境中反应,pH值为9.0~11.0,反应生成Cu2O沉淀。
2.按权利要求1所述的高杂质低品位的置换铜渣生产氧化亚铜的方法,其特征是:铜渣预浸出液固质量比为3~4/1,浸出温度保持50~70℃,浸出时间为60~120min。
3.根据权利要求1所述的高杂质低品位的置换铜渣生产氧化亚铜的方法,其特征是:预浸出渣空气氧化浸出的液固质量比为4~11/1,浸出温度50~90℃,浸出时间3~5h。
4.根据权利要求1所述的高杂质低品位的置换铜渣生产氧化亚铜的方法,其特征是:氧化浸出渣以液固质量比3~5/1加硫酸搅拌洗涤,温度为40~60℃,洗涤时间30~40min;氧化浸出液在有葡萄糖和NaOH的环境中反应的投料质量比为Cu2+/C6H12O6·H2O=1.8~1.2,反应温度保持在60~90℃,反应时间50~90min。
CN2010101442608A 2010-04-12 2010-04-12 一种高杂质低品位的置换铜渣生产氧化亚铜的方法 Active CN101812586B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN2010101442608A CN101812586B (zh) 2010-04-12 2010-04-12 一种高杂质低品位的置换铜渣生产氧化亚铜的方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN2010101442608A CN101812586B (zh) 2010-04-12 2010-04-12 一种高杂质低品位的置换铜渣生产氧化亚铜的方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN101812586A true CN101812586A (zh) 2010-08-25
CN101812586B CN101812586B (zh) 2011-09-28

Family

ID=42619954

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN2010101442608A Active CN101812586B (zh) 2010-04-12 2010-04-12 一种高杂质低品位的置换铜渣生产氧化亚铜的方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN101812586B (zh)

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102296174A (zh) * 2011-09-01 2011-12-28 云南楚雄矿冶有限公司 一种高氧化、高结合氧硫混合铜矿节能型联合选矿工艺
CN103060574A (zh) * 2013-01-04 2013-04-24 河南科技大学 一种从钼酸铵生产所产废渣中回收有价金属钼、铜的方法
CN103805788A (zh) * 2014-03-11 2014-05-21 斯莱登(北京)化工科技有限公司 一种从铜镍渣中回收铜钴镍的方法
CN103805772A (zh) * 2014-03-11 2014-05-21 斯莱登(北京)化工科技有限公司 一种由铜镍渣制备水玻璃和铁精粉的方法
CN103842295A (zh) * 2011-09-30 2014-06-04 同和电子科技有限公司 氧化亚铜粉末及其制造方法
CN111961850A (zh) * 2020-09-11 2020-11-20 长沙海创金源工程技术有限公司 一种铜钴矿的处理方法

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101113015A (zh) * 2007-07-13 2008-01-30 株洲冶炼集团股份有限公司 一种脱除硫酸锌溶液中氯的方法
CN101407862A (zh) * 2008-11-28 2009-04-15 株洲冶炼集团股份有限公司 一种从含铜溶液中预先脱除铜的方法
US20090249919A1 (en) * 2006-11-02 2009-10-08 Rolf Degel Method for the continuous or discontinuous extraction of a metal or several metals from a slag that contains the metal or a compound of the metal

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20090249919A1 (en) * 2006-11-02 2009-10-08 Rolf Degel Method for the continuous or discontinuous extraction of a metal or several metals from a slag that contains the metal or a compound of the metal
CN101113015A (zh) * 2007-07-13 2008-01-30 株洲冶炼集团股份有限公司 一种脱除硫酸锌溶液中氯的方法
CN101407862A (zh) * 2008-11-28 2009-04-15 株洲冶炼集团股份有限公司 一种从含铜溶液中预先脱除铜的方法

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102296174A (zh) * 2011-09-01 2011-12-28 云南楚雄矿冶有限公司 一种高氧化、高结合氧硫混合铜矿节能型联合选矿工艺
CN103842295A (zh) * 2011-09-30 2014-06-04 同和电子科技有限公司 氧化亚铜粉末及其制造方法
CN103842295B (zh) * 2011-09-30 2016-08-31 同和电子科技有限公司 氧化亚铜粉末及其制造方法
CN103060574A (zh) * 2013-01-04 2013-04-24 河南科技大学 一种从钼酸铵生产所产废渣中回收有价金属钼、铜的方法
CN103805788A (zh) * 2014-03-11 2014-05-21 斯莱登(北京)化工科技有限公司 一种从铜镍渣中回收铜钴镍的方法
CN103805772A (zh) * 2014-03-11 2014-05-21 斯莱登(北京)化工科技有限公司 一种由铜镍渣制备水玻璃和铁精粉的方法
CN103805772B (zh) * 2014-03-11 2015-04-29 斯莱登(北京)化工科技有限公司 一种由铜镍渣制备水玻璃和铁精粉的方法
CN111961850A (zh) * 2020-09-11 2020-11-20 长沙海创金源工程技术有限公司 一种铜钴矿的处理方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN101812586B (zh) 2011-09-28

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN101812586B (zh) 一种高杂质低品位的置换铜渣生产氧化亚铜的方法
CN102994747B (zh) 一种从高铅铜锍中回收金属铜的工艺
CN101818250B (zh) 一种处理钴铜铁合金的方法
CN102051478B (zh) 一种铅冰铜湿法处理工艺
CN102140581B (zh) 在常温常压下利用铜渣生产硫酸铜的工艺方法
CN103667720B (zh) 从锌冶炼高铁氧化锌混合物中回收锌、铟、铁、铅的方法
CN102390819B (zh) 一种从碲渣中制备二氧化碲的方法
CN105000599A (zh) 制备高纯硫酸锰的方法
CN102586604B (zh) 一种湿法处理含砷铅阳极泥工艺
CN101538646A (zh) 一种将含铜物料强化浸出生产硫酸铜的工艺方法
CN104060106B (zh) 从含铋溶液中用溶剂萃取法提取铋及制备氧化铋的方法
CN101113490B (zh) 一种从硫化铟精矿中浸取铟的方法
CN109321746A (zh) 一种由铜镍矿全湿法提取镍的方法
CN104726717A (zh) 一种逆锑净化钴渣回收钴的方法
CN102690947A (zh) 一种银精矿的冶炼工艺
CN109706322A (zh) 一种分银渣中银、铅、锡的提取方法
CN105967153A (zh) 一种从高碲渣料中回收碲的工艺
CN112501445B (zh) 一种制备电池级镍钴锰的方法
Zhang et al. Separation of As and Bi and enrichment of As, Cu, and Zn from copper dust using an oxidation-leaching approach
CN101113491A (zh) 两矿法从硫化铟精矿中浸取铟的方法
CN105271134A (zh) 一种粗硒精炼过程中分离碲的方法
CN110273070B (zh) 一种硫化铜精矿氧压浸出液的除铁方法
CN103131864B (zh) 一种微波焙烧预处理复杂含铟烟尘的方法
CN103468947A (zh) 一种从银锰矿中分离提取Mn、Fe、Pb和Ag的湿法冶金方法
CN106636657A (zh) 一种含砷烟灰预脱砷的方法

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant
C56 Change in the name or address of the patentee

Owner name: YUNNAN XIANGYUN FEILONG REGENERATION TECHNOLOGY CO

Free format text: FORMER NAME: YUNNAN XIANGYUN FEILONG NONFERROUS METALS CO., LTD.;XIAMEN STARMEM TECHNOLOGY CO., LTD.

CP01 Change in the name or title of a patent holder

Address after: 672100 No. 246 Qing Qing Road, Xiangyun County, Yunnan Province

Patentee after: YUNNAN XIANGYUN FEILONG RECYCLING TECHNOLOGY Co.,Ltd.

Address before: 672100 No. 246 Qing Qing Road, Xiangyun County, Yunnan Province

Patentee before: Yunnan Xiangyunfeilong Resources Recycling Technology Co.,Ltd.

PE01 Entry into force of the registration of the contract for pledge of patent right

Denomination of invention: A method for producing cuprous oxide by replacing copper slag with high impurities and low grade

Effective date of registration: 20230412

Granted publication date: 20110928

Pledgee: Yunnan Dingyi Mining Investment Co.,Ltd.

Pledgor: YUNNAN XIANGYUN FEILONG RECYCLING TECHNOLOGY Co.,Ltd.

Registration number: Y2023530000016

PE01 Entry into force of the registration of the contract for pledge of patent right
PP01 Preservation of patent right

Effective date of registration: 20230523

Granted publication date: 20110928

PP01 Preservation of patent right