[发明专利]一种Na2 在审
申请号: | 202010813883.3 | 申请日: | 2020-08-13 |
公开(公告)号: | CN111874878A | 公开(公告)日: | 2020-11-03 |
发明(设计)人: | 和秋谷;许娜;任婷;和晓才;徐庆鑫;袁野;施辉献;任玖阳;郝竞一;韩诗华;张徽 | 申请(专利权)人: | 昆明冶金研究院有限公司 |
主分类号: | C01B19/00 | 分类号: | C01B19/00 |
代理公司: | 北京律诚同业知识产权代理有限公司 11006 | 代理人: | 祁建国 |
地址: | 650021 云*** | 国省代码: | 云南;53 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 na base sub | ||
本发明公开了一种Na2SeSO3溶液高效脱铅的方法,所述的Na2SeSO3溶液高效脱铅的方法包括前处理和主反应步骤,具体包括:量取待处理Na2SeSO3溶液,以3~5℃/min的升温速率升温至50~60℃得到溶液a;维持溶液a的温度为50~60℃加入硫化盐药剂,于温度50~60℃下进行搅拌反应得到溶液b,经固液分离得到目标物除铅后的Na2SeSO3溶液。本发明操作方法简单,除铅杂质率高,方法的稳定性好,能高效处理Na2SeSO3溶液中的铅杂质,为硒资源回收奠定了坚实技术基础。
技术领域
本发明属于冶炼技术领域,具体涉及一种Na2SeSO3溶液高效脱铅的方法。
背景技术
硒主要用于电子工业,最普遍应用于硒整流器,其次是印板、光电管、日光电池及电视照相机。我国目前提硒的工艺主要有火法、二氧化硫还原法、真空蒸馏法以及溶剂萃取和离子交换法等。这些方法普遍存在工艺流程复杂、二氧化硫对环境污染比较严重、设备要求高及劳动条件差的缺点。故开发无污染、设备简单、操作方便的Na2SO3浸出法,克服上述工艺的缺点,可得到了高纯度的产品。但硒主要富集在有色金属电解精炼阳极泥中,在铜阳极泥选冶联合处理工艺流程中,铜阳极泥经过氯化处理后,硒碲等部分稀散金属与贵金属分离,70-90%的粗硒为制备高纯硒的主要原料。粗硒通常含Te 0.5-2%、Pb 4-13%、As 0.2-5%、Sb 1-5%。用Na2SO3浸出硒过程中,有部分的Pb浸出进入Na2SeSO3溶液,开发一种能有效脱除Na2SeSO3溶液中的铅杂质的方法是非常必要的。
发明内容
本发明的目的在于提供一种Na2SeSO3溶液高效脱铅的方法。
本发明的目的是这样实现的,所述的Na2SeSO3溶液高效脱铅的方法包括前处理和主反应步骤,具体包括:
A、量取待处理Na2SeSO3溶液,以3~5℃/min的升温速率升温至50~60℃得到溶液a;
B、主反应:维持溶液a的温度为50~60℃加入硫化盐药剂,于温度50~60℃下进行搅拌反应得到溶液b,经固液分离得到目标物除铅后的Na2SeSO3溶液。
本发明使用特定的硫化盐药剂高效处理铅杂质,具体除杂原理如下:
具体化学反应原理如下:
Pb2++S2-=PbS↓
本发明操作方法简单,除铅杂质率高,方法的稳定性好,能高效处理Na2SeSO3溶液中的铅杂质,为硒资源回收奠定了坚实技术基础。
具体实施方式
下面结合实施例对本发明作进一步的说明,但不以任何方式对本发明加以限制,基于本发明教导所作的任何变换或替换,均属于本发明的保护范围。
本发明所述的Na2SeSO3溶液高效脱铅的方法包括前处理和主反应步骤,具体包括:
A、量取待处理Na2SeSO3溶液,以3~5℃/min的升温速率升温至50~60℃得到溶液a;
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