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公开(公告)号:CN104857734A
公开(公告)日:2015-08-26
申请号:CN201510211058.5
申请日:2015-04-29
申请人: 昆明理工大学
摘要: 本发明涉及一种微波-蒸发装置、应用及应用方法,属于微波设备技术领域。该微波-蒸发装置,包括原料罐、液滴产生装置、微波蒸发装置和蒸发水回收装置。该装置可以用于海水蒸发回收利用和拜耳法种分母液分解后得到的母液进行蒸发浓缩。该方法首先将微波蒸发装置和蒸发水回收装置的压力控制为0.01~0.03Mpa,将海水或拜耳法种分母液加入到原料罐中母液形成粒径1~3mm的液滴进入蒸发罐,然后进行微波蒸发得到的水蒸气冷凝后经蒸馏水收集罐回收,并获得浓缩海水或浓缩拜耳法种分母液。本装置取消了中间循环泵和蒸汽换热系统,充分发挥微波选择性脱水的特点。
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公开(公告)号:CN104843750A
公开(公告)日:2015-08-19
申请号:CN201510189709.5
申请日:2015-04-21
申请人: 昆明理工大学
摘要: 本发明涉及一种将拜耳法赤泥中铝从水化石榴石物相转化成氧化铝物相的方法,属于火法冶金技术领域。首先将拜耳法赤泥干燥后,磨成粒度为80~200目细粉,向细粉中加入细粉质量2~8%的碳氢有机粘结剂混合均匀,再用手工揉捏或者制粒机制成粒径为1~5mm圆颗粒;将圆颗粒微波焙烧20~100min,最后在400~800℃的条件下保温10~60min,即能获得从水化石榴石物相转化成氧化铝物相的拜耳法赤泥圆颗粒。该方法具有温度低、反应时间快、不需要添加还原剂等优点,因而能耗低、成本低,克服了现有技术的缺陷。
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公开(公告)号:CN103589861B
公开(公告)日:2015-07-22
申请号:CN201310609889.9
申请日:2013-11-27
申请人: 昆明理工大学
CPC分类号: Y02P10/216 , Y02P10/234 , Y02P10/236
摘要: 本发明涉及一种微波硫酸化焙烧-水浸处理铁矾渣的方法,属于有色金属冶金废渣回收利用技术领域。首先将铁矾渣与硫酸溶液混合均匀得到混合渣,将混合渣放入微波炉中,在200~300℃的温度下焙烧10~60min,焙烧完成后得到烧结渣;将上述步骤得到的烧结渣在水溶液中浸出,反应完成后进行固液分离后得到浸出液和浸出渣,浸出液经萃取分离进行分步回收Fe、Zn、In、Cu,浸出渣经蒸馏水洗涤后,洗涤渣进一步回收Pb、Ag,洗涤液返回水浸过程。本方法采用微波硫酸化焙烧的方式,具有难处理铁矾渣中的锌、铟、铜等有价金属溶出率高,操作简单,反应速率快,成本低,环境友好等优点。
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公开(公告)号:CN103234339B
公开(公告)日:2015-06-03
申请号:CN201310156362.5
申请日:2013-05-02
申请人: 昆明理工大学
摘要: 本发明涉及一种微波干燥钛精矿的设备及应用,属于微波加热技术应用领域。结构包括三段微波加热装置,每段微波加热装置一字排列首尾相连呈阶梯式分布;每端微波加热装置包括皮带传送装置和微波加热腔体,皮带传送装置穿过微波加热腔体;最高阶梯的微波加热装置的一端有振动给料器,最低阶梯的微波加热装置有出料装置。应用是首先调整三段微波加热装置的皮带转速和抽风风管的抽风量、调整三阶段不同的微波功率,然后将钛精矿通过振动给料器铺送于皮带上,通过料层挡板调整钛精矿的厚度,最终从最低阶梯的微波加热装置的出料装置处得到含水率小于1wt%的干燥钛精矿。本设备及应用是一种长距离、高负荷、大流量条件下的高效、清洁干燥方法。
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公开(公告)号:CN103233126B
公开(公告)日:2015-06-03
申请号:CN201310156412.X
申请日:2013-05-02
申请人: 昆明理工大学
摘要: 本发明涉及一种含汞废物的回收方法及装置,属于汞处理技术领域。将含汞废物料置于密闭的微波反应器中,调整微波反应器的功率为1~80kW,将含汞废物料以10~100℃/min升温速率从室温升至200~900℃,然后将反应产生的含汞废气通入洗液中提汞,最后将提汞后的废气通入微波反应器中进行循环反应3~30min后停止反应,取出微波反应器中的固体产物(提汞反应后的含汞废物)压块后作为燃料使用。装置包括微波反应装置、吸收气体装置和循环装置,微波反应装置依次连通吸气装置和循环装置并与微波反应装置形成循环回路。是一种新型、高效、经济可行的除汞技术,完全实现了“零排放,零污染”。
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公开(公告)号:CN104649266A
公开(公告)日:2015-05-27
申请号:CN201510057626.0
申请日:2015-02-04
申请人: 昆明理工大学
CPC分类号: Y02W30/78
摘要: 本发明公开一种竹材高比表面积活性炭的制备方法,属于资源综合利用技术领域;先将废弃竹材除洗净晾干,炭化后随炉冷却、破碎至一定粒度,干燥后封装备用。将KOH与炭化料混合均匀装入陶瓷坩埚并放入微波装置中,往炉内通氮气排空炉内空气,在微波下加热,在加热最后几分钟,迅速通过连通陶瓷坩埚底部的导管吹入CO2,并且同时开启超声波发生器,加热完毕后用自来水进行水洗并回收残留的KOH,再反复用适量盐酸进行洗涤,之后再用自来水洗净后干燥,即得到竹材高比表面积活性炭。本发明所述方法生产出来的活性炭的比表面积高且孔隙发达、吸附能力强、灰分较低,其经过适当的消毒及精制,可用于血液净化和透析液再生等医疗领域。
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公开(公告)号:CN104611540A
公开(公告)日:2015-05-13
申请号:CN201410748517.9
申请日:2014-12-10
申请人: 昆明理工大学
摘要: 本发明涉及一种微波加热预煅烧含碳锰矿石的方法,属于微波冶金和锰铁合金冶炼技术领域。首先将含碳锰矿石破碎至5~80mm、碳质还原剂粉碎至50~200目,然后将含碳锰矿石、碳质还原剂混合均匀得到混合物料;将混合物料在750~950℃的微波条件下保温20~50min获得水分除尽、碳酸盐分解率和高价锰氧化物还原热态物料。本方法首先采用微波加热预煅烧的方法将含碳锰矿石中的高价锰氧化物还原,然后再结合现有技术中的锰铁合金熔炼炉(高炉或矿热炉)还原反应制备得到锰铁合金。
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公开(公告)号:CN104593596A
公开(公告)日:2015-05-06
申请号:CN201410749342.3
申请日:2014-12-10
申请人: 昆明理工大学
摘要: 本发明涉及一种微波预焙烧与矿热炉联合生产锰铁合金的方法,属于微波冶金和锰铁合金冶炼技术领域。将锰矿石、碳质还原剂破碎然后混合均匀得到混合物料;将混合物料在微波条件下预焙烧,得到热态物料;然后将得到的热态物料进入矿热炉,加入焦炭在矿热炉加热至1450~1550℃熔炼得到锰铁合金。微波预焙烧过程可以在微波竖式炉中进行微波加热。本方法生产周期短、能耗低,能妥善解决冷料入炉造成的各种有害现象。
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公开(公告)号:CN104561549A
公开(公告)日:2015-04-29
申请号:CN201410749233.1
申请日:2014-12-10
申请人: 昆明理工大学
IPC分类号: C22B4/06
摘要: 本发明涉及一种微波竖式炉煅烧含硅石锰矿石的布料方法,属于微波加热和硅锰合金冶炼技术领域。首先将含碳锰矿石、硅石、碳质还原剂分别破碎,然后将破碎后的含碳锰矿石和碳质还原剂混合均匀得到混合物料;将破碎后的硅石和混合物料置于微波竖式炉中进行环状布料:内部为混合物料,外环为硅石,然后升温获得热态混合物料。本方法既能实现含碳锰矿石还原煅烧的高效率,还可尽可能的对硅石进行加热,降低总体能耗。
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公开(公告)号:CN104549150A
公开(公告)日:2015-04-29
申请号:CN201410838770.3
申请日:2014-12-30
申请人: 昆明理工大学
CPC分类号: B01J20/20 , B01J20/3416
摘要: 本发明涉及一种底部吹氮气联合微波超声波再生废弃针剂用活性炭的方法,属于资源综合利用技术领域。首先将废弃针剂用活性炭置于微波加热炉中,然后以5~20ml/min的流速从置于物料底部的导管吹入N2,再开启微波以180~200℃/min的升温速率将温度升至600~700℃后保温5~8min,在保温的同时开启功率为300~600W的超声波,将保温结束后的物料冷却到室温即能得到再生针剂用活性炭。该方法做到了变废为宝,实现了废弃物的循环利用,有利于缓解资源与环境的压力,具有优越的经济和生态效益。
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