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锑火法冶炼过程锑、砷物质流分析 被引量:1
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作者 王科 王亲猛 +2 位作者 陈远林 李中臣 郭学益 《Transactions of Nonferrous Metals Society of China》 SCIE EI CAS CSCD 2023年第7期2216-2230,共15页
应用物质流分析于锑火法冶炼系统。以锑、砷为目标元素,建立基于生产系统的物质平衡表和物质流图,构建有关系统直接回收率、废物回收率、资源效率的评价指标体系。结果表明:锑的资源效率为89.21%,挥发熔炼、还原熔炼和除杂精炼过程锑的... 应用物质流分析于锑火法冶炼系统。以锑、砷为目标元素,建立基于生产系统的物质平衡表和物质流图,构建有关系统直接回收率、废物回收率、资源效率的评价指标体系。结果表明:锑的资源效率为89.21%,挥发熔炼、还原熔炼和除杂精炼过程锑的直收率分别为78.79%、91.00%和96.06%。同时,每产出1 t金属锑,会有11.94 kg的砷进入到冶炼系统中。砷为冶炼过程主要杂质元素。重点分析砷在主要单元过程中的分布转化行为。基于物质流分析提出提高锑资源利用效率和清洁生产的建议。 展开更多
关键词 锑冶金 物质流分析 锑资源效率 砷分布行为
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铜火法冶炼过程中铜和砷物质流分析 被引量:7
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作者 郭学益 陈远林 +2 位作者 王亲猛 王松松 田庆华 《Transactions of Nonferrous Metals Society of China》 SCIE EI CAS CSCD 2022年第1期364-376,共13页
采用物质流分析方法对铜火法冶炼过程铜和砷的代谢进行分析,建立铜和砷的物质平衡表及物质流图。采用直接回收率、废物循环率和资源效率等指标评价流程代谢效率。结果表明,该流程铜资源效率为97.58%,在熔炼、吹炼和精炼单元过程铜的直... 采用物质流分析方法对铜火法冶炼过程铜和砷的代谢进行分析,建立铜和砷的物质平衡表及物质流图。采用直接回收率、废物循环率和资源效率等指标评价流程代谢效率。结果表明,该流程铜资源效率为97.58%,在熔炼、吹炼和精炼单元过程铜的直接回收率分别为91.96%、97.13%和99.47%。同时,生产1 t金属铜有10 kg砷进入系统。其中,1.07 kg砷进入浮选尾矿,8.50 kg砷进入除砷废渣,0.05 kg砷进入生产废水。此外,分析生产过程中砷在熔炼、吹炼和精炼单元中的分配和转化行为,并在物质流分析基础上,提出提高铜资源效率及控制污染的建议。 展开更多
关键词 铜冶炼 物质流分析 分配行为
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黑钨精矿碱浸渣理化与环境特性及有价金属回收工艺 被引量:1
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作者 陈远林 郭学益 +3 位作者 王亲猛 田庆华 张金祥 黄少波 《Transactions of Nonferrous Metals Society of China》 SCIE EI CAS CSCD 2022年第5期1638-1649,共12页
采用XRD、SEM−EDS、化学物相分析、MLA和TG−DSC等方法研究黑钨精矿碱性浸出渣的理化特性和矿物学特性,并采用批次浸出实验、毒性浸出程序(TCLP)实验、国家标准毒性浸出测试(CSLT)分析浸出渣毒性元素的环境释放特性。结果表明,浸出渣中W... 采用XRD、SEM−EDS、化学物相分析、MLA和TG−DSC等方法研究黑钨精矿碱性浸出渣的理化特性和矿物学特性,并采用批次浸出实验、毒性浸出程序(TCLP)实验、国家标准毒性浸出测试(CSLT)分析浸出渣毒性元素的环境释放特性。结果表明,浸出渣中W、Fe、Mn、Sn、Nb等有价金属含量高,具有很高的资源价值,同时也含有高含量毒性元素As。有价金属矿物主要以单体形式存在,但由于矿物性质,难以通过常规酸浸工艺提取有价金属。浸出渣中As向环境的释放量随时间增长而增加。TCLP结果表明,所有毒性元素浸出浓度均未超标;而CSLT结果表明,As浸出浓度超过国家标准限值4倍以上。因此,该浸出渣被列为危险固体废物。提出一种从浸出渣中回收有价金属的工艺。实验结果表明,采用该工艺可有效回收浸出渣中的有价金属。 展开更多
关键词 碱性浸出渣 理化特性 环境特性 有价金属回收
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含四芳基咪唑结构的热重排气体分离膜的制备与性能研究
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作者 李品儒 肖国勇 +3 位作者 陈元林 鲁云华 李琳 王同华 《高分子学报》 SCIE CAS CSCD 北大核心 2024年第2期212-221,共10页
合成了一种新型含四芳基咪唑结构的二胺单体4,4’-(4,5-二苯基-(3-羟基-4-氨基苯氧基)苯基)咪唑(PMAPPP),然后分别与5种二酐单体聚合,经热酰亚胺化处理得到含羟基聚酰亚胺(HPI)薄膜.接着,对这些薄膜进行450℃热处理,得到相应的热重排(TR... 合成了一种新型含四芳基咪唑结构的二胺单体4,4’-(4,5-二苯基-(3-羟基-4-氨基苯氧基)苯基)咪唑(PMAPPP),然后分别与5种二酐单体聚合,经热酰亚胺化处理得到含羟基聚酰亚胺(HPI)薄膜.接着,对这些薄膜进行450℃热处理,得到相应的热重排(TR)膜材料,并对薄膜进行了结构与性能表征.结果表明,刚性大体积四芳基咪唑结构的引入使HPI膜表现出优异的热性能和力学性能,玻璃化转变温度在263~361℃,拉伸强度在98.4~118.3 MPa.热重排后,TR膜的气体分离性能得到了显著提高.其中,TR(PMAPPP-6FDA)的气体渗透性能最佳,即H_(2)(269.31 Barrer)、CO_(2)(284.25 Barrer)、O_(2)(62.75 Barrer)和N_(2)(10.67 Barrer),CO_(2)/N_(2)和O_(2)/N_(2)的理想选择性分别为25.24和5.88,且O_(2)/N_(2)的分离性能超过2008 Robeson上限.因此,将四芳基咪唑结构引入到HPI分子结构中,可以获得一类气体分离性能优异的TR膜材料. 展开更多
关键词 四芳基咪唑结构 聚酰亚胺 热重排 气体分离膜
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Tungsten and arsenic substance flow analysis of a hydrometallurgical process for tungsten extracting from wolframite 被引量:2
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作者 yuan-lin chen Xue-Yi Guo +3 位作者 Qin-Meng Wang Qing-Hua Tian Shao-Bo Huang Jin-Xiang Zhang 《Tungsten》 2021年第3期348-360,共13页
In this study,the metabolism of a hydrometallurgical process for tungsten extracting from wolframite was studied through substance flow analysis.The mass balance accounts,substance flow charts of tungsten and arsenic ... In this study,the metabolism of a hydrometallurgical process for tungsten extracting from wolframite was studied through substance flow analysis.The mass balance accounts,substance flow charts of tungsten and arsenic were established to evaluate the metabolism efficiency of the investigated system.The results showed that,the total tungsten resource efficiency of the system was 97.56%,and the tungsten recovery of unit process autoclaved alkali leaching,ion exchange,Mo removing,concentration and crystallization was 98.16%,98.94%,99.71%,99.89%,respectively.Meanwhile,for extracting 1 ton of tungsten into the qualified ammonium paratungstate,10.0414 kg of arsenic was carried into the system,with the generation of 7.2801 kg of arsenic in alkali leaching residue,1.5067 kg of tungsten in arsenic waste residue,and 1.2312 kg of tungsten in Mo residue.Besides,7.9 g of arsenic was discharged into nature environment with waste water,15.5 g of arsenic was entrained into the final APT.The distribution and transformation behaviors of arsenic during production were analyzed through phases change analysis,and some recommendations for improving the resource efficiency of tungsten and pollution control during production were also proposed based on the substance flow analysis in this study. 展开更多
关键词 TUNGSTEN ARSENIC Substance flow analysis Resource efficiency Pollution control
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