用于砷化镓废渣中砷、镓分离的电解分离装置及电解分离方法

    公开(公告)号:CN117535734B

    公开(公告)日:2025-03-04

    申请号:CN202311325802.5

    申请日:2023-10-12

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于砷化镓废渣中砷、镓分离的电解分离装置,包括电解槽,电解槽内设有阳极板、阴极板、第一隔膜和第二隔膜,第一隔膜和第二隔膜间隔设于阳极板和阴极板之间;阳极板、阴极板、第一隔膜和第二隔膜将电解槽分隔成相互独立的阳极区域、除砷区域以及阴极区域,阳极区域位于阳极板与第一隔膜之间,除砷区域位于第一隔膜和第二隔膜之间,阴极区域位于第二隔膜与阴极板之间。本发明还提供一种利用上述的电解分离装置用于砷化镓废渣中砷、镓分离的电解分离方法。本发明采用矿浆电解和旋流电积相结合的方式,实现了砷化镓废料的高效浸出,避免了对阴极电解液的污染,且阴极产品镓的纯度高,实现了镓、砷的高效分离。

    一种纳米银的制备装置及制备方法

    公开(公告)号:CN118147705B

    公开(公告)日:2024-10-25

    申请号:CN202410378379.3

    申请日:2024-03-29

    Abstract: 本申请公开一种纳米银的制备装置及制备方法,制备装置可以直接制备纳米银,不需要经由硝酸银作为中间产物,且反应过程中产生的副产物为氢气,相较于传统方法更加环保,副产物氢气可以带来一定的附加经济效益,可以有效解决传统工艺中存在的技术问题,一方面,本申请的阳极液配置为多元醇溶液,多元醇溶液可以将银离子温和地还原,保证生成的纳米银粒径和形貌符合标准,另一方面,阳极槽采用分区处理,顶部溶解区和底部的还原区分别设置冷却机构和加热机构,使阳极槽中的多元醇溶液形成不同的温度区间,在阳极槽中实现纯银顶部溶解,多元醇底部还原的纳米银创新制备方式。

    一种红土镍矿高压浸出液中镍钴锰共同萃取直接制备三元前驱体的方法

    公开(公告)号:CN115818732B

    公开(公告)日:2024-08-20

    申请号:CN202211335802.9

    申请日:2022-10-28

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 一种红土镍矿高压浸出液中镍钴锰共同萃取直接制备三元前驱体的方法:调节红土镍矿高压浸出液的pH至1.2~2.5;对红土镍矿高压浸出液中的镍、钴、锰进行共同萃取,得到萃余液和含镍、钴、锰的有机相;对含镍、钴、锰的有机相进行反萃,得到富含镍、钴、锰的反萃液和贫有机相;对反萃液中的镍、钴、锰进行配比,制备成NCM三元前驱体。本发明以成分复杂的低品位红土镍矿高压浸出液为原料,采用HBL116萃取剂可在较低pH下实现其中低浓度镍、钴、锰的选择性共萃及高效富集;同时对所得的镍、钴、锰富集液以共沉淀法直接制备NCM三元前驱体,实现了NCM三元前驱体的短流程制备。

    一种高铁低砷冰铜协同氧压浸出高砷冰铜回收铜的方法

    公开(公告)号:CN118222845A

    公开(公告)日:2024-06-21

    申请号:CN202410278757.0

    申请日:2024-03-12

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种高铁低砷冰铜协同氧压浸出高砷冰铜回收铜的方法,将高铁低砷冰铜和高砷冰铜混合,加入硫酸‑硫酸铜溶液中进行氧压浸出,液固分离,得到硫酸铜溶液和浸出渣,其中,高铁低砷冰铜和高砷冰铜的质量比为1:2~5。本发明采用工业固废高铁低砷冰铜作为固砷剂,使得在氧压酸性浸出过程中高铁低砷冰铜渣中铁以Fe3+的形式进入溶液,高砷冰铜中的砷以AsO43+进入溶液,Fe3+和AsO43+生成酸性不溶物FeAsO4进入浸出渣中,而高砷冰铜和高铁低砷冰铜中铜以硫酸铜的形式进入浸出液从而实现铜与砷的分离,进而实现铜的资源化回收及砷的低成本固化。

    一种低温结晶电积回收镓的装置和方法

    公开(公告)号:CN117926347A

    公开(公告)日:2024-04-26

    申请号:CN202311744372.0

    申请日:2023-12-18

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 一种低温结晶电积回收镓的装置,包括冷却槽和电解槽,电解槽位于冷却槽中,冷却槽上设有温度控制系统。一种低温结晶电积回收镓的方法:在电解槽中加入待处理的含镓溶液作为电解液,启动温度控制系统,将电解液控制在镓的熔点以下;开启电源控制系统开始电解,控制电解过程中的电流密度为750A/m2~1250A/m2,电解时间为2~24h;电解结束后,取出阴极,热水融化沉积在阴极表面的固态镓,得到镓产品。本发明对低温结晶电积回收镓的装置进行改进,可在较低的温度下进行电解,使金属镓以固态沉积并紧密地附着于阴极板上,有效避免了因电解反应放热或室温过高等原因导致的阴极镓融化脱落等问题,提升了电流效率和镓的产率。

    一种连续蒸馏回收锗的装置及回收方法

    公开(公告)号:CN117926016A

    公开(公告)日:2024-04-26

    申请号:CN202311858861.9

    申请日:2023-12-30

    Abstract: 本发明涉及锗蒸馏回收领域,具体涉及一种连续蒸馏回收锗的装置及回收方法,包括:罐体,所述罐体上方开设有进料口,本发明通过两组蒸馏箱对锗废液进行蒸馏处理,并通过单向电磁阀依次输送到工作的精馏箱内,在蒸馏加热过程中搅拌杆可以对锗废液进行搅拌,并通过输送水泵将高温废液输送经过锗废液内部进行预加热,提高热能的利用率,使锗废液后期的蒸馏加热效率提高,同时降低高温废液的热量,并且通过冷凝水泵将废液进行二次降温并冷凝输送到第一连接腔和第二连接腔内,对蒸汽进行冷凝,使废液降温后提高废液后期处理的效率,提高设备的持续蒸馏效率和废液的利用率,且通过转动外六角套筒可同时带动多组螺栓从螺纹孔内脱离,提高管道的更换效率。

    银粉、导电银浆及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117444227A

    公开(公告)日:2024-01-26

    申请号:CN202311452428.5

    申请日:2023-11-02

    Abstract: 本发明公开了一种银粉、导电银浆及其制备方法和应用,首先将银盐、表面活性剂、分散剂在水中混合均匀,得混合液;然后将还原剂溶液以一定速率加入至所述混合液中,进行液相还原反应,反应完成后收集固相,得到银粉。将银粉与有机载体混合制备导电银浆。本发明制备出的近球形银粉拥有高比表面积与振实密度,振实密度为5.2‑6.4g/cm3,比表面积为2.7‑3.1m2/g,可以在导电银浆中形成良好的导电网络,在仅使用该种银粉的条件下,可以在银粉含量为80‑93%范围内,使导电银浆电阻率降低至8.3×10‑5‑2.2×10‑6Ω·cm。

    一种从硫化锌基荧光粉中回收稀土元素的装置和方法

    公开(公告)号:CN115094238B

    公开(公告)日:2023-10-20

    申请号:CN202210501672.5

    申请日:2022-05-09

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 一种从硫化锌基荧光粉中回收稀土元素的装置,包括浸出单元、调节单元和净化单元;浸出单元的排液口与调节单元的进液口连通,浸出单元的排气口与净化单元的进气口连通,调节单元的排液口与净化单元的进液口连通。一种从硫化锌基荧光粉中回收稀土元素的方法:将硫化锌基荧光粉与水、浓硫酸加入浸出单元反应,得到含H2S的气体和浸出液;将浸出液通入调节单元中,调节溶液终点pH为1~2.5;然后将浆料通入净化处理单元,同时通入含H2S的气体,得到稀土元素富集液。本发明有效利用浸出阶段产生的H2S气体,不仅可以缩减了浸出过程中有害气体处理成本,还能降低后续稀土分离提取难度,提高稀土产品纯度,使整体工艺更加绿色环保。

    一种红土镍矿的资源综合回收方法

    公开(公告)号:CN114480877B

    公开(公告)日:2023-10-17

    申请号:CN202111546849.5

    申请日:2021-12-16

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 一种红土镍矿的资源综合回收方法:将红土镍矿与改性剂混合后进行热处理,得到改性红土镍矿;所述改性剂为浓硫酸、硫酸铵、硫酸氢铵、氯化铵中的至少一种;将改性红土镍矿与水混合后,转移至高压反应釜中进行水解,得到红土镍矿浸出液和浸出渣;在红土镍矿浸出液中加入碱调节浸出液pH值至7.0~8.5,分离,得到富钪氢氧化镍钴和中和后液;将得到的浸出渣进行还原焙烧、磁选,得到铁精矿。本发明采用浓硫酸、硫酸铵、硫酸氢铵或氯化铵为改性剂,利用低温焙烧将红土镍矿中金属转化为相应的硫酸盐;随后采用水为浸出剂,利用水浸/水解法选择性浸出镍钴钪等有价金属,同时去除铁铝铬等贱金属,进而实现了红土镍矿在温和条件下的高效提取。

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