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公开(公告)号:CN113042081B
公开(公告)日:2022-03-08
申请号:CN202110313870.4
申请日:2021-03-24
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明提供了一种含有单原子活性位点的铁氮碳复合材料,包括含有类石墨相氮化碳的载体、以及与所述载体结合的铁单原子,从而提高对过一硫酸盐的催化活性,且避免金属离子的大量溶出。其制备方法包括步骤:S1,将含氮的碳源溶解于乙醇溶液中,得溶液A;其中,所述含氮的碳源包括:三聚氰胺、二氰二胺、以及尿素中的一种或多种;S2,将含铁的金属前驱体分散于所述溶液A中,然后进行蒸干处理,得混合物质B;其中,所述含铁的金属前驱体包括氯化血红素和酞菁铁中的一种或两种;S3,对所述混合物质B依次进行研磨混合处理、热解处理、以及冷却处理,对所述冷却处理后得到的物质依次进行酸洗处理、水洗处理、以及干燥处理,得所述铁氮碳复合材料。
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公开(公告)号:CN111996383B
公开(公告)日:2022-01-25
申请号:CN202010864430.3
申请日:2020-08-25
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种搭配高砷物料分离铜渣中砷的方法,以黄铁矿和硫化砷渣的混合物料作为脱砷剂,与铜渣混匀后,于惰性气氛下按1‑5℃/min的升温速率至1100‑1300℃下焙烧,得到含氧化砷和硫化砷的混合气体,然后向混合气体中通入空气,在800‑900℃下反应,氧化生成三氧化二砷和二氧化硫,最后经冷凝得到三氧化二砷产品。本发明以黄铁矿和硫化砷渣混合物料作为脱砷剂,可破坏铜渣中化学稳定性较高的含砷玻璃体结构,砷被还原为氧化砷和硫化砷释放,解决实际生产上高砷铜渣中砷与铜渣分离难的问题,实现砷的高效挥发以及定向收集,并达到以废治废的目的。
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公开(公告)号:CN113817923A
公开(公告)日:2021-12-21
申请号:CN202111113231.X
申请日:2021-09-23
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明提供了一种基于矿相重构的从含铍污泥中分离铍的方法,所述含铍污泥包括载有氢氧化铍的无定形二氧化硅和硫酸钙,所述方法包括步骤:S1,对所述含铍污泥进行研磨处理,得研磨产物;将所述研磨产物与酸溶液混合,得固液混合物;S2,对所述固液混合物进行水热处理,以使所述含铍污泥中的所述无定形二氧化硅进行矿相重构,所述含铍污泥中的铍进一步溶出,从而得到经矿相重构的混合产物;S3,对所述混合产物依次进行冷却处理和固液分离处理,得含铍滤液和脱铍后的滤渣。本发明能够避免含铍污泥对环境造成污染,且能从含铍污泥中进行铍的高效分离回收。
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公开(公告)号:CN108201676B
公开(公告)日:2020-09-01
申请号:CN201810065414.0
申请日:2018-01-23
Applicant: 中南大学
IPC: A62D3/33 , A62D101/43
Abstract: 本发明公开了一种砷酸铁渣稳定化的方法,包括以下步骤:(1)在含砷废渣中加入铁系稳定剂,混合;(2)混合物添加反应液,搅拌制得浆料;(3)在一定条件下搅拌浆料后,进行液固分离,过滤产物经过静置风干或烘干脱水,即得到砷酸铁渣的稳定产物;滤液返至反应液再利用。本方法具有工艺简单、易于操作、辅料成本低、无二次污染、增容比小等优点。可直接运用于砷酸铁渣的最终处理处置。
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公开(公告)号:CN110918611A
公开(公告)日:2020-03-27
申请号:CN201911258864.2
申请日:2019-12-10
Applicant: 中南大学 , 广东佳纳能源科技有限公司
IPC: B09B3/00
Abstract: 本发明公开了一种基于Friedel盐稳定化/固化硫化砷渣的处理方法,将垃圾焚烧飞灰、铝酸盐水泥和硫化砷渣混合均匀得混合物,往混合物中添加碱激发剂搅拌均匀后养护得到含砷固化体。本发明利用垃圾焚烧飞灰作为主要基质,以富含活性铝的铝酸盐水泥取代传统水泥作为组分调控剂,从而在固化基质内大量形成Friedel盐对硫化砷渣进行稳定化/固化处理,使固化体中砷的浸出毒性大幅降低至5mg/L以下,同时抗压强度达到10MPa以上。
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公开(公告)号:CN107863583B
公开(公告)日:2020-03-10
申请号:CN201711009072.2
申请日:2017-10-25
Applicant: 中南大学 , 广东佳纳能源科技有限公司
Abstract: 本发明属于废旧电池资源回收领域,公开了一种废旧锂电池中有价金属浸出体系及浸出方法。所述的浸出方法,具体是将氨基磺酸‑葡萄糖浸出剂预热后,加入正极粉料,在反应釜中进行搅拌浸出。Co(III)、Mn(IV)被还原为Co(II)、Mn(II),与Li+、Ni2+一起溶入浸出液。废旧电池正极粉料中锂、钴、镍、锰浸出率可达95%以上。浸出液进一步处理后,可实现其中Li、Co、Ni、Mn的回收或再利用。本发明所述的浸出体系与传统的浸出体系相比,绿色环保、浸出过程安全可控,工业化应用前景较好。
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公开(公告)号:CN106823238B
公开(公告)日:2020-02-14
申请号:CN201710101292.1
申请日:2017-02-24
Applicant: 中南大学
IPC: A62D3/33 , A62D101/47
Abstract: 本发明提供了一种硫化砷渣水热稳定固化处理新方法,本发明方法首先通过调节硫化砷渣的液固比、pH、氧化还原电位,然后进入高温高压水热反应釜进行固化反应,通过控制反应温度、反应压力、搅拌速率、反应时间、降温速率、冷却方式、实现硫化砷渣的水热稳定固化。本发明处理工艺简单,成本低,经济效益和环境效益明显。以冶炼、电镀、肥料(磷肥生产)、化工等行业酸性含砷废水硫化处理产生的硫化砷渣为对象,通过水热稳定固化处理后,砷浸出毒性(硫酸硝酸法,浸出方法参见HJT 299‑2007)浓度可降低至1mg/L以下,抗压强度可达到10兆帕以上,符合固体废物鉴别标准—浸出毒性鉴别(GB5085.3‐2007)的规定,可达到危险废物填埋污染控制标准(GB18598‑2001)。
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公开(公告)号:CN110255689A
公开(公告)日:2019-09-20
申请号:CN201910520722.2
申请日:2019-06-14
Applicant: 中南大学
IPC: C02F1/58 , C02F101/10
Abstract: 本发明属于含砷废水处理技术领域,具体公开了一种硫磺、亚硫酸根水热歧化硫化固砷方法,将含砷废水、亚硫酸根、硫磺的混合溶液进行水热硫化反应。本发明技术方案,创新地利用硫磺、亚硫酸根的水热歧化并进行水热硫化反应,实现固砷目的。本发明技术方案能够实现含砷废水砷的有效去除,不仅如此,还能保证固砷材料的浸出稳定性,简化工艺流程和降低处理成本。
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公开(公告)号:CN107354301A
公开(公告)日:2017-11-17
申请号:CN201710588260.9
申请日:2017-07-19
Applicant: 中南大学
IPC: C22B7/00 , C22B30/04 , A62D3/30 , A62D101/40
CPC classification number: Y02P10/212 , C22B7/008 , A62D3/30 , A62D2101/40 , C22B30/04
Abstract: 本发明公开了一种提高含砷物料脱砷率的方法。采用以下步骤:(1)将含砷物料破碎至2.0mm以下;(2)将破碎后的含砷物料与复合脱砷剂I、非铁质磨球混合后放入内衬为聚四氟乙烯的球磨机中,进行一次球磨,球磨后进行固液分离;(3)将固液分离后的滤渣与复合脱砷剂II,非铁质磨球混合后继续放入上述球磨机中,进行二次球磨,球磨后固液分离。最终产生的滤渣可以作为原料回收有价金属;两次球磨产生的滤液经过混合后,经过钙盐沉砷稳砷处理,进行固化填埋处理。与常规浸出方法相比,本发明可大幅度提高砷浸出率;与高温热压等脱砷方法相比,本方法可在常温常压下进行,有效降低能耗。
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公开(公告)号:CN104353407A
公开(公告)日:2015-02-18
申请号:CN201410663272.X
申请日:2014-11-19
Applicant: 中南大学
CPC classification number: B01J20/06 , B01J20/02 , B01J20/0222 , B01J20/28009 , B01J2220/42 , B01J2220/4806 , C02F1/281 , C02F2101/103
Abstract: 本发明公开了一种Fe-Mn体系吸附剂及其制备和应用方法。本发明吸附剂以铁和二氧化锰为原料,利用机械球磨的活化作用,在水介质中球磨Fe-Mn体系混合物,球磨适当时间后将产物取出,调节pH值至4-6、陈化、过滤、干燥、研磨、过筛得到Fe-Mn体系吸附剂。该吸附剂对砷具有良好的吸附性能和较大的吸附容量,对水体中其他重金属离子也有一定的吸附效果。且该吸附剂易沉淀,固液分离方便。
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