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公开(公告)号:CN105463506B
公开(公告)日:2017-07-28
申请号:CN201610020158.4
申请日:2016-01-13
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明公开一种分离回收铝电解质阳极碳渣中电解质和碳的方法,所述方法先将铝电解质阳极碳渣置于熔炼炉内,在氮气或惰性气体的气氛下,加热熔化得到铝电解质阳极碳渣熔体,再采用对熔体进行吹气的方式,达到分离铝电解质阳极碳渣中电解质和碳的目的,获得高品质的电解质和碳产品。本发明方法工艺流程短,易于操作,经济效益高,经检测采用本发明方法获得的电解质中碳含量低于1%,碳中电解质的含量低于2%,分离效率达到98%以上。
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公开(公告)号:CN105463506A
公开(公告)日:2016-04-06
申请号:CN201610020158.4
申请日:2016-01-13
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明公开一种分离回收铝电解质阳极碳渣中电解质和碳的方法,所述方法先将铝电解质阳极碳渣置于熔炼炉内,在氮气或惰性气体的气氛下,加热熔化得到铝电解质阳极碳渣熔体,再采用对熔体进行吹气的方式,达到分离铝电解质阳极碳渣中电解质和碳的目的,获得高品质的电解质和碳产品。本发明方法工艺流程短,易于操作,经济效益高,经检测采用本发明方法获得的电解质中碳含量低于1%,碳中电解质的含量低于2%,分离效率达到98%以上。
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公开(公告)号:CN115010170B
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN202210786381.5
申请日:2022-07-04
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明公开了一种利用含钛高炉渣制备TiCl4的方法,以含钛高炉渣、碳质还原剂和含铁物料为原料,分别研磨至粉末状,并按照一定比例混合均匀,再将混合物料放入到加热炉内加热一定时间后冷却至室温,再通过碱溶‑磁选的方式对得到的反应物进行分离,分离后将磁性产物进行氯化,得到四氯化钛与硅铁合金。本发明不仅解决了含钛高炉渣大量堆存带来的环境问题,还从难以利用的含钛高炉渣中提取高附加值产品,极大地提高了经济效益;另外与现有的高温碳化‑低温选择性氯化工艺相比,具有碳化过程能耗低,全过程不产生废水、废气、废渣,有价金属元素得到充分利用等优点,对环境保护贡献更大。
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公开(公告)号:CN115010170A
公开(公告)日:2022-09-06
申请号:CN202210786381.5
申请日:2022-07-04
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明公开了一种利用含钛高炉渣制备TiCl4的方法,以含钛高炉渣、碳质还原剂和含铁物料为原料,分别研磨至粉末状,并按照一定比例混合均匀,再将混合物料放入到加热炉内加热一定时间后冷却至室温,再通过碱溶‑磁选的方式对得到的反应物进行分离,分离后将磁性产物进行氯化,得到四氯化钛与硅铁合金。本发明不仅解决了含钛高炉渣大量堆存带来的环境问题,还从难以利用的含钛高炉渣中提取高附加值产品,极大地提高了经济效益;另外与现有的高温碳化‑低温选择性氯化工艺相比,具有碳化过程能耗低,全过程不产生废水、废气、废渣,有价金属元素得到充分利用等优点,对环境保护贡献更大。
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公开(公告)号:CN108823476A
公开(公告)日:2018-11-16
申请号:CN201810983934.X
申请日:2018-08-27
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明属于金属材料技术领域,涉及降解速率可控的Mg-Zn-Sn系镁合金及其制备方法和应用。所述Mg-Zn-Sn系镁合金包括如下重量百分比的元素组分:Zn0.9%~5.0%,Sn0.5%~1.9%,余量包括Mg和不可避免的杂质;该合金的制备方法包括:依据Mg-Zn-Sn系镁合金的组成配比,取各组分原料,在保护气氛下进行熔炼,熔炼温度为690~790℃,待合金化元素全部熔化后,降温至630~680℃静置保温30~120min后,冷却,得到Mg-Zn-Sn系镁合金铸锭。通过采用控制合金成分和熔炼工艺相结合的方式,有效控制合金中第二相含量,组织形貌和分布,大幅改善合金的耐腐蚀性能,降解速度可控性好。
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公开(公告)号:CN105274377B
公开(公告)日:2017-08-25
申请号:CN201510887094.3
申请日:2015-12-07
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明公开一种吹气搅拌定向脱除铝合金中氢气的方法,所述方法先将铝合金原料置于熔炼炉内,在氮气或惰性气体的气氛下,加热熔化得到铝合金熔体,再采用从上往下吹入氮气或惰性气体的方式,对铝合金熔体进行吹气搅拌,同时进行向下定向凝固处理,将铝合金熔体冷却至液相线温度,达到脱气作用,获得高纯铝合金。本发明方法工艺流程短,易于操作,经济效益高,经检测采用本发明方法除氢率高于90%,获得的铝合金气孔率低于0.15%,抗拉强度提升90%以上。
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公开(公告)号:CN115159552B
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202210787284.8
申请日:2022-07-04
Applicant: 重庆大学
IPC: C01F7/085 , C01F7/0613 , C01F7/142 , C01F7/441 , C01F11/18
Abstract: 本发明公开了一种从含铝资源中回收氧化铝的方法,以含铝资源、碳质还原剂、含钙物料和含铁物料为原料,分别研磨至粉末状,并且按照一定比例混合均匀,再将混合物料放入到加热炉内加热一定时间后冷却至室温,再通过碱液将反应产物中的氧化铝溶解进入溶液,其他物质进入渣相。对含铝溶液进行加晶种分解或碳酸化分解,获得氢氧化铝,再进行煅烧,获得氧化铝。对渣进行重选或磁选,获得硅铁合金和碳酸钙。本发明从含铝资源中提取出氧化铝和硅铁合金,不仅解决了固体废弃物的堆存、污染和难以利用的问题,而且,从中提取出了高附加值产品,极大地提升了经济效益。(56)对比文件陈为彬等.赤泥预还原球团的熔分.中国冶金.2017,第27卷全文.Wenzhou Yu et al.An efficient andenvironmental friendly strategy foralumina extraction and Fe-Si alloysproduction from coal fly ash by combiningvacuum thermal reduction, alkalidissolving, and magneticseparation.Journal of CleanerProduction.2023,第408卷全文.Hao Chen et al.“Fe-Si alloysproduction and alumina extraction fromcoal fly ash via the vacuum thermalreduction and alkaline leaching”《.FuelProcessing Technology》.2023,第244卷全文.Qiang Zheng et al .“Iron recovery andrare earths enrichment from Bayan Obotailings using Coal-Ca(OH)2-NaOH roastingfollowed by magnetic separation”《.Journalof Iron and Steel ResearchInternational》.2017,第24卷全文.胡可等.“含铁冶金固废协同粉煤灰制备铁硅合金的热力学分析”《.湖北理工学院学报》.2022,第38卷全文.胡建宝.“熔融还原赤泥合成铝酸钙的研究”《.中国优秀硕士学位论文全文数据库 工程科技Ⅰ辑》.2011,(第05期),全文.Hong-yang WANG et al“.Separation ofalumina and silica from metakaolinite byreduction roasting−alkaline leachingprocess: Effect of CaSO4 and CaO”《.Trans.Nonferrous Met. Soc. China》.2022,第32卷全文.
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公开(公告)号:CN114920245B
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN202210787281.4
申请日:2022-07-04
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明公开一种用于二氧化碳封存的矿化物及其应用,由高炉渣或含钙镁物料加碳质还原剂组成,所述碳质还原剂占矿化物总质量的5%~30%。本发明创造性地使用碳质还原剂将高炉渣或其他含钙、镁物料中的二氧化硅还原为硅铁合金,然后利用硅铁合金不溶于碱,来节约碱的消耗;同时,硅铁合金的密度和磁性都比碳酸钙或碳酸镁要大,从而可以将产物较好分离。采用本发明方法将CO2气体转化成固态的碳酸盐,能够将矿物中的元素全部提取,实现矿物和固体废弃物的高附加值利用;物料中的氧化钙或氧化镁都可以几乎百分之百最终生成碳酸钙或碳酸镁,不用担心后期CO2的泄漏;并且,对CO2封存效率高,最高达到99%以上。
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公开(公告)号:CN114920245A
公开(公告)日:2022-08-19
申请号:CN202210787281.4
申请日:2022-07-04
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明公开一种用于二氧化碳封存的矿化物及其应用,由高炉渣或含钙镁物料加碳质还原剂组成,所述碳质还原剂占矿化物总质量的5%~30%。本发明创造性地使用碳质还原剂将高炉渣或其他含钙、镁物料中的二氧化硅还原为硅铁合金,然后利用硅铁合金不溶于碱,来节约碱的消耗;同时,硅铁合金的密度和磁性都比碳酸钙或碳酸镁要大,从而可以将产物较好分离。采用本发明方法将CO2气体转化成固态的碳酸盐,能够将矿物中的元素全部提取,实现矿物和固体废弃物的高附加值利用;物料中的氧化钙或氧化镁都可以几乎百分之百最终生成碳酸钙或碳酸镁,不用担心后期CO2的泄露;并且,对CO2封存效率高,最高达到99%以上。
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公开(公告)号:CN109735752A
公开(公告)日:2019-05-10
申请号:CN201910099219.4
申请日:2019-01-31
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明公开了一种具有自生梯度结构的镁合金及其制备方法和应用,所述具有自生梯度结构的镁合金主要由Mg和X两种元素组成。所述制备方法为:按组分配比,取原料放入耐热容器中;在保护气氛下,将所述耐热容器加热,待原料全部熔化成熔体,降温并静置保温;对熔体指定部位进行降温,控制熔体内部与表面产生温度梯度,使熔点高的第二相先凝固并聚集在铸锭表面形成耐蚀层,熔点低的Mg基体后凝固;铸锭冷却,得到具有自生梯度结构的镁合金材料。还公开了将具有自生梯度结构的镁合金用于生物医用领域的应用。本发明中的具有自生梯度结构的镁合金的表层由于第二相聚集形成了耐腐蚀层,降低了该镁合金的腐蚀速率,能够满足医用镁合金的耐腐蚀性能要求。
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