CN105907974A - 一种从硫酸铅渣中综合回收有价金属的方法 - Google Patents
一种从硫酸铅渣中综合回收有价金属的方法 Download PDFInfo
- Publication number
- CN105907974A CN105907974A CN201610429723.2A CN201610429723A CN105907974A CN 105907974 A CN105907974 A CN 105907974A CN 201610429723 A CN201610429723 A CN 201610429723A CN 105907974 A CN105907974 A CN 105907974A
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- lead
- zinc
- silver
- sulphuric acid
- indium
- 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
Links
Classifications
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C22—METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
- C22B—PRODUCTION AND REFINING OF METALS; PRETREATMENT OF RAW MATERIALS
- C22B7/00—Working up raw materials other than ores, e.g. scrap, to produce non-ferrous metals and compounds thereof; Methods of a general interest or applied to the winning of more than two metals
- C22B7/006—Wet processes
- C22B7/007—Wet processes by acid leaching
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C22—METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
- C22B—PRODUCTION AND REFINING OF METALS; PRETREATMENT OF RAW MATERIALS
- C22B11/00—Obtaining noble metals
- C22B11/04—Obtaining noble metals by wet processes
- C22B11/042—Recovery of noble metals from waste materials
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C22—METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
- C22B—PRODUCTION AND REFINING OF METALS; PRETREATMENT OF RAW MATERIALS
- C22B13/00—Obtaining lead
- C22B13/04—Obtaining lead by wet processes
- C22B13/045—Recovery from waste materials
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C22—METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
- C22B—PRODUCTION AND REFINING OF METALS; PRETREATMENT OF RAW MATERIALS
- C22B15/00—Obtaining copper
- C22B15/0063—Hydrometallurgy
- C22B15/0065—Leaching or slurrying
- C22B15/0067—Leaching or slurrying with acids or salts thereof
- C22B15/0071—Leaching or slurrying with acids or salts thereof containing sulfur
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C22—METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
- C22B—PRODUCTION AND REFINING OF METALS; PRETREATMENT OF RAW MATERIALS
- C22B15/00—Obtaining copper
- C22B15/0063—Hydrometallurgy
- C22B15/0084—Treating solutions
- C22B15/0089—Treating solutions by chemical methods
- C22B15/0091—Treating solutions by chemical methods by cementation
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C22—METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
- C22B—PRODUCTION AND REFINING OF METALS; PRETREATMENT OF RAW MATERIALS
- C22B19/00—Obtaining zinc or zinc oxide
- C22B19/30—Obtaining zinc or zinc oxide from metallic residues or scraps
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C22—METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
- C22B—PRODUCTION AND REFINING OF METALS; PRETREATMENT OF RAW MATERIALS
- C22B3/00—Extraction of metal compounds from ores or concentrates by wet processes
- C22B3/04—Extraction of metal compounds from ores or concentrates by wet processes by leaching
- C22B3/06—Extraction of metal compounds from ores or concentrates by wet processes by leaching in inorganic acid solutions, e.g. with acids generated in situ; in inorganic salt solutions other than ammonium salt solutions
- C22B3/08—Sulfuric acid, other sulfurated acids or salts thereof
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C22—METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
- C22B—PRODUCTION AND REFINING OF METALS; PRETREATMENT OF RAW MATERIALS
- C22B3/00—Extraction of metal compounds from ores or concentrates by wet processes
- C22B3/04—Extraction of metal compounds from ores or concentrates by wet processes by leaching
- C22B3/06—Extraction of metal compounds from ores or concentrates by wet processes by leaching in inorganic acid solutions, e.g. with acids generated in situ; in inorganic salt solutions other than ammonium salt solutions
- C22B3/10—Hydrochloric acid, other halogenated acids or salts thereof
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C22—METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
- C22B—PRODUCTION AND REFINING OF METALS; PRETREATMENT OF RAW MATERIALS
- C22B3/00—Extraction of metal compounds from ores or concentrates by wet processes
- C22B3/20—Treatment or purification of solutions, e.g. obtained by leaching
- C22B3/44—Treatment or purification of solutions, e.g. obtained by leaching by chemical processes
- C22B3/46—Treatment or purification of solutions, e.g. obtained by leaching by chemical processes by substitution, e.g. by cementation
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C22—METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
- C22B—PRODUCTION AND REFINING OF METALS; PRETREATMENT OF RAW MATERIALS
- C22B58/00—Obtaining gallium or indium
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C25—ELECTROLYTIC OR ELECTROPHORETIC PROCESSES; APPARATUS THEREFOR
- C25C—PROCESSES FOR THE ELECTROLYTIC PRODUCTION, RECOVERY OR REFINING OF METALS; APPARATUS THEREFOR
- C25C1/00—Electrolytic production, recovery or refining of metals by electrolysis of solutions
- C25C1/18—Electrolytic production, recovery or refining of metals by electrolysis of solutions of lead
-
- Y—GENERAL 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
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02P—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
- Y02P10/00—Technologies related to metal processing
- Y02P10/20—Recycling
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Materials Engineering (AREA)
- Metallurgy (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Manufacturing & Machinery (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Environmental & Geological Engineering (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Geology (AREA)
- Geochemistry & Mineralogy (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- Inorganic Chemistry (AREA)
- General Chemical & Material Sciences (AREA)
- Electrochemistry (AREA)
- Electrolytic Production Of Metals (AREA)
Abstract
本发明提供一种从硫酸铅渣中综合回收有价金属的方法,属于湿法冶金技术领域。该方法将硫酸铅渣先于搅拌磨中加硫酸强化浸出,使其中的铜、锌、铟得到浸出进入溶液,用次氧化锌调溶液pH后用锌粉依次从溶液中置换出铜、铟,得到的富含铜、铟的渣返回铜、铟回收工序。硫酸浸出后得到的富含铅银的浸出渣加氯化钙溶液及少量盐酸再次进行浸出,使其中的铅、银得到浸出进入溶液,浸出液用金属铅板置换银得到粗银粉,银置换后液使用电积技术生产电铅。电积过程阳极产生的氯气,经NaOH吸收后产出次氯酸钠溶液。铅电积后液作为浸出剂返回铅银浸出工序。本工艺具有流程短、工序少、能耗成本低等特点,并满足清洁生产的环保要求。
Description
技术领域
本发明涉及湿法冶金技术领域,特别是指一种从硫酸铅渣中综合回收有价金属的方法。
背景技术
在湿法炼锌的锌焙砂高酸浸出过程中,与锌伴生的铅、银均富集在浸出渣中(由于该浸出渣中的主要物相为硫酸铅,故该浸出渣亦称硫酸铅渣),通常部分未被浸出的铜、锌、铟也留在硫酸铅渣中。此类铅渣中Cu、Pb、Zn、In、Ag含量通常分别在1~10%、20~40%、1~10%、100~400g/t、100~800g/t。
采用湿法炼锌的企业几乎都会产出这种类型的铅渣,该类铅渣渣量大,除少数企业综合回收外,大部分直接堆存。硫酸铅渣直接堆存除占用大量土地资源外,堆置时还须采取严苛的防护措施,这为直接堆存增加了成本。上述硫酸铅渣铅、铟、银含量可观,同时还含有一定量的铜、锌,因此也是重要的二次资源,从中回收有价金属铜、铅、锌、铟、银具有很好的环境、经济及社会效益。
通过浮选的方法处理硫酸铅渣,铅、银的回收率低,同时低含量的铜、锌、铟不能得到回收。由于该类渣中铅含量相对较低、且铅主要为硫酸铅,故不适宜采用火法冶金方法处理,同时由于铜、锌、铟含量低且分散,火法难以回收这些金属。
相比之下,采用湿法冶金的方法处理硫酸铅渣具有清洁生产、有价金属高效提取的优势。国内外有研究人员采用氯化体系/碱性体系处理该类型铅渣。这类方法中,氯化浸出的铅通常通过结晶或沉淀形式产出,结晶法存在铅结晶率低、结晶品质不高、氯化铅用途窄的缺点,同时由于铅的结晶带走了大量氯离子,在结晶母液循环浸出时还需补充新的氯盐,沉淀法产出的氢氧化铅沉淀一般需通过火法熔炼再生产铅;碱浸浸出的铅采用硫化沉铅,得到的硫化铅只能作冶金原料。上述方法均未涉及渣中伴生金属铜、锌、铟的回收。
发明内容
本发明要解决的技术问题是提供一种从硫酸铅渣中综合回收有价金属的方法,实现从硫酸铅渣中直接提取得到高含量的金属铅、银产品并最大限度地回收铜、锌、铟等有价金属。
该方法处理对象是湿法炼锌工艺中得到的硫酸铅渣。该方法具体步骤如下:
(1)将硫酸铅渣加硫酸在搅拌磨中强化浸出,浸出完成后通过液固分离得到铜锌铟混合浸出液及富含铅银的浸出渣;
(2)用次氧化锌中和步骤(1)中所得的铜锌铟混合浸出液,然后加入锌粉进行一次置换,得到铜渣和一次置换后液,一次置换后液中继续加入锌粉,进行二次置换,得到铟渣和锌液,铜渣和铟渣送铜、铟回收系统,锌液返回锌系统;
(3)将步骤(2)中经过二次置换得到的锌液返回锌冶炼系统回收锌;
(4)以氯化钙溶液和盐酸为浸出剂浸出步骤(1)中所得的富含铅银的浸出渣,液固分离后得到含铅银的浸出液;
(5)在步骤(4)所得的浸出液中加入铅板,用铅板置换银,得到粗银粉和置换后液;
(6)采用不溶阳极电积技术在步骤(5)所得的置换后液中电积铅,得到高含量的电铅、氯气和电积后液,电积过程阳极产出的氯气,经NaOH吸收后得到次氯酸钠溶液;
(7)将步骤(6)得到的电积后液返回步骤(4)氯盐浸出铅银循环利用。
其中,步骤(1)中处理的硫酸铅渣含Cu 1~10%、Pb 20~40%、Zn 1~10%、In 100~400g/t、Ag 100~800g/t。硫酸浓度为50~200g/L,浸出所用设备为搅拌磨,浸出温度为20~95℃,浸出时间0.5~3h,浸出前液固比为1~5:1。
步骤(2)中中和反应的pH为1.0。一次置换用的锌粉用量为理论量的1.1~1.2倍,置换温度为室温;二次置换用的锌粉用量为理论量的2~3倍,置换温度为室温。
步骤(4)中氯化钙溶液浓度为100~400g/L,浸出温度为20~90℃,浸出时间为0.5~3h,浸出过程pH为1~3,浸出前液固比为5~20:1。
步骤(5)中置换用的金属铅用量为理论量1~1.5倍,置换温度为20~90℃。
步骤(6)中铅电积过程用的阳极为不溶阳极,阴极电流密度为100~300A/m2,电积温度为室温。
本发明的上述技术方案的有益效果如下:
(1)工艺流程简洁,所需设备少而简单,设备投入低,操作简便,技术易推广。
(2)实现了该类型渣中有价金属铜、铅、锌、铟、银的全部分离与回收。由于氯化钙浸出剂可循环使用,试剂消耗少。
(3)由于采用了湿法冶金技术,本方法具有能耗低,且满足清洁生产环保要求的优势特点。
(4)与传统的氯化体系/碱性体系比,能直接得到高含量的金属铅、银产品。
附图说明
图1为本发明的从硫酸铅渣中综合回收有价金属的方法工艺流程图。
具体实施方式
为使本发明要解决的技术问题、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图及具体实施例进行详细描述。
本发明提供一种从硫酸铅渣中综合回收有价金属的方法,如图1所示,为该方法的工艺流程图,下面结合具体实施例予以说明。
实施例1
搅拌磨强化浸出:1kg硫酸铅渣(Pb 28.1%,Cu 4.1%,Zn 3.6%,In 350g/t,Ag 760g/t),浸出剂为200g/L硫酸,浸出温度90℃,浸出时间2h,液固比2:1。铜浸出率达95%,锌浸出率达98%,铟浸出率达85%。
中和:室温(25℃)下用次氧化锌中和铜锌铟溶液pH至1.0。
一次置换:采用锌粉作置换剂,置换温度25℃,锌粉用量为理论量的1.1倍,置换1h,得到铜渣46.3g,铜含量为83.7%。
二次置换:采用锌粉作置换剂,置换温度25℃,锌粉用量为理论量的2.5倍,置换2h,得到铟渣1.4g,铟含量为21.4%。
氯盐浸出铅银:氯化钙浓度400g/L,浸出温度80℃,浸出时间1h,浸出过程pH 1.5,液固比11:1。铅浸出率达99%,银浸出率达95%。
铅板置换银:采用铅板作置换剂,置换温度70℃,金属铅用量为理论量1倍,置换3h,得到粗银粉1.4g,银含量50.3%。
铅电积:取1.2L上述银置换后液,在阴极面积0.01m2,阴极电流密度150A/m2,室温条件(25℃)下电积,电积5.35h,溶液铅浓度从25.1g/L降至1.6g/L,槽电压2.8V,得电铅28.6g,电铅含铅98.1%,电积过程电流效率90.5%,电耗800.4kwh/t。电积过程阳极产出的氯气,经NaOH吸收后产出次氯酸钠溶液。
实施例2
搅拌磨强化浸出:1kg硫酸铅渣(Pb 24.3%,Cu 5.3%,Zn 4.6%,In 310g/t,Ag 650g/t),浸出剂为100g/L硫酸,浸出温度70℃,浸出时间2h,液固比2:1。铜浸出率达95%,锌浸出率达97%,铟浸出率达84%。
中和:室温(25℃)下用次氧化锌中和铜锌铟溶液pH至1.0。
一次置换:采用锌粉作置换剂,置换温度25℃,锌粉用量为理论量的1.15倍,置换1h,得到铜渣59.0g,铜含量为85.3%。
二次置换:采用锌粉作置换剂,置换温度25℃,锌粉用量为理论量的2.5倍,置换2h,得到铟渣1.3g,铟含量为20.2%。
氯盐浸出铅银:氯化钙浓度350g/L,浸出温度70℃,浸出时间1h,浸出过程pH 1.5,液固比10:1。铅浸出率达99%,银浸出率达94%。
铅板置换银:采用铅板作置换剂,置换温度60℃,金属铅用量为理论量1.1倍,置换3h,得到粗银粉1.2g,银含量50.9%。
铅电积:取1.2L上述银置换后液,在阴极面积0.01m2,阴极电流密度200A/m2,室温条件(25℃)下电积,电积4h,溶液铅浓度从24g/L降至0.8g/L,槽电压2.9v,得电铅28.2g,电铅含铅98.8%,电积过程电流效率90.1%,电耗832.6kwh/t。电积过程阳极产出的氯气,经NaOH吸收后产出次氯酸钠溶液。
以上所述是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明所述原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。
Claims (8)
1.一种从硫酸铅渣中综合回收有价金属的方法,其特征在于:包括如下步骤:
(1)将硫酸铅渣加硫酸在搅拌磨中强化浸出,浸出完成后通过液固分离得到铜锌铟混合浸出液及富含铅银的浸出渣;
(2)用次氧化锌中和步骤(1)中所得的铜锌铟混合浸出液,然后加入锌粉进行一次置换,得到铜渣和一次置换后液,一次置换后液中继续加入锌粉,进行二次置换,得到铟渣和锌液,铜渣和铟渣送铜、铟回收系统,锌液返回锌系统;
(3)将步骤(2)中经过二次置换得到的锌液返回锌冶炼系统回收锌;
(4)以氯化钙溶液和盐酸为浸出剂浸出步骤(1)中所得的富含铅银的浸出渣,液固分离后得到含铅银的浸出液;
(5)在步骤(4)所得的浸出液中加入铅板,用铅板置换银,得到粗银粉和置换后液;
(6)采用不溶阳极电积技术在步骤(5)所得的置换后液中电积铅,得到高含量的电铅、氯气和电积后液,电积过程阳极产出的氯气,经NaOH吸收后得到次氯酸钠溶液;
(7)将步骤(6)得到的电积后液返回步骤(4)氯盐浸出铅银循环利用。
2.根据权利要求1所述的从硫酸铅渣中综合回收有价金属的方法,其特征在于:所述步骤(1)中处理的硫酸铅渣含Cu 1~10%、Pb20~40%、Zn 1~10%、In 100~400g/t、Ag 100~800g/t。
3.根据权利要求1所述的从硫酸铅渣中综合回收有价金属的方法,其特征在于:所述步骤(1)中硫酸浓度为50~200g/L,浸出所用设备为搅拌磨,浸出温度为20~95℃,浸出时间0.5~3h,浸出前液固比为1~5:1。
4.根据权利要求1所述的从硫酸铅渣中综合回收有价金属的方法,其特征在于:所述步骤(2)中中和反应的pH为1.0。
5.根据权利要求1所述的从硫酸铅渣中综合回收有价金属的方法,其特征在于:所述步骤(2)中一次置换用的锌粉用量为理论量的1.1~1.2倍,置换温度为室温;二次置换用的锌粉用量为理论量的2~3倍,置换温度为室温。
6.根据权利要求1所述的从硫酸铅渣中综合回收有价金属的方法,其特征在于:所述步骤(4)中氯化钙溶液浓度为100~400g/L,浸出温度为20~90℃,浸出时间为0.5~3h,浸出过程pH为1~3,浸出前液固比为5~20:1。
7.根据权利要求1所述的从硫酸铅渣中综合回收有价金属的方法,其特征在于:所述步骤(5)中置换用的金属铅用量为理论量1~1.5倍,置换温度为20~90℃。
8.根据权利要求1所述的从硫酸铅渣中综合回收有价金属的方法,其特征在于:所述步骤(6)中铅电积过程用的阳极为不溶阳极,阴极电流密度为100~300A/m2,电积温度为室温。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201610429723.2A CN105907974B (zh) | 2016-06-16 | 2016-06-16 | 一种从硫酸铅渣中综合回收有价金属的方法 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201610429723.2A CN105907974B (zh) | 2016-06-16 | 2016-06-16 | 一种从硫酸铅渣中综合回收有价金属的方法 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN105907974A true CN105907974A (zh) | 2016-08-31 |
CN105907974B CN105907974B (zh) | 2018-02-02 |
Family
ID=56751278
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN201610429723.2A Active CN105907974B (zh) | 2016-06-16 | 2016-06-16 | 一种从硫酸铅渣中综合回收有价金属的方法 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN105907974B (zh) |
Cited By (13)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN106498446A (zh) * | 2016-10-20 | 2017-03-15 | 北京矿冶研究总院 | 一种硫酸铅悬浮电解的方法 |
CN106967884A (zh) * | 2017-03-20 | 2017-07-21 | 北矿力澜科技咨询(北京)有限公司 | 一种铜阳极泥分银渣分步提取的方法 |
CN107345274A (zh) * | 2017-06-06 | 2017-11-14 | 云南云铜锌业股份有限公司 | 一种从铅银渣中回收铅、银、铟的方法 |
CN107447112A (zh) * | 2017-08-10 | 2017-12-08 | 云南龙蕴科技环保股份有限公司 | 一种从低品位铅渣中富集铅的方法 |
CN108101163A (zh) * | 2017-12-21 | 2018-06-01 | 衢州华友钴新材料有限公司 | 一种从工业废水中回收有价金属并降氨氮及cod的方法 |
CN108384964A (zh) * | 2018-04-21 | 2018-08-10 | 四环锌锗科技股份有限公司 | 一种从高铅含锌物料浸出渣中回收铅、锌金属的方法 |
CN108486390A (zh) * | 2018-03-16 | 2018-09-04 | 湖南腾驰环保科技有限公司 | 一种从锗镓物料中分离锗镓的工艺 |
GB2563583A (en) * | 2017-06-16 | 2018-12-26 | Her Majesty The Queen In Right Of Canada As Represented By The Mini Of Natural Resources Canada | Combined grinding and leaching process for ores and wastes and apparatus thereof |
CN109628742A (zh) * | 2018-12-06 | 2019-04-16 | 贵州省新材料研究开发基地 | 一种浸锌渣湿法浸出铅、银方法 |
WO2019071642A1 (zh) * | 2017-10-11 | 2019-04-18 | 北京科技大学 | 一种从废铅酸蓄电池铅膏中湿法回收铅的方法 |
CN109897960A (zh) * | 2017-12-07 | 2019-06-18 | 中国科学院过程工程研究所 | 一种从含有镓、铟元素的废渣中回收镓、铟元素的方法 |
CN112575192A (zh) * | 2020-11-10 | 2021-03-30 | 湖南柿竹园有色金属有限责任公司 | 一种铋银锌渣电解分离提取有价金属的方法 |
CN113564374A (zh) * | 2021-07-28 | 2021-10-29 | 云南驰宏资源综合利用有限公司 | 一种铜铋渣生产粗铜粉的方法 |
Families Citing this family (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN108624759B (zh) * | 2018-04-16 | 2020-06-05 | 北京科技大学 | 一种从白烟尘中综合回收有价金属的方法 |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN102206750A (zh) * | 2011-05-04 | 2011-10-05 | 中南大学 | 一种从含铅物料中配合浸出-电积法回收铅的方法 |
CN103757420A (zh) * | 2014-01-20 | 2014-04-30 | 北京矿冶研究总院 | 一种从锌浸出渣中回收铅、银的方法 |
CN104357661A (zh) * | 2014-10-30 | 2015-02-18 | 云南铜业股份有限公司 | 一种从铅冰铜中综合回收铜、铟的方法 |
CN104451156A (zh) * | 2014-11-25 | 2015-03-25 | 株洲冶炼集团股份有限公司 | 一种铅冰铜的综合回收方法 |
-
2016
- 2016-06-16 CN CN201610429723.2A patent/CN105907974B/zh active Active
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN102206750A (zh) * | 2011-05-04 | 2011-10-05 | 中南大学 | 一种从含铅物料中配合浸出-电积法回收铅的方法 |
CN103757420A (zh) * | 2014-01-20 | 2014-04-30 | 北京矿冶研究总院 | 一种从锌浸出渣中回收铅、银的方法 |
CN104357661A (zh) * | 2014-10-30 | 2015-02-18 | 云南铜业股份有限公司 | 一种从铅冰铜中综合回收铜、铟的方法 |
CN104451156A (zh) * | 2014-11-25 | 2015-03-25 | 株洲冶炼集团股份有限公司 | 一种铅冰铜的综合回收方法 |
Non-Patent Citations (3)
Title |
---|
张伟健: "《铅锌密闭鼓风炉冶炼》", 31 December 2010 * |
杨利姣等: "硫酸-氯盐法浸出高铟氧粉酸浸渣中铜锌铅的试验研究", 《矿冶工程》 * |
邱伟佳: "高铁硫酸锌溶液中铟的富集研究", 《中国优秀硕士学位论文全文数据库工程科技I辑》 * |
Cited By (19)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN106498446A (zh) * | 2016-10-20 | 2017-03-15 | 北京矿冶研究总院 | 一种硫酸铅悬浮电解的方法 |
CN106967884B (zh) * | 2017-03-20 | 2019-05-21 | 北矿力澜科技咨询(北京)有限公司 | 一种铜阳极泥分银渣分步提取的方法 |
CN106967884A (zh) * | 2017-03-20 | 2017-07-21 | 北矿力澜科技咨询(北京)有限公司 | 一种铜阳极泥分银渣分步提取的方法 |
CN107345274A (zh) * | 2017-06-06 | 2017-11-14 | 云南云铜锌业股份有限公司 | 一种从铅银渣中回收铅、银、铟的方法 |
CN107345274B (zh) * | 2017-06-06 | 2019-11-26 | 云南云铜锌业股份有限公司 | 一种从铅银渣中回收铅、银、铟的方法 |
US11772102B2 (en) | 2017-06-16 | 2023-10-03 | His Majesty The King In Right Of Canada As Represented By The Minister Of Natural Resources | Combined grinding and leaching apparatus for ores and wastes and methods of use thereof |
GB2563583A (en) * | 2017-06-16 | 2018-12-26 | Her Majesty The Queen In Right Of Canada As Represented By The Mini Of Natural Resources Canada | Combined grinding and leaching process for ores and wastes and apparatus thereof |
CN107447112A (zh) * | 2017-08-10 | 2017-12-08 | 云南龙蕴科技环保股份有限公司 | 一种从低品位铅渣中富集铅的方法 |
CN107447112B (zh) * | 2017-08-10 | 2019-03-01 | 云南龙蕴科技环保股份有限公司 | 一种从低品位铅渣中富集铅的方法 |
US11502344B2 (en) | 2017-10-11 | 2022-11-15 | University Of Science And Technology Beijing | Hydrometallurgical method for recycling lead from spent lead-acid battery paste |
WO2019071642A1 (zh) * | 2017-10-11 | 2019-04-18 | 北京科技大学 | 一种从废铅酸蓄电池铅膏中湿法回收铅的方法 |
CN109897960A (zh) * | 2017-12-07 | 2019-06-18 | 中国科学院过程工程研究所 | 一种从含有镓、铟元素的废渣中回收镓、铟元素的方法 |
CN108101163B (zh) * | 2017-12-21 | 2020-11-03 | 衢州华友钴新材料有限公司 | 一种从工业废水中回收有价金属并降氨氮及cod的方法 |
CN108101163A (zh) * | 2017-12-21 | 2018-06-01 | 衢州华友钴新材料有限公司 | 一种从工业废水中回收有价金属并降氨氮及cod的方法 |
CN108486390A (zh) * | 2018-03-16 | 2018-09-04 | 湖南腾驰环保科技有限公司 | 一种从锗镓物料中分离锗镓的工艺 |
CN108384964A (zh) * | 2018-04-21 | 2018-08-10 | 四环锌锗科技股份有限公司 | 一种从高铅含锌物料浸出渣中回收铅、锌金属的方法 |
CN109628742A (zh) * | 2018-12-06 | 2019-04-16 | 贵州省新材料研究开发基地 | 一种浸锌渣湿法浸出铅、银方法 |
CN112575192A (zh) * | 2020-11-10 | 2021-03-30 | 湖南柿竹园有色金属有限责任公司 | 一种铋银锌渣电解分离提取有价金属的方法 |
CN113564374A (zh) * | 2021-07-28 | 2021-10-29 | 云南驰宏资源综合利用有限公司 | 一种铜铋渣生产粗铜粉的方法 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CN105907974B (zh) | 2018-02-02 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN105907974A (zh) | 一种从硫酸铅渣中综合回收有价金属的方法 | |
CN101613803B (zh) | 一种废铅酸蓄电池铅膏回收铅的方法 | |
CN104032136B (zh) | 一种从废料中回收铜铟镓硒的方法 | |
CN102286759B (zh) | 一种从高氟氯次氧化锌粉制取电锌的方法 | |
CN105567978A (zh) | 从各种含有色金属的废料中回收铜锌钴镍的方法 | |
CN104789783A (zh) | 一种从铅冰铜中选择性高效提铜综合回收工艺 | |
CN102212701A (zh) | 一种从铜冶炼烟灰中回收金属铜与锌的方法 | |
CN102206750A (zh) | 一种从含铅物料中配合浸出-电积法回收铅的方法 | |
CN102876903A (zh) | 一种粗锡除铜渣直接酸性氧压浸出处理方法 | |
CN107674978B (zh) | 一种从阳极泥熔炼渣中综合回收有价金属的方法 | |
CN108624759A (zh) | 一种从白烟尘中综合回收有价金属的方法 | |
CN104017991A (zh) | 一种高效选择性分离铅冰铜中铜的工艺 | |
JP5370777B2 (ja) | 銅硫化物からの銅の回収方法 | |
CN108893617A (zh) | 一种从净化钴渣中高效分离和回收锌、钴的方法 | |
JP2011195877A (ja) | 銅硫化物からの銅の回収方法 | |
CN102219193B (zh) | 一种铜碲溶液中分离回收碲的方法 | |
CN104805468A (zh) | 用含Cu、Pb、Zn、Ag复杂成分的氧化锌物料制锌工艺 | |
CN106498181A (zh) | 一种氧化铅锌矿绿色冶金提取的方法 | |
CN104087971B (zh) | 铅冰铜的处理方法 | |
CN106566931B (zh) | 一种以铁为循环物质的湿法炼铅的方法 | |
CN105018726B (zh) | 一种铅锌共生矿处理方法 | |
CN102851494A (zh) | 一种能循环再生利用的除氯的方法 | |
CN105483385A (zh) | 一种从锡碱溶液中回收锡的方法 | |
CN113373314B (zh) | 一种碲化亚铜渣高效回收稀散金属碲的方法 | |
CN108754171A (zh) | 含铜冶炼渣料中清洁高效回收砷、铜、铅、锑、银的方法 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
C06 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
C10 | Entry into substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
GR01 | Patent grant | ||
GR01 | Patent grant |