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公开(公告)号:CN114480887B
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202111544544.0
申请日:2021-12-16
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种采用硫酸焙烧‑水浸法从红土镍矿中选择性提取钪的方法,包括以下步骤:(1)将红土镍矿破碎、细磨,然后与浓硫酸混合焙烧;(2)将步骤(1)后的焙烧产物进行水浸,得到浸出液和浸出渣;(3)对所述浸出液进行萃取,得到含钪有机相和萃余液;(4)对所述含钪有机相进行反萃,得到富钪溶液和有机相;(5)向所述富钪溶液中加入草酸溶液进行沉淀,得到草酸钪。本发明采用硫酸化焙烧‑水浸法处理红土镍矿,可选择性浸出钪,有效避免了后续除铁困难的问题,选择Cyanex572作为萃取剂,该萃取剂对钪选择性提取效果较佳,萃取富集效果好,所得富钪溶液中杂质含量极低,后续经草酸沉钪、煅烧所得的氧化钪产品品质较高。
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公开(公告)号:CN117344138A
公开(公告)日:2024-01-05
申请号:CN202311183245.8
申请日:2023-09-13
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种铜阳极泥全湿法梯级高效分离回收铜、硒和碲的回收方法,包括以下步骤:(1)将铜阳极泥利用硫化钠溶液浸出,固液分离得到脱碲渣和含碲浸出液,从含碲浸出液中还原回收碲得到粗碲粉;(2)将脱碲渣利用氧压碱浸出处理,固液分离得到脱硒渣和含硒浸出液;含硒浸出液经酸化后还原回收硒得到粗硒粉;(3)将脱硒渣经硫酸溶液浸出后,固液分离得到酸浸渣和含铜浸出液;含铜浸出液经萃取、反萃后得到硫酸铜。本发明的铜阳极泥全湿法梯级高效分离回收铜、硒和碲的回收方法创新性提出铜阳极泥“硫化分碲‑氧压碱浸分硒‑酸浸分铜”新工艺,可实现阳极泥中铜、硒和碲的选择性分离回收,工艺流程短,金属的分离度高,回收率高。
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公开(公告)号:CN115612858B
公开(公告)日:2023-12-19
申请号:CN202211007654.8
申请日:2022-08-22
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种通过多次排渣捕集PGM二次资源中铂族金属的方法,包括以下步骤:(1)将PGM二次资源、铜捕集剂和造渣剂混合得到混合配料;(2)将步骤(1)中的混合配料在熔炼炉内进行熔炼,得到铂族金属‑铜合金和炉渣;(3)将炉渣从熔炼炉内排出,保留铂族金属‑铜合金在熔炼炉内,并再次向熔炼炉内加入PGM二次资源和造渣剂进行熔炼,得到铂族金属‑铜合金和炉渣。本发明的通过多次排渣捕集PGM二次资源中铂族金属的方法,相较于单次排渣的捕集方式,本发明创新地通过多次排渣的方式提高了PGM‑铜合金中PGM的浓度,降低了捕集过程中铜的消耗量,实现了PGM的高效捕集。
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公开(公告)号:CN117047120A
公开(公告)日:2023-11-14
申请号:CN202311044106.7
申请日:2023-08-18
Applicant: 中南大学
Abstract: 一种低振实密度片状银粉的制备方法,包括以下步骤:(1)将银源、形貌控制剂、分散剂在水中混合均匀,得混合液;(2)所述混合液中加入还原剂进行液相还原反应,反应完成后取固相;(3)对所得固相进行热处理,即成;所述形貌控制剂为柠檬酸、聚乙烯吡咯烷酮、琥珀酸、酒石酸中的一种或两种以上的组合;所述还原剂为葡萄糖、双氧水、硫酸亚铁中的一种或两种以上的组合。本发明的低振实密度片状银粉的制备方法,可以化学还原直接制备片状银粉,不需要进行球磨,缩短了制备流程。制备的片状银粉振实密度低至0.2‑0.8g/cm3,可以更好的适配低银含量导电银浆。
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公开(公告)号:CN116926571A
公开(公告)日:2023-10-24
申请号:CN202310677477.2
申请日:2023-06-08
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种从废旧锂离子电池中选择性提锂的提锂装置,包括电解槽和电源,所述电解槽中装设有阴极和用于预先负载含锂正极粉末的阳极载体,所述阳极载体上开设有用于负载含锂正极粉末的通孔,所述通孔两侧表面设有滤布;所述电源的正极和负极分别与所述阳极载体和阴极相连。本发明还提供一种利用上述的提锂装置从废旧锂离子电池中选择性提锂的方法。本发明的从废旧锂离子电池中选择性提锂的提锂装置及方法,可直接使用工业上对废旧锂电预处理后直接得到的正负极混合粉末或正极粉末作为原料,成本低,工艺适用性强,非常有利于规模化生产,工业化应用前景好,具备很强的实际应用价值。
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公开(公告)号:CN116900327A
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202310734037.6
申请日:2023-06-20
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种微米级片状银粉的制备方法,包括以下步骤:向可溶性银盐水溶液加入还原剂和粒度控制剂,进行液相还原反应,反应完成后过滤,收集固相,再清洗干燥得到微米级片状银粉;所述还原剂为FeSO4,所述粒度控制剂为Fe2(SO4)3,且FeSO4与Fe2(SO4)3的摩尔比为(1.0‑30.0):1。本发明的微米级片状银粉的制备方法,可以通过调节FeSO4与Fe2(SO4)3摩尔比可以有效调节是片状银粉粒度分布,可以在10‑15min短时间内对片状银粉的粒度进行调节,可以在1‑50um的较大范围内调控片状银粉粒度。
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公开(公告)号:CN116516182A
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN202310326248.6
申请日:2023-03-30
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种用于镓砷分离的沉砷剂,包括氧化钡、氧化钙、氧化镁和氧化铈中的一种或多种,且氧化钡、氧化钙、氧化镁和氧化铈的质量比为(3‑8):(0‑1):(0‑1):(0‑1)。本发明还提供一种镓砷溶液中镓砷的分离方法。本发明的用于镓砷分离的沉砷剂主要成分为氧化钡、氧化钙、氧化镁和氧化铈中的一种或多种,具有成本低廉,无毒无害,无操作风险等优点,引入的杂质离子容易与硫酸盐和碳酸盐反应脱除,且具有砷镓分离效果好、砷的脱除率高的优点。
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公开(公告)号:CN116397282A
公开(公告)日:2023-07-07
申请号:CN202310310550.2
申请日:2023-03-28
Applicant: 中南大学
IPC: C25C3/34
Abstract: 本发明公开了一种熔盐电解回收废旧钴酸锂电池中钴和锂的回收方法,包括以下步骤:将废旧钴酸锂电池正极粉与氯化钴混合,并加到含氯化锂熔盐的电解槽中进行电解,对电解后的熔盐进行浸出,再对浸出产物进行固液分离得到浸出液与浸出渣,所述浸出液为氯化锂溶液,所述浸出渣为钴粉。本发明的熔盐电解回收废旧钴酸锂电池中钴和锂的回收方法相比传统工艺流程大幅度缩减,避免传统过程使用酸浸及萃取等工艺,减少了废液废气的排放,过程清洁环保,且可实现连续化操作,电解过程随着钴酸锂的消耗,可不断向熔盐中添加新的正极粉和氯化钴,实现生产过程连续化。
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公开(公告)号:CN116083281A
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN202211337114.6
申请日:2022-10-28
Applicant: 中南大学
IPC: C12N1/20 , C12N1/14 , C12N1/12 , C02F3/34 , C02F3/32 , C12R1/68 , C12R1/89 , C12R1/125 , C12R1/10 , C12R1/07 , C02F103/30
Abstract: 基于菌藻共生的复合菌剂及其在印染废水脱色中的应用,其复合菌剂由丝状真菌、芽孢杆菌、微藻的单菌母液按比例混合后扩大培养而成。本发明的复合菌剂在印染废水脱色中的应用,具体通过将复合菌剂按接种量为5~10%接种于染料废水中进行厌氧处理而实现脱色净化。本发明的复合菌剂在营养交换、信号传导等多方面相互作用,相互促进生长,形成菌‑藻共生体系,丝状真菌、芽孢杆菌和微藻三者对印染废水的作用机理交叉又有所不同,相对单一菌剂,三者进行共生培养形成的复合菌剂,其在印染废水中脱色率相对提高约27%,具有显著协同增效作用。
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公开(公告)号:CN114590783B
公开(公告)日:2023-04-11
申请号:CN202210060094.6
申请日:2022-01-19
Applicant: 中南大学
IPC: C01B19/02
Abstract: 本发明公开了一种靶向涡流强化区域熔炼制备高纯碲的区熔装置,包括:封闭管,用于提供密封环境,所述封闭管中设有反应舟用于承载碲原料;加热管,可滑动套设于所述封闭管上用于加热熔化所述碲原料;涡轮转子,设于所述反应舟中;磁力涡轮发生器,用于产生磁场并带动所述涡轮转子转动;所述磁力涡轮发生器与所述加热管固接,且所述磁力涡轮发生器可与所述加热管同步运动,所述磁力涡轮发生器、加热管与涡轮转子的数量保持相同且一一对应。本发明还提供一种利用上述的区熔装置制备高纯碲的方法。本发明的区熔装置以及方法具有产量高、纯度高、区域熔炼次数少等优势,有利于工业化规模生产。
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