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公开(公告)号:CN119932328A
公开(公告)日:2025-05-06
申请号:CN202510101963.9
申请日:2025-01-22
Applicant: 江西格林循环产业股份有限公司
Abstract: 本发明提供了一种碱性含金溶液循环回收系统及方法,一种碱性含金溶液循环回收系统,包括多级溶金槽、物料转移机构、多重循环电积槽以及真空浓缩器,多级溶金槽用于含金物料浸出溶金,具有碱性含金溶液的排出端;物料转移机构架设于多级溶金槽上,其上具有搬运物料依次经过多级溶金槽之间的活动端;多重循环电积槽进料端通过管道与所述溶金槽碱性含金溶液的排出端连接,对含金槽排出的碱性含金溶液进行金属元素的高梯度多重电积分离。本发明通过多级溶金槽、多级水洗槽、多重循环电积槽、真空浓缩器、循环补水组件以及循环配液组件,对系统内的废水进行蒸发冷凝再回用,并以水洗槽中的洗涤水进行溶金药液的配置。
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公开(公告)号:CN119372734B
公开(公告)日:2025-04-08
申请号:CN202411897034.5
申请日:2024-12-23
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种利用级联电交换技术制备高熵合金的方法。该方法以(Ag7O8)X超结构材料为模板,与多种金属盐溶液依次发生离子交换反应,所述多种金属盐溶液中金属阳离子的氧化电位低于所述(Ag7O8)X超结构材料中银离子的氧化电位,且按引入(Ag7O8)X超结构材料的先后顺序,氧化电位逐渐减小,通过连续级联的电交换过程,不仅实现了合金成分的转化,还成功合成了多元素的高熵合金。所制备的超结构材料中含有Fe和Co,赋予其磁性,在外加电场的作用下可实现磁控微马达的驱动。此外,通过该方法制备的Ag(Ni,Co,Fe)O2合金可用作电解水催化剂,展现出良好的电催化性能。
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公开(公告)号:CN119615289A
公开(公告)日:2025-03-14
申请号:CN202411892007.9
申请日:2024-12-20
Applicant: 金川集团股份有限公司 , 兰州金川科技园有限公司
Inventor: 范秀娟 , 胡家彦 , 张静 , 石兴旺 , 乔天宇 , 张亚红 , 包飞燕 , 吴来红 , 焦朝晖 , 彭雄 , 沈漪 , 王新辉 , 王悦 , 李芯悦 , 赵之瑜 , 马金辉 , 杨萍艳 , 罗宁 , 耿格 , 张雯
Abstract: 本申请涉及金属粉体制备技术领域,具体涉及一种用于导电环刷体材料的银粉及其制备方法和应用。本发明的银粉以电解法制备:先将硝酸银和纯水按照一定比例配制成硝酸银溶液;再调节硝酸银溶液pH,同时按照一定比例加入碳酰胺等添加剂,控制硝酸银溶液温度;以上述硝酸银溶液为电解液,调整电解过程中的电流、电压,刷粉周期等电解参数得到粒度为D50为2‑15μm、纯度达到99.999%以上的颗粒状银粉。采用该方法制备的银粉纯度高,银颗粒较均匀,分散性好,采用该银粉制备的合金材料表面光滑,金相中银分布均匀,适用于航空航天导电环刷体、银键合丝等银基接触材料领域。
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公开(公告)号:CN118497832B
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202410513166.7
申请日:2024-04-26
Applicant: 武汉理工大学
Abstract: 本发明公开了一种电‑化学复合吸附短流程回收低浓度铂的方法,包括如下步骤:将阳离子聚合物改性活性炭修饰的电极板作为阴极,构建电极系统;将所述电极系统和含铂浸出液置于电解槽内,利用所述电极系统对含铂浸出液进行电‑化学复合吸附回收。本发明提出了一种电‑化学复合吸附技术,在外加电流和扰动装置的条件下结合阳离子聚合物改性活性炭材料对阴离子良好的吸附性能以及阴离子交换膜对杂质金属阳离子的拦截作用,实现了低浓度/痕量铂的直接还原与高效回收,简化了传统方法回收铂离子的步骤,降低了回收过程的能耗和成本。
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公开(公告)号:CN119411189A
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN202411583335.0
申请日:2024-11-07
Applicant: 广东诚一环保科技有限公司
Abstract: 本发明涉及金属分离回收的技术领域,具体为一种贵金属分离回收装置,其包括:电解槽及其内部的正极和阴极组件;装配于电解槽顶部的机架,所述阴极组件包括转动安装在机架上的阴极部,所述阴极部为筒状结构,所述阴极部的外壁与电解液保持化学稳定,所述阴极部的内壁为阴极材料制成,所述阴极部内部与电解槽内部的电解混合液相通;转动且可伸缩的配置在机架上的主轴,所述主轴位于阴极部内部且与其共轴线设计,所述主轴的外壁一体成型有蛟龙叶片,所述蛟龙叶片的外壁与阴极部的内壁紧密贴合,且所述蛟龙叶片转动时能够将阴极部内壁沉积的回收对象刮除并向下输送,本发明能够对阴极部内表面的沉积对象进行刮除清理和强制输送,避免出现钝化现象。
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公开(公告)号:CN119307975A
公开(公告)日:2025-01-14
申请号:CN202411420836.7
申请日:2024-10-12
Applicant: 河南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种回收铜氨硫代硫酸盐浸出液中金离子的装置及方法,属于湿法冶金、贵金属回收技术领域,本发明通过搭建物理空间隔离的阳极室和阴极室,使金离子的还原反应只在阴极室进行,在阳极室只进行金属锌的氧化反应。为避免金离子还原过程中,铜离子的沉积,在沉积金之前,首先对铜离子的存在形态进行调控,使溶液中的Cu(NH3)42+转换为难以被沉积的Cu(S2O3)35‑,之后进行金的沉积,在金沉积完成后,借助电化学方法的调控,使溶液中的Cu(S2O3)35‑再恢复为Cu(NH3)42+。完成金离子沉积之后的溶液在铜离子浓度不受干扰的情况下,可返回浸出阶段循环使用。
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公开(公告)号:CN115522230B
公开(公告)日:2025-01-03
申请号:CN202210496573.2
申请日:2022-05-09
Applicant: 亳州创企科技咨询有限公司
Inventor: 李俊达
Abstract: 本发明涉及一种电极去极化设备,尤其涉及一种智能快速电极去极化设备。本发明提供一种实现电极去极化、自动加热电解液和自动搅拌电解液的智能快速电极去极化设备。一种智能快速电极去极化设备,包括:基座、废液箱、第一支撑架、反应箱、第二支撑架、第一固定块和碳棒等,基座上设有用来收集电解液的废液箱,废液箱上部设有第一支撑架,第一支撑架上部设有用来存放电解液的反应箱,反应箱上侧设有第二支撑架,废液箱上部中间设有第一固定块,反应箱上部设有用来对电极去极化的碳棒。本发明通过控制模块控制发热模组工作,发热模组散发出的热量对电解液进行加热,从而增强电解液的反应效率,实现发热模组加热电解液效果。
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公开(公告)号:CN119216603A
公开(公告)日:2024-12-31
申请号:CN202411358615.1
申请日:2024-09-27
Applicant: 南京工业大学
IPC: B22F10/25 , C25C1/20 , C25C1/12 , C25C1/22 , B22F10/50 , B22F12/55 , B22F12/30 , B22F12/90 , B33Y30/00 , B33Y10/00
Abstract: 本发明公开微纳金属结构电流体及电化学复合3D打印方法与装置,其中打印方法包括:以注有金属离子‑纳米颗粒混合液的非金属微喷嘴作为打印工具,将接电压源正极的微丝电极悬空插入非金属微喷嘴内的金属离子‑纳米颗粒混合液,将基材接电压源的负极;电压源在微丝电极与基材之间施加电场,金属离子‑纳米颗粒混合液在电场牵引力作用下以包裹金属颗粒的离子液滴的形式喷出并沿电场线方向高速飞向基材的待沉积表面,在金属纳米颗粒撞击自烧结和金属离子氧化还原析出的协同作用下,实现金属微纳结构的分层成型;通过控制打印间距实现微纳米级尺度复杂三维金属结构的逐层累加打印,可实现多材料阵列结构的高精度、高强度、无后处理、高效低成本制备。
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公开(公告)号:CN119121325A
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202411193564.1
申请日:2024-08-28
IPC: C25C1/20 , C07D233/58 , C07D295/037 , C07D295/023 , C07D231/12 , C07C209/12 , C07C211/63
Abstract: 本发明公开了一种形貌精确调控的金属纳米颗粒的制备方法。本发明制备方法是采用导电阳极材料对电解液进行电解,通过调整电解液中添加剂的种类来精确调控在导电阴极电沉积的纳米金属颗粒的形貌。本发明还提供了电解液中添加剂的制备方法,通过控制添加剂的添加种类,可以电沉积得到形貌精确调控的球状、花状、海胆状、片状和立方体状等形状的纳米金属颗粒。本发明合成的可用于电解液添加剂的离子液体,作为精准调控纳米金属颗粒形貌的电沉积电解液添加剂,能够精确调控电沉积制备得到的纳米金属颗粒的形貌,有利于减少不同形貌纳米金属颗粒的生产步骤并降低生产成本,同时具有能耗低、产率高、工艺简单和安全环保等特点。
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公开(公告)号:CN118979284A
公开(公告)日:2024-11-19
申请号:CN202410934937.X
申请日:2024-07-12
Abstract: 本发明涉及金属回收技术领域,具体为一种晶体硅组件中金属银的回收方法,包括将晶体硅组件拆解边框和接线盒之后进行破碎,破碎后,进行热解处理,获得电池片,然后将电池片浸泡于足量碱液中,充分反应后过滤去除铝背电极,得到含银电池片;将得到的含银电池片溶于硝酸溶液中,过滤,得到含银溶液;向得到的含银溶液中加入足量的金属铜粉,过滤,得到银、铜固体;向得到的银、铜固体中加入足量氯化铁溶液,过滤,得到粗银;将得到的粗银进行电解提纯,得到高纯金属银。本申请通过常温反应以及电解对晶体硅组件中的金属银进行回收和提纯,对设备要求低,能耗低,绿色环保,且金属银的纯度高。
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