CN103818947B - 一种以铅锌矿冶炼废水为原料制备碘化亚铊的方法 - Google Patents

一种以铅锌矿冶炼废水为原料制备碘化亚铊的方法 Download PDF

Info

Publication number
CN103818947B
CN103818947B CN201410114415.1A CN201410114415A CN103818947B CN 103818947 B CN103818947 B CN 103818947B CN 201410114415 A CN201410114415 A CN 201410114415A CN 103818947 B CN103818947 B CN 103818947B
Authority
CN
China
Prior art keywords
smelting wastewater
deposits
thallium
lead zinc
zinc ore
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.)
Expired - Fee Related
Application number
CN201410114415.1A
Other languages
English (en)
Other versions
CN103818947A (zh
Inventor
陈永亨
张平
陈绮洁
姚焱
吴颖娟
黄雪夏
李祥平
孙慧
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.)
Guangzhou University
Original Assignee
Guangzhou University
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 Guangzhou University filed Critical Guangzhou University
Priority to CN201410114415.1A priority Critical patent/CN103818947B/zh
Publication of CN103818947A publication Critical patent/CN103818947A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN103818947B publication Critical patent/CN103818947B/zh
Expired - Fee Related legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Landscapes

  • Separation Of Suspended Particles By Flocculating Agents (AREA)
  • Removal Of Specific Substances (AREA)

Abstract

本发明涉及一种以铅锌矿冶炼废水为原料制备TlI(碘化亚铊)的方法,该方法由以下步骤组成:(1)取铅锌矿冶炼废水按铅锌矿冶炼废渣︰铅锌矿冶炼废水=1︰500(g/ml)的比例加入铅锌矿冶炼废渣,搅拌2h,再加入石灰调节pH值至8-9,沉淀,收集底泥;(2)取底泥,干燥,粉碎,得底泥粉,按底泥粉︰铅锌矿冶炼废水=1︰5(g/ml)的比例加入铅锌矿冶炼废水,搅拌1h,再加硫酸调节pH值为1,过滤,得到铊提取液;(3)向铊提取液中加入碘化钾至碘离子浓度为0.03mol/L,沉淀,收集沉淀物;(4)将收集沉淀物烘干,即得TlI。本发明所述方法具有工艺简单、成本廉价和“以废治废”的优点。

Description

一种以铅锌矿冶炼废水为原料制备碘化亚铊的方法
技术领域:
本发明涉及金属的生产,具体涉及从非矿石原料提取金属的方法,该方法适用于从铅锌矿冶炼废水中提取含重金属铊的碘化亚铊。
背景技术:
碘化亚铊(TII)是一种具有特殊用途的高附加值的化工原料,用于制造药物、光谱分析、热定位的特种过滤器、与溴化亚铊组成混合结晶、传送极长波长的红外线辐射等。TII通常以金属铊为原料,用硝酸溶解-碘化钾沉淀的方法制备(杨桂林,何华强,高纯碘化铊的制备及其发光特性,稀有金属,2001年第1期)。金属铊的资源量极其有限,世界年产量大约为15吨。(中国2012年的黄金产量约400吨),因此采用该方法制备TlI成本昂贵。
铊通常存在于一些矿产资源(如铅锌硫化物矿)中。在矿产资源利用过程中包括铊在内的重金属被释放入环境中,由此引发的环境污染问题日趋严重。铅锌矿冶工业是铊环境污染的重要来源。虽然铅锌矿中铊含量很低(如广东省凡口铅锌矿铊含量约为10mg/kg),但在冶炼过程产生的酸性废水中其累积含量可达70~80mg/L,如果直接排放,必将导致环境污染。2010年10月,广东北江爆发震惊全国的铊污染事件,即是由韶关冶炼厂铅锌冶炼所致。韶关冶炼厂也因此停产整顿近2年,经济损失惨重,2012年底开始复产,但必须解决铊污染及回收问题。一方面,含铊废水如不及时处理,任意排放,将严重污染环境;另一方面,铊资源极其有限,在地壳中的含量很低,平均丰度只有0.8mg/kg,铅锌硫化物矿中铊平均含量也只有10mg/kg,在冶炼过程中不进行回收是对铊资源的浪费。
发明内容:
本发明所要解决的技术问题是提供一种以铅锌矿冶炼废水为原料制备碘化亚铊的方法,并且方法简便,制备成本低。
本发明解决上述技术问题的技术解决方案是:
一种以铅锌矿冶炼废水为原料制备碘化亚铊(TlI)的方法,该方法由以下步骤组成:
(1)取铅锌矿冶炼废水按铅锌矿冶炼废渣︰铅锌矿冶炼废水=1︰500(g/ml)的比例加入铅锌矿冶炼废渣,搅拌2h,再加入石灰调节pH值至8-9,沉淀,收集底泥;
(2)取底泥,干燥,粉碎,得底泥粉,按底泥粉︰铅锌矿冶炼废水=1︰5(g/ml)的比例加入铅锌矿冶炼废水,搅拌1h,再加硫酸调节pH值为1,过滤,得到铊提取液;
(3)向铊提取液中加入碘化钾至碘离子浓度为0.03mol/L,沉淀,收集沉淀物;
(4)将收集沉淀物烘干,即得碘化亚铊。
本发明上述方法中,第(1)步所加铅锌矿冶炼废渣即冶炼后留下的废渣,主要由Fe2O3、Al2O3、SiO2等组成,用做铅锌矿冶炼废水中铊的吸附-沉淀剂;第(1)步和第(2)步中的铅锌矿冶炼废水是铅锌矿冶炼生产中的循环废水,该废水中硫酸含量高(pH=1),冶炼厂称之为污酸,第(1)步既是利用其高酸性溶出废渣中的铁、铝等,又在加入石灰后沉淀回收其中的铊;第(2)步所加铅锌矿冶炼废水主要是提取底泥中的铊;第(3)步所加碘化钾使提取液中的铊以TlI(Ksp=5.54×10-8)形式沉淀。
以下将本发明所述方法的反应过程进行简要描述:
①铅锌矿冶炼废水(污酸)加废渣后,废渣中的铁、铝等溶出,
冶炼废渣+污酸→Fe2++Fe3++Al3+   (1);
②石灰调节pH至8~9,使铁、铝等离子水解,进而产生絮凝沉淀,并吸附铅锌矿冶炼废水中的铊离子共沉淀,形成底泥,效率非常高,其反应原理如下:
Fe2++2OH-→Fe(OH)2     (2)
4Fe(OH)2+O2+2H2O+铊离子→4Fe(铊离子)(OH)3↓  (3)
Fe3++3OH-+铊离子→Fe(铊离子)(OH)3↓   (4)
Al3++3OH-+铊离子→Al(铊离子)(OH)3↓   (5)
③底泥再加铅锌矿冶炼废水,提取(溶出)铊,
Tl(底泥)+污酸→Tl(离子)     (6)
④提取液加碘离子(碘化钾),使铊以TlI形式沉淀回收,
Tl++I-→TlI↓     (7)
由于本发明所述的方法所使用的原料和整个工艺过程中所加入的试剂除石灰、硫酸和碘化钾外都是铅锌矿冶炼生产中有害废料,因此,不仅工艺简单、成本廉价,而且具有“以废治废”的有益效果。
具体实施方式
例1
本例中所用铅锌矿冶炼废水和铅锌矿冶炼废渣来自广东冶炼厂,其中铅锌矿冶炼废水中含铊量为78mg/L;铅锌矿冶炼废渣中含Fe2O340%,Al2O310%、SiO225%。
1、碘化亚铊的制备
(1)取铅锌矿冶炼废水10000ml加入铅锌矿冶炼废渣20g搅拌2h,再加入石灰调节pH值至8,沉淀,收集底泥;
(2)取底泥,干燥,粉碎,得底泥粉40g,加入铅锌矿冶炼废水200ml,搅拌1h,再加硫酸调节pH值为1,过滤,得到铊提取液150ml;
(3)向铊提取液中加入碘化钾至碘离子浓度至0.03mol/L,沉淀,收集沉淀物;
(4)将收集沉淀物烘干,即得TlI0.76g。
2、碘化亚铊纯度的检测
采用原子吸收分光光度法检测得碘化亚铊纯度为99.3%。
例2
本例中所用铅锌矿冶炼废水和铅锌矿冶炼废渣来自广西冶炼厂,其中,铅锌矿冶炼废水中含铊量为76mg/L;铅锌矿冶炼废渣中含Fe2O336%,Al2O315%、SiO220%。
1、碘化亚铊的制备
(1)取铅锌矿冶炼废水10000ml加入铅锌矿冶炼废渣20g搅拌2h,再加入石灰调节pH值至8,沉淀,收集底泥;
(2)取底泥,干燥,粉碎,得底泥粉40g,加入铅锌矿冶炼废水200ml,搅拌1h,再加硫酸调节pH值为1,过滤,得到铊提取液150ml;
(3)向铊提取液中加入碘化钾至碘离子浓度至0.03mol/L,沉淀,收集沉淀物;
(4)将收集沉淀物烘干,即得TlI0.72g。
2、碘化亚铊纯度的检测
采用原子吸收分光光度法检测得碘化亚铊纯度为99.1%。
例3
本例中所用铅锌矿冶炼废水和铅锌矿冶炼废渣来自湖南冶炼厂,其中,铅锌矿冶炼废水中含铊量为72mg/L;铅锌矿冶炼废渣中含Fe2O338%,Al2O311%、SiO228%。
1、碘化亚铊的制备
(1)取铅锌矿冶炼废水10000ml加入铅锌矿冶炼废渣20g搅拌2h,再加入石灰调节pH值至8,沉淀,收集底泥;
(2)取底泥,干燥,粉碎,得底泥粉40g,加入铅锌矿冶炼废水200ml,搅拌1h,再加硫酸调节pH值为1,过滤,得到铊提取液150ml;
(3)向铊提取液中加入碘化钾至碘离子浓度至0.03mol/L,沉淀,收集沉淀物;
(4)将收集沉淀物烘干,即得TlI0.73g。
2、碘化亚铊纯度的检测
采用原子吸收分光光度法检测得碘化亚铊纯度为99.3%。
例4
本例中所用铅锌矿冶炼废水和铅锌矿冶炼废渣来自河南冶炼厂,其中,铅锌矿冶炼废水中含铊量为69mg/L;铅锌矿冶炼废渣中含Fe2O341%,Al2O312%、SiO224%。
1、碘化亚铊的制备
(1)取铅锌矿冶炼废水10000ml加入铅锌矿冶炼废渣20g搅拌2h,再加入石灰调节pH值至9,沉淀,收集底泥;
(2)取底泥,干燥,粉碎,得底泥粉40g,加入铅锌矿冶炼废水200ml,搅拌1h,再加硫酸调节pH值为1,过滤,得到铊提取液150ml;
(3)向铊提取液中加入碘化钾至碘离子浓度至0.10mol/L,沉淀,收集沉淀物;
(4)将收集沉淀物烘干,即得TlI0.69g。
2、碘化亚铊纯度的检测
采用原子吸收分光光度法检测得碘化亚铊纯度为99.0%。

Claims (1)

1.一种以铅锌矿冶炼废水为原料制备碘化亚铊的方法,该方法由以下步骤组成:
(1)取铅锌矿冶炼废水按1g铅锌矿冶炼废渣︰500mL铅锌矿冶炼废水的比例加入铅锌矿冶炼废渣,搅拌2h,再加入石灰调节pH值至8-9,沉淀,收集底泥;
(2)取底泥,干燥,粉碎,得底泥粉,按1g底泥粉︰5mL铅锌矿冶炼废水的比例加入铅锌矿冶炼废水,搅拌1h,再加硫酸调节pH值为1,过滤,得到铊提取液;
(3)向铊提取液中加入碘化钾至碘离子浓度为0.03mol/L,沉淀,收集沉淀物;
(4)将收集沉淀物烘干,即得碘化亚铊。
CN201410114415.1A 2014-03-25 2014-03-25 一种以铅锌矿冶炼废水为原料制备碘化亚铊的方法 Expired - Fee Related CN103818947B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201410114415.1A CN103818947B (zh) 2014-03-25 2014-03-25 一种以铅锌矿冶炼废水为原料制备碘化亚铊的方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201410114415.1A CN103818947B (zh) 2014-03-25 2014-03-25 一种以铅锌矿冶炼废水为原料制备碘化亚铊的方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN103818947A CN103818947A (zh) 2014-05-28
CN103818947B true CN103818947B (zh) 2015-04-08

Family

ID=50754287

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201410114415.1A Expired - Fee Related CN103818947B (zh) 2014-03-25 2014-03-25 一种以铅锌矿冶炼废水为原料制备碘化亚铊的方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN103818947B (zh)

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108423708B (zh) * 2018-03-28 2020-04-28 广州大学 溴化亚铊和溴化铊的制备方法
CN116159808A (zh) * 2022-12-26 2023-05-26 湖南省汨罗锦胜智造科技股份有限公司 一种铅制品废品回收设备的清洗装置

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1724407A (zh) * 2005-07-05 2006-01-25 广州大学 含重金属废水的处理方法
CN1778706A (zh) * 2005-10-08 2006-05-31 广州大学 硫酸厂排放的含铊及重金属混合废水的处理方法

Family Cites Families (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS58126942A (ja) * 1982-01-22 1983-07-28 Nippon Mining Co Ltd タリウム製造法
US8723186B2 (en) * 2010-05-27 2014-05-13 Massachusetts Institute Of Technology Ionic junction for radiation detectors

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1724407A (zh) * 2005-07-05 2006-01-25 广州大学 含重金属废水的处理方法
CN1778706A (zh) * 2005-10-08 2006-05-31 广州大学 硫酸厂排放的含铊及重金属混合废水的处理方法

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
"稀有金属冶金概论"编写组."稀有金属冶金概论".《稀有金属冶金概论》.中国工业出版社,1961,第320页. *
A.H.泽利克曼等."稀有金属冶金学".《稀有金属冶金学 下册》.冶金工业出版社,1956,第152-153页. *

Also Published As

Publication number Publication date
CN103818947A (zh) 2014-05-28

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN102206755B (zh) 一种从钕铁硼废料中分离回收有价元素的方法
CN101318656B (zh) 多晶硅的冶金提纯方法
CN102660688B (zh) 一种从废旧稀土发光材料中回收稀土的方法
CN101956078B (zh) 一种从稀土熔盐电解废料中分离回收稀土元素的方法
CN102828025B (zh) 从石煤钒矿中提取v2o5的方法
CN102796876B (zh) 利用钛渣氯化废弃物提取氧化钪的方法
CN104831073A (zh) 一种从失效汽车催化剂中回收铂钯铑的工艺
CN103739005B (zh) 一种以铅锌矿冶炼废水为原料制备氯化亚铊的方法
CN112359232A (zh) 一种以氯化钙为浸取剂的离子吸附型稀土提取方法
Liu et al. A novel, clean, closed-loop process for directional recovery of rare earth elements, fluorine, and phosphorus from mixed rare earth concentrate
CN102031367A (zh) 一种从含钒页岩矿中浸出钒的方法
CN104131157B (zh) 氧化钨褐铁矿提炼钨的湿法冶炼方法
CN101760654B (zh) 一种从含铟废物中回收铟的方法
CN102912155A (zh) 含锡电镀污泥的回收处理工艺
CN112593083A (zh) 一种从含锗发光玻璃微晶材料中回收锗的工艺
Li et al. Selective separation of aluminum, silicon, and titanium from red mud using oxalic acid leaching, iron precipitation and pH adjustments with calcium carbonate
Shi et al. Simultaneous and clean separation of titanium, iron, and alumina from coal fly ash in one spot: electrolysis-hydrolysis method
CN103818947B (zh) 一种以铅锌矿冶炼废水为原料制备碘化亚铊的方法
CN102876904B (zh) 从羟硅铍石类铍矿中浸出铍的方法
CN105887118A (zh) 一种从含碲物料中选择性分离回收碲的方法
CN106927486A (zh) 一种烧结灰中提取氯化钾的方法
CN103243226A (zh) 一种以低品位轻稀土尾矿制备稀土精矿的方法
CN107983529B (zh) 一种从深海沉积物中提取稀土的方法
CN103833068B (zh) 一种以铅锌矿冶炼废水为原料制备溴化亚铊的方法
Qu et al. Effective recovery of Ti as anatase nanoparticles from waste red mud via a coupled leaching and boiling route

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee

Granted publication date: 20150408

Termination date: 20210325