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<正> 地球化学的分析方法应具备快速、灵敏、无干扰等特点。早在1947年就已经开始研究用二硫醇测钨。从那时起,陆续发表了一系列不同方法的文章,尝试了各种样品分解程序,其中包括熔融样品及几种酸按各种比例混合应用。在络合步骤中控制溶液的酸度或者在柠檬酸掩蔽钨的条件下萃取钼-二硫醇络合物的方法,可以消除钼的干扰。铝和钨均能与二硫醇形成络合物 相似文献
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美国一家公司研究出一种从含钨废料中回收钨的新工艺。该工艺的过程是:首先用氢氧化钠溶液蒸煮含钨废料,生成钨酸钠溶液,结晶出钨酸纳晶体;然后将钨酸钠晶体溶解于循环母液中,重新生成钨酸钠溶液;再用有机萃取剂萃取钨,纯化得钨酸铵,蒸发形成仲钨酸铵和含有钨、硅、砷、磷和钼的母液,母液可循环使用。这种工艺的优点是,母液可以循环使用,避免了过去工艺过程中会释放出大量铵盐的问题。美国研究出从含钨废料中回收钨的新工艺@李有观 相似文献
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DSD酸是一种重要的染料中间体,其生产废水由于含有多组分有机物,具有高色度且难生物分解,使得该废水成为当前最难处理的废水之一。以三辛烷基叔胺(N235)为萃取剂,正辛醇为助溶剂,煤油为稀释剂,对DSD酸综合废水进行了连续络合萃取处理的中试研究。选择错流萃取和逆流萃取相结合的运行方式,采用N235-正辛醇-煤油体系处理,效果比较明显,COD去除率达87.64%,脱色率达99.98%,同时减少了萃余液中萃取剂的夹带;以10%NaOH溶液作为反萃剂,在45℃时,萃取剂的回收率达87.75%,浓缩碱液可实现回用。 相似文献
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本文提出了一种从钨渣中提取钪的方法。对H_2SO_4浓度、酸浸时间、温度变化与钪浸出率的关系进行了探讨;对萃取剂N1923的浓度、萃取时间、相比与萃取率的关系,以及反萃条件进行了研究。反萃取经草酸沉淀,加热灼烧,最后以Sc_2O_3形式回收。整个提取过程,钪的回收率约80~85%,Sc_2O_3的纯度达99.0%以上。 相似文献
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钨钼废渣中含有相对较高的钨、钼、铜、镍,该钨钼废渣属危险废物,不经过回收处理处置,不仅浪费资源,而且对环境的危险较大.研究回收技术,从钨钼废渣中提取钨、钼、铜、镍,不但可以提高利用量,还可以防止危险废渣污染环境质量.文章研究了从钨钼废渣中提取钨、钼、铜、镍的工艺方法及萃取剂的使用,并对提取的效果及提取后的废渣进行了监测分析,结果表明,采用湿法对钨钼废渣处理提取钨、钼、铜、镍,不仅提取效率高,而且有一定的经济效率,同时经过提取后钨钼废渣由危险废物降为一般工业废物,便于处置,也降低了处置费用. 相似文献
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糠醛废水中的醋酸浓度很低,为1%~2%(重量),并含有少量有机杂质,处理起来有一定难度,国外早在80年代初曾进行过这方面的研究.但至今未见工业化报导.国内也做过这方面的工作,并提出了电渗析—萃取—精馏工艺.当采用电渗析浓缩醋酸时,需要对废水进行预处理,增加了工艺流程的复杂性,且电耗大、投资费用高.同时用乙酸乙酯为萃取剂,由于是物理萃取,效率低、水溶性大、溶剂损失大.因此,这一工艺在推广应用时难度较大.针对以上问题,通过系统的实验研究,我们提出用三元混合溶剂为萃取剂,脉冲筛板塔为萃取塔的萃取—精馏新工艺来回收糠醛废水中的稀醋酸. 相似文献
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<正> 人们发现,火焰原子吸收法测定钨只限于分析地球化学样品,因为原子吸收法测定钨的灵敏度差,但对其他元素的干扰却很敏感。Musil和Dole(?)al为此提出了一种可用来测定铁合金中钨的原子吸收法:用硫氰酸盐和甲基·异丁基酮从较浓的盐酸介质中进行双重萃取。N-苯甲酰苯基羟胺(BPHA)作为金属离子的萃取剂,其优点已得到充分证实,已有若干篇关于在合适条件下用这种试剂定量萃取钨的报告。本研究旨在发展利用BPHA-甲苯的萃取体系原子吸收法和有机相中的火焰原子吸收法测量岩矿中低含量的钨。 相似文献
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<正> 1 前言硫酸钠是一种重要的化工原料,造纸工业用于制造纸浆,玻璃工业可代替纯碱,日化工业用作洗衣粉等,因此硫酸钠有着广泛的需求市场。用黑钨精矿碱压煮萃取蒸发结晶工艺制取仲钨酸铵和蓝色三氧化钨过程中,在萃取工段有萃余液生成,其中Na_2SO_4 相似文献
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针对2-萘酚生产废水p H值低、色泽深,亚硫酸盐和萘磺酸盐高、COD浓度高的特点,采用酸化脱硫-两级络合萃取-氧化絮凝工艺处理,介绍了专利工艺的流程设计,给出了主要工艺设计参数及投资运行成本。工程运行结果表明,该工艺设计合理、技术成熟、处理效果稳定,2-萘酚生产废水经处理后达到GB 8978—1996《污水综合排放标准》一级排放标准要求;回收的萘磺酸钠固体可返回2-萘酚生产系统套用;反萃取黑液经蒸发浓缩,合成的减水剂产品各项指标达到或超过GB 8076—2008《混凝土外加剂》高效减水剂指标要求。 相似文献
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丁基黄原酸钾(丁基黄药)是一种用途广泛的浮选药剂,选矿浮选工艺中,需要了解黄药浓度的变化,同时要监测废水中的黄药,但目前采用的萃取紫外光度法手续较繁。Kowal等用乙基黄原酸银制成液膜黄原酸根离子选择电极可测定水中8×10~(-6)M以上 相似文献