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相似文献
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1.
以火焰原子吸收光谱法测定锡及锡合金废料中的微量元素金。为消除测定过程中各种杂质干扰,采用铅试金法富集样品中的金,实现金与主体锡和其他杂质的分离,通过灰吹后得到金银合金,再以稀硝酸——王水溶解金银合金,在5%的盐酸介质中,以空气-乙炔火焰原子吸收光谱法测定锡及锡合金废料中的金含量。本方法相对标准偏差小于1.5%,加标回收率大于98.0%。  相似文献   

2.
探讨了废合金刀头中锡的回收利用工艺。使用三氯化铁和盐酸的混合液溶解刀头,以还原铁粉置换出铜后,添加1倍量的三氯化铁氧化Sn2+,使用5%的氢氧化钠以6 mL/min的速度调节溶液pH值为1.10,可较好地沉淀出锡。回收所得锡泥可供锡产业链相关厂家作为原料使用。  相似文献   

3.
《化工环保》2007,27(1):31-31
该发明涉及一种用磷泥生产磷铜母合金的方法:向熔磷槽内投入磷泥,加热至高于黄磷熔点的温度下熔融;在蒸磷锅内加入相当于锅容积1/6~1/2的水,然后将熔融后的磷泥引入蒸磷锅内,加热至285~400℃产生磷蒸气;将磷蒸气通入气液吸收反应器与可溶性铜盐水溶液反廊;反应后含固液两相的混合物通过固液分离装置进行分离;固液分离所得崮体产物继续用水冲洗、过滤,直至滤液中无铜离子和元素磷检出;所得固体产物十燥至水的质量分数小于5%,即得磷铜母合金(P质量分数不低于14.5%,Cu质量分数不低于83.2%)。  相似文献   

4.
蚀刻液水合肼还原除铜   总被引:2,自引:0,他引:2  
将电路板厂废弃的蚀刻液,经氢氧化铜沉淀法回收大部分铜后,再采用水合肼还原,进一步除铜。反应温度为50℃,水合肼质量分数为3.0%,溶液pH为6.0,废液中铜的去除率可达98.5%,处理后废液中铜的质量浓度低于0.2g/L,可作为碱性蚀刻液重复利用。  相似文献   

5.
利用流化床电极从铜镉渣中回收有价成份   总被引:1,自引:0,他引:1  
利用流化床电极从铜镉渣中回收铜、镉及锌,其中铜、镉经一次电解后的回收率和纯度都在99%以上;锌以ZnSO_4的形式回收,其回收率大于95%。该工艺简单、快速、分离效果较好、无二次污染。采用该技术可取得较好的环境效益和经济效益。  相似文献   

6.
戴明飞 《化工环保》2012,40(5):524-527
将传统的中和法和絮凝法相结合,采用中和—絮凝法回收硝酸型褪锡废水中的锡,考察了反应终点体系pH、碱液浓度、絮凝剂浓度等因素对锡回收效果的影响。实验结果表明,在NaOH溶液浓度为6 mol/L、反应终点体系pH为0.8、聚丙烯酰胺溶液质量浓度为3 g/L的工艺条件下,可得到干基锡含量54.6%(w)的高品位锡泥。与传统的单一中和/絮凝法相比,采用中和—絮凝法不仅可以有效提高生产效率,而且减少了碱液和絮凝剂用量,回收锡之后体系中大量的硝酸可进一步回收利用。  相似文献   

7.
我国再生铜产业已经成为中国有色金属工业的重要组成部分,极大地缓解了我国原生铜矿产资源不足的矛盾。我国废杂铜主要来源于国内回收和国外进口。进口含铜废料中,以回收铜为主的废电线电缆,约占进口总量的2/3。随着电子信息等科技产业的迅猛发展,废电线电缆再生铜资源化技术受到越来越多的关注。目前资源化综合利用废电线电缆的主要技术有机械处理技术、热回收处理技术、化学处理技术、低温冷冻处理技术、超声波分离回收技术和高压水射流回收技术。综述了各种方法和工艺的特点以及技术研究现状。  相似文献   

8.
电镀污泥中铜和镍的回收   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用硫酸酸浸#x02014;铜镍分离#x02014;净化除杂#x02014;沉淀制取硫酸镍的工艺从电镀污泥中回收铜和镍,分别采用硫化钠沉淀法和铁粉置换法研究电镀污泥酸浸液中铜和镍的分离效果。实验结果表明,硫化钠沉淀法对铜和镍的分离效果较好,其最优工艺条件为:硫化钠加入量为理论需求量的1.2倍,硫化钠沉淀温度60℃,硫化钠沉淀时间30min。利用本回收工艺制得的硫酸镍产品中镍的质量分数为18%,镍的回收率达80%以上,铜的回收率达90%以上。  相似文献   

9.
从铜氨废液中回收铜   总被引:3,自引:1,他引:2  
分别采用化学沉淀法和电解法从电镀污泥水热合成铁氧体后过滤分离的铜氨废液中回收铜。实验结果表明:采用化学沉淀法处理铜氨废液,以体积比为1:1的盐酸调节铜氨废液pH为5.4~6.4,沉淀出碱式氯化铜固体,铜回收率在98%以上,1L铜氨废液可回收碱式氯化铜5.83g(合铜3.50g);采用电解法处理铜氨废液,在电流密度250A/m^2、电解时间5h、电解温度60℃的条件下,1L铜氨废液可回收3.54g铜粉,铜回收率超过99%,铜粉的粒径和纯度均可达到GB5246-85《电解铜粉》的要求。  相似文献   

10.
铜矿的开采、铜的冶炼、铜盐的电解、铜材的加工、铜化合物的生产和应用等过程,都会排放大量的含铜废水。早在本世纪初,人们就十分关注含铜废水的处理。离子交换法治理工业废水,就是从处理含铜废水开始的。目前已在处理含铜废水中得到实际应用的离子交换材料主要有:阳...  相似文献   

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