用于镓砷分离的沉砷剂以及镓砷溶液中镓砷的分离方法

    公开(公告)号:CN116516182A

    公开(公告)日:2023-08-01

    申请号:CN202310326248.6

    申请日:2023-03-30

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于镓砷分离的沉砷剂,包括氧化钡、氧化钙、氧化镁和氧化铈中的一种或多种,且氧化钡、氧化钙、氧化镁和氧化铈的质量比为(3‑8):(0‑1):(0‑1):(0‑1)。本发明还提供一种镓砷溶液中镓砷的分离方法。本发明的用于镓砷分离的沉砷剂主要成分为氧化钡、氧化钙、氧化镁和氧化铈中的一种或多种,具有成本低廉,无毒无害,无操作风险等优点,引入的杂质离子容易与硫酸盐和碳酸盐反应脱除,且具有砷镓分离效果好、砷的脱除率高的优点。

    一种靶向涡流强化区域熔炼制备高纯碲的区熔装置及方法

    公开(公告)号:CN114590783B

    公开(公告)日:2023-04-11

    申请号:CN202210060094.6

    申请日:2022-01-19

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种靶向涡流强化区域熔炼制备高纯碲的区熔装置,包括:封闭管,用于提供密封环境,所述封闭管中设有反应舟用于承载碲原料;加热管,可滑动套设于所述封闭管上用于加热熔化所述碲原料;涡轮转子,设于所述反应舟中;磁力涡轮发生器,用于产生磁场并带动所述涡轮转子转动;所述磁力涡轮发生器与所述加热管固接,且所述磁力涡轮发生器可与所述加热管同步运动,所述磁力涡轮发生器、加热管与涡轮转子的数量保持相同且一一对应。本发明还提供一种利用上述的区熔装置制备高纯碲的方法。本发明的区熔装置以及方法具有产量高、纯度高、区域熔炼次数少等优势,有利于工业化规模生产。

    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:CN115818732A

    公开(公告)日:2023-03-21

    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。

    一种从高铁含铟废液中回收铟的方法

    公开(公告)号:CN113373323B

    公开(公告)日:2022-12-06

    申请号:CN202110467642.2

    申请日:2021-04-28

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种从高铁含铟废液中回收铟的方法,包括以下步骤:(1)将高铁含铟废液与复合萃取剂A混合,萃取,分离得到含铟萃余液和含铁有机相;所述复合萃取剂A包括N,N‑双(1‑甲基庚基)乙酰胺、三正辛基氧化膦和磺化煤油;(2)将含铟萃余液与复合萃取剂B混合,萃取,分离得到萃余液和含铟有机相;所述复合萃取剂B包括N,N‑双(1‑甲基庚基)乙酰胺、三正辛基氧化膦和磺化煤油;(3)向含铟有机相中加入反萃剂,反萃取,分离得到富铟反萃液和有机相B。本发明采取复合萃取剂来进行萃取,提高了萃取剂的萃取能力,铟铁分离彻底,铟回收率高,有利于进一步得到铟产品。

    一种从含碲物料中高效分离碲或分离碲硒的方法

    公开(公告)号:CN114920208A

    公开(公告)日:2022-08-19

    申请号:CN202210460481.9

    申请日:2022-04-24

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 一种从含碲物料中高效分离碲的方法:将含碲物料加入到碱性硫化体系溶液中浸出,固液分离,得到含碲浸出液和浸出渣;其中,碱性硫化体系溶液主要由硫化钠、氢氧化钠和升华硫制备而成的混合溶液;向浸出液中加入亚硫酸钠反应,得到沉碲渣和沉碲后液;沉碲渣经洗涤、过滤,得到粗碲粉。进一步的,本发明还公开了向沉碲后液中加入氧化剂反应,反应结束后,调节溶液pH至1~2后,加入亚硫酸钠反应,过滤,得到沉硒渣和沉硒后液;沉硒渣洗涤,过滤,得到粗硒粉。本发明采用硫化钠、氢氧化钠和升华硫组成的碱性硫化体系溶液浸出含碲物料,可实现碲、硒等有价金属的高效分离提取,而铜、铅、铋等重金属离子则富集在浸出渣中,选择性提取效果好。

    一种从废CRT荧光粉中回收稀土的方法

    公开(公告)号:CN114854990A

    公开(公告)日:2022-08-05

    申请号:CN202210459810.8

    申请日:2022-04-24

    Abstract: 一种从废CRT荧光粉中回收稀土的方法,包括以下步骤:(1)将废CRT荧光粉加入浓硫酸中,然后水浴反应;(2)将步骤(1)后得到的反应物进行水浸,得到富铕渣和含稀土钇和少量铕的浸出液;(3)将步骤(2)得到富铕渣加水继续水浸,得到浸出渣和含铕的浸出液。本发明采用浓硫酸预处理废CRT荧光粉,可使废CRT荧光粉中稀土转化成可溶性的硫酸盐,同时钝化杂质铝,减少杂质的干扰,在一定程度上实现了稀土元素的选择性浸出;同时荧光粉中的主要杂质硫化锌与浓硫酸反应,生成二氧化硫气体,避免了有毒气体硫化氢的产生,二氧化硫可以通过收集制备硫酸,可再次用于废CRT荧光粉回收过程的预处理,实现硫元素的循环利用。

    一种选择性吸附钯的材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN112206750A

    公开(公告)日:2021-01-12

    申请号:CN202010926223.6

    申请日:2020-09-07

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 一种选择性吸附钯的材料及其制备方法与应用,该选择性吸附钯的材料由以下方法制成:采用大孔二氧化硅球形颗粒为基质,通过超声浸渍方式将钯萃取剂填充至基体的孔洞中,而后使用聚乙烯醇溶液作为包覆膜来源,将包覆后的浸渍大孔二氧化硅浸泡于交联剂溶液中,使聚乙烯醇产生交联,形成包覆型球形二氧化硅,再进行固液分离,将包覆型球形二氧化硅反复加热、冷却,使聚乙烯醇包覆膜玻璃化,即获得选择性吸附钯的材料。该包覆型球形二氧化硅制备方法成本低,流程短,环保。可用于高酸度、低浓度含钯溶液中钯的高效选择性富集,有效解决当前湿法回收铜阳极泥中钯的工艺中所存在的流程长、回收率低、萃取剂流失等问题。

    一种从含铜碲的复杂酸性溶液中分离碲的方法

    公开(公告)号:CN112174099A

    公开(公告)日:2021-01-05

    申请号:CN202010980828.3

    申请日:2020-09-17

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种从含铜碲的复杂酸性溶液中分离碲的方法:将含铜碲的复杂酸性溶液置于电积设备中,向溶液中加入氧化剂并搅拌;将电积设备通电,在高电流密度下进行电积,同时拌以高强度搅拌,电积100‑200min后将电积设备断电,继续搅拌溶液使溶液中电积的铜粉与溶液中的碲反应完全,反应结束后收集阴极产物碲化亚铜。本发明电积过程中严格控制铜粉沉积量,并通过氧化使铜粉优先与碲反应,减少杂质离子的沉积,可处理含铜、碲以及砷、铅、锡、铋、硒、镍等的复杂溶液,实现碲的有效分离,碲回收率较高,电积过程副反应少,所得产品杂质含量低、碲含量高,有利于进一步提取单质碲。

    一种梯级旋流电积制备高纯铟的方法

    公开(公告)号:CN110863216B

    公开(公告)日:2020-12-11

    申请号:CN201911030589.9

    申请日:2019-10-28

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种梯级旋流电积制备高纯铟的方法,将海绵铟熔铸后得到的粗铟溶于无机强酸溶液中制备得到电积液,然后进行一段旋流电积,当电积液中铟浓度达到一段电积终点时,得到一段电积阴极铟和一段电积后液;将一段电积后液进行二段旋流电积,当一段电积液中铟浓度降至二段电积终点时,得到二段阴极铟和二段电积后液;将一段阴极铟和二段阴极铟混合并洗涤后得到高纯铟产品。一段旋流电积采用较大的电流密度,显著提高了铟的电沉积速度,缩短了电积周期,避免了铟的积压,提高了铟的电解效率。二段旋流电解采用相对一般的电流密度,降低了电积终点铟浓度,提高了铟的综合回收率,电积后液返回粗铟造液,实现了酸的循环利用。

    一种梯级旋流电积制备高纯铟的方法

    公开(公告)号:CN110863216A

    公开(公告)日:2020-03-06

    申请号:CN201911030589.9

    申请日:2019-10-28

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种梯级旋流电积制备高纯铟的方法,将海绵铟熔铸后得到的粗铟溶于无机强酸溶液中制备得到电积液,然后进行一段旋流电积,当电积液中铟浓度达到一段电积终点时,得到一段电积阴极铟和一段电积后液;将一段电积后液进行二段旋流电积,当一段电积液中铟浓度降至二段电积终点时,得到二段阴极铟和二段电积后液;将一段阴极铟和二段阴极铟混合并洗涤后得到高纯铟产品。一段旋流电积采用较大的电流密度,显著提高了铟的电沉积速度,缩短了电积周期,避免了铟的积压,提高了铟的电解效率。二段旋流电解采用相对一般的电流密度,降低了电积终点铟浓度,提高了铟的综合回收率,电积后液返回粗铟造液,实现了酸的循环利用。

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