高酸化率の銅溶融スラグの処理のためのフローテーションと酸素の圧力浸出プロセスとその運動的研究
Zixuan Yang1, Yuanlin Ma2, Shuting Wang1
1Yunnan Academy of Ecological and Environmental Sciences Kunming 650034 China.
RSC advances
|September 3, 2025
まとめ
この研究では,溶解スラグから銅とモリブデンを回収するために,フローテーションと酸素圧力酸浸出 (OPAL) プロセスを組み合わせています. この方法では 価値ある金属を効率的に分離し 鉄分を多く含有する残留物を 鉄鋼の生産に利用できます
科学分野:
- 金属工学
- 水力金属学
- 材料科学
背景:
- 銅の溶融スラグには,銅 (Cu) とモリブデン (Mo) のような貴重な金属が含まれています.
- スラグの酸化度が高いことは,従来の金属回収に課題をもたらします.
- ゴミの成分を効率的に利用することは,資源の持続可能性にとって極めて重要です.
研究 の 目的:
- 高酸化銅溶解スラグから貴重な金属を回収するための包括的なプロセスを開発する.
- 選択的にCuとMoを回収し,潜在的に再利用するために鉄 (Fe) を固定します.
- 開発された浸出プロセスの運動学とメカニズムを調査する.
主な方法:
- フローテーションと酸素圧力酸浸出 (OPAL) を組み合わせたハイブリッドプロセスが使用されました.
- 金属回収と選択性を最大化するために,浸出パラメータの最適化.
- 反応メカニズムを明らかにするために,縮小するコアモデルを使用した運動分析.
主要な成果:
- CuとMoの両方の回収率>96%を達成した.
- Feの90%以上は浸水残留物の中に留まっていた.
- 動力学的な研究では,OPALプロセスは縮小するコアモデルに従っており,速度制御は化学反応から拡散にシフトしています.
結論:
- フローテーションとOPALを組み合わせたプロセスは,銅の溶解スラグから金属を全面的に回収するための効果的な経路を提供します.
- このプロセスはCuとMoを選択的に回収し,鉄と鉄鋼の生産に適したFe豊富な残基を生成します.
- 確立された運動方程式と反応モデルは,さらなるプロセス最適化とスケールアップの基礎を提供します.
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