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公开(公告)号:CN112456527A
公开(公告)日:2021-03-09
申请号:CN202110013133.2
申请日:2021-01-06
申请人: 昆明冶金研究院有限公司
IPC分类号: C01F7/14
摘要: 本发明公开了一种球形氧化铝的制备方法。具体制备方法包括将工业铝、工业氢氧化钠和水配置成铝酸钠溶液,并将铝酸钠溶液加入氧化钙脱硅,再将脱硅后的铝酸钠溶液加入版型剂进行碳酸化分解,然后过滤得到氢氧化铝滤饼,最后将滤饼酸洗除杂、烘干后煅烧球磨,得到球形氧化铝。本发明采用工业氢氧化铝为原料,成本低廉,工艺流程简单。制备的球形氧化铝的Al2O3(%)≥99.9%,SiO2(%)≤0.05%,Fe2O3(%)≤0.04%,Na2O(%)≤0.04%,所得α‑Al2O3产品纯度达到99.99%,各杂质的含量均低于0.001%,粒度分布均匀0.5‑3.5μm,D0.5:2.17μm,分散性好。
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公开(公告)号:CN110316734A
公开(公告)日:2019-10-11
申请号:CN201910228396.8
申请日:2019-03-25
申请人: 昆明冶金研究院
IPC分类号: C01B33/025
摘要: 本发明提供一种工业硅生产用碳质还原剂球团及其制备方法,属于冶金与能源技术领域。碳质还原剂球团的成分包括不超过3%质量比例的木炭,还包括0~48.81%质量比例的洗精煤粉、26.5%~70%质量比例的石油焦粉,8%~10%质量比例的添加剂和3%~10%质量比例的粘结剂,以氢氧化钠溶液作为润湿介质,混合均匀压制成团即制成碳质还原剂球团。制备方法为先将碳质还原剂各组分破碎、筛分,然后加入添加剂和粘结剂按比例混合均匀,再加入氢氧化钠溶液,充分搅拌均匀形成混合物,最后将混合物在20~30Mpa的成型压力下制团,每个球团的质量为70~100g。该碳质还原剂能够实现木炭原料的完全替换,在保证碳质还原剂80%替代率的情况下,采用复合粘结剂极大地降低球团的制备成本。
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公开(公告)号:CN110203954A
公开(公告)日:2019-09-06
申请号:CN201910210938.9
申请日:2019-03-20
申请人: 昆明冶金研究院
IPC分类号: C01F7/47
摘要: 本发明涉及一种氧化法脱除氧化铝母液有机物的方法,属于湿法冶金技术领域。内容包括在拜耳法制备氧化铝的母液中加入具有催化性能的金属氧化物和/或赤泥形成混合母液,将混合母液置于密闭耐压容器中,加热至温度200~260℃,通入氧气的压力为1~1.7MPa,并配合搅拌的条件下反应0.5~2h后,得到有效脱除有机物的母液。混合母液当中具有催化性能的金属氧化物和/或赤泥的投加比例为0~7.5 g/L:0~20g/L。具有催化性能的金属氧化物包括CuO。拜耳法制备氧化铝的母液为该工艺各环节的母液或母液稀释液,具体包括循环母液、种分母液、蒸发母液或这三种母液15~30%的稀释液。本方法能够有效去除母液中的有机物,并且不会引入新的杂质。
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公开(公告)号:CN109354062A
公开(公告)日:2019-02-19
申请号:CN201811414829.0
申请日:2018-11-26
申请人: 昆明冶金研究院
发明人: 徐庆鑫 , 施辉献 , 和晓才 , 许娜 , 袁野 , 胥福顺 , 谢刚 , 任珊珊 , 杨崇方 , 彭建蓉 , 徐亚飞 , 李永刚 , 任玖阳 , 郝竞一 , 刁微之 , 闫森 , 庄晓东 , 邓道先 , 张徽
摘要: 本发明公开了一种锐钛型纳米二氧化钛及其制备方法与应用。所述的锐钛型纳米二氧化钛是以TiCl4为原料制备得到,所述的锐钛型纳米二氧化钛能分解在空气中的有害气体和无机化合物,所述的锐钛型纳米二氧化钛的比表面积大于69m2/g,孔容大于0.29 cm2/g,孔径小于124A。制备方法包括酸解液制备、沉淀反应和后处理步骤。应用为所述的锐钛型纳米二氧化钛在制备光催化、太阳能电池、环境净化、催化剂载体、锂电池和气体传感器中的应用。本发明提出了由四氯化钛为原料生产纳米锐钛型二氧化钛的方法,为钛资源的综合利用及纳米二氧化钛的制备提供了一条有效的途径,本发明具有明显的优越性。
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公开(公告)号:CN106498174B
公开(公告)日:2018-12-25
申请号:CN201611008076.4
申请日:2016-11-16
申请人: 昆明冶金研究院
CPC分类号: Y02P10/232 , Y02P10/234 , Y02P10/236 , Y02P10/242
摘要: 本发明公开一种含铅工业废渣中金属铜、锌综合回收的方法,包括以下步骤A:硫酸高压分离铅与铜锌、B:萃取液制备、C:铜萃取、D:锌萃取,本发明方法在经除杂和酸浸反应后,含铅多金属废渣中的铅进入溶液,成为电沉积铅所需电解液,而铜、锌以及其他杂质则被除去,从而实现了铜、锌与铅的分离,本发明工艺过程简单,可靠易行,能有效地回收含铅多金属中有价金属铅,本发明方法不仅有利于减少环境污染,实现资源的循环利用,还能通过回收有价金属获得可观的经济效益,将会使整个冶炼行业中的含铅多金属废料实现更好地循环利用,整个工艺过程形成闭路循环体系,对环境不构成污染,本发明方法实现了有价金属铜、锌的有效萃取。
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公开(公告)号:CN108893594A
公开(公告)日:2018-11-27
申请号:CN201810599069.9
申请日:2018-06-12
申请人: 昆明冶金高等专科学校 , 昆明冶金研究院 , 云南省环境科学研究院(中国昆明高原湖泊国际研究中心)
CPC分类号: C22B1/02 , C22B11/048 , C22B61/00
摘要: 本发明公开了一种快速脱出失效铂铼催化剂中积碳和硫的方法,将失效铂铼催化剂置于微波场中,并在微波场里通入氧化气体,控制微波辐射功率、微波辐射时间及氧化气体的流速、料层厚度,以脱出失效铂铼催化剂中的积碳和硫。本发明采用微波辐射脱出失效铂铼催化剂中有机物,工艺流程简单,效率高,成本低,环境友好,失效铂铼催化剂中有机物的脱除率达到98.0%以上。
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公开(公告)号:CN104789811B
公开(公告)日:2016-09-28
申请号:CN201510156748.5
申请日:2015-04-03
申请人: 昆明冶金研究院
摘要: 本发明公开了一种铝钛硼中间合金的制备方法,所述方法具体为:A、按质量百分比为1%~5%的硼粉、15%~25%的氟钛酸钾、75%~85%的工业铝锭称取、备用,将称取的硼粉烘干,将工业铝锭放入中频感应炉中熔化并加热至730℃~900℃;B、启动机械搅拌,将硼粉和氟钛酸钾加入铝液表面,保持温度不变,在电磁力和机械搅拌共同作用下合金化,既得到铝合金熔体;C、对步骤B得到的铝合金熔体进行净化,再将净化后的铝合金熔体在730℃~900℃的温度下浇铸出炉,得到铝钛硼中间合金。本方法是为了解决现有的氟盐法制备铝钛硼中间合金的方法中含氟化物有害气体的大量排放和因氟硼酸钾原料纯度而将杂质引入到铝合金的问题。
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公开(公告)号:CN105271327A
公开(公告)日:2016-01-27
申请号:CN201410499871.2
申请日:2014-09-26
申请人: 昆明冶金研究院
摘要: 本发明公开了一种铝灰无害化处理并回收利用的方法,包括原料水浸脱氮和氯、焙烧脱氟、碱熔融烧结、烧结料溶出、净化除杂步骤,以金属铝冶炼过程中产生的铝灰为原料,经过二次处理回收金属铝、水浸脱除氮化物、焙烧脱除氟化物、碱熔融烧结、烧结料溶出、铝酸钠溶液脱除杂质后作为生产砂状氧化铝原料。铝灰无害处理过程中产生的氨气可作氨盐生产原料,产生的氯化液可作为氯化盐生产原料,焙烧过程中生产的氟化硅气体采用水溶液吸收。本发明简单易行,环保效益高,生产效率高,设备投资少,能耗低。能够实现危险废物的无害化、资源化处理。获得的产品能够应用于实际生产中。
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公开(公告)号:CN103556184B
公开(公告)日:2016-01-20
申请号:CN201310561493.1
申请日:2013-11-13
申请人: 昆明冶金研究院
摘要: 本发明公开了一种全润湿型纳米NiFe2O4-NiO-Cu-Ni金属陶瓷惰性阳极的制备方法。本发明以氧化铁、氧化亚镍或氧化镍、铜粉、镍粉等为主要原料,以钛粉、二氧化锰、五氧化二钒、氧化镁和氧化钙中一种或多种物质的混合物为掺杂物,以水、无水乙醇、聚乙烯吡咯烷酮(PVP)中一种或多种物质的混合物作为表面活性剂,采用行星式球磨技术、冷等静压成型(CIP)技术及气氛烧结技术,得到晶粒尺寸为53nm,致密度大于99%的NiFe2O4-NiO-Cu-Ni金属陶瓷惰性阳极。该金属陶瓷惰性阳极可替代目前传统的碳素阳极,应用在铝电解槽内。该发明工艺所生产的惰性阳极不产生有害有毒气体,对环境友好,生产成本低。
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公开(公告)号:CN104846440A
公开(公告)日:2015-08-19
申请号:CN201510286169.2
申请日:2015-05-29
申请人: 昆明冶金研究院
摘要: 本发明公开了一种冶金烟气脱硫石膏重结晶法制备高纯二水硫酸钙晶须的方法,该方法包括:冶金烟气脱硫石膏酸洗,去除少量碳酸钙或氧化钙和可溶性杂质;含盐的酸溶液溶解石膏,作为制备高纯二水硫酸钙晶须原料;添加媒晶剂控制硫酸钙晶须可控生长,以形成长径比可控、晶体形貌完整的硫酸钙晶须,过滤,干燥即得二水硫酸钙晶须。本发明在常压温和条件下,利用重结晶原理,实现冶金烟气脱硫石膏制备高附加值硫酸钙晶须的资源化利用。本发明所用原料易得,生产工艺条件简单,高纯晶须附加值高,所生产的二水硫酸钙晶须具有直径细小,长径比高,形貌完整均匀、性能稳定的特点,可作为增强材料用于塑料、橡胶、造纸和陶瓷等行业添加剂,具有广阔的应用前景。
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