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原创 净水新突破:离子交换树脂A-62高效去除“隐形威胁”溴化物

摘要:饮用水处理中溴化物去除日益重要,因其在消毒过程中会生成致癌副产物。离子交换树脂技术凭借高效选择性交换机制成为核心解决方案,通过预处理、交换柱、再生系统等单元实现溴化物去除,同时保留有益矿物质。该工艺符合环保标准,兼具高效性和灵活性,适用于不同规模的水处理需求。

2025-12-17 09:35:09 83

原创 钼酸铵溶液纯化除杂

摘要:CH-93特种离子交换树脂能高效去除钼酸铵中的锆杂质(降至0.5ppm以下),满足高端应用需求。该树脂具有强选择性吸附、宽pH耐受(2-11)和高温稳定性(≤80℃)等特点。工艺包括pH调控、精密过滤、离子交换吸附及树脂再生,钼回收率>99.5%,显著优于传统方法。其核心优势在于精准捕获锆离子而不影响钼酸铵,且可重复使用,降低了生产成本。

2025-12-16 09:57:27 207

原创 4N级铼酸铵提取,RCX-5143铼提取树脂

本文介绍了RCX-5143特种树脂及其优化工艺在解决铼提取行业难题中的应用。该树脂具有高选择性、抗硒污染和广适配性等特点,能在强酸环境中精准吸附铼酸根。配套采用三用一备树脂罐串联设计,实现铼回收率超99%;蒸发结晶系统可快速提浓铼酸铵,产出4N级产品;副产物处理系统能高效吸收氨气,实现废水达标排放。整套"离子交换+结晶+吸收"流程方案有效破解了行业卡脖子问题。

2025-10-29 09:36:57 192

原创 镍钴分离树脂CH-27解析

本文介绍了Tulsimer® CH-27离子交换树脂在稀贵金属分离和废水净化中的应用。该树脂具有特殊胺基官能团,能在pH<2条件下高效选择性吸附过渡金属离子,尤其适用于镍钴分离。在镍钴回收工艺中,通过"膜过滤+树脂吸附"系统,可将镍离子脱除至0.1mg/L以下,实现高效分离。该树脂对金属的选择性顺序为Cu>Ni>Fe(III)>Zn>Co(II)>Cd>Fe(II),并能通过pH调节增强选择性。产品优势包括优异的物理稳定性、耐渗透压性能,以及可应

2025-09-24 09:49:07 283

原创 含钴废水资源化利用,CH-90钴吸附树脂

CH-90螯合树脂处理技术精准破解高盐废水除钴难题。该技术采用"预处理+过滤+树脂吸附"三级工艺,通过CH-90树脂的特殊官能团选择性吸附钴离子,在多种盐分共存条件下仍保持稳定性能。工业化运行表明,系统出水钴浓度最低达0.01mg/L,远超排放标准。该技术具有耐盐性强、运行成本低、资源回收价值高等优势,为有色金属、新能源等行业提供可靠的重金属治理方案,实现环保合规与经济效益双赢。

2025-09-17 09:51:22 291

原创 油脂净化除酸树脂Tulsimer ® TAN-21

Tulsimer® TAN-21是一款高性能大孔阴离子交换树脂,专为油品除酸设计。该树脂具有优异的动力学性能、抗渗透冲击能力和稳定的操作容量,尤其适用于处理润滑油、液压油及磷酸酯合成油中的酸性物质,有效延长油品寿命并保护设备免受酸蚀。相比传统换油或化学中和方法,TAN-21更具成本效益且无二次污染。其应用覆盖电力、航空等多个行业,还可用于氯硅烷净化等化工领域,是解决油品酸化和提升产品纯度的理想选择。

2025-09-17 09:14:14 399

原创 碳酸锂母液除铊,废水深度除铊

锂电废水铊污染治理面临传统化学沉淀法难以应对浓度波动(20-2000μg/L)的困境。新型Tulsimer® CH-TL7螯合树脂通过选择性吸附实现高效除铊(<1ppb),具有100g/L高吸附容量,适应高盐及宽pH范围,且可酸碱再生。技术优势包括稳定达标、长周期运行、成本优化(药剂消耗减少50%)及智能控制,综合成本较传统工艺降低30%,为锂电行业提供高效环保解决方案。

2025-08-26 09:26:07 327

原创 除砷酸盐树脂A-62,含砷废水深度去除

含砷废水处理面临多重挑战:废水中高浓度的硫酸盐会干扰传统化学沉淀法的反应过程,导致砷沉淀不完全;大量氯离子则会与砷离子竞争吸附位点,使吸附法的除砷效率大幅波动。若采用常规多级处理工艺,则存在设备投资增加、占地面积扩大以及工艺衔接影响稳定性的潜在问题。

2025-08-20 09:16:21 337

原创 如何再酸浸溶液里回收钽

先是溶液准备,比如调整pH和氧化态。钽在强酸条件下易形成络阴离子,所以树脂选型很重要。常用的有弱碱树脂和螯合树脂,得分别说明它们的优缺点。

2025-08-05 14:19:53 727

原创 锂电废水除氟化物,CH-35除氟树脂

产品优势1、处理精度,处理后废水氟化物含量可达到1ppm以下,稳定达标《地表水环境质量标准》GB3838-2002,表三标准;2、吸附量大,对于氟化物实际操作交换量能够达到6-8g/l;3、选择性除氟,树脂可以在盐环境运行,并且只吸附氟,不受硫酸根等阴离子的影响;4、专门开发用于污水除氟的特种离子交换树脂,解决了活性氧化铝、羟基磷灰石等吸附材料用于污水除氟时,使用过程中出现的吸附量小、再生时间长(至少8小时),再生后交换量衰减严重、运行成本、滤料体量大、占地面积大等难题;5、能对低浓度含

2025-05-29 09:57:16 293

原创 铜钼冶炼企业酸洗废水除镍钴,Tulsimer® CH-90Na镍钴专用树脂

废液→CH-90Na 树脂吸附→氨水解析→蒸发结晶镍钴残留均 **<0.05mg/L**,达《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)表 3 标准;再生液浓度提升至 25g/L,年回收金属 450 吨,收益增加 40%;废水回用率达 85%,年节约新水成本 200 万元。

2025-05-29 09:49:35 247

原创 贵金属铱回收树脂CH-95S

铱(Ir)通常以氯配合物(如 ​​IrCl₆²⁻​​ 或 ​​IrCl₆³⁻​​)的形式存在于溶液中,离子交换树脂可以选择性吸附这些阴离子,从而实现铱的富集和回收。

2025-05-26 09:45:29 302

原创 离子交换树脂回收钯

回收钯(Pd)通常涉及从含钯废液(如电镀液、催化剂废料、电子废料浸出液等)中吸附和富集钯离子(Pd²⁺或PdCl₄²⁻)。离子交换树脂法是高效、选择性强的钯回收方法之一,以下是详细技术方案:

2025-05-23 10:10:05 335

原创 电子级丙酮溶液净化除重金属杂质

在电子级丙酮溶液的净化过程中,去除重金属(如 ​​Na⁺、K⁺、Fe³⁺、Cu²⁺、Zn²⁺、Pb²⁺​​ 等)是关键步骤,因为这些杂质会严重影响半导体、光伏等电子器件的性能。以下是针对 ​​重金属去除​​ 的专项净化方案:

2025-05-23 10:01:10 486

原创 钨酸提铼工艺

从钨酸(H₂WO₄)或钨冶炼过程中回收铼(Re)是铼资源化利用的重要途径之一。由于铼与钨的化学性质相似,常以类质同象形式存在于黑钨矿(Fe,Mn)WO₄或白钨矿(CaWO₄)中,因此在钨冶炼过程中,铼会富集于中间产物(如钨酸、钨酸钠溶液或烟尘)中。以下是​​及技术要点:从钨酸(H₂WO₄)或钨冶炼过程中回收铼(Re)是铼资源化利用的重要途径之一。

2025-04-15 09:40:18 993

原创 废酸回收技术解析

废酸回收技术是工业环保和资源循环利用的重要领域,主要用于处理冶金、化工、电镀、制药等行业产生的废酸(如硫酸、盐酸、硝酸等)。通过回收废酸中的有用成分,既可降低环境污染,又能节约生产成本。

2025-04-09 09:21:06 1106

原创 污酸提铼技术解析

酸(通常指有色金属冶炼过程中产生的含重金属酸性废水)中的铼(Re)是一种稀散金属,具有高价值且广泛应用于航空航天、催化剂等领域。从污酸中高效提取铼需要结合化学、物理和环保技术。

2025-04-01 09:11:46 371

原创 蒸发冷凝水除氨氮

随着环保形势越来越严,对于总氮的深度处理标准也越来越严,因为地域性限制,有些污水(如:垃圾渗滤液DTRO膜产水)或者净水(如:蒸发冷凝水)的处理需达到地表三类或者地表四类水质标准,在此情况下,我司T-42H特种除氨氮树脂应运而生,对于中低浓度(500mg/l以内)的氨氮的深度去除以及浓度氨氮(500-5000mg/l)的浓缩回收利用方面具有极佳的效果和极大的优势。项目单级运行,最后验收的时候,咱们从入水氨氮500mg/l,做到了2-3mg/l,并且出。水稳定,运行了一段时间也是非常稳定,业主非常满意。

2025-03-11 16:11:10 230

原创 半导体废水镓回收技术,回收镓树脂工艺

具有极其优越的物理和化学稳定性。该产品显示出良好的抗机械和渗透压冲击的能力,具有更长的使用寿命。且适合于在广泛的PH 范围内使用。3、该产品显示出良好的抗机械和渗透压冲击的能力,具有更长的使用寿命。且适合于在广泛的PH 范围内使用。由于其本身的大孔而具有优良的物理特性。它是为金属离子的选择性提取而专门研制生产的甲级产品。是一款具有“巨空状”丙烯酸型复杂主体结构的弱酸性,氢型含水球状离子交换树脂。1、它是为金属离子的选择性提取而专门研制生产的甲级产品。具有极其优越的物理和化学稳定性。

2025-03-05 09:27:37 344

原创 高纯度钴溶液除镍离子

原理:利用离子交换树脂对钴和镍的选择性吸附差异进行分离。常用树脂螯合树脂:如亚氨基二乙酸型树脂(IDA)或氨基膦酸型树脂,对钴有较高的选择性。强酸性阳离子交换树脂:在特定条件下可分离钴和镍。步骤将溶液通过装有离子交换树脂的柱子。钴离子被选择性吸附,镍离子随溶液流出。用适当的洗脱剂(如酸溶液)将钴从树脂上洗脱。优点:操作简单,适合小规模或实验室分离。缺点:树脂再生成本高,处理量有限。

2025-02-24 09:24:23 888

原创 铝电解含氟烟气洗涤水深度除氟,除氟树脂CH-87

4、专门开发用于污水除氟的特种离子交换树脂,解决了活性氧化铝、羟基磷灰石等吸附材料用于污水除氟时,使用过程中出现的吸附量小、再生时间长(至少8小时),再生后交换量衰减严重、运行成本、滤料体量大、占地面积大等难题;是铝电解生产过程中产生的废水,含有高浓度的氟化物(F⁻)和其他污染物(如悬浮物、重金属等)。:通过加入化学药剂(如石灰、氯化钙、铝盐等),使氟离子生成不溶性沉淀(如CaF₂、AlF₃)。3、选择性除氟,树脂可以在盐环境运行,并且只吸附氟,不受硫酸根等阴离子的影响;使洗涤水通过树脂床,氟离子被吸附。

2025-02-21 09:28:04 671

原创 高盐高钙镁废水深度除氟

实验结果显示,经过TFR-93树脂处理后,样本中40mg/L的氟离子浓度被成功降至1.22mg/L,远低于预期目标5mg/L以下。TFR-93树脂将15%浓度氨水体系中的氟离子浓度从40mg/L降至5mg/L以下,以提高氨水溶液的纯度,满足高品质产品的需求。高效除氟能力:Tulsimer® TFR-93能够将高TDS(>400 PPM)的给水中的氟化物离子去除到低于1 ppm的水平。这一显著的除氟效果不仅验证了TFR-93树脂的卓越性能,也为氨水溶液的纯化提供了新的解决方案。

2025-01-21 14:48:04 265

原创 煤矿矿井水除砷项目 ,出水做到0.0003ppm

矿井水中的砷通常以多种形态存在,包括无机砷和有机砷,其中三价砷(As(III))的毒性更大,去除难度也更高。随着环保要求的不断提高,对矿井水中砷的含量要求越来越严,这使得除砷工艺需要达到更高的标准。此外,离子交换系统可以根据矿井水的具体成分和处理需求进行定制设计,满足不同的处理规模和标准。离子交换技术还具有较强的灵活性,能够与其他处理技术相结合,形成多段式处理策略,以应对不同形态和浓度的砷污染。在该项目中,采用了单级运行的离子交换系统,并通过氯化钠进行再生,确保了系统的稳定运行和高效性能。

2025-01-21 14:45:21 370

原创 硫酸镁纯化高效去除镍钴

传统的处理方法,如沉淀法,虽然可以去除部分镍钴元素,但存在碱消耗大、废渣产生多、处理效率低等缺点,无法满足当前环保和资源回收的双重需求。在工艺流程上,科海思以“原液+石英砂过滤器+活性炭过滤器+离子交换树脂”为主体流程,通过多个环节的协同作用,实现对硫酸镁废液中镍和钴的高效去除和回收。沉淀工艺:沉淀法虽然可以通过添加沉淀剂实现镍钴的去除,但控制沉淀位置不易,重复性差,且生成的金属颗粒较大,均匀性低,难以满足高精度处理的需求。高效去除:通过选用高性能的离子交换树脂,实现了对硫酸镁废液中镍和钴的高效去除。

2025-01-21 14:42:35 385

原创 硫酸镁纯化工艺高效去除镍钴

传统的处理方法,如沉淀法,虽然可以去除部分镍钴元素,但存在碱消耗大、废渣产生多、处理效率低等缺点,无法满足当前环保和资源回收的双重需求。针对硫酸镁废液处理的技术挑战,科海思凭借其专业的技术实力和丰富的工程项目经验,推出了一套高效的硫酸镁纯化去除镍钴工艺,旨在通过有效的技术手段实现镍钴的去除与回收,同时保证出水水质达标,为新能源电池材料的绿色生产提供有力支持。沉淀工艺:沉淀法虽然可以通过添加沉淀剂实现镍钴的去除,但控制沉淀位置不易,重复性差,且生成的金属颗粒较大,均匀性低,难以满足高精度处理的需求。

2025-01-20 16:21:49 325

原创 高钙镁废水除氟,除氟树脂CH-35

然而,这些行业产生的废水含有高浓度的钙镁离子,并且通常伴随着氟离子超标的问题。以石灰法为主的氟化钙沉淀法等处理方式是至今为止最普遍的含氟废水处理方法,这种方法原理简单、操作方便、成本低廉其缺点是处理效率不高,虽然能够去除一部分氟化物,但在面对复杂成分的高钙镁废水时,尤其是深度除氟效果有限。当它与溶液接触时,树脂上的离子可以与溶液中的其他离子发生交换,从而实现特定离子的选择性去除或回收。对于含高浓度钙镁离子的废水而言,选择适当的离子交换树脂可以有效的深度去除氟离子,达到出水指标合格。氟离子选择性吸附树脂。

2025-01-20 15:41:00 229

原创 钴溶液里除镍离子

CH-27用于选择性去除重金属离子交换树脂,是一款特级大孔型聚苯乙烯主体架构的,带有特别胺基官能团的弱碱胺交换树脂。铬/铜&镍分离:铬镀液中含有铜镍等杂质,可以用Tulsion CH-27去除这些杂质,因为它对铜镍的强烈的亲和性远远大于铬。1 CH-27可以非常有效的从PH小于2的溶液中选择性的吸附过渡金属离子。CH-27可以非常有效的从PH小于2的溶液中选择性的吸附过渡金属离子。钴/镍分离: CH-27树脂在酸性PH条件下可以从钴溶液中分离出镍。CH-27树脂可以用浓硫酸或者氢氧化铵溶液进行再生。

2024-12-31 14:22:50 302

原创 有机胺溶液净化除杂技术解析

原理:对于酸性或碱性杂质,可以通过加入相应的碱或酸进行中和,从而减少其对溶液的影响。应用:适用于除去低沸点或高沸点杂质,特别是当杂质与目标有机胺的沸点有较大差异时。应用:适用于去除某些特定类型的杂质,比如通过加入适当的沉淀剂去除重金属离子。应用:适用于含无机盐或酸碱杂质的情况,特别是当杂质为金属离子或酸根离子时。原理:将固体吸附剂加入到含有杂质的有机胺溶液中,选择性地吸附杂质。原理:利用离子交换树脂的选择性,去除溶液中的阳离子或阴离子杂质。应用:适用于特定类型的杂质,例如通过活性炭去除颜色或异味。

2024-12-19 09:23:55 787

原创 酯化反应催化剂树脂

的大的表面积能够使大量的催化剂位点参与到催化反应中去。它具有优良的机械坚强度,耐磨性和对较温度,氧化性,溶剂等的适应性。加载在聚合物基质上的酸性官能团与同类型的矿物质酸具有相同的化学性质,离子交换树脂实现了具有酸性催化剂的性质,并且易于从混合的产品中分离出来的目的。3、T-62 MP DRY的大的表面积能够使大量的催化剂位点参与到催化反应中去。离子交换树脂实现了具有酸性催化剂的性质,并且易于从混合的产品中分离出来的目的。4、具有优良的机械坚强度,耐磨性和对较温度,氧化性,溶剂等的适应性。

2024-11-14 08:59:00 508

原创 电子级异丙醇溶液除硼

除硼树脂技术主要依赖于特定类型的离子交换树脂,这些树脂能够选择性地吸附溶液中的硼离子,从而实现净化目的。此种树脂可以在较大的PH 范围内甚至有其他离子存在的溶液中有效的去除硼以及硼盐,并且具有更高的数量级。需要注意的是,除硼树脂的选择、操作条件(如流速、温度)、树脂再生方式等都会影响最终的除硼效果。除硼是指从材料或表面上移除硼元素的过程,这在半导体制造中尤为重要,因为微量的杂质如硼可以显著影响半导体器件的性能。液体中的硼离子会被树脂吸附,从而实现从液体中去除硼的目的。®CH-99 硼选择吸附树脂。

2024-11-13 09:20:02 640

原创 纳米级二氧化硅溶液除硅

然而,在某些应用中,可能需要去除纳米级二氧化硅中的硅,这主要是为了调整材料的性能或满足特定的应用需求。纳米级二氧化硅的除硅过程可能是为了调整其性能以适应特定的应用需求,或是为了获得所需的纯度和特定的物理化学性质。通过了解纳米级二氧化硅的应用领域和除硅的重要性,可以更好地利用这一材料,推动相关科技领域的发展。● 满足特定应用需求:在某些高科技领域,如半导体材料或特殊化学品的制备中,去除硅可能是为了获得所需的纯度和特定的物理化学性质。● 涂料和油墨:提高涂膜的耐候性、耐磨性和抗划伤性。

2024-11-13 09:15:26 494

原创 三乙醇胺纯化除杂

® A-33OH 以1:2 体积比的剂量比例 , 预先混合的混床级离子交换树脂,专门提供给超纯水系统抛光用,具有的交换容量及优越的物理特性。适合用于电子产业 ,生产半导体及映像管产业,实验室,激光,精仪器,医用行业等需要超纯水的行业,以及核电厂等使用。将三乙醇胺溶液通过离子交换树脂床,树脂上的活性基团会与杂质离子发生交换,从而将杂质离子固定在树脂上。可以选择一种合适的有机溶剂,将三乙醇胺从含有杂质的混合物中萃取出来,然后再通过蒸馏或其他方法进一步纯化。通过加热使三乙醇胺蒸发,然后冷凝收集纯净的三乙醇胺。

2024-10-22 14:05:36 970

原创 有机硅除氯离子工艺解析

此外,在某些应用场合下,氯离子还可能加速金属部件的腐蚀。离子交换树脂法:利用阳离子或阴离子交换树脂的吸附作用来去除水溶液中的氯离子。这种方法简单易行,但需要消耗大量水资源,并且对于已经与有机硅材料紧密结合的氯离子去除效果有限。选择合适的去除氯离子方法时,需考虑有机硅材料的具体性质、成本效益以及环境保护等因素。螯合剂法:加入特定的螯合剂,如EDTA等,可以与氯离子形成稳定的络合物,从而达到去除目的。电渗析法:通过外加电场的作用使带电粒子(如氯离子)定向移动并被收集起来,适用于液体介质中的氯离子去除。

2024-10-22 11:51:57 953

原创 A-23OH型树脂在汽车涂装行业溶剂回收中的应用

这些废溶剂成分复杂,主要为涂料残渣(树脂和颜料)有机溶剂、表面活性剂和水,其中水的含量一般占80%以上,而树脂和颜料、有机溶剂等有害成分,属于危险废弃物,如何分离并再利用成为本行业的一个难点。Tulsimer® A-23的无裂纹特性,赋予了其较高的强度,使其能够取代传统的离子交换树脂,从而实现更优的处理效果。然而,无机陶瓷膜无法完全去除部分色漆的小分子有机色浆及无机物溶解盐等,因此需要耐温性能优异及高品质的A-23OH型树脂作为涂装水性漆清洗废溶剂的关键步骤。A-23OH型树脂碱再生及清洗系统的优势。

2024-10-18 08:39:52 674

原创 牛胆汁纯化方法

MB 115离子交换树脂是一种完全再生的阳离子和阴离子交换树脂的混合物,用于牛胆汁纯化的系统。牛胆汁提纯主要是从牛胆汁中分离和纯化出有价值的成分,通常包括胆汁酸和其他生物活性物质。● 柱色谱:使用硅胶或其他吸附剂进行柱色谱分离,选择合适的洗脱剂(如乙酸乙酯/甲醇)以分离胆汁酸和其他成分。● 添加沉淀剂:加入适量的沉淀剂(如硫酸锌或氯化钙)形成复合物,使蛋白质和其他杂质沉淀。● 溶剂提取:使用有机溶剂(如乙醚或石油醚)提取胆汁中的脂肪,减少后续处理的干扰。4、树脂颗粒无裂纹率 >95%;

2024-10-12 09:43:42 947

原创 稀土废水回收硫酸铵树脂技术

随着环保形势越来越严,对于总氮的深度处理标准也越来越严,因为地域性限制,有些污水(如:垃圾渗滤液DTRO膜产水)或者净水(如:蒸发冷凝水)的处理需达到地表三类或者地表四类水质标准,在此情况下,我司T-42H特种除氨氮树脂应运而生,对于中低浓度(500mg/l以内)的氨氮的深度去除以及浓度氨氮(500-5000mg/l)的浓缩回收利用方面具有极佳的效果和极大的优势。● 离子交换法:利用离子交换树脂的选择性吸附性能,将稀土废水中的硫酸根离子和氨氮吸附到树脂上,再通过适当的解吸剂将硫酸铵从树脂上解吸下来。

2024-09-06 09:59:23 624

原创 稀土皂化液回收铜镍钴技术

CH-90Na对除铜镍铅锌钴锰等具有特定的选择性,尤其在镍离子及络合态镍(柠檬酸、醋酸、苹果酸、酒石酸、琥珀酸、羟基乙酸等,以及锌镍合金、镍铵络合物等)的处理方面有强的结合作用和应用优势,适合在酸性环境(pH值3左右)下直接对镍吸附。● 溶剂萃取法:利用有机溶剂从稀土皂化液中萃取铜、镍、钴等金属离子,通过选择合适的萃取剂,使其与废水中的金属离子形成稳定的络合物,从而实现金属元素的分离和提取。这些方法可以有效地从稀土皂化液中回收铜、镍、钴等金属元素,具有操作简便、成本低廉、回收率较高等优点。

2024-09-06 09:45:26 475

原创 烟道灰酸洗废水稀有金属铼回收工艺浅析

假设一年实际运行时间为300天、铼价值为450万元/吨、日处理酸洗烟道灰废水为500吨、1吨酸洗废水含铼量为30g,那么项目每年可回收铼4.5吨,折合铼酸铵6.48吨,年增收高达2900万元,总产值达13亿元7。● 溶剂萃取法:利用有机溶剂从含铼废水中萃取铼,通过选择合适的萃取剂,使其与废水中的铼离子形成稳定的络合物,从而实现铼的分离和提取1。● 离子交换法:基于离子交换树脂的选择性吸附性能,将含铼废水中的铼离子吸附到树脂上,再通过适当的解吸剂将铼离子从树脂上解吸下来1。

2024-09-06 09:27:05 769

原创 磷酸净化除杂解析

(3)溶剂沉淀法 此法采用一种可与水完全混溶的水溶性的有机溶剂,过量地加到湿法磷酸中,再加入一定量的碱金属盐或铵盐,使杂质沉淀析出,经蒸馏回收有机溶剂,馏余液即为净化磷酸。还有一种方法是将磷矿用过量磷酸分解,滤去不溶物,再将冷却结晶,将结晶分离,洗涤后溶解于水,通入H型阳离子交换树脂塔中,制得精制磷酸。湿法磷酸中需要除去的主要杂质是氟、硫酸根、铁、铝、镁、硅、钙,钠、钾等。(1) 化学沉淀法 加入一定量的沉淀剂,使杂质沉淀出来,这是湿法稀磷酸脱氟或除去各种有害重金属普遍采用的方法之一。

2024-09-04 09:15:12 1513

原创 含铱废液回收铱

含铱废液回收铱的过程与氨基羧酸废液回收铱类似,但可能需要根据具体的废液成分和性质进行调整。● 对回收得到的含铱物质进行进一步的处理,如溶解、沉淀、过滤、灼烧等,以得到高纯度的铱产品。● 对反萃得到的含铱水溶液进行进一步的处理,如沉淀、过滤、灼烧等,以得到高纯度的铱产品。● 通过搅拌和静置,使铱离子与有机溶剂中的萃取剂形成络合物,从而实现铱的分离。● 根据废液的性质,选择合适的回收方法,如萃取法、离子交换法、溶剂浮选法等。● 根据具体的废液成分和铱含量,选择合适的回收方法。

2024-09-03 09:50:27 515 1

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