一种利用磁约束调控湿法冶金溶液微观结构的方法

    公开(公告)号:CN115627351A

    公开(公告)日:2023-01-20

    申请号:CN202211333239.1

    申请日:2022-10-28

    IPC分类号: C22B3/22

    摘要: 本发明提出一种利用磁约束调控湿法冶金溶液微观结构的方法,属于利用强磁极端环境改变物质结构的技术领域。包括湿法冶金溶液以稳流、湍流或旋转状态分流均匀穿过由匀强磁场与梯度磁场并联构成的可调磁场装置,并调节磁场极间距与溶液在磁场两极间的滞留时间和循环流动频率,通过不对称往复磁化约束水团簇结构、离子对结构以及离子团簇结构,定向强化离子在固/液界面处的迁移速率,选择性调控化学反应电位,降低电荷分离的库伦势垒,最终减少湿法冶金过程的能耗与副反应,改变化学反应产物的结构与类型,获取常规条件下无法制备的化学反应产物。

    晶体硅切割废料制备超冶金级硅的方法

    公开(公告)号:CN110963493B

    公开(公告)日:2021-06-11

    申请号:CN201911363667.7

    申请日:2019-12-25

    IPC分类号: C01B33/037

    摘要: 一种晶体硅切割废料制备超冶金级硅的方法,该方法包括将晶体硅切割废料进行第一次预处理后得到晶体硅粗选料浆液,将粗选料浆液经第二次预处理后得到净化精选料;将得到的净化精选料经压块处理后得到第一精选料块,将第一精选块料经控氧熔炼精炼处理后渣、硅分离,得到第一熔体硅和第一精炼渣;将第一熔体硅和/或第一精炼渣进行杂质化学重构后得到第一改性固体硅和/或第二改性固体硅;将得到的第一改性固体硅和/或第二改性固体硅中的重构杂质相去除后得到所述超冶金级硅。该方法具有短流程、清洁化、低成本的有点,易于实现晶体硅切割硅料高值化再生循环的规模化应用。

    一种适用于超细颗粒连续分选的离心浮选装置及方法

    公开(公告)号:CN117861872A

    公开(公告)日:2024-04-12

    申请号:CN202211234828.4

    申请日:2022-10-10

    IPC分类号: B04B5/10

    摘要: 本发明公开了一种适用于超细颗粒分选的离心浮选装置,其技术方案是包括乳化组件、浮选组件和连接组件。该乳化组件包括轻相室、乳化室和重相室,轻相室、乳化室和重相室中分别设有上搅拌桨,中搅拌桨和下搅拌桨,其中搅拌桨为轴流式搅拌桨,上搅拌桨和下搅拌桨为径流式搅拌桨。乳化好的浆料从乳化室通过连接组件由乳化浆料进口进入到浮选组件。浮选组件包括浮选筒、浮选离心室、固相颗粒推送器、进料分布器、浮选离心筒壁和同步加速器;乳化浆料在所述的浮选离心室内经过离心力加速后,水相浆料向浮选离心筒壁移动,通过水相浆料出口离开,得到亲水性物质;油相浆料通过设置在浮选离心室圆心位置的溢流口经由油相浆料出口离开,得到疏水性物质。与现有浮选装备方法相比,本发明涉及的离心浮选装置可有效提高超细颗粒的分离效率,拓展了浮选操作的应用范围。

    一种再生铜原料纯化再生的方法
    15.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117403071A

    公开(公告)日:2024-01-16

    申请号:CN202311513241.1

    申请日:2023-11-14

    IPC分类号: C22B15/00 C22B7/00 C22B9/02

    摘要: 本发明涉及一种再生铜原料纯化再生的方法,属于资源循环利用技术领域。具体包括以下步骤:(1)将再生铜原料进行清洗和烘干处理;(2)将步骤(1)中所得原料进行压块处理;(3)再将步骤(2)中得到的原料投放到旋转偏析炉中进行旋转偏析提纯,旋转偏析提纯过程为高速旋转的结晶器浸入到金属熔池中,金属熔体在高速旋转的结晶器表面凝固,最终可获得纯度大于99.999%的再生铜A、纯度大于99.95%的再生铜B和纯度小于99.9%的再生铜C;(4)将步骤(3)得到的再生铜B进行精炼脱气处理,得到无氧铜;本发明的优点在于在旋转偏析处理过程中去除了再生铜原料中分离困难的杂质分并且快速提高提纯效率、降低环境代价。易于实现再生铜原料保级利用的规模化应用生产,促进电子信息产业可持续健康发展。

    一种挤压式黏度测量仪及其测试方法

    公开(公告)号:CN115575284A

    公开(公告)日:2023-01-06

    申请号:CN202211333231.5

    申请日:2022-10-28

    IPC分类号: G01N11/06 G01N11/08

    摘要: 本发明公开了一种系统及方法,系统包括:本发明涉及一种挤压式黏度测量仪及其测试方法。所述的挤压式黏度测量仪,包括滑台,所述滑台上设置有减速机,所述减速机上固定有高精度压力传感器,所述高精度压力传感器下固定有活塞杆,所述活塞杆上设置有高精度位移传感器,所述活塞杆上固定有直线轴承,所述活塞杆外套有内径与活塞杆直径相同的模具,所述模具外套有保温层,所述保温层内设置有三个K型热电偶。所述挤压式高黏度测量仪的测量方法包括如下步骤:将物料在电加热的模具里加热熔融,待温度稳定后,模具上部的活塞杆以匀速或一定规律变化的速率把物料从毛细管口模中挤出,同时测量毛细管口模入口处的压力,结合已知参数,计算得到不同剪切速率下熔体的剪切黏度。本发明突破了传统测量方法适用材料种类的局限性,适用于弹性变形材料与塑性变形材料,可用于测试玻璃、建筑陶瓷、耐火陶瓷、工业陶瓷、电子陶瓷和微晶玻璃等复合材料,测量黏度范围为2.5×102~2.5×1011Pa·s。

    一种利用切割废硅粉快速制备硅纳米线的方法及应用

    公开(公告)号:CN115010137A

    公开(公告)日:2022-09-06

    申请号:CN202110244799.9

    申请日:2021-03-05

    摘要: 本发明公开了一种利用切割废硅粉快速制备硅纳米线的方法,属于二次资源利用的技术领域。该方法是以光伏产业晶体硅切割废硅粉为硅源,石墨烯为基底,通过高温快速热冲击过程在石墨烯基底上快速制备硅纳米线。所述的制备方法包括以下步骤:(1)将切割废硅粉与石墨烯粉末按一定比例混合制成均匀分散的悬浊液;(2)将混合悬浊液进行抽滤制备滤膜;(3)将滤膜在还原气氛中进行加热预还原部分脱除石墨烯中的官能团;(4)将预还原后的滤膜进行电致热冲击制备石墨烯负载的硅纳米线。将获得的石墨烯负载硅纳米线的薄膜用于锂离子电池负极时,具有高的硅含量、良好的电化学循环稳定性。本发明通过快速热冲击的方法将切割废硅粉制备成硅纳米线并用于锂离子电池负极材料,方法简单、绿色、制备过程快,易于实现切割废硅粉的高值化回收利用。