一种氟硅酸废水与废旧锂离子电池炭渣的联合处理方法

    公开(公告)号:CN112265987B

    公开(公告)日:2022-10-04

    申请号:CN202011013040.1

    申请日:2020-09-24

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明涉及一种氟硅酸废水与废旧锂离子电池炭渣的联合处理方法,对待处理的废旧锂离子电池炭渣进行破碎、筛分,获得炭渣粉末;再在100‑500r/min条件下对获得的炭渣粉末进行机械活化,获得活化物料;然后将获得的活化物料与氟硅酸废水按1:4‑16的质量比混合,在100‑220℃条件下于反应釜中反应6‑12h后,冷却,固液分离,获得固相物和浸出液;最后在30‑90℃条件下对S3获得的固相物进行常压酸浸2‑6h后,固液分离,依次水洗、干燥,获得纯度不低于99.9wt%的石墨粉。本发明可使提取过有价金属的废旧电池炭渣转化为高纯的石墨粉,通过循环氟硅酸废水富集炭渣中的杂质硅并且活化石墨中的杂质,适于氟硅酸的无害化处理与废旧锂离子电池负极材料的工业化清洁处置和高值化利用。

    一种改性煤基多孔电极测定抗坏血酸含量的方法

    公开(公告)号:CN110018214B

    公开(公告)日:2021-07-23

    申请号:CN201910419261.X

    申请日:2019-05-20

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 一种改性煤基多孔电极测定抗坏血酸含量的方法,包括如下步骤:(1)煤基多孔炭破碎至‑200目,然后将可溶性铜盐与煤按照质量比0.2~3:8均匀混合于水中,回流反应后经洗涤、过滤得到固体前驱体;保护性气氛下,固体前驱体经高温焙烧得到改性煤基多孔炭;(2)改性煤基多孔炭:Super P:PVDF按8:1:1的比例制备得到改性煤基多孔电极,以磷酸盐为电解液,控制电解液pH为7,提供稳定电压的电源下检测抗坏血酸含量。本发明通过铜进行改性得到的改性煤基多孔炭用于抗坏血酸含量测定,具有精度高、抗干扰性好、测量范围可调、废弃电极回收简单等优点。

    一种废旧锂离子电池炭渣的处理方法

    公开(公告)号:CN112142044A

    公开(公告)日:2020-12-29

    申请号:CN202011013052.4

    申请日:2020-09-24

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明涉及一种废旧锂离子电池炭渣的处理方法,对待处理废旧锂离子电池炭渣依次进行干燥、破碎、筛分处理,获得炭渣粉末;将炭渣粉末和氟硅酸盐按1:1‑5的质量比混合,机械活化0.5‑12h,优选为4‑8h,获得活化物料;将活化物料于保护性气氛条件下加热至100‑400℃,保温0.5‑10h后,冷却,获得烧结料;将烧结料与酸溶液按1:5‑15的质量比混合,反应2‑8h后,固液分离,获得固相物;对固相物进行水洗,干燥,获得石墨粉。本发明的处理方法工艺简单,条件温和,所得石墨粉纯度高,具有良好的应用前景。

    一种还原熔炼渣及其在粗氧化锑还原熔炼中的应用

    公开(公告)号:CN105714130B

    公开(公告)日:2020-12-25

    申请号:CN201610268662.6

    申请日:2016-04-27

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明涉及一种还原熔炼渣及其在粗氧化锑还原熔炼中的应用,属于有色金属冶金领域。本发明所设计的还原熔炼渣,以质量份数比计包括SiO220~40份、FeO 20~40份、CaO 5~20份、Na2O 5~25份。本发明通过在粗氧化锑还原熔炼时补入本发明所设定的还原熔炼渣,在900~1200℃,保温30~120min即可产出粗锑、玻璃渣、烟尘和烟气,粗锑和炉渣在沉降分离后分别排出,烟尘返粉处理,烟气净化后排空。本发明所设计工艺具有熔炼温度低、渣含锑低、锑直收率高,返粉量少等优点;便于大规模工业化应用。

    一种煤矸石废料的利用方法

    公开(公告)号:CN107986281B

    公开(公告)日:2020-05-19

    申请号:CN201711205954.6

    申请日:2017-11-27

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明涉及一种煤矸石废料配合铝电解工业的废旧阴极炭块的综合利用方法。其具体步骤为:将煤矸石和废旧阴极炭块粉粹成粉状,干燥后按一定的比例配料,使用强碱液除去混料中的碱性可溶杂质,热水洗涤至中性,干燥后在惰性或还原性气氛下,加热至1400‑1700℃,保温一段时间后得到含碳化硅的混合粉料,然后将粉料在氧化气氛下氧化燃烧除去残余炭粉,将得到的粉体分散于氢氟酸中除去残余二氧化硅,清洗干燥后即可得到碳化硅粉体。本发明所得碳化硅产品纯度高,粒径小,具有极高的工业运用价值。同时,以工业的固体废弃物煤矸石和废旧阴极炭块为原料,在降低废物污染,保护环境及资源回收利用方向具有积极意义。

    一种球磨预处理-化学法联合制备超细洁净煤的方法

    公开(公告)号:CN110003965A

    公开(公告)日:2019-07-12

    申请号:CN201910384240.9

    申请日:2019-05-09

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种球磨预处理-化学法联合制备超细洁净煤的方法,包括下述步骤:(1)将无烟煤破碎后于保护性气氛中焙烧后得到煤颗粒;向所得的煤颗粒中加入分散剂,控制磨球级配进行球磨后干燥即得超细煤粉;(2)将超细煤粉与表面活性剂混合后,加入到酸和氟化盐的混合浸液中,经加热浸出后过滤、洗涤、干燥即得超细洁净无烟煤粉。本发明通过对破碎后的无烟煤在保护性气氛中脱除挥发分,协同球磨预处理,可以得到粒径小且分布区间窄的超细煤粉,再经除杂后,所得超细煤粉纯度不低于99.5wt%。

    基础工程废弃泥浆处置后固结强度的试验评价装置及方法

    公开(公告)号:CN114414407A

    公开(公告)日:2022-04-29

    申请号:CN202210321962.1

    申请日:2022-03-30

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基础工程废弃泥浆处置后固结强度的试验评价装置及方法,该装置包括具有水准泡的底板以及设在所述底板上的模具、托盘、悬臂、落锤与导轨。通过采用该装置实施试验评价,利用落锤掉落过程中的能量转换,对试样进行击打,通过试样首次测量中下沉高度及直径的扩大和二次测量中高度的变化来评价其固结强度。本发明应用于基础工程废弃泥浆处理后固结效果评价技术领域,能够快速有效地评价废弃泥浆处理后的固结强度。通过烘干废弃泥浆并重新调配不同含水率试样的方式,可以筛选出各个固化配方所能达到较好的固化效果的临界含水率,便于优选固化材料的配方体系,为废弃泥浆固化后的后续处理和再利用提供有效的试验评价依据。

    一种铝电解废阴极回收炭的方法

    公开(公告)号:CN110407190A

    公开(公告)日:2019-11-05

    申请号:CN201910676250.X

    申请日:2019-07-25

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种铝电解废阴极回收炭的方法,包括下述步骤:步骤一、将铝电解槽废旧阴极炭块破碎,得到备用颗粒;步骤二、将步骤一所得备用颗粒与固体碱混合均匀,加入去离子水,静置后蒸发除去水分,得到混合料;步骤三、将步骤二所得混合料于保护性气氛中加热至320-700℃,保温0.5-4h,冷却后水洗至中性,经过滤、烘干得碱熔渣;步骤四、将步骤三所得碱熔渣加入至酸和氟化钠混合液中浸出,浸出后过滤,水洗至中性,得到炭粉。本发明实现了废阴极炭块中炭组分的高效回收,所得炭粉纯度不低于99.0%。

    一种金矿尾砂与废活性炭制备碳化硅的方法

    公开(公告)号:CN108002387B

    公开(公告)日:2019-10-29

    申请号:CN201711207687.6

    申请日:2017-11-27

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明涉及两种固体废弃物的回收利用方法。其步骤为:按质量比,金矿尾砂:废活性炭=1:(0.5‑3)配取物料并混合均匀;得到混合物A;按质量比,混合物A:碱溶液B=1:5‑10,将混合物A置于碱溶液B中,在设定温度下均匀搅拌至少4h,过滤,清洗、干燥处理后,在保护气氛中升温至1300‑1600℃并保温3‑10h;然后降温至600‑900℃,并在氧化气氛下除去残余炭,再经过酸洗,得到高纯碳化硅粉体。本发明所得碳化硅纯度高,粒径分布窄小,具有较大的工业运用价值。同时,以固体废弃物金矿尾砂和废活性炭为原料,在降低工业固体废弃物污染和处理费用的同时,还实现了资源再生使用。

    一种高炉水淬渣的利用方法

    公开(公告)号:CN108046264A

    公开(公告)日:2018-05-18

    申请号:CN201711207678.7

    申请日:2017-11-27

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明涉及两种固体废弃物的回收利用方法。其步骤为:将高炉水淬渣和阴极炭块分别破碎和过筛,将其按一定的重量配比(1:0.5‑2)混合均匀,得到固体混合物A;将混合物A加入酸溶液B中,得到固液混合物C,将C在一定温度下搅拌4h以上,然后过滤洗涤并干燥;将干燥物在惰性气氛或者还原性气氛下加热到1450℃‑1700℃并保温3‑10h,然后降温至600‑900℃并在氧化性气氛下保温3‑8h,最后降到常温;将样品进行酸洗后即可得到碳化硅粉体。本发明所得碳化硅纯度高,粒径小,具有良好的工业应用价值。同时,以高炉水淬渣和废旧阴极炭块为原料,对有效降低两种固体废弃物的环境污染以及资源回收综合利用具有积极的意义。

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