目前,從陽極泥中富集碲主要有兩種方法:堿浸法和蘇打造渣法。選擇什么方法取決于陽極泥中碲的含量,不可一概而論。當陽極泥中含碲在2%以上時,為了提高碲的回收率,避免在陽極泥處理過程中分散于各種礦物中,一般選擇堿浸法;當含量小于2%時,一般選擇蘇打造渣法,采用在分銀爐氧化精煉的后期加入蘇打,使碲富集于蘇打渣中進行回收。堿浸法堿浸富集碲的方法是將陽極泥先經硫酸化、焙烤拖硒、水浸脫銅后用10%的苛性鈉浸出碲。水浸脫銅時,硫酸銅溶解進入溶液,碲水解為二氧化碲留在渣中。此方法的優點是,相對無腐蝕性,無揮發性硒損失,不需要清洗或氣體洗滌工序,并可大量的分離出硒和碲。但此方法耗氧量大,因為氧不但消耗在硒和碲的氧化過程,而且還耗于陽極泥中的其他組分,苛性鈉的耗量很大,不但把陽極泥中的硫酸鉛轉化為4價鉛酸,同時還把陽極泥中的二氧化硅轉化成硅酸鈉。而且在反應過程中,陽極泥幾乎全部金屬硫酸鹽都轉化成硫酸鈉及各相應的氧化物,氫氧化物和鈉鹽。雖然加壓堿浸法已經有了很多研究,但是由于多種原因,至今還無一家工廠采用此法。工藝流程見圖:蘇打造渣法此法流程復雜,成本過高。氯化法提硒碲用鹵化冶金法從含硒、碲陽極泥中回收硒和碲的過程。化合物半導體As32Te48Si20是制作電子計算機存貯器的材料。樂山碲丸回收
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碲(tellurium)是一種準金屬,元素符號為Te。其名源自tellus,意為“土地”,1782年米勒·馮·賴興施泰因(F.J.Müller von Reichenstein)發現。碲為斜方晶系銀白色結晶,溶于硫酸、硝酸、王水、鉀、氫氧化鉀;不溶于冷水和熱水、二硫化碳。高純碲以碲粉為原料,用多硫化鈉抽提精制而得,純度為99.999%。供半導體器件、合金、化工原料及鑄鐵、橡膠、玻璃等工業作添加劑用。碲有兩種同素異形體,即黑色粉末狀、無定形碲和銀白色、金屬光澤、六方晶系的晶態碲.半導體,禁帶寬0.34電子伏。受高熱分解, 放出有毒的蒸氣。有害燃燒產物是氧化碲。
碲對鑄鐵的顯微組織、結晶過程、機械性能等都有著不可忽視的影響,其白口化傾向位于各元素前列。這種經過碲處理過的鋼鐵已經用于礦山、自動化、鐵路和其它設備。化學工業用于化工和橡膠的碲粉化學工業占碲應用總量的21%左右。在化工領域,碲與碲化合物用作催化劑的添加劑,也可作為橡膠工業的分散劑,提高橡膠的強度與彈性。碲可在鎳的電解中起到重要的作用,在電解液中添加NaTeO3(75ml/L)就能生成一層過度鎳層,后者能夠好終形成抗腐蝕很強的電解鎳層。碲催化劑在石油裂化、煤的氫化等方面得以應用。加碲還可以防止聚甲基硅氧化烷的氧化。在攝影、印刷業上用作調色劑和固體潤滑劑等方面,碲也展現了良好的應用效果。此外,由于碲的化合物一碲化鉍具有良好的制冷特性,還是人類制冷業(電冰箱、空調機等)原用的氟氯烴物質CFC一11、CFC一12(簡稱氟里昂)的理想替代物質。電子電氣工業紅外線激光器碲在電子電氣工業的用量約占8%。在光電子行業,涉及紅外線到紫外線光譜的激光器、光二極管、光接受等均采用半導體部件ZnTe,CdTe,HgTe,HgCdTe等。鉛、錫、汞及鎘的碲化物對紅外線輻射靈敏,PbSnTe和CdHgTe化合物是重要的紅外光電材料,碲是生產紅外材料的重要原材料。
1782年,德國的繆勒,從一種呈白而略帶藍的金礦里提出白色金屬樣物質,即碲。樂山碲丸回收
因為開發現有露天礦和地下擴建的數十億美元87必須在國家獲得股息之前償還。力拓和綠松石山都已表示,它們準備與地方當局接洽。分析師警告稱,即將到來的重新談判,可能導致這個已被推遲的項目進一步推遲。摩根士丹利(MorganStanley)分析師AlainGabriel寫道:“在2021年上半年之后獲得批準的任何拖延,都可能導致該項目的價值進一步縮水,我們預計該項目價值將在2022年10月大幅縮水。由于機構尋求加速獲取現金流,可能重新談判礦業協議可能導致一些價值泄漏。”BMO的JackiePrzybylowski表示,機構的聲明突顯出其對該礦現金流分配的合理擔憂。“盡管我們沒有對投資協議的結構進行任何調整,但我們確實相信有可能進行調整,這將改善各方的結構。”她補充稱,蒙特利爾銀行預計不會中斷生產或所有權。優先的結果奧尤陶勒蓋銅礦項目一旦完工,將成為全球第四大銅礦項目。對所有參與開發的人來說,好佳方案尚不確定。蒙古議會工作組于2019年成立,建議探討生產分成協議和/或用特殊版稅替代股權的可能性。力拓和綠松石山正專注于將地下擴張項目投入生產。但前方的道路可能是艱難的,因為有許多問題需要解決。在確保剩余資金方面,兩家公司的角色和義務存在分歧。樂山碲丸回收
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