A.氯氣
B.鹽酸
C.次氯酸
D.高氯酸
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A.過濾后浸出液一般含Ni200g/l,Cu50~70g/l。
B.浸出渣中鎳、銅分別降至<5%,含S>90%。
C.浸出后貴金屬在渣中富集4~5倍,脫除元素硫后再富集5~6倍。
D.如由約1%的銅鎳高锍由此工藝可獲利品位25~30%的貴金屬粗精礦,可直接進行分離精煉
A.利用金屬氯化物溶解度較大的特點進行的浸出工藝;
B.本質(zhì)是上一種控制電位條件下的氯化浸出工藝;
C.基于溶液中氯離子具有與金屬離子的絡(luò)合能力而實施的;
D.根據(jù)金屬氯化物水溶液活度隨其濃度升高而增大的原理而提出來的
A.轉(zhuǎn)變溫度
B.臨界溫度
C.臨界壓力
D.三相點
A.溶解度
B.粘度
C.體積
D.過飽和度
A.陸續(xù)發(fā)現(xiàn)了一些高品位大儲量的銅礦床
B.全世界金屬銅的水費量劇增
C.用傳統(tǒng)方法生產(chǎn)銅的許多礦山處于虧損狀態(tài)
D.從低濃度銅溶液中利用萃取-電積提銅工藝的發(fā)展及成熟,銅產(chǎn)品為電銅而不是以往的銅粉
最新試題
降解產(chǎn)物或降解產(chǎn)物與金屬形成化合物容易引起乳化。
濃硫酸低溫焙燒過程中,在低溫區(qū)是稀土礦物分解的區(qū)域,延長分解時間有利于分解率的提高。
濃硫酸低溫焙燒過程中,對中、高溫區(qū)延長時間會造成硫酸的分解和稀土不溶性化合物的生成,因而導(dǎo)致硫酸消耗增加和稀土浸出率的下降。
稀土萃取過程是在線分析和自動控制能提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本、改善操作環(huán)境、提高生產(chǎn)效率。
精礦的分解率隨精礦顆粒半徑的增大而降低,所以要求精礦的粒度要小,否則會降低精礦的分解率。
在氟碳鈰礦的熱分解加熱過程中,礦的顏色逐漸發(fā)生變化,由常溫下的淡黃色、蠟黃色,到600℃時呈黃白色、黃灰色,900℃時呈暗紫色。
碳酸鈉焙燒分解工藝精礦分解后所得焙燒產(chǎn)物為疏松的小燒結(jié)塊,且比較堅硬,直接進行水洗很難將其中的雜質(zhì)洗除完全,所以必須進行細磨。
稀土精礦分解過程中硫酸用量與精礦的品位有關(guān),品位越低,耗酸量越多,因為精礦中的螢石、鐵礦物等也要消耗硫酸。
稀土品位越低,雜質(zhì)含量越高,則需酸量越多。
稀土草酸鹽是由稀土離子和草酸溶液直接反應(yīng)制的。