一种二次铝灰制备堇青石陶瓷的方法

    公开(公告)号:CN117776698A

    公开(公告)日:2024-03-29

    申请号:CN202311807874.3

    申请日:2023-12-26

    Abstract: 本发明提供了一种二次铝灰制备堇青石陶瓷的方法,所述方法包括:将二次铝灰与矿化剂混合进行焙烧,得到矿化料;将矿化料与酸液混合进行酸解;将所得酸解渣与硅源和/或镁源混合球磨,得到混合料;将混合料干法压制成型,再进行烧结,得到堇青石陶瓷。本发明提供的方法通过矿化焙烧‑酸解调控协同作用将二次铝灰中的F、Cl等杂质组分转化为氟氯盐进入溶液中,实现二次铝灰中杂质组分的定向分离和深度脱除,并能实现杂质元素F、Cl的梯级利用,可联产氟化钙和氯化盐助熔剂;将二次铝灰进行资源化利用制备堇青石陶瓷,所得陶瓷材料主相含量高、体积密度大、显气孔率低和热膨胀系数低,具有良好的经济、社会和环境效益。

    利用疏水性低共熔溶剂萃取分离钒砷溶液中钒的方法

    公开(公告)号:CN116814990A

    公开(公告)日:2023-09-29

    申请号:CN202311114154.9

    申请日:2023-08-31

    Abstract: 本申请公开了一种利用疏水性低共熔溶剂萃取分离钒砷溶液中钒的方法,涉及有色金属冶金技术领域,所述方法包括以下步骤:S100:疏水性低共熔溶剂的制备:将氢键受体与氢键供体混合后进行反应形成氢键网络,所述氢键受体包括四丁基氯化铵或者四丁基溴化铵,所述氢键供体包括正辛醇、正壬醇或者正癸醇,S200:钒的萃取分离:将所述疏水性低共熔溶剂与钒砷溶液混合,振荡,静置分相,分相后反萃。本申请所述的方法能够应用于钒晶中钒与砷、钨等杂质的精确分离,采用所述疏水性低共熔溶剂在钒砷的萃取分离过程中不需要刻意调节溶液的pH值,操作简单,经济性好,安全性高,能大幅降低萃取过程安全风险,在钒砷萃取分离具有良好的应用前景。

    一种复合氮掺杂碳催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN116764665A

    公开(公告)日:2023-09-19

    申请号:CN202311058611.7

    申请日:2023-08-22

    Abstract: 本发明提供一种复合氮掺杂碳催化剂及其制备方法和应用,属于多相催化合成领域,所述制备方法包括以下步骤:将铁源、碱液、模板剂和溶剂混合,进行水热结晶生长处理,干燥后得到模板产物;将所述模板产物和含氮碳源混合,进行聚合反应,一次焙烧后得到焙烧产物;将所述焙烧产物、铈源、碱液和溶剂混合,进行水热结晶生长处理,二次焙烧后得到所述复合氮掺杂碳催化剂。本发明提供了一种工艺简单且成本低廉的制备方法,基于此方法制备得到了一种无需溶剂和载体,且具有高活性、高稳定性、高选择性且重复利用性强等优点的复合氮掺杂碳催化剂,该催化剂在温和条件下即可利用碳酸酯和邻二醇制备得到选择性高、产率高且产品易分离的环状碳酸酯。

    一种吸附-加压脱附法提纯含锂溶液制备碳酸锂的方法

    公开(公告)号:CN114538482B

    公开(公告)日:2023-08-01

    申请号:CN202210234305.3

    申请日:2022-03-10

    Abstract: 本发明提供了一种吸附‑加压脱附法提纯含锂溶液制备碳酸锂的方法,所述方法包括:将含锂溶液采用锂吸附剂进行吸附,吸附饱和后得到饱和锂吸附剂;将饱和锂吸附剂采用复合脱附剂进行加压脱附,所述复合脱附剂包括酸性气体和碱金属碳酸氢盐溶液的气液混合物,得到富锂脱附液;将富锂脱附液进行气液分离,所得液相加热分解后结晶,得到碳酸锂产品。本发明所述方法采用复合脱附剂实现饱和锂吸附剂的加压脱附,复合脱附剂形成弱酸或无酸环境,实现锂离子的高效脱附;所述方法采用的复合脱附剂,可极大降低锂吸附剂的溶解损失,提高锂吸附剂的循环使用次数,降低成本;所述脱附液制备碳酸锂的过程不涉及酸碱中和,无酸碱废液排放,过程简单。

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