一种普通过磷酸钙的制备方法

    公开(公告)号:CN106242644A

    公开(公告)日:2016-12-21

    申请号:CN201610663240.9

    申请日:2016-08-15

    CPC classification number: C05B1/02

    Abstract: 本发明公开了一种普通过磷酸钙的制备方法,属于磷化工三废处理及肥料制备技术领域,具体来说是一种利用磷酸淤渣、萃余酸、磷肥厂污水处理渣及硫酸为原料制备普通过磷酸钙的方法。其生产步骤如下:将磷酸淤渣与萃余酸、浓硫酸按一定比例混合均匀,然后加入一定量的磷酸厂污水处理渣进行快速混合反应,反应后将物料进行干燥,干燥后经破碎、包装得到普通过磷酸钙产品。本发明消耗了磷酸淤渣、磷酸厂污水处理渣和萃余酸,生产成本较低,且达到了保护磷矿资源和生态环境的效果,具有巨大的经济效益、社会效益和环保效益。

    一种湿法净化磷酸高效脱砷的方法

    公开(公告)号:CN112661128A

    公开(公告)日:2021-04-16

    申请号:CN202110060214.8

    申请日:2021-01-18

    Abstract: 本发明公开了一种湿法净化磷酸高效脱砷的方法,属于化工反应和分离技术领域。本发明在进料单元、反应单元、熟化分离单元组成的装置内实施,包括以下操作步骤:将湿法磷酸和硫化氢以一定流量比连续输入进料单元,经微反应器微混合后输入延迟反应段内进行脱砷反应;所得反应物料进入熟化罐在保温条件下进行一定停留时间的连续熟化和气液分离,未反应的硫化氢气体返回进料单元继续使用,熟化液送去过滤分离和滤液后处理,得到脱砷的湿法磷酸。本发明可以在反应设备体积小、投资成本低、操作安全可靠的条件下实现低砷含量湿法磷酸的高效深度脱砷,有望带来较大的经济效益,适合规模化生产和推广应用。

    一种基于微化学反应技术的碘化钾和碘化铵制备方法

    公开(公告)号:CN116768238A

    公开(公告)日:2023-09-19

    申请号:CN202310796838.5

    申请日:2023-07-03

    Abstract: 本发明公开了一种基于微化学反应技术的碘化钾和碘化铵制备方法,包括以下步骤:(1)按摩尔比4:1‑1:8将水合肼与氢氧化钾混合制得的0.5 mol·L‑1溶液作为微反应器的分散相;(2)按单质碘与水摩尔比1:60‑1:500,将单质碘分散至水中制得悬浮液为连续相。(3)采用泵按两相同等流速分别将步骤1制得溶液打入分散相入口,将步骤2制得碘悬浮液打入连续相,于常温进行反应,经浓缩结晶分离后即可得碘化钾和碘化铵产品。本发明采用微化学连续反应技术制备碘化铵和碘化钾,在巧妙选择水合肼为还原剂,氢氧化钾为反应体系pH调节剂,优化三者原料比例和进料流速基础上,实现了碘化钾和碘化铵的连续、安全、高效生产。

    一种工业磷酸深度净化脱砷的方法

    公开(公告)号:CN111517299A

    公开(公告)日:2020-08-11

    申请号:CN202010583232.X

    申请日:2020-06-23

    Abstract: 本发明公开了一种工业磷酸深度进化净化脱砷的方法,利用功能性配位新材料的强配位基团,对小分子杂质有较强亲和力的特性,将功能性配位新材料应用于工业磷酸的深度净化脱砷。具体步骤是将配位新材料与工业磷酸按照一定比例进行混合,调节搅拌速度,反应时间为1~3h,反应温度为40~80℃,反应完成后,将反应料浆通过微孔过滤器进行过滤,过滤后磷酸即为深度净化脱砷磷酸产品,脱砷后的配位材料经过水洗等后续步骤处理后,可用于医药产品的生产原料的开发应用。据试验结果表明工业磷酸中的砷含量可降低至300ppb以下,除砷率可达90%以上。

    一种基于碳化豆腐的电极材料的制备方法和锂硫电池

    公开(公告)号:CN112290026B

    公开(公告)日:2023-04-25

    申请号:CN202011251765.4

    申请日:2020-11-11

    Abstract: 本发明公开了一种基于碳化豆腐的电极材料的制备方法和锂硫电池,包括以下步骤:步骤S1,去除豆腐中原有的水分;步骤S2,将预处理后的豆腐与硫酸锂混合后进行碳化,豆腐转化为多孔碳,硫酸锂转化为硫化锂,从而形成一种自支撑式多孔碳/硫化锂复合材料。采用本发明的技术方案,无需添加粘连剂,碳化后的豆腐作为复合材料的碳骨架支撑,具有良好的结构稳定性和电子导电性。本发明方法制备而成的自支撑式多孔碳/硫化锂复合材料具有良好结构稳定性,可以应用于锂硫电池。

    一种快速合成V-型聚磷酸铵的方法

    公开(公告)号:CN111960397A

    公开(公告)日:2020-11-20

    申请号:CN202010892199.9

    申请日:2020-08-31

    Abstract: 本发明公开了一种快速合成V-型聚磷酸铵的方法。本发明的方法是利用微波独特的分子加热性能,实现反应物料在微波场下快速聚合成高聚合度的聚磷酸铵。本方法以磷酸铵盐为原料,添加三聚氰胺、二腈二铵、碳酸氢铵或硫酸铵缩合剂后,采用常规加热方式加热至融化搅拌均匀后转移至微波反应腔,在150~350℃,干氨气的气氛下反应10min~1.5h,根据反应时间的长短可得到不同聚合度的V-型聚磷酸铵。本发明合成的聚磷酸铵白度指数高、溶解度低、V-型聚磷酸铵纯度高,反应过程节能、时间短。

    萃余磷酸生产净化磷酸并联产普钙的方法

    公开(公告)号:CN117985665A

    公开(公告)日:2024-05-07

    申请号:CN202410143881.6

    申请日:2024-02-01

    Abstract: 本发明公开了一种萃余磷酸生产净化磷酸并联产普钙的方法,属于磷化工技术领域,本方法能有效提高生产系统磷收率,且成本相对较低。将生产湿法净化磷酸副产的萃余磷酸,脱除大部分镁、钙等元素杂质后,分解磷矿粉反应生产肥料级磷酸,以及肥料级磷酸为原料经净化,生产工业级净化磷酸;同时利用萃余磷酸脱除镁、钙等元素杂质过程中产生的固废与磷矿粉反应,联产粉状普钙;所得工业级净化磷酸及普钙产品质量符合国家标准。本发明利用低成本的萃余磷酸经过除杂处理,生产高质量的工业级磷酸联产粉状普钙产品,提高系统磷收率,且无污染物排放,可产生较高的经济、社会效益,易于工业化及推广应用。

    一种肥料级磷酸二氢钾的生产方法

    公开(公告)号:CN112607718A

    公开(公告)日:2021-04-06

    申请号:CN202110093468.X

    申请日:2021-01-25

    Abstract: 本发明公开了一种肥料级磷酸二氢钾的生产方法,属于化工反应和分离技术领域。该方法在原料净化、分离单元,中和反应、结晶单元,结晶分离、干燥单元组成的装置内实施,包括如下过程:以黄磷厂副产泥磷酸为原料,使用除杂材料去除原料酸中砷、铁元素,分离除杂材料和原料酸,材料在除杂后根据饱和情况回用或新材料补充、替换,除杂后的原料酸与氢氧化钾溶液在控制反应终点pH值、反应温度、反应结晶搅拌速度、时间等条件进行反应、结晶,将反应完成的含晶体溶液经分离所得清液作为母液返回系统循环使用,结晶经干燥即得到符合肥料级磷酸二氢钾优等品产品。本发明工艺简单,原料来源广泛,成本较低,具有广阔的市场应用前景。

    一种基于碳化豆腐的电极材料的制备方法和锂硫电池

    公开(公告)号:CN112290026A

    公开(公告)日:2021-01-29

    申请号:CN202011251765.4

    申请日:2020-11-11

    Abstract: 本发明公开了一种基于碳化豆腐的电极材料的制备方法和锂硫电池,包括以下步骤:步骤S1,去除豆腐中原有的水分;步骤S2,将预处理后的豆腐与硫酸锂混合后进行碳化,豆腐转化为多孔碳,硫酸锂转化为硫化锂,从而形成一种自支撑式多孔碳/硫化锂复合材料。采用本发明的技术方案,无需添加粘连剂,碳化后的豆腐作为复合材料的碳骨架支撑,具有良好的结构稳定性和电子导电性。本发明方法制备而成的自支撑式多孔碳/硫化锂复合材料具有良好结构稳定性,可以应用于锂硫电池。

    一种纳米碘化亚铜的制备方法
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116768259A

    公开(公告)日:2023-09-19

    申请号:CN202310797303.X

    申请日:2023-07-03

    Abstract: 本发明公开了一种纳米碘化亚铜的制备方法。包括以下步骤:(1)按摩尔比1:2‑2:1将水合肼与碘源混合制备含碘混合溶液;(2)取铜与碘摩尔比1:1,按2:1‑1:2体积流量比,分别将0.1‑5mol·L‑1铜源与步骤(1)制得含碘混合溶液泵入通道直径为500‑900 mm的微反应器中,于常温进行反应,过滤、洗涤、烘干至恒重,制得纳米碘化亚铜。本发明采用微化学连续反应技术制备碘化亚铜纳米功能粉体,具有传质传热快,过程可控、产品粒径可控;同时,本发明能有效避免碘化亚铜晶粒二次团聚,产品质量稳定。本发明可控制得粒径在30‑80 nm纳米级碘化亚铜粉体,产率可达90%‑99%,适合规模化生产和推广应用。

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