一种活性氧化镁及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN110921688B

    公开(公告)日:2021-12-31

    申请号:CN201911293798.2

    申请日:2019-12-16

    摘要: 本发明涉及无机盐技术领域,提供了一种活性氧化镁及其制备方法和应用,所述制备方法包括以下步骤:将轻烧镁粉、氯化镁和水混合后,进行水热反应,得到氢氧化镁沉淀和氯化钙溶液;将所述氢氧化镁沉淀浸没在氯化铵水溶液中进行浸出,得到氯化镁溶液、氨气和浸出渣;将所述氯化镁溶液、氨气和二氧化碳混合进行沉镁反应,得到碱式碳酸镁沉淀;将所述碱式碳酸镁沉淀依次进行烘干和煅烧处理,得到活性氧化镁。本发明通过氯化镁脱钙、氯化铵浸镁,将不溶性硅、钙等杂质留置在氯化铵浸出渣中,有利于提高最终产品的纯度和活性。本发明提供的方法得到的氧化镁纯度和活性较高,活性氧化镁中MgO的质量含量≥98%,活性>95%。

    钒渣中提取钒、铬的方法及其应用

    公开(公告)号:CN112267028B

    公开(公告)日:2021-04-02

    申请号:CN202011547028.9

    申请日:2020-12-24

    摘要: 本发明提供了一种钒渣中提取钒、铬的方法及其应用,涉及化工冶金技术领域。该方法首先将钒渣与促进剂混合后依次进行磨矿、焙烧,得到焙砂;随后将焙砂在酸溶液中进行两段逆流浸出,得到富钒浸出液和铁铬渣,富钒浸出液进一步经加压水解沉钒得到沉钒产物;其中,第一段逆流浸出的富钒浸出液,经水解沉钒后得到沉钒后液可以用于第二段逆流浸出;第二段逆流浸出的浸出液B可以作为酸溶液对焙砂进行第一段逆流浸出,因而本申请提取方法能够实现浸出‑沉钒过程的闭路循环,大幅降低了浸出剂消耗和废水的处理成本。同时,本申请还通过促进剂的加入,显著提高了钒渣在焙烧过程中的氧化效果,并有利于浸出过程抑制Fe、Cr的溶出。

    废铅膏免预脱硫联合电解制备粗铅的方法

    公开(公告)号:CN112064062B

    公开(公告)日:2021-02-12

    申请号:CN202011243318.4

    申请日:2020-11-10

    IPC分类号: C25C1/18 H01M10/54

    摘要: 本发明提供了一种废铅膏免预脱硫联合电解制备粗铅的方法,涉及废铅膏湿法回收及固废资源化技术领域,包括以下步骤:提供废铅膏浆料;将所述废铅膏浆料进行悬浮电解转化,得到悬浮电解产物;将所述悬浮电解产物注入到插有阴极馈电板的隔膜袋中,得到隔膜阴极;将所述隔膜阴极进行电解,得到粗铅。本发明方法废铅膏免预脱硫直接电解转化,短程制备粗铅,获得粗铅的同时,回收稀硫酸,实现了铅、硫元素的综合高效回收。采用两步联合电解工艺,易于控制,电效高;电解过程不添加辅料,不引入杂质,开路的稀硫酸电解液杂质含量低;源头解决预脱硫转化工艺辅料消耗大、副产物经济性差及存在的环境风险,为废铅膏的清洁回收提供新的路径,应用前景广阔。

    钒渣中提取钒、铬的方法及其应用

    公开(公告)号:CN112267028A

    公开(公告)日:2021-01-26

    申请号:CN202011547028.9

    申请日:2020-12-24

    摘要: 本发明提供了一种钒渣中提取钒、铬的方法及其应用,涉及化工冶金技术领域。该方法首先将钒渣与促进剂混合后依次进行磨矿、焙烧,得到焙砂;随后将焙砂在酸溶液中进行两段逆流浸出,得到富钒浸出液和铁铬渣,富钒浸出液进一步经加压水解沉钒得到沉钒产物;其中,第一段逆流浸出的富钒浸出液,经水解沉钒后得到沉钒后液可以用于第二段逆流浸出;第二段逆流浸出的浸出液B可以作为酸溶液对焙砂进行第一段逆流浸出,因而本申请提取方法能够实现浸出‑沉钒过程的闭路循环,大幅降低了浸出剂消耗和废水的处理成本。同时,本申请还通过促进剂的加入,显著提高了钒渣在焙烧过程中的氧化效果,并有利于浸出过程抑制Fe、Cr的溶出。

    废铅膏免预脱硫联合电解制备粗铅的方法

    公开(公告)号:CN112064062A

    公开(公告)日:2020-12-11

    申请号:CN202011243318.4

    申请日:2020-11-10

    IPC分类号: C25C1/18 H01M10/54

    摘要: 本发明提供了一种废铅膏免预脱硫联合电解制备粗铅的方法,涉及废铅膏湿法回收及固废资源化技术领域,包括以下步骤:提供废铅膏浆料;将所述废铅膏浆料进行悬浮电解转化,得到悬浮电解产物;将所述悬浮电解产物注入到插有阴极馈电板的隔膜袋中,得到隔膜阴极;将所述隔膜阴极进行电解,得到粗铅。本发明方法废铅膏免预脱硫直接电解转化,短程制备粗铅,获得粗铅的同时,回收稀硫酸,实现了铅、硫元素的综合高效回收。采用两步联合电解工艺,易于控制,电效高;电解过程不添加辅料,不引入杂质,开路的稀硫酸电解液杂质含量低;源头解决预脱硫转化工艺辅料消耗大、副产物经济性差及存在的环境风险,为废铅膏的清洁回收提供新的路径,应用前景广阔。