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公开(公告)号:CN110963532B
公开(公告)日:2023-01-24
申请号:CN201911364084.6
申请日:2019-12-26
Applicant: 四川省银河化学股份有限公司
IPC: C01G37/08 , C01G37/04 , C01G37/00 , C01G37/033
Abstract: 本发明公开了一种铬铁酸溶制备三价铬盐的方法,包括:将铬铁研磨为铬铁粉,将铬铁粉加入反应罐中并加入稀硫酸,加热反应,反应一段时间后加入一定量的铬铁粉反应至pH为1.5~2.5,反应完成后,过滤,滤液为铬铁酸溶母液;将铬铁酸溶母液中加入一定量的草酸,常温放置,过滤,得到初次处理的除铁酸溶母液;再将除铁滤液进行浓缩后,加入一定量的磷酸钠溶液;加热搅拌,过滤,得到磷酸铬滤饼;对磷酸铬中加入酸,加热反应,蒸发浓缩,降温结晶,析出三价铬盐晶体;或者对磷酸铬中加入氢氧化钠溶液,得到氢氧化铬,煅烧得到三氧化二铬。本发明通过硫酸对铬铁进行酸溶,后续进行除杂处理,将避免在传统铬盐过程中产生大量的芒硝、酸渣、铬渣等。
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公开(公告)号:CN110482761B
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN201910831408.6
申请日:2019-09-04
Applicant: 四川省银河化学股份有限公司
IPC: C02F9/10 , C02F101/22 , C02F103/16
Abstract: 本发明公开了一种利用铝腐蚀箔废水制备六价铬酸液的方法,包括以下步骤:步骤一、搅拌的同时向铝腐蚀箔废水中加入碱性物质调节pH至碱性;步骤二、将步骤二调节至碱性的物料进行过滤分离,收集滤液和滤饼;步骤三、搅拌的同时向滤液中加入酸性物质调节pH至酸性;步骤四、将步骤三中调节至酸性的溶液进行浓缩以分离出其中的盐类杂质和水分。本发明方法能实现六价铬的回收和二次利用,其中六价铬以浓缩酸液的形式重新回入电极铝箔腐蚀系统;该法同时能回收铝腐蚀箔废液中的三价铬和铝,将其作为铬刚玉的生产原料,本方法有效降低了企业的生产成本,经济实用。
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公开(公告)号:CN106629849A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201611228625.9
申请日:2016-12-27
Applicant: 四川省银河化学股份有限公司
IPC: C01G37/14
CPC classification number: C01G37/14 , C01P2006/80 , C01P2006/82
Abstract: 本发明公开了一种制备无水铬酸钠的方法,包括:在常温条件下,将铬酸钠碱性液与碳化液按比例为1:1~8:1混合,调节pH至6.5~8.5,得到铬酸钠预处理溶液;将铬酸钠预处理溶液置于蒸发结晶器内,温度控制在80~120℃,压力控制在‑0.01MPa~‑0.09MPa,进行减压蒸发;待减压蒸发至固液比达到10%~50%时,于温度≥70℃下,经固液分离,得到无水铬酸钠和滤液。本发明结合碳化法制备红矾钠生产工艺特点,不仅成功制备出高品质的无水铬酸钠,其主含量≥99.5%,硫酸盐等杂质均<0.001%;而且该产品长时间放置不吸潮、不结块,且流动性良好,成功解决了四水铬酸钠易吸潮、结块和流动性差等存在的问题,该方法还发挥出铬盐碳化法制备红矾钠生产工艺的优越性,实现了一条生产线生产两种高品质的化工产品。
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公开(公告)号:CN109265333B
公开(公告)日:2021-09-07
申请号:CN201811383306.4
申请日:2018-11-20
Applicant: 四川省银河化学股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种β‑甲萘醌的制备方法,包括如下步骤:步骤一、将硫酸高铈溶解于硫酸溶液中,得到硫酸高铈溶液,将β‑甲基萘溶解于有机溶剂中,得到β‑甲基萘有机溶液;步骤二、将硫酸高铈溶液、β‑甲基萘有机溶液同时加入到反应釜中,恒温、搅拌进行反应,反应结束后,降温结晶,经过滤得到成品β‑甲萘醌;步骤三、将过滤的得到的液相中的硫酸铈溶液和有机溶剂分离,有机溶液经蒸馏回收后循环套用,硫酸铈溶液经隔膜电解氧化后循环套用。本发明的β‑甲萘醌的制备方法彻底取代铬氧化,使产品中不含六价铬,β‑甲基萘溶于有机相中进行反应,物料接触面积更大,反应速率更快,β‑甲萘醌不会出现过氧化,产品纯度高。
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公开(公告)号:CN110963532A
公开(公告)日:2020-04-07
申请号:CN201911364084.6
申请日:2019-12-26
Applicant: 四川省银河化学股份有限公司
IPC: C01G37/08 , C01G37/04 , C01G37/00 , C01G37/033
Abstract: 本发明公开了一种铬铁酸溶制备三价铬盐的方法,包括:将铬铁研磨为铬铁粉,将铬铁粉加入反应罐中并加入稀硫酸,加热反应,反应一段时间后加入一定量的铬铁粉反应至pH为1.5~2.5,反应完成后,过滤,滤液为铬铁酸溶母液;将铬铁酸溶母液中加入一定量的草酸,常温放置,过滤,得到初次处理的除铁酸溶母液;再将除铁滤液进行浓缩后,加入一定量的磷酸钠溶液;加热搅拌,过滤,得到磷酸铬滤饼;对磷酸铬中加入酸,加热反应,蒸发浓缩,降温结晶,析出三价铬盐晶体;或者对磷酸铬中加入氢氧化钠溶液,得到氢氧化铬,煅烧得到三氧化二铬。本发明通过硫酸对铬铁进行酸溶,后续进行除杂处理,将避免在传统铬盐过程中产生大量的芒硝、酸渣、铬渣等。
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公开(公告)号:CN110482761A
公开(公告)日:2019-11-22
申请号:CN201910831408.6
申请日:2019-09-04
Applicant: 四川省银河化学股份有限公司
IPC: C02F9/10 , C02F101/22 , C02F103/16
Abstract: 本发明公开了一种利用铝腐蚀箔废水制备六价铬酸液的方法,包括以下步骤:步骤一、搅拌的同时向铝腐蚀箔废水中加入碱性物质调节pH至碱性;步骤二、将步骤二调节至碱性的物料进行过滤分离,收集滤液和滤饼;步骤三、搅拌的同时向滤液中加入酸性物质调节pH至酸性;步骤四、将步骤三中调节至酸性的溶液进行浓缩以分离出其中的盐类杂质和水分。本发明方法能实现六价铬的回收和二次利用,其中六价铬以浓缩酸液的形式重新回入电极铝箔腐蚀系统;该法同时能回收铝腐蚀箔废液中的三价铬和铝,将其作为铬刚玉的生产原料,本方法有效降低了企业的生产成本,经济实用。
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公开(公告)号:CN109265333A
公开(公告)日:2019-01-25
申请号:CN201811383306.4
申请日:2018-11-20
Applicant: 四川省银河化学股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种β-甲萘醌的制备方法,包括如下步骤:步骤一、将硫酸高铈溶解于硫酸溶液中,得到硫酸高铈溶液,将β-甲基萘溶解于有机溶剂中,得到β-甲基萘有机溶液;步骤二、将硫酸高铈溶液、β-甲基萘有机溶液同时加入到反应釜中,恒温、搅拌进行反应,反应结束后,降温结晶,经过滤得到成品β-甲萘醌;步骤三、将过滤的得到的液相中的硫酸铈溶液和有机溶剂分离,有机溶液经蒸馏回收后循环套用,硫酸铈溶液经隔膜电解氧化后循环套用。本发明的β-甲萘醌的制备方法彻底取代铬氧化,使产品中不含六价铬,β-甲基萘溶于有机相中进行反应,物料接触面积更大,反应速率更快,β-甲萘醌不会出现过氧化,产品纯度高。
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公开(公告)号:CN106629849B
公开(公告)日:2017-11-14
申请号:CN201611228625.9
申请日:2016-12-27
Applicant: 四川省银河化学股份有限公司
IPC: C01G37/14
Abstract: 本发明公开了一种制备无水铬酸钠的方法,包括:在常温条件下,将铬酸钠碱性液与碳化液按比例为1:1~8:1混合,调节pH至6.5~8.5,得到铬酸钠预处理溶液;将铬酸钠预处理溶液置于蒸发结晶器内,温度控制在80~120℃,压力控制在‑0.01MPa~‑0.09MPa,进行减压蒸发;待减压蒸发至固液比达到10%~50%时,于温度≥70℃下,经固液分离,得到无水铬酸钠和滤液。本发明结合碳化法制备红矾钠生产工艺特点,不仅成功制备出高品质的无水铬酸钠,其主含量≥99.5%,硫酸盐等杂质均<0.001%;而且该产品长时间放置不吸潮、不结块,且流动性良好,成功解决了四水铬酸钠易吸潮、结块和流动性差等存在的问题,该方法还发挥出铬盐碳化法制备红矾钠生产工艺的优越性,实现了一条生产线生产两种高品质的化工产品。
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公开(公告)号:CN209237960U
公开(公告)日:2019-08-13
申请号:CN201822097550.6
申请日:2018-12-13
Applicant: 四川安县银河机械制造有限责任公司 , 四川省银河化学股份有限公司
Abstract: 本实用新型公开了小型多功能反应釜,包括:反应釜体,其为双层夹套结构,顶部贯穿有搅拌轴,所述搅拌轴下端可拆卸安装有搅拌叶,位于所述搅拌叶外围的反应釜体内壁上可拆卸安装有折流板;恒温介质槽,其与反应釜体的夹套循环连通。本实用新型通过对容器结构设计与参数配置,实现工艺要求的加热、保温、冷却及混合功能;同时,搅拌叶、折流板为可拆卸式,通过改变搅拌叶、折流板数量或更换不同功能的搅拌叶,可实现不同的分散、混合方式,具有实用性。
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公开(公告)号:CN206224214U
公开(公告)日:2017-06-06
申请号:CN201621357876.2
申请日:2016-12-12
Applicant: 四川省银河化学股份有限公司
IPC: G05B19/05 , G05B19/042 , G01F11/00
Abstract: 本实用新型公开了一种自动控制计量的计量槽,包括:计量槽,其顶部连通有液体进料管路和用于冲洗计量槽的清洗管路,所述计量槽通过设置在其底部的底阀与出液管路连通,其通过一个三通阀与出料管路和排污管路连通。检测设备,其包括设置在计量槽顶部的液位检测装置、设置在计量槽侧面的温度检测装置以及设置在出液管路的流量开关;执行设备,其包括进料阀、出料阀、冲洗水阀、排污阀;其中,所述执行设备、检测设备以及三通阀均与自动控制系统信息连接。本实用新型自动控制计量的计量槽将整个计量过程由现场操作改为远程控制。
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