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公开(公告)号:CN111233014B
公开(公告)日:2022-04-26
申请号:CN202010149353.3
申请日:2020-03-04
Applicant: 神华准能资源综合开发有限公司
Abstract: 本发明提供一种用于粉煤灰强化溶出的方法,包括:(1)将白泥与过量盐酸混合配料后进行溶出反应,然后固液分离;(2)将步骤(1)所得第一固液分离溢流与粉煤灰混合配料后进行溶出反应,然后固液分离;(3)将步骤(2)所得第二固液分离底流过滤,得白泥;(4)将步骤(3)所得白泥循环回用于步骤(1);该方法还包括预溶出工序,包括:a.将粉煤灰与盐酸混合配料后进行预溶出反应,然后固液分离;b.将步骤a所得第三固液分离底流过滤,得白泥;c.将步骤b所得白泥用于步骤(1)中,然后停掉预溶出工序;其中,在停掉预溶出工序后,步骤(1)的白泥来自步骤(3)。该方法能够降低粉煤灰中活性铝的溶出温度、缩短溶出时间。
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公开(公告)号:CN112110714A
公开(公告)日:2020-12-22
申请号:CN202010987654.3
申请日:2020-09-18
Applicant: 神华准能资源综合开发有限公司
IPC: C04B33/135 , C04B33/132 , C04B33/13
Abstract: 本发明公开了一种耐酸砖材料的制备方法及其应用,本发明以粉煤灰为原料,加入酸充分反应并固液分离,固相为白泥;烘干白泥,将其与Al2O3、CaCO3、K2O、Na2O、MgO按一定配比混合,经球磨、成型、焙烧,制得耐酸砖。本发明的耐酸砖材料不仅具有良好的力学性能,尤其具有优异的耐酸腐蚀性,可以作为溶出釜的内衬材料。
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公开(公告)号:CN109580467A
公开(公告)日:2019-04-05
申请号:CN201811542890.3
申请日:2018-12-17
Applicant: 中国神华能源股份有限公司 , 神华准能资源综合开发有限公司
IPC: G01N17/00
Abstract: 本发明涉及一种耐腐蚀材料腐蚀寿命的测试设备和测试方法,所述测试设备包括杯体、密封杯盖组件、搅拌组件和温控单元,其中,所述杯体包括外杯体和套设在所述外杯体内并与外杯体之间形成环隙的内杯体;所述密封杯盖组件包括与所述外杯体相适配的杯盖及陶瓷隔热垫片,以及密封隔膜和隔膜挡圈;所述搅拌组件包括电机、搅拌件和连接所述电机和搅拌件的搅拌轴,所述搅拌轴穿过所述杯盖、密封隔膜和隔膜挡圈延伸使所述搅拌件位于所述内杯体内;所述温控单元包括耦合设置的热电偶和电热丝;本发明设备整体设计简单,可有效防止酸气外溢、隔热保温,本发明可有效用于设备材料的腐蚀速率及使用年限的评估。
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公开(公告)号:CN108084340A
公开(公告)日:2018-05-29
申请号:CN201711454039.0
申请日:2017-12-28
Applicant: 中国神华能源股份有限公司 , 神华准能资源综合开发有限公司
IPC: C08F220/56 , C08F226/02 , C08F4/40 , C08F2/16 , C02F1/56
Abstract: 本发明公开了一种分散型絮凝剂及其制备方法与应用,所述制备方法包括以下步骤:将丙烯酰胺单体、二甲基二烯丙基氯化铵单体、聚二甲基二烯丙基氯化铵及无机盐用去离子水使其完全溶解,40-65℃恒温水浴中进行搅拌,调节反应体系pH值为3-8,通入氮气保护,加入复合引发剂K2S2O8-NaHSO3-V50,在氮气气氛下,在40-65℃下反应得到阳离子聚丙烯酰胺分散型絮凝剂。本发明制备的分散型阳离子聚丙烯酰胺(CPAM)分散体中阳离子聚丙烯酰胺聚合物的相对分子量高、分散体黏度低、稳定性好。
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公开(公告)号:CN105504904A
公开(公告)日:2016-04-20
申请号:CN201610015500.1
申请日:2016-01-11
Applicant: 中国神华能源股份有限公司 , 神华准能资源综合开发有限公司
IPC: C09D1/04 , C09D125/14 , C09D127/12 , C09D5/08 , C09D7/12
CPC classification number: C09D1/04 , C08L2205/02 , C08L2205/035 , C09D5/08 , C09D7/61 , C09D7/63 , C09D7/65 , C09D7/70 , C09D125/14 , C08L27/12 , C08L83/08 , C08L71/02 , C08L83/12
Abstract: 本发明公开了一种酸改性钾水玻璃-氟碳改性苯丙乳液复合涂料及其制备方法。其中,所述复合涂料包括:基体组分,助剂组分和填料;所述基体组分由下列重量份的组分组成:酸改性钾水玻璃20-30份;氟碳改性苯丙乳液5-12份。本发明采用酸改性钾水玻璃,有效的降低了基体的吸潮性,增大了涂料的耐水性能,同时采用氟碳改性苯丙乳液具有高耐化学腐蚀性及耐人工老化性等优点,使涂料的整体使用性能得到较大的提升。
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公开(公告)号:CN119733477A
公开(公告)日:2025-04-01
申请号:CN202411685189.2
申请日:2024-11-22
Applicant: 中国神华能源股份有限公司哈尔乌素露天煤矿 , 神华准能资源综合开发有限公司
Abstract: 本发明提供了一种碳包覆提锂吸附颗粒、碳包覆提锂吸附剂及其制备方法,该碳包覆提锂吸附颗粒包括内核与外壳,内核包括纳米级多孔硅,外壳包括多孔碳,多孔碳中碳元素与纳米级多孔硅中硅元素的质量比为0.02~0.25:1。以多孔碳作为外壳能够在使用过程中避免提锂吸附颗粒的结构被破坏,进而降低提锂吸附颗粒的溶损率、提高提锂吸附颗粒的使用寿命及提锂效率。而纳米级硅锂合金经脱锂后得到纳米级多孔硅,其具有较多的锂离子空穴数量,因而对锂离子有较大的吸附容量。因此本发明提供的具有壳核结构的碳包覆提锂吸附颗粒不仅能够提高锂离子吸附量,还能够降低溶损率。
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公开(公告)号:CN118978176A
公开(公告)日:2024-11-19
申请号:CN202411059037.1
申请日:2024-08-02
Applicant: 中国神华能源股份有限公司哈尔乌素露天煤矿 , 神华准能资源综合开发有限公司
Abstract: 本发明提供了一种基于一步酸溶法制备高纯氧化铝的方法,其特征在于,所述方法包括以下步骤:1)由粉煤灰一步酸溶法获得结晶氯化铝或氯化铝精制液,2)将所述结晶氯化铝进行酸洗和溶解,或者将所述氯化铝精制液进行蒸发浓缩,得到氯化铝溶液,3)将所述氯化铝溶液进行盐析结晶,得到结晶氯化铝,4)对步骤3)得到的结晶氯化铝进行多级分离、酸洗、溶解和盐析结晶,得到纯化的结晶氯化铝,5)对所述纯化的结晶氯化铝进行焙烧,得到所述高纯氧化铝;其中,步骤3)和步骤4)中的盐析结晶使用一步酸溶法产生的含有氯化氢的烟气进行。
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公开(公告)号:CN109580467B
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN201811542890.3
申请日:2018-12-17
Applicant: 中国神华能源股份有限公司 , 神华准能资源综合开发有限公司
IPC: G01N17/00
Abstract: 本发明涉及一种耐腐蚀材料腐蚀寿命的测试设备和测试方法,所述测试设备包括杯体、密封杯盖组件、搅拌组件和温控单元,其中,所述杯体包括外杯体和套设在所述外杯体内并与外杯体之间形成环隙的内杯体;所述密封杯盖组件包括与所述外杯体相适配的杯盖及陶瓷隔热垫片,以及密封隔膜和隔膜挡圈;所述搅拌组件包括电机、搅拌件和连接所述电机和搅拌件的搅拌轴,所述搅拌轴穿过所述杯盖、密封隔膜和隔膜挡圈延伸使所述搅拌件位于所述内杯体内;所述温控单元包括耦合设置的热电偶和电热丝;本发明设备整体设计简单,可有效防止酸气外溢、隔热保温,本发明可有效用于设备材料的腐蚀速率及使用年限的评估。
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公开(公告)号:CN116397109A
公开(公告)日:2023-07-07
申请号:CN202310328462.5
申请日:2023-03-29
Applicant: 神华准能资源综合开发有限公司
Abstract: 本发明提供了一种从酸法中间氧化铝中回收锂的方法和含锂溶液。该方法包括:将酸法中间氧化铝与浸出剂混合,在加热状态下进行浸出,将浸出处理后得到的混合物进行固液分离,收集液相,得到含锂原液;其中,浸出剂为含有Ca2+的水溶液。采用含有钙离子的水溶液作为浸出剂,能够显著提高锂的浸出率和改善浸出液过滤性,原因在于,本申请的研究人员偶然地发现了Ca2+可以阻止Li+进入氧化铝晶胞,使Li+只能附在氧化铝晶胞表面,从而提高了锂浸出率,而且Ca2+还可以抑制Al(OH)3胶体的形成,从而改善了浸出液过滤性能,极大地提高了固液分离效率。
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公开(公告)号:CN108084340B
公开(公告)日:2020-08-21
申请号:CN201711454039.0
申请日:2017-12-28
Applicant: 中国神华能源股份有限公司 , 神华准能资源综合开发有限公司
IPC: C08F220/56 , C08F226/02 , C08F4/40 , C08F2/16 , C02F1/56
Abstract: 本发明公开了一种分散型絮凝剂及其制备方法与应用,所述制备方法包括以下步骤:将丙烯酰胺单体、二甲基二烯丙基氯化铵单体、聚二甲基二烯丙基氯化铵及无机盐用去离子水使其完全溶解,40‑65℃恒温水浴中进行搅拌,调节反应体系pH值为3‑8,通入氮气保护,加入复合引发剂K2S2O8‑NaHSO3‑V50,在氮气气氛下,在40‑65℃下反应得到阳离子聚丙烯酰胺分散型絮凝剂。本发明制备的分散型阳离子聚丙烯酰胺(CPAM)分散体中阳离子聚丙烯酰胺聚合物的相对分子量高、分散体黏度低、稳定性好。
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