A.空气搅拌槽结构较简单
B.空气搅拌槽防腐易解决
C.空气搅拌槽动力消耗大
D.机械搅拌则设备结构较复杂,但动力消耗不及前者的二分之一
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A.适当增加NaOH浓度,NaOH浓度提高既可使其活度系数增大,又可提高溶液的沸点,因此不论在热力学或
动力学方面都是有利的。但NaOH浓度增加,在一定液固比下NaOH用量增加。
B.将矿研磨,一般要求<=0.043mm的占90%左右。
C.提高温度,在常压设备中浸出时,一般在接近溶液的沸点温度下进行;在密闭高压设备中进行时,一般温度达150~170℃。
D.采取一定的矿物原料活化措施。
A.氯气
B.盐酸
C.次氯酸
D.高氯酸
A.过滤后浸出液一般含Ni200g/l,Cu50~70g/l。
B.浸出渣中镍、铜分别降至<5%,含S>90%。
C.浸出后贵金属在渣中富集4~5倍,脱除元素硫后再富集5~6倍。
D.如由约1%的铜镍高锍由此工艺可获利品位25~30%的贵金属粗精矿,可直接进行分离精炼
A.利用金属氯化物溶解度较大的特点进行的浸出工艺;
B.本质是上一种控制电位条件下的氯化浸出工艺;
C.基于溶液中氯离子具有与金属离子的络合能力而实施的;
D.根据金属氯化物水溶液活度随其浓度升高而增大的原理而提出来的
A.转变温度
B.临界温度
C.临界压力
D.三相点
A.溶解度
B.粘度
C.体积
D.过饱和度
A.陆续发现了一些高品位大储量的铜矿床
B.全世界金属铜的水费量剧增
C.用传统方法生产铜的许多矿山处于亏损状态
D.从低浓度铜溶液中利用萃取-电积提铜工艺的发展及成熟,铜产品为电铜而不是以往的铜粉
A.德拜
B.海尔根孙
C.邱西克
D.柯尔默
A.临界温度
B.临界转变温度
C.渗秀压力
D.临界压力
A.细胞代谢产物对离子的沉淀
B.胞外多糖层吸附
C.细胞表面吸附
D.胞内富集(积累)
最新试题
精矿的分解率随精矿颗粒半径的增大而降低,所以要求精矿的粒度要小,否则会降低精矿的分解率。
稀土精矿浓硫酸焙烧分解之前,必须将精矿中的水分除去。
包头稀土精矿与烧碱反应不能采用电场加热。
在包头稀土精矿烧碱法分解工艺中,经碱分解后的物料可直接采用盐酸溶解制备氯化稀土溶液。
尽管磷灰石中稀土含量很低,但因其处理量大,因此它也是一种重要的稀土资源。
碳酸钠焙烧分解工艺精矿分解后所得焙烧产物为疏松的小烧结块,且比较坚硬,直接进行水洗很难将其中的杂质洗除完全,所以必须进行细磨。
采用浓缩结晶或萃取法可将稀土溶液制备成稀土盐类或其他化合物。
酸矿比随精矿中稀土品位的提高而增加。
稀土精矿算法分解工艺中,钍以焦磷酸钍的形式进入浸出渣中,从而使稀土与钍得以初步分离,但钍富集于浸出渣中,致使浸出渣变成低放射性废渣而难于处理。
降解产物或降解产物与金属形成化合物容易引起乳化。