一种废旧磷酸铁锂材料的回收方法

    公开(公告)号:CN117165770A

    公开(公告)日:2023-12-05

    申请号:CN202310989756.2

    申请日:2023-08-08

    Abstract: 本发明公开了一种废旧磷酸铁锂材料的回收方法,包括:S1、将废旧磷酸铁锂材料加入到Fe2(SO4)3溶液中,并加入H2SO4溶液和双氧水混合调配料浆后浸出,固液分离获得浸出液和浸出渣;S2、对浸出渣进行洗涤获得FePO4产品;S3、以N235为萃取剂并加入有机相改性剂和稀释剂配制萃取有机相,对浸出液进行萃取除铁,分相后获得负载有机相和富锂萃余液;S4、以H2SO4溶液为反萃剂,对负载有机相进行反萃锂处理,获得反萃有机相和铁反萃液;S5、对反萃有机相依次进行洗酸处理和皂化处理,获得空载有机相返回至步骤S3循环用于对浸出液进行萃取除铁;S6、以富锂萃余液为原料制备碳酸锂产品。本发明能够分别回收磷酸铁锂中的铁和锂,回收率高且工艺简单。

    一种使用深共晶溶剂提取锂的方法

    公开(公告)号:CN114645144B

    公开(公告)日:2023-07-04

    申请号:CN202210267911.5

    申请日:2022-03-17

    Abstract: 本发明提供的一种使用深共晶溶剂提取锂的方法,包括以下步骤:配制深共晶溶剂、提供萃取水相、萃取步骤以及反萃步骤。本发明提供的深共晶溶剂包括摩尔比为1:2、1:1或2:1的氢键供体和氢键受体,不包含稀释剂。在使用深共晶溶剂提取锂的过程中,由于不使用稀释剂,降低了萃取有机相的体积,缩小了设备体积,生产成本低。再者,萃取后深共晶溶剂的锂负载量大、水溶性小,萃取余液中其余组分基本不发生变化,反萃完成后的深共晶溶剂还能循环利用,无三废产生。本发明提供的一种使用深共晶溶剂提取锂的方法,具体工艺只需经过萃取‑反萃,即可得到富锂溶液,工艺简单,易于控制,操作可靠性高,适用范围广,能有效从含锂溶液中分离回收锂。

    一种道路融雪装置及其使用方法

    公开(公告)号:CN113174806A

    公开(公告)日:2021-07-27

    申请号:CN202010444035.X

    申请日:2020-05-22

    Abstract: 本发明公开了一种道路融雪装置,所述道路融雪装置包括封装管道和所述封装管道内填充的具有流动性的水溶胶‑水合盐‑多孔材料复合体系;所述封装管道上设有注入口和排出口;所述封装管道埋设于道路下方;该发明可实现封装管道内相变材料的及时更换,当相变材料需要更换或达到使用年限后,可利用混凝土泵或颗粒泵等在预留的出入口方便进行注入或回收再生,也可利用自流作用和负压作用进行相变材料注入和更换,注入和更换成本低。

    一种相变石膏及其制备方法

    公开(公告)号:CN113173751A

    公开(公告)日:2021-07-27

    申请号:CN202010388845.8

    申请日:2020-05-09

    Abstract: 本发明公开了一种相变石膏及其制备方法,本发明利用天然无机多孔材料作为载体,负载水合盐相变材料,制备水合盐‑多孔载体复合物,然后以水溶硅或水玻璃包裹水合盐‑多孔载体复合物,脱水后制备得到水凝胶包覆的水合盐‑多孔材料复合物型相变储能材料,所述水凝胶包覆的水合盐‑多孔材料复合物型相变储能材料与石膏混合,得到相变石膏浆,相变石膏浆与纤维丝、网格布等复合、成型,制得相变石膏。所述相变石膏实现了水合盐相变材料与石膏的隔离,保持了水合盐相变材料的储放热性能,而水凝胶多层包覆则杜绝了水合盐相变储能材料在与石膏混合过程中及相变石膏在应用过程中可能的水合盐泄漏和迁移,使得水合盐相变储能材料在石膏中得以应用。

    基于原位沉淀二次包覆的水合盐-多孔材料复合物及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN113136170A

    公开(公告)日:2021-07-20

    申请号:CN202010067357.7

    申请日:2020-01-20

    Abstract: 本发明公开了一种基于原位沉淀二次包覆的水合盐‑多孔材料复合物及其制备方法和应用,所述复合材料包括多孔材料和吸附于所述多孔材料的开放孔道内的水合盐体系,其中位于开放孔道开放端的所述水合盐体系中的水合盐与沉淀剂反应形成水不溶物原位沉淀,封堵开放端。所述水不溶物原位沉淀对沉淀剂和孔道内部的水合盐起到了阻隔的作用,沉淀剂无法接触到孔道内部的水合盐,孔道外部未发生反应的沉淀剂在相变材料后续使用的过程中持续发挥作用,在原有封堵结构失效后,与水合盐反应形成新的沉淀封堵开口。提高了复合相变储能材料中孔道的封闭度和材料的长期使用寿命。

    由硫酸镁废弃物制备高纯硫酸镁的方法

    公开(公告)号:CN107739042B

    公开(公告)日:2019-09-17

    申请号:CN201711174588.2

    申请日:2017-11-22

    Abstract: 本发明公开了一种由硫酸镁废弃物制备高纯硫酸镁的方法,其包括多种复杂杂质;该方法包括:S1、调控硫酸镁废弃物中不含水不溶物,且以无水氯化镁计的含量为3%~20%作为硫酸镁初级产品;S2、在400℃~650℃下焙烧硫酸镁初级产品0.5h~3.5h,获得焙烧产物;S3、粉碎并在10℃~60℃下溶解焙烧产物20s~10min后进行一次固液分离,对所得第一固相在60℃~90℃下水化2h~10h获得水化产物;S4、将水化产物进行二次固液分离,所得第二液相经浓缩、结晶、三次固液分离,获得硫酸镁晶体,硫酸镁晶体经洗涤、干燥,获得高纯硫酸镁。本发明的方法仅需调节硫酸镁初级产品中氯化镁的含量,并结合硫酸镁与氯化物的溶解速率差异,即可分离提纯获得高纯硫酸镁,原料成本低廉、工艺简单。

    一种硝酸钾的制备方法
    7.
    发明授权

    公开(公告)号:CN106276984B

    公开(公告)日:2018-04-13

    申请号:CN201610584010.3

    申请日:2016-07-22

    Abstract: 本发明公开了一种硝酸钾的制备方法,包括步骤:A、将硝酸盐加热至不超过300℃,进行熔融,获得第一熔融物;B、将富钾岩石粉碎并置于所述第一熔融物中,继续加热至不超过600℃,并保温12h~36h,获得第二熔融物;其中,所述富钾岩石是指以K2O计时K2O的质量百分数不低于8%的硅酸盐矿物;C、将所述第二熔融物冷却至100℃~120℃后向其中通入水,获得混合体系,使所述混合体系在50℃~90℃下保温6h~48h,固液分离,获得第一滤渣和第一滤液;D、所述第一滤液经浓缩、冷却,析出硝酸钾。根据本发明的硝酸钾的制备方法,其以富钾岩石为原料,通过两次浸取即可获得硝酸钾水溶液,工艺简单、能耗低、且绿色环保。

    一种水溶性钾盐的制备方法

    公开(公告)号:CN106219578B

    公开(公告)日:2018-01-09

    申请号:CN201610584386.4

    申请日:2016-07-22

    Abstract: 本发明公开了一种水溶性钾盐的制备方法,包括步骤:A、将无机基底盐加热至不超过300℃进行熔融,获得熔融物;该无机基底盐的酸根阴离子与水溶性钾盐的阴离子相对应;B、将富钾岩石粉碎并置于熔融物中,继续加热至不超过600℃,保温6h~48h,获得第一混合物;富钾岩石是指以K2O计时其质量百分数不低于8%的硅酸盐矿物;C、将第一混合物冷却至100℃~120℃后向其中通入水获得第二混合物,将第二混合物在50℃~90℃下保温6h~36h,固液分离,获得第一滤渣和第一滤液;D、第一滤液经浓缩、冷却,析出水溶性钾盐。根据本发明的水溶性钾盐的制备方法,以富钾岩石为原料,通过两次浸取即获得水溶性钾盐的水溶液,工艺简单、制备成本低、制备工艺安全且绿色环保。

    一种硝酸钾的制备方法
    9.
    发明授权

    公开(公告)号:CN106276985B

    公开(公告)日:2017-12-26

    申请号:CN201610598895.2

    申请日:2016-07-22

    Abstract: 本发明公开了一种硝酸钾的制备方法,包括步骤:A、将硝酸盐与碱性共熔助剂混合均匀并加热至不超过300℃,进行熔融,获得第一混合物;其中,硝酸盐与碱性共熔助剂的质量之比不小于3:1;B、将富钾岩石粉碎并置于第一混合物中,继续加热至不超过600℃,并保温6h~24h,获得第二混合物;其中,富钾岩石是指以K2O计时其质量百分数不低于8%的硅酸盐矿物;C、将第二混合物冷却至100℃~120℃后通入水,获得第三混合物,使第三混合物在50℃~90℃下保温6h~36h,固液分离,获得第一滤渣和第一滤液;D、第一滤液经浓缩、冷却,析出硝酸钾。根据本发明的硝酸钾的制备方法,其以富钾岩石为原料,通过两次浸取即可获得硝酸钾水溶液,工艺简单、能耗低、且绿色环保。

    基于模糊聚类算法的铝电解槽控制方法

    公开(公告)号:CN106835201A

    公开(公告)日:2017-06-13

    申请号:CN201510872716.5

    申请日:2015-12-03

    CPC classification number: C25C3/20

    Abstract: 本发明公开了一种基于模糊聚类算法的铝电解槽控制方法,其中,该方法包括:S1、由传感器组检测电解槽的槽况参数;S2、由数据采集模块采集由传感器组检测到的槽况参数,提供给计算机控制器;S3、由计算机控制器基于模糊类聚算法对槽况参数进行分析计算,形成控制指令;S4、由槽控机根据控制指令控制电解槽。该控制系统可以实现自动化控制电解槽达到能耗最小和能量平衡的目的。该方法通过模糊类聚算法对电解槽的槽况参数进行分析计算,获得优化的电解槽槽况参数对应的控制指令,再由槽控机根据控制指令控制电解槽,以实现自动化控制电解槽达到能耗最小和能量平衡的目的。

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