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公开(公告)号:CN108767354B
公开(公告)日:2021-02-26
申请号:CN201810531845.1
申请日:2018-05-29
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明提供了一种简单、高效、环保地从废旧锂离子电池正极材料中回收有价金属的方法,包括以下步骤:盐溶液放电;拆解分离出正极片;正极片破碎分离正极材料和铝箔;正极材料与焙烧剂硫酸铵和/或硫酸氢铵混合低温焙烧;焙烧料水浸,分离得到碳和浸出液;向浸出液中加入沉淀剂,并使用含NH3烟气调节pH,沉淀除Li以外的其他金属,固液分离;使用含NH3烟气调节滤液的pH,加入碳酸铵或碳酸氢铵或者鼓入CO2气体,沉锂,得到碳酸锂产品。本发明制备过程简单、工艺条件温和、流程所需时间短、不需消耗大量酸和碱、成本低,而且能有效实现正极材料中的有价金属和碳的回收,绿色环保,不会产生大量固废和废水。
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公开(公告)号:CN109704403A
公开(公告)日:2019-05-03
申请号:CN201910196836.6
申请日:2019-03-15
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明涉及一种高韧性氧化锆基复合粉及其制备方法,所述制备方法包括如下步骤:将锆盐、钇盐、第三周期的金属盐、分散剂的混合后调节H+的浓度;通过水热反应得到水合氧化锆悬浮液;调节所述水合氧化锆悬浮液的pH至碱性后静置陈化;将上述混合液进行离心、洗涤、干燥、煅烧,将煅烧后的粉体与去离子水、分散剂混合均匀后球磨,得到浆料,再将浆料进行精细研磨、离心、洗涤和干燥,得到高韧性氧化锆基复合粉。采用上述纳米氧化锆基陶瓷粉制成的陶瓷具有非常优良的机械性能,尤其具有很高的断裂韧性,因而特别适合作为5G手机背板材料。
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公开(公告)号:CN108842052A
公开(公告)日:2018-11-20
申请号:CN201810736362.5
申请日:2018-07-06
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种电解锰阳极渣与电解锰结晶复盐的综合利用方法,包括如下步骤:(1)将电解锰阳极渣与电解锰生产过程中产生的电解锰结晶复盐混合,进行低温焙烧,得到焙烧料,并产生含NH3烟气;(2)将所得焙烧料进行水浸,然后固液分离,得到铅银渣和含锰浸出液;(3)采用电解法回收所得含锰浸出液中的锰,或采用沉淀法回收所得含锰浸出液中的有价金属。本发明的方法不仅过程简单、工艺条件温和、耗时短、成本低,而且能将电解锰阳极渣中Mn、Pb、Ag有效分离,同时使结晶复盐中的Mg、Mn、NH3分离,有效实现电解锰阳极渣及结晶复盐的无害资源化处理。该发明的方法绿色环保,降低相关企业环保压力的同时增加了其经济效益。
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公开(公告)号:CN108658124A
公开(公告)日:2018-10-16
申请号:CN201810294306.0
申请日:2018-03-30
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种铋系超导粉的制备方法和系统,制备方法包括:以Bi2-xPbxSr2Ca2Cu3O10为化学式组成,0<x<0.35,用硝酸溶液依次溶解铋原料和铅原料后,再溶解锶原料、钙原料和铜原料,随后加入浓硝酸并控制前驱体溶液中硝酸浓度为0.5-2.5mol/L,对前驱体溶液进行雾化处理得到0.01-100μm的前驱体雾滴,并在400-1000℃下热分解即得;系统包括雾化装置、热处理装置和旋风收集装置。本发明的方法能制备得到高浓度且稳定性强的前驱体溶液,通过控制热分解温度和时间得到物相可控的超导粉,并利用旋风收集装置实现对不同粒径的铋系超导粉粉体的有效分级,工艺设计科学合理,实际意义重大。
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公开(公告)号:CN109704731B
公开(公告)日:2021-09-21
申请号:CN201910196938.8
申请日:2019-03-15
Applicant: 中南大学
IPC: C04B35/10 , C04B35/48 , C04B35/626
Abstract: 本发明涉及一种纳米钇稳定的氧化锆‑氧化铝复合粉末的制备方法,该制备方法包括步骤:将锆盐、钇盐、分散剂的混合,向其中加入氨水或酸液调节H+;将调节H+浓度后的溶液升温进行水热反应,反应完全后冷却至90℃以下;向所述水合氧化锆悬浮液中加入氨水来调节pH至碱性,静置陈化,离心分离;将水合氧化锆沉淀经洗涤干燥和煅烧;将纳米钇稳定的氧化锆粉末与氧化铝粉末、去离子水、分散剂混合均匀后球磨,将所述浆料经过研磨、离心分离、干燥,得到纳米钇稳定的氧化锆‑氧化铝复合粉末。通过该方法可以制备出高性能的复合粉末,并且该生产工艺操作简单,适于大规模生产。
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公开(公告)号:CN109704403B
公开(公告)日:2021-07-23
申请号:CN201910196836.6
申请日:2019-03-15
Applicant: 中南大学
IPC: C01G25/02 , C01F17/218 , C01F17/10 , C01F5/02
Abstract: 本发明涉及一种高韧性氧化锆基复合粉及其制备方法,所述制备方法包括如下步骤:将锆盐、钇盐、第三周期的金属盐、分散剂的混合后调节H+的浓度;通过水热反应得到水合氧化锆悬浮液;调节所述水合氧化锆悬浮液的pH至碱性后静置陈化;将上述混合液进行离心、洗涤、干燥、煅烧,将煅烧后的粉体与去离子水、分散剂混合均匀后球磨,得到浆料,再将浆料进行精细研磨、离心、洗涤和干燥,得到高韧性氧化锆基复合粉。采用上述纳米氧化锆基陶瓷粉制成的陶瓷具有非常优良的机械性能,尤其具有很高的断裂韧性,因而特别适合作为5G手机背板材料。
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公开(公告)号:CN109704731A
公开(公告)日:2019-05-03
申请号:CN201910196938.8
申请日:2019-03-15
Applicant: 中南大学
IPC: C04B35/10 , C04B35/48 , C04B35/626
Abstract: 本发明涉及一种纳米钇稳定的氧化锆-氧化铝复合粉末的制备方法,该制备方法包括步骤:将锆盐、钇盐、分散剂的混合,向其中加入氨水或酸液调节H+;将调节H+浓度后的溶液升温进行水热反应,反应完全后冷却至90℃以下;向所述水合氧化锆悬浮液中加入氨水来调节pH至碱性,静置陈化,离心分离;将水合氧化锆沉淀经洗涤干燥和煅烧;将纳米钇稳定的氧化锆粉末与氧化铝粉末、去离子水、分散剂混合均匀后球磨,将所述浆料经过研磨、离心分离、干燥,得到纳米钇稳定的氧化锆-氧化铝复合粉末。通过该方法可以制备出高性能的复合粉末,并且该生产工艺操作简单,适于大规模生产。
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公开(公告)号:CN108608006A
公开(公告)日:2018-10-02
申请号:CN201810289229.X
申请日:2018-03-30
Applicant: 中南大学
IPC: B22F9/30
Abstract: 本发明公开了一种银氧化铜复合粉的制备方法和系统,制备方法包括:按比例分别称取银原料和铜原料,溶解,配制成含硝酸银和硝酸铜的前驱体溶液,对前驱体溶液进行雾化处理得到0.01-100μm的前驱体雾滴,并在400-1000℃下热分解即得;系统包括雾化装置、热处理装置和旋风收集装置。本发明的方法通过在配制前驱体溶液时加入适量C1-C4醇类,能有效控制银氧化铜复合粉的球形度,通过加入适量氨水,能制备得到中空结构的银氧化铜复合粉;并利用旋风收集装置实现对不同粒径的粉体的有效分级,工艺设计科学,流程连续,设备构造合理,原料易得价廉,反应产物物相可控,纯度高且颗粒粒度可控,能实现大规模量产,应用前景广阔。
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公开(公告)号:CN106801145A
公开(公告)日:2017-06-06
申请号:CN201611192002.0
申请日:2016-12-21
Applicant: 中南大学
CPC classification number: C22B7/02 , C22B7/008 , C22B13/025 , C22B13/045 , C22B30/02 , C22B30/04
Abstract: 本发明涉及一种从含砷烟尘中脱砷及其固化的方法,包括从含有砷锑铅的冶炼烟尘综合回收砷、锑、铅、铋等有价金属的生产,减少砷在系统累积并使其无害化。本发明提供的方法通过常压碱浸,脱除烟尘中可溶砷,浸出液中三价砷经催化氧化为五价砷后,采用调控生长法合成稳定的固砷矿物,然后采用堆存的方式固化固砷矿物,浸出渣经洗涤、还原熔炼、氧化吹炼等工序,最大化回收利用各有价元素。此方法将砷从烟尘中脱除,而使锑、铅、铋等尽可能留在脱砷渣中,可以实现砷与有价金属的分离并无害化。本发明资源综合利用率高,原料适应范围广,解决了传统工艺提取过程中污染问题,特别是铅锌冶炼过程中产生的烟灰,本方法的优势更加明显。
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公开(公告)号:CN109702222B
公开(公告)日:2022-06-10
申请号:CN201910196851.0
申请日:2019-03-15
Applicant: 中南大学
IPC: B22F9/24
Abstract: 本发明公开了一种银氧化铜或银氧化锌复合粉的制备方法和实施该制备方法的系统,制备方法包括:按比例分别称取银原料和铜原料或银原料和锌原料,溶解,配制成前驱体溶液,所述配制前驱体溶液还包括加入C1‑C4醇类并搅拌均匀,加入量为前驱体溶液的8‑12V%;对前驱体溶液进行雾化处理得到0.01‑100μm的前驱体雾滴,并在400‑1150℃下热分解即得。本发明的方法通过在配制前驱体溶液时加入适量C1‑C4醇类,能有效控制银氧化铜或银氧化锌复合粉的球形度,通过加入适量氨水,能制备得到中空结构的银氧化铜复合粉或银氧化锌复合粉。
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