一种利用含钒浸出液原位制备偏钒酸锰材料的方法

    公开(公告)号:CN118479546A

    公开(公告)日:2024-08-13

    申请号:CN202410465659.8

    申请日:2024-04-18

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明涉及一种利用含钒浸出液原位制备偏钒酸锰材料的方法,步骤为:将含钒矿物或含钒固体废弃物与焙烧添加剂混合得到混合物料后焙烧得到焙烧熟料,含钒矿物中钒以V2O5计与焙烧添加剂中含锰的摩尔比为1:1.5~2.5;将得到的焙烧熟料破碎后研磨,在浸出介质中进行浸出,固液分离,得到含钒浸出液和尾渣,并控制钒浓度为2~7g/L;将得到的含钒浸出液调节pH为2~8,进行水热反应,水热温度为120~240℃,反应的时间为8h~36h,反应结束后冷却;将所得产物经固液分离,反复冲洗沉淀后烘干,得到偏钒酸锰材料。本发明实现了偏钒酸锰材料的短流程、低成本、高效率合成,可作为锂离子电池的负极材料使用。

    一种火花放电耦合介质阻挡放电等离子体装置

    公开(公告)号:CN118175711A

    公开(公告)日:2024-06-11

    申请号:CN202410297754.1

    申请日:2024-03-15

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明涉及一种火花放电耦合介质阻挡放电等离子体装置,包括:竖直设置且两端封闭的中介质管;内介质管,内介质管同轴设置于中介质管内,且内介质管的顶端与中介质管顶端重合;空心高压电极,空心高压电极同轴贯穿内介质管的顶部,空心高压电极与中介质管内部连通,空心高压电极电连接有等离子体电源。火花放电等离子体与介质阻挡放电等离子体相耦合,拓展了单一等离子体在固体样品处理方面的应用范围并提高了处理效果,处理区域可在火花放电等离子体区域,如金属氧化物还原、固体废弃物的处理等方面,产生的废气经过介质阻挡放电等离子体区域被净化。

    一种改善高铬型钒钛磁铁矿软化和熔化性能的炉料结构

    公开(公告)号:CN117025864A

    公开(公告)日:2023-11-10

    申请号:CN202310776318.8

    申请日:2023-06-28

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明涉及一种改善高铬型钒钛磁铁矿软化和熔化性能的炉料结构,高铬型钒钛磁铁矿的炉料结构包括全球团结构和高比例球团结构,在高铬型钒钛磁铁矿的炉料结构为全球团结构的情况下,炉料结构包括25%~35%酸性球团矿和65%~75%熔剂性球团矿;在高铬型钒钛磁铁矿的炉料结构为高比例球团结构的情况下,炉料结构包括25%~35%高碱度烧结矿、25%~35%酸性球团矿和35%~45%熔剂性球团矿;其中,百分数为质量百分数。通过调质熔剂性球团矿的碱度和58铁精矿比例,在保证高炉综合炉料的碱度和高铬型钒钛磁铁矿比例的同时,实现基于软化‑熔化性能表征下的高比例球团和全球团的炉料结构优化。

    一种复合提钛尾渣基硅酸钙板的制备方法及硅酸钙板

    公开(公告)号:CN116621543A

    公开(公告)日:2023-08-22

    申请号:CN202310752135.2

    申请日:2023-06-25

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明涉及一种复合提钛尾渣基硅酸钙板的制备方法及硅酸钙板,具体包括:获取复合提钛尾渣、硅酸盐水泥、硅质原料、钙质原料和木纤维;将获取到的原料进行湿混,控制液体与原料的配比为0.5~0.8,控制湿混时间为5~15min,得到料浆;将获取到的料浆采用流浆成型工艺制成湿坯;将湿坯放置于背阴处常温养护6~36h,获取样坯;将样坯放入水泥压蒸釜中蒸压养护,控制蒸压养护温度为120~200℃,控制蒸压养护时间为4~12h,得到复合提钛尾渣基硅酸钙板。本发明中复合提钛尾渣用量高于40%,不仅能够解决提钛尾渣大量堆存问题,同时可显著降低原料成本,提高企业利润。

    一种钒铬浸出液无铵沉钒的方法

    公开(公告)号:CN113957262B

    公开(公告)日:2022-09-23

    申请号:CN202111275763.3

    申请日:2021-10-29

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明涉及一种钒铬浸出液无铵沉钒的方法,是基于锰化沉钒—酸浸—水解沉钒的钒铬浸出液无铵沉钒的方法,该方法是将锰盐投入钒铬浸出液中得到钒酸锰沉淀和含铬沉钒废水;钒酸锰沉淀进行酸浸,得到含钒锰酸浸液;调节酸浸液pH值及沉淀温度,得到红饼和含锰水解沉钒废水;红饼脱水烘干得到五氧化二钒;含铬锰化沉钒废水加还原剂,并调节pH值将铬沉淀,过滤得到氢氧化铬沉淀,焙烧制得三氧化二铬;含锰水解沉钒废水蒸发结晶得到锰盐返回沉淀过程作为后续沉钒添加剂。本发明方法实现了钒渣浸出液中钒的无铵沉淀与钒铬的高效分离,制得的五氧化二钒纯度很高,同时添加剂锰盐可循环使用,有效节约了生产成本。

    一种利用高铬型钒渣制备五氧化二钒和三氧化二铬的方法

    公开(公告)号:CN109019687B

    公开(公告)日:2020-09-15

    申请号:CN201811141971.2

    申请日:2018-09-28

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明涉及一种利用高铬型钒渣制备五氧化二钒和三氧化二铬的方法,该方法是将高铬型钒渣进行钠化后焙烧之后在(NH4)2SO4溶液中进行浸出,过滤后,得到含钒铬浸出液和尾渣;调节含钒铬浸出液的pH值及温度将钒沉淀,过滤分离固液,得到钒酸铵沉淀及含铬上清液;焙烧钒酸铵沉淀制得五氧化二钒;含铬上清液加还原剂,并调节pH值使铬沉淀,过滤得到氢氧化铬沉淀及提钒铬废液;氢氧化铬沉淀焙烧制得三氧化二铬,提钒铬废液进行循环利用。本发明方法实现了高铬钒渣中钒铬的高效分离,分别制得的五氧化二钒和三氧化二铬的纯度都较高,同时获得的提钒铬废液可循环返回浸出过程中利用,实现了提钒铬废液的循环利用,避免水体污染,且有效节约了生产成本。

    一种微波加热提高钒钛磁铁矿易磨性的分析方法

    公开(公告)号:CN108520164B

    公开(公告)日:2020-07-24

    申请号:CN201810229685.5

    申请日:2018-03-16

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 一种微波加热提高钒钛磁铁矿易磨性的分析方法,属于矿物加工技术领域,按以下步骤进行:(1)将钒钛磁铁矿石放入水中浸泡;(2)将浸泡过的矿石在微波加热装置中进行加热;(3)利用磨矿设备对矿石进行粉磨;(4)利用磨矿动力学分析微波处理前后矿石易磨性的变化。由于微波的选择性加热作用,在微波预处理过程中,钒钛磁铁矿内部会产生大量的热力裂纹,同时矿石中水分由于微波的迅速加热产生高压蒸汽,扩大了这些裂纹的断裂程度,大幅提高了矿石的易磨性,并且利用磨矿动力学分析矿石磨矿速率的变化,获得最佳的微波预处理工艺参数。

    一种利用钒铬渣和低品位软锰矿同时制备五氧化二钒和化学级二氧化锰的方法

    公开(公告)号:CN109706312B

    公开(公告)日:2020-05-19

    申请号:CN201910169524.6

    申请日:2019-03-06

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明涉及一种从钒铬渣和低品位软锰矿中同时制备五氧化二钒和化学级二氧化锰的方法,该方法是将钒铬渣与低品位软锰矿混合得到混合物料,焙烧后在酸溶液中浸出,过滤,得到含钒锰的浸出液和含铬浸出渣;在含钒浸出液中加入铵盐并调节浸出液pH值将钒沉淀,过滤,得到多钒酸铵沉淀及含锰上清液;焙烧沉淀制得五氧化二钒产品;含锰上清液加碱金属氢氧化物溶液生成氢氧化锰,再加氧化剂制备出二氧化锰。沉钒沉锰废液除杂后循环回浸出体系作为浸出介质。含铬浸出渣作为进一步提铬或制备铬铁合金的原料。本发明方法通过一步焙烧‑浸出,实现了钒铬渣与低品位软锰矿中钒与锰的同时提取,制得的五氧化二钒与化学二氧化锰纯度很高。提钒尾渣可进一步作为含铬原料利用,提钒提锰废液可循环返回浸出过程中利用,有效节约了生产成本。

    一种利用高铬型钒渣制备五氧化二钒的方法

    公开(公告)号:CN109161677B

    公开(公告)日:2019-12-03

    申请号:CN201811141962.3

    申请日:2018-09-28

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明涉及一种利用高铬型钒渣制备五氧化二钒的方法,该方法是将高铬型钒渣与钙盐混合得到混合物料,将混合物料高温焙烧得到焙烧熟料;将所述焙烧熟料在浸出介质即(NH4)2SO4‑H2SO4协同体系下浸出,通过过滤分离固液,得到含钒浸出液和含铬浸出渣;调节所得含钒浸出液pH值及温度将钒沉淀,过滤分离固液,得到钒酸铵沉淀及沉钒上清液;焙烧得到的钒酸铵沉淀制得五氧化二钒产品;沉钒上清液循环回浸出体系作为浸出介质。本发明方法实现了高铬钒渣中钒铬的高效分离,制得的五氧化二钒纯度较高,同时获得的沉钒上清液可循环返回浸出过程中利用,实现了沉钒氨氮废水的循环利用,避免水体污染,且有效节约了生产成本。

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