Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Solvent extraction" wg kryterium: Temat


Wyświetlanie 1-2 z 2
Tytuł:
Recovery of Eu and Y from Waste Fluorescent Lamps
Odzysk Eu i Y z odpadów lamp fluorescencyjnych
Autorzy:
Vu, H. N.
Pham, T. D.
Formanek, J.
Dvorak, P.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/318767.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Polskie Towarzystwo Przeróbki Kopalin
Tematy:
metale ziem rzadkich
odpady
lampy fluorescencyjne
kinetyka ługowania
wytrącanie
ekstrakcja rozpuszczalnikowa
rare earth metals
waste fluorescent lamps
leaching kinetics
precipitation
solvent extraction
Opis:
Eu and Y were extracted from waste fluorescent lamps containing ~0.3% Eu and 7% Y by acidic leaching, hydrolytic precipitation and/or solvent extraction. The leaching tests showed that about 90% Eu and 95% Y were leached in 3M HCl or 3M HNO3 at 80°C, liquid to solid ratio 10:1 in 30 min. Leaching in H2SO4 provided lower Eu and Y extraction efficiency. Only around 85% Eu and 80% Y were extracted at temperatures higher than 70°C. Eu and Y started precipitating simultaneously at pH 1.5 and the precipitation completed at ~ pH 2. Solvent extraction of Eu and Y from sulfate solutions using D2EHPA is strongly influenced by solution pH. At pH 1.4 about 80% Eu and 100%Y were extracted while at pH 1.16 only 25% Eu was extracted together with 90% Y.
Eu i Y były odzyskiwane z odpadów lamp fluorescencyjnych zawierających ok. 0.3% Eu i 7% Y za pomocą metody ługowania kwaśnego, wytrącania hydrolitycznego i/lub ekstrakcji rozpuszczalnikowej. Próby ługowania wykazały, że około 90% Eu i 95% Y można wyługować w 3M roztworze HCl lub 3M roztworze HNO3 w temperaturze 80°C, stosunku fazy ciekłej do stałej 10:1 w czasie 30 min. Ługowanie w H2SO4 daje niższy współczynnik odzysku Eu i Y. Jedynie około 85% Eu i 80% Y odzyskano w temperaturze wyższej niż 70°C. Eu i Y zaczęły wytrącać się jednocześnie w pH 1.5, a wytrącanie zakończyło się przy pH około 2. Ekstrakcja rozpuszczalnikowa Eu i Y z roztworów siarczanów z wykorzystaniem D2EHPA zależy silnie od pH roztworu. Przy pH = 1.4 około 80% Eu i 100%Y zostało wydzielone, podczas gdy przy pH = 1.16 wyekstrahowano tylko 25% Eu i 90% Y.
Źródło:
Inżynieria Mineralna; 2017, R. 18, nr 1, 1; 23-28
1640-4920
Pojawia się w:
Inżynieria Mineralna
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Results and Their Interpretation of the Pilot Testing of the Developed Technology for the Extraction of the Precious Metals
Wdrożenie technologii wydzielania metali szlachetnych w instalacji pilotowej – wyniki i ich interpretacja
Autorzy:
Tyushkova, N.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/318500.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Polskie Towarzystwo Przeróbki Kopalin
Tematy:
wdrożenie technologii ekologicznych
odzysk srebra i złota
ekstrakcja rozpuszczalnikowa
interpretacja wyników analizy
development of environment-oriented technologies
gold and silver recovery
solvent extraction
interpretation of analyses’ results
Opis:
The important nature-protection value, when developing the mineral deposits, belongs to the technologies directed first of all on the increase of extraction of useful components from the ore minerals at reducing the volumes of dump products and decreasing therein the content of harmful admixtures that considerably reduces a level of contamination to the environment and the other negative ecological effects [1–6]. Taking into account dramatically increasing requirements to the environmental protection, there have been developed the low-waste technology to extract gold and silver from gold-containing quartzites with the use of waste waters in circulation. In conducting pilot tests to improve the reliability of quantitative determination of valuable components from ore, is the use of reliable and accurate sampling system. Thus large amounts of ore are being processed [7,8]. And as critical is the accuracy of the analytical methods for the determination of these valuable components in the original ore, as well as in the intermediate products of enrichment, the final concentrate and final tails. In the presence of free gold in the ore in determining it from hard products and rock ores the error probability increases significantly [9,10]. The purpose of this research was to test the technology developed in the enrichment of gold quartzite in semi- industrial conditions, as well as the interpretation of analyses’ results when testing enrichment’s technology of precious metals from gold quartzite . The results of process studies of ore showed that the most effective of the tested methods appeared to be the direct cyanidation of crushed ore up to 95% cl. –0,08 mm. In this regard, the extraction of gold ranges from 91,7% to 100% , and silver – from 48% to 68% and with content of precious metals in dump cakes left the traces – 0,2 g/t on gold and 9,7–6,4 g/t on silver accordingly. A scope of processed ore, a study of all the factors at desalinization of precious metals, milling fineness of the ore, influence of the pulp density, concentration potassium cyanide and lime as well as the kinetics of the process, allow insisting that the obtained results will be fully reproduced at the industrial processing of quartzites of the field, but they are also may be used for designing the mobile module unit to extract precious metals for the given type of ores [11–14].
Podczas eksploatacji złóż mineralnych bardzo ważnym aspektem jest ochrona środowiska. Dlatego obecne technologie koncentrują się na zwiększeniu uzysku składników użytecznych z jednoczesnym obniżeniem ilości odpadów. Dzięki temu redukuje się ilość szkodliwych odpadów, a co za tym idzie obniża się również poziom zanieczyszczenia środowiska oraz innych negatywnych oddziaływań ekologicznych [1–6]. Biorąc pod uwagę gwałtowny wzrost wymogów dotyczących ochrony środowiska, opracowano niskoodpadowe technologie pozyskiwania złota i srebra z kwarcytów bogatych w złoto. W testach pilotażowych, mających udowodnić wiarygodność wyników badań ilościowych cennych składników rudy, ważne jest wykorzystanie niezawodnego i dokładnego systemu poboru próbek. W tym celu przetwarza się znaczne ilości rud [7,8]. Dokładność jest kluczowym aspektem metod analitycznych w dążeniu do określenia cennych składników rudy, jak również końcowego składu i ilości odpadów. Przy określaniu ilości złota rodzimego ze skały zwięzłej ryzyko błędu znacząco wzrasta [9,10]. Celem niniejszych badań było sprawdzenie opracowanej technologii wzbogacania kwarcytu złotonośnego w warunkach pół-przemysłowych, jak również opracowanie analiza wyników testów technologicznych wzbogacania złota z kwarcytu. Wyniki badań pokazały, że najefektywniejszą z badanych metod okazała się bezpośrednia cyjanizacja kruszonych rud do 95% poziomu ufności – 0,08mm. W wymienionej metodzie, uzysk złota waha się od 91,7% do 100%, a srebra – od 48% do 68%, wraz z zawartość metali szlachetnych w spiekach odpadowych – odpowiednio 0,2 g/t złota i 9,7- 6,4 g/t srebra. Zakres badań nad przetwórstwem rud, jak również nad wszystkimi czynnikami ważnymi dla ługowania metali szlachetnych, mielenia rud, wpływu gęstości pulpy, stężenia cyjanku potasu i wapna, jak również kinetyki procesu, pozwala na stwierdzenie, że uzyskane wyniki mogą być w pełni powielone przy przetwórstwie przemysłowym złoża kwarcytu, oraz że można je wykorzystać do projektu modułu mobilnej jednostki przerobu metali szlachetnych dla określonego typu rud [11–14].
Źródło:
Inżynieria Mineralna; 2015, R. 16, nr 2, 2; 263-270
1640-4920
Pojawia się w:
Inżynieria Mineralna
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
    Wyświetlanie 1-2 z 2

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies