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公开(公告)号:CN113666409A
公开(公告)日:2021-11-19
申请号:CN202110960640.7
申请日:2021-08-20
Applicant: 安徽工业大学
IPC: C01G15/00
Abstract: 本发明公开了一种酸法处理氮化镓废料制备氧化镓的方法,属于有色金属冶金技术领域。本发明通过在常压条件下,向酸性体系中加入氧化剂和含氯盐先对氮化镓废料进行氧化浸出,使镓发生溶解进入浸出液,而氮则被氧化为对环境友好的N2进入气相,实现镓和氮两种元素的有效分离;然后对含镓浸出液进行中和,使镓以Ga(OH)3形式沉淀析出,并进一步煅烧得到氧化镓(β‑Ga2O3)产品。采用本发明的技术方案能够有效对稳定的氮化镓废料进行处理,最终得到氧化镓(β‑Ga2O3)产品,整个流程不涉及高温高压处理,且流程较短,试剂消耗量较少、回收率高、成本低,且不会产生废气废水,对环境友好。
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公开(公告)号:CN117003973A
公开(公告)日:2023-11-07
申请号:CN202311122913.6
申请日:2023-09-01
Applicant: 安徽工业大学
Abstract: 本发明公开了一种超高容量锂离子吸附材料及其制备方法和应用,属于有色金属冶金技术领域。本发明的一种超高容量锂离子吸附材料,该吸附材料采用全氟二苯并12‑冠‑4醚聚合物,为将二苯并12‑冠‑4醚聚合物进行氟化处理得到的。本发明基于锂键识别原理,设计并合成了以二苯并12‑冠‑4醚为基本骨架的全氟聚合物吸附材料,该吸附材料不仅合成简单、化学稳定性高,而且吸附位点丰富,对锂离子选择性识别能力强,可以实现复杂体系中低浓度锂离子的专一靶向识别和超高容量吸附。
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公开(公告)号:CN113666410B
公开(公告)日:2022-07-19
申请号:CN202110975828.9
申请日:2021-08-24
Applicant: 安徽工业大学
IPC: C01G15/00
Abstract: 本发明公开了一种利用氮化镓废料直接制备氧化镓的方法,属于有色金属冶金技术领域。本发明的方法首先对氮化镓废料进行低温硫酸化焙烧,焙烧时添加造孔活化剂,从而使难溶的氮化镓转化为易溶于水的硫酸镓,再进一步对焙砂进行水浸、碱中和处理,使镓以Ga(OH)3形式沉淀析出,最后进一步对其进行煅烧,直接得到氧化镓(β‑Ga2O3)产品。采用本发明的技术方案能够有效对氮化镓中的金属镓以氧化镓的形式得到回收,制备流程短,设备简单、能耗低,有利于工业化生产。
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公开(公告)号:CN113621814B
公开(公告)日:2022-06-21
申请号:CN202110976003.9
申请日:2021-08-24
Applicant: 安徽工业大学
Abstract: 本发明公开了一种采用氧化焙烧工艺回收氮化镓废料中金属镓的方法,属于有色金属冶金技术领域。本发明的回收方法,通过对氮化镓废料进行氧化焙烧,使难溶氮化镓转化为易溶于碱的氧化镓;进一步对焙砂进行碱浸,使镓以可溶性的GaO2‑形式进入溶液;对含镓浸出液直接进行电解,通过准确控制电化学条件,使镓在阴极还原析出,同时避免杂质离子析出,获得金属镓产品。采用本发明的技术方案能够有效从氮化镓废料中回收稀散金属镓,镓回收率高,且整体工艺流程简单,对环境友好。
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公开(公告)号:CN113667839A
公开(公告)日:2021-11-19
申请号:CN202110962665.0
申请日:2021-08-20
Applicant: 安徽工业大学
Abstract: 本发明公开了一种常压下从氮化镓废料中回收金属镓的方法,属于有色金属冶金技术领域。本发明的方法是通过在常压条件下碱性体系中加入氧化剂对氮化镓废料进行氧化浸出,使镓发生溶解进入浸出液,而氮则被氧化为对环境友好的N2进入气相,实现镓和氮两种元素的有效分离;然后对含镓浸出液直接进行电解,通过准确控制电化学条件,使镓在阴极还原析出,同时避免杂质离子析出,获得金属镓产品。采用本发明的技术方案从氮化镓废料中回收稀散金属镓,具有镓回收率高、工艺简单、成本低、对环境友好等特点,有效实现了氮化镓废料的短流程高效综合回收。
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公开(公告)号:CN116288395A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310074443.4
申请日:2023-02-07
Applicant: 安徽工业大学
Abstract: 本发明属于有色金属冶金技术领域,具体涉及一种电化学制备羟基氧化镓的方法,本发明提供的羟基氧化镓的制备方法设计科学合理,其以金属镓为阳极,在去离子水中进行直流电解,一步制备高纯羟基氧化镓粉体材料。本发明技术方案能够克服现有羟基氧化镓制备工艺流程长、试剂消耗量大、对设备要求高、产品纯度和物理规格难以达标等问题,具有流程短、效率高、操作简单、对设备要求低、成本低、产品纯度高等特点,制备得到的羟基氧化镓粉体颗粒尺寸和微观形貌均匀,是一种优良的生产第四代半导体材料的前驱体。
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公开(公告)号:CN116287746A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310204522.2
申请日:2023-03-06
Applicant: 安徽工业大学
Abstract: 本发明属于二次资源中铂族金属回收技术领域,具体涉及一种超低温冷却回收废汽车催化剂中铂族金属的方法,首先将废汽车催化剂整体放入反应器中,通入低温液体,并使催化剂处于被浸没状态,保持一定时间;然后将低温液体排出,放置一定时间后,用高压水枪对废催化剂内壁进行冲洗,强化Al2O3涂层的的脱落;接下来将废催化剂从反应器中取出,返回催化剂厂家循环利用;最后收集反应器底部固体物质。本发明利用堇青石基体与Al2O3涂层热稳定性差异较大的特点,在超低温度下使Al2O3涂层从基体上脱落,其上的铂族金属也随之脱离,实现与催化剂基体的高效分离,后续可采用火法或湿法工艺进行直接处理,可较容易实现铂族金属的高效回收。
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公开(公告)号:CN113667839B
公开(公告)日:2022-06-28
申请号:CN202110962665.0
申请日:2021-08-20
Applicant: 安徽工业大学
Abstract: 本发明公开了一种常压下从氮化镓废料中回收金属镓的方法,属于有色金属冶金技术领域。本发明的方法是通过在常压条件下碱性体系中加入氧化剂对氮化镓废料进行氧化浸出,使镓发生溶解进入浸出液,而氮则被氧化为对环境友好的N2进入气相,实现镓和氮两种元素的有效分离;然后对含镓浸出液直接进行电解,通过准确控制电化学条件,使镓在阴极还原析出,同时避免杂质离子析出,获得金属镓产品。采用本发明的技术方案从氮化镓废料中回收稀散金属镓,具有镓回收率高、工艺简单、成本低、对环境友好等特点,有效实现了氮化镓废料的短流程高效综合回收。
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公开(公告)号:CN110734079A
公开(公告)日:2020-01-31
申请号:CN201911153344.5
申请日:2019-11-22
Applicant: 安徽工业大学
Abstract: 本发明公开了一种锂辉石中锂的提取方法、其提取用吸附材料及制备方法,属于锂资源提取技术领域。本发明的吸附材料为负载于SiO2表面上的4-胺基二苯并14冠4冠醚衍生物,本发明的一种锂辉石中锂的提取方法,采用硫酸法进行提取,将锂辉石经焙烧转型-硫酸化焙烧-浸出得到硫酸锂溶液,然后采用上述吸附材料对所得硫酸锂溶液进行吸附处理,最后对吸附材料进行洗涤、解吸后加入纯碳酸钠溶液并加热进行沉锂,经洗涤、干燥后即得到碳酸锂产品。本发明的吸附材料对锂的选择性吸附能力较强,能够有效用于硫酸法锂辉石中锂的提取,其提取效率高,实现了对锂离子的高度富集作用,并克服了现有硫酸法提取工艺存在的不足。
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公开(公告)号:CN113666409B
公开(公告)日:2022-07-19
申请号:CN202110960640.7
申请日:2021-08-20
Applicant: 安徽工业大学
IPC: C01G15/00
Abstract: 本发明公开了一种酸法处理氮化镓废料制备氧化镓的方法,属于有色金属冶金技术领域。本发明通过在常压条件下,向酸性体系中加入氧化剂和含氯盐先对氮化镓废料进行氧化浸出,使镓发生溶解进入浸出液,而氮则被氧化为对环境友好的N2进入气相,实现镓和氮两种元素的有效分离;然后对含镓浸出液进行中和,使镓以Ga(OH)3形式沉淀析出,并进一步煅烧得到氧化镓(β‑Ga2O3)产品。采用本发明的技术方案能够有效对稳定的氮化镓废料进行处理,最终得到氧化镓(β‑Ga2O3)产品,整个流程不涉及高温高压处理,且流程较短,试剂消耗量较少、回收率高、成本低,且不会产生废气废水,对环境友好。
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