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氰化提金废水中金属氰络合离子的溶剂萃取
被引量:
6
1
作者
李一凡
宋永辉
+3 位作者
周民
刘刚
曾鑫辉
周佳梦
《中国有色金属学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2022年第2期536-544,共9页
采用溴代十六烷基吡啶(CPB)−仲辛醇−磺化煤油体系对氰化提金废水进行处理,主要研究CPB浓度、改性剂占比、pH值、混相时间、相比(O/A)对各金属离子萃取效果的影响及反应机制。研究表明:在85 g/L CPB−仲辛醇(25%,体积分数)−磺化煤油体系,...
采用溴代十六烷基吡啶(CPB)−仲辛醇−磺化煤油体系对氰化提金废水进行处理,主要研究CPB浓度、改性剂占比、pH值、混相时间、相比(O/A)对各金属离子萃取效果的影响及反应机制。研究表明:在85 g/L CPB−仲辛醇(25%,体积分数)−磺化煤油体系,O/A为1:1、pH值为11、混相时间为5 min的条件下,经三级萃取后,氰化废水中总氰(CN_(T))去除率可达到80%以上,铜、锌、铁离子萃取率分别为78.5%、79.4%、58.1%;各金属离子存在竞争萃取现象,萃取优先顺序依次为Zn>Cu>Fe。萃取饱和负载有机相经2.5 mol/L的NH4SCN溶液反萃,O/A为2.5时,铜、锌、铁离子反萃率分别为87.7%、90.3%、85.8%,反萃液中总金属离子浓度可达到7822.8 mg/L,实现了金属氰络合离子的有效富集。萃取过程中金属以金属氰络合离子的形态进入有机相,符合离子缔合原理。
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关键词
氰化废水
金属氰络合离子
混相时间
相比
萃取
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职称材料
电解氧化法处理金矿废水
被引量:
7
2
作者
曾鑫辉
宋永辉
+2 位作者
李一凡
周民
刘刚
《化学工程》
CAS
CSCD
北大核心
2022年第2期9-14,共6页
采用电解氧化法处理金矿废水中的氰化物与化学需氧量(COD),考查了外加电压、NaCl添加量、溶液pH值、电解时间及极板间距等因素对氰化物和COD去除率的影响,并对电化学氧化过程及污染物氧化机理进行分析。在电压为6 V、pH值为9、电解时间...
采用电解氧化法处理金矿废水中的氰化物与化学需氧量(COD),考查了外加电压、NaCl添加量、溶液pH值、电解时间及极板间距等因素对氰化物和COD去除率的影响,并对电化学氧化过程及污染物氧化机理进行分析。在电压为6 V、pH值为9、电解时间为3 h、极板间距为1.5 cm、NaCl添加量为10 g/L的条件下,总氰(CN_(T))、COD和铜氰络合物的去除率最高可达到97.2%,96%和97.7%。电解氧化过程中氰化物和有机物的去除主要归因于溶液中Cl^(-)生成的ClO^(-)对其间接氧化的结果。Cl^(-)在阳极表面被氧化生成Cl_(2)和ClO^(-),对溶液中的污染物进行氧化降解,铜氰络合离子在阳极被氧化释放出来的铜离子定向迁移至阴极还原生成Cu金属单质沉积在阴极板上。
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关键词
电解氧化
活性氯
氰化物
COD
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职称材料
题名
氰化提金废水中金属氰络合离子的溶剂萃取
被引量:
6
1
作者
李一凡
宋永辉
周民
刘刚
曾鑫辉
周佳梦
机构
西安建筑科技大学冶金工程学院
陕西省黄金与资源重点实验室
潼关县太洲冶炼有限责任公司
出处
《中国有色金属学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2022年第2期536-544,共9页
基金
陕西省自然科学基金资助项目(2018JZ5011,2019JLM-44)。
文摘
采用溴代十六烷基吡啶(CPB)−仲辛醇−磺化煤油体系对氰化提金废水进行处理,主要研究CPB浓度、改性剂占比、pH值、混相时间、相比(O/A)对各金属离子萃取效果的影响及反应机制。研究表明:在85 g/L CPB−仲辛醇(25%,体积分数)−磺化煤油体系,O/A为1:1、pH值为11、混相时间为5 min的条件下,经三级萃取后,氰化废水中总氰(CN_(T))去除率可达到80%以上,铜、锌、铁离子萃取率分别为78.5%、79.4%、58.1%;各金属离子存在竞争萃取现象,萃取优先顺序依次为Zn>Cu>Fe。萃取饱和负载有机相经2.5 mol/L的NH4SCN溶液反萃,O/A为2.5时,铜、锌、铁离子反萃率分别为87.7%、90.3%、85.8%,反萃液中总金属离子浓度可达到7822.8 mg/L,实现了金属氰络合离子的有效富集。萃取过程中金属以金属氰络合离子的形态进入有机相,符合离子缔合原理。
关键词
氰化废水
金属氰络合离子
混相时间
相比
萃取
Keywords
cyanide wastewater
metal cyanide complex ion
mixing time
phase ratio
extraction
分类号
TF09 [冶金工程—冶金物理化学]
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职称材料
题名
电解氧化法处理金矿废水
被引量:
7
2
作者
曾鑫辉
宋永辉
李一凡
周民
刘刚
机构
西安建筑科技大学冶金工程学院
陕西省黄金与资源重点实验室
潼关县太洲冶炼有限责任公司
出处
《化学工程》
CAS
CSCD
北大核心
2022年第2期9-14,共6页
基金
国家自然科学基金资助项目(51774227)
陕西省自然科学基金联合资助项目(2019JLM-44)。
文摘
采用电解氧化法处理金矿废水中的氰化物与化学需氧量(COD),考查了外加电压、NaCl添加量、溶液pH值、电解时间及极板间距等因素对氰化物和COD去除率的影响,并对电化学氧化过程及污染物氧化机理进行分析。在电压为6 V、pH值为9、电解时间为3 h、极板间距为1.5 cm、NaCl添加量为10 g/L的条件下,总氰(CN_(T))、COD和铜氰络合物的去除率最高可达到97.2%,96%和97.7%。电解氧化过程中氰化物和有机物的去除主要归因于溶液中Cl^(-)生成的ClO^(-)对其间接氧化的结果。Cl^(-)在阳极表面被氧化生成Cl_(2)和ClO^(-),对溶液中的污染物进行氧化降解,铜氰络合离子在阳极被氧化释放出来的铜离子定向迁移至阴极还原生成Cu金属单质沉积在阴极板上。
关键词
电解氧化
活性氯
氰化物
COD
Keywords
electrolytic oxidation
active chlorine
cyanide
COD
分类号
TF09 [冶金工程—冶金物理化学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
氰化提金废水中金属氰络合离子的溶剂萃取
李一凡
宋永辉
周民
刘刚
曾鑫辉
周佳梦
《中国有色金属学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2022
6
在线阅读
下载PDF
职称材料
2
电解氧化法处理金矿废水
曾鑫辉
宋永辉
李一凡
周民
刘刚
《化学工程》
CAS
CSCD
北大核心
2022
7
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职称材料
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