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1)  enriching cobalt
富集钴
2)  Cobalt-rich crusts
富钴结壳
1.
Optimization control of cut depth in the mining of ocean cobalt-rich crusts based on GA;
基于遗传算法的大洋富钴结壳开采的切削深度优化控制
2.
Study on multilevel model of optimized cut depth in real-time mining of ocean cobalt-rich crusts;
大洋富钴结壳实时开采切削深度优化分级模型研究
3.
Astudy on the physical properties of Cobalt-Rich crusts on the seafloor;
海底富钴结壳物理特性的试验研究
3)  Cobalt-rich crust
富钴结壳
1.
Discussion on the forming mechanism of columnar structure of cobalt-rich crusts;
浅论富钴结壳柱状构造的成因机制
2.
Research on multi-dimension data models and ore area delineation of cobalt-rich crust;
富钴结壳多维数据模型及矿区圈定研究
3.
Calcareous nannofossil biostratigraphy study of cobalt-rich crust from Marcus Sea Ridge;
马尔库斯海脊富钴结壳的钙质超微化石生物地层学研究
4)  rich cobalt layer
富钴层
1.
The result have show that carbon of sinter must be much lower,Thus rich cobalt layer is formed inter sinter,increased carburized temperature can improve liquid-phase cobalt inward-moving sinter,Varying time of carburization is selected for varisizde sinter.
结果表明 :烧结体的碳含量必须足够低 ,才能使烧结体中间形成富钴层 ;提高渗碳温度有利于液相钴向烧结体内部迁移 ;对尺寸大小不同的烧结体 ,应选择不同的渗碳时
5)  Co-rich crust
富钴结壳
1.
Evaluation of Uncertainty for Determination of Cu in Co-rich crust by AAS;
火焰原子吸收法测定富钴结壳中钴的不确定度的评定
2.
A mineralogical study and genetic analysis of phosphate in Co-rich crusts from the Central Pacific WX seamount;
中太平洋WX海山富钴结壳磷酸盐矿物学研究及成因类型分析
3.
A study of elemental correlation and elemental variation in different layers of the Co-rich crusts from the Mid-Pacific WM1 and WX seamounts;
中太平洋WM1和WX海山富钴结壳元素相关性及其层间变化研究
6)  cobalt-rich nodule
富钴结核
1.
The grain sizes of cobalt-rich nodules located at the international seabed in the West and Central Pacific Ocean were analysed using the fractal theory.
利用分形理论,对我国在中、西太平洋国际海底区域获得富钴结核的粒径特征进行了研究。
补充资料:含钴黄铁矿回收钴


含钴黄铁矿回收钴
recovery of cobalt from pyrite containing cobalt

鼻厂一,.…烹~(一,巴月郭宁 从含钻黄铁矿回收钳的流程含钻黄铁矿的工厂。该厂于1968年建成投产,1981年达到年产钻1500t。含钻黄铁矿的典型化学成分(%)是:Co 0.67,Ni 0.37,Cu 0.28,Fe 48.4,5 40.3。精矿先经氧化焙烧,再硫酸化焙烧,焙砂经过浸出、浓密、洗涤后,向浸出液通入硫化氢,钻便呈硫化钻沉淀。硫化钻先经加压浸出,接着用加压氮气还原法生产纯度大于99.8%的钻粉。全流程钻的总回收率约80%。 中国从含钻黄铁矿回收钻的硫酸化焙烧一段法工艺于1966年实现了工业化。此外,先氧化焙烧,焙砂配入含钻黄铁矿再进行硫酸化焙烧的二段法工艺也于1980年投入工业生产。这两种焙烧方法都能获得相当好的技术经济指标。 氧化焙烧一烧渣氮化培烧氯化焙烧根据原料的性质及下一步处理方法的不同可分为中温氯化焙烧和高温氯化焙烧(又称氯化挥发焙烧)。氯化剂可以是氯气,也可以用食盐、氯化钙等固体氯化剂。 中温氯化焙烧温度通常为 873~923K,不使拟提取的金属氯化物挥发出来。含钻黄铁矿首先进行氧化焙烧,所得烧渣再与一定量的氯化剂混合进行氯化焙烧,使钻、铜、镍等有价金属转变为可溶性盐,而铁仍呈不溶性氧化物状态存在。当焙砂用水或其他浸出剂浸出时,钻、镍、铜进入溶液,铁则残留于浸出渣中,从而达到钻、镍、铜等与铁分离的目的。焙烧过程中金属的氯化反应主要依靠食盐等氯化剂被二氧化硫和三氧化硫分解产生的氯化氢和原子氯,其化学反应如下:hongu huongtiekuang huish0U gu含钻黄铁矿回收钻(reeovery。f cobalt frompyrite containingeobalt)采用火法和湿法联合工艺将含钻黄铁矿中的钻与镍、铜等分离并制成钻产品的过程。德国杜依斯堡(D ulsburgor)铜厂是最先从含钻黄铁矿中提取钻的厂家。 含钻黄铁矿中的钻品位通常很低,但总量很大,是不容忽视的钻资源、含钻黄铁矿主要产于扎伊尔和赞比亚,中国钻储量的70写在黄铁矿中。含钻黄铁矿主要赋存于磁铁矿矽卡岩的高温矿床以及某些含铜黄铁矿型矿床中,由于钻替代了铁的硫化物中的铁离子而成为类质同象体,难于分选。含钻黄铁矿主要成分(%)为:Co 0.2一0.7,Ni 0.1一0.2,Cu 0.5一1.5,Fe.40一 55,5 30一35。 含钻黄铁矿经氧化焙烧脱硫之后称为烧渣。烧渣中的钻、镍、铜、铁主要呈氧化物状态存在。 从含钻黄铁矿及其烧渣中回收钻均采用火法与湿法相结合的冶炼工艺,一般经过焙烧、浸出、浸出液净化和钻产品制取等过程(见图)。
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参考词条