一种AlCrSiTi高熵合金及其制备方法和用途

    公开(公告)号:CN114921705A

    公开(公告)日:2022-08-19

    申请号:CN202210429729.5

    申请日:2022-04-22

    IPC分类号: C22C30/00 C22C1/02

    摘要: 本发明涉及一种AlCrSiTi高熵合金及其制备方法和用途,所述AlCrSiTi高熵合金由Al、Cr、Si和Ti组成;所述AlCrSiTi高熵合金中,Al:Cr:Si:Ti的原子比为(0.1‑1):(0.1‑1):(0.1‑1):(0.1‑1)。所述制备方法包括将各原料依次进行混合和熔炼得到合金液,将合金液进行冷却得到合金锭,然后进行重复熔炼,得到所述AlCrSiTi高熵合金。本发明提供的AlCrSiTi高熵合金不仅质轻,而且具有较强的抗氧化的作用,可以用于航空航天、特种机械或化工设备等领域,本发明提供的制备方法成本低廉,操作简单,易于工业化生产。

    一种稀土含氟废渣协同多种废渣固化重金属的方法

    公开(公告)号:CN118180130A

    公开(公告)日:2024-06-14

    申请号:CN202410402036.6

    申请日:2024-04-03

    IPC分类号: B09B5/00

    摘要: 本发明提供一种稀土含氟废渣协同多种废渣固化重金属的方法,所述方法通过将稀土含氟废渣、电池铁矾渣、硅渣、铬渣和辅料混合,得到混合废料;之后进行熔融均化处理,形成熔体,冷却成型后,进行热处理,得到多元重金属与氟的固化体。本发明所述的方法充分利用化学反应和物理包封作用形成复合解毒方法,实现了多元重金属和氟的同步稳定固化,使具有生物急性毒性的稀土含氟废渣解毒,氟由不稳定的酸溶失态转化为残余态;本发明所述的方法可以用于解决多元危害元素的多种类废渣协同无害化处置的问题。

    一种抑制钕铁硼废料颗粒粘结的氧化焙烧回转窑及方法

    公开(公告)号:CN117144123A

    公开(公告)日:2023-12-01

    申请号:CN202310731022.4

    申请日:2023-06-20

    IPC分类号: C22B1/216 H01F1/057

    摘要: 本发明提供了一种抑制钕铁硼废料颗粒粘结的氧化焙烧回转窑及方法。所述氧化焙烧回转窑包括回转窑炉体,所述回转窑炉体的两端分别设置有进料口和出料口,所述进料口高于所述出料口;所述回转窑炉体的内部设置有至少1组破碎组件,所述破碎组件包括环形挡板和直杆,所述直杆位于所述环形挡板靠近进料口的一侧;所述环形挡板固定设置于回转窑炉体的内壁上,所述环形挡板的外周面与回转窑炉体的内壁接触贴合,所述环形挡板用于防止直杆滑向出料口。本发明在回转窑炉体的内部设置耦合式的破碎组件,能够利用回转窑炉体的旋转机械力与直杆的重力相互挤压作用持续驱动破碎,抑制钕铁硼废料颗粒粘结,从而实现钕铁硼废料在一段焙烧回转窑中的高效氧化。

    一种微晶玻璃固化体同步固化稀土废渣多元核素的方法

    公开(公告)号:CN116874183A

    公开(公告)日:2023-10-13

    申请号:CN202310543113.5

    申请日:2023-05-15

    摘要: 本发明提供一种微晶玻璃固化体同步固化稀土废渣多元核素的方法。所述方法包括:将稀土熔盐电解渣与矿物渣进行混合后得到基础配合料,对所述基础配合料进行高温熔融得到基础玻璃,对所述基础玻璃进行晶化处理,得到微晶玻璃固化体。R2O‑CaO‑SiO2‑X微晶玻璃固化体中实现了多元核素同步固化,并且能够稳定固化核素,利用ASTM C1285‑2014标准PCT粉末法进行测试,铈和钕浸出率分别为1.22×10‑6g·m‑2·d‑1与1.20×10‑6g·m‑2·d‑1,远低于国家标准限值,处于其标准规定的优异级别。可以用于固化稀土废渣中的放射性核素,解决放射性污染的问题。

    一种废旧晶硅光伏板板间分离回收的方法

    公开(公告)号:CN114798690A

    公开(公告)日:2022-07-29

    申请号:CN202210451646.6

    申请日:2022-04-26

    摘要: 本发明涉及一种废旧晶硅光伏板板间分离回收的方法,所述方法将废旧晶硅光伏板拆解得到铝框、接线盒及光伏组件压层,将光伏组件压层分割后浸入特定的有机溶液中进行层间分离,再对体系进行固液分离、洗涤及干燥,即可分离回收背板、电池片及玻璃;本发明所述有机溶剂包括沸点>150℃主溶剂,且所述主溶剂含有双键和/或三键结构,与现有技术使用的低沸点的氯苯等溶剂相比,因无毒无污染而更加绿色环保,所述有机溶剂使用后经静置可重新循环利用,有利于降低成本;在本发明所述有机溶剂中进行层间分离时,EVA的膨胀速率较小,回收所得电池片质量高无裂缝,由于本发明也不涉及对组件进行粉碎等操作,组件中各类资源具有极高的回收率。