【摘 要】
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为解决废可充电电池污染环境和电池中的Ni、Cd、Co等贵金属回收问题,论文在一系列工艺条件优化实验和理论分析的基础上,提出了废电池预处理和湿法冶金分离回收废电池中Ni、Cd
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为解决废可充电电池污染环境和电池中的Ni、Cd、Co等贵金属回收问题,论文在一系列工艺条件优化实验和理论分析的基础上,提出了废电池预处理和湿法冶金分离回收废电池中Ni、Cd、Co三种贵金属的三种工艺路线;比选出了最佳工艺;建立了预测溶剂萃取过程中多因素交互作用的数学模型。三种工艺使用了工业上常用的金属萃取剂,在优化的最佳工艺条件下(分离步骤、溶液浓度和pH值、有机相与水相比、操作级数等),第一种工艺使用萃取剂DEHPA、Cyanex272在金属的硫酸浸取液中通过两步萃取,依次萃取分离出Cd、Co、Ni,其萃取回收率分别达到99.5%、99.2%和96.65%;第二种工艺使用萃取剂Cyanex923、Cyanex272在金属的盐酸浸取液中通过两步萃取,依次萃取分离出Cd、Co、Ni,其萃取回收率分别达到98.6%、96.6%和98.0%;第三种工艺使用萃取剂LIX84在氨性碳酸铵浸取液中,通过氧化、萃取和沉淀,依次分离出Co、Ni、Cd,其回收率分别达到99.9%、98.2%和98.5%。经比较,第三种工艺具有回收率高、工艺简单,操作易控,萃取剂用量少且可回用,生产成本低,无二次污染等优点,所以为最佳工艺。通过建立交互作用模型描述萃取行为,发现无交互作用的线性模型不能很好的描述Cd、Co、Ni体系,增加交互作用参数可以很好的预测萃取效率。考虑多因素交互作用的四维关联模型可为将来该体系的萃取过程控制、工艺设计提供参考和借鉴。
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