一种铂铅合金催化剂的制备方法
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119208636A

    公开(公告)日:2024-12-27

    申请号:CN202411240064.9

    申请日:2024-09-05

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明涉及一种铂铅合金催化剂的制备方法,具体步骤为:将可溶性铅盐、载体材料、还原剂以一定比例在水中混合,搅拌均匀后在一定温度下还原反应,结束后经过滤洗涤干燥得到含铅载体材料;再将铂金属盐、含铅载体材料、还原性溶剂以一定比例置于球磨机中进行机械球磨,球磨结束后分离出料液和磨珠;调节磨后的料液至碱性,搅拌混合均匀后在一定温度下进行回流反应,反应结束后冷却至室温,调节pH至弱酸性,静置后经洗涤干燥得到铂铅合金催化剂。本发明催化剂产品具有电催化活性高、贵金属用量少、循环使用寿命长、制备条件简单等优点,解决了载体与铂之间结合力差和载体容易被腐蚀的难题。

    一种铅酸钡改性二氧化铅阳极的制备方法

    公开(公告)号:CN117684212A

    公开(公告)日:2024-03-12

    申请号:CN202311706158.6

    申请日:2023-12-11

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明涉及一种铅酸钡改性二氧化铅阳极的制备方法,具体步骤为:将金属基体经打磨、碱洗、酸洗和水洗,得到表面洁净的金属基体;再将含有可溶性钡盐和可溶性铅盐混合溶解于含螯合剂的水中,一定温度下搅拌均匀,加入碱液调节pH,再加入沉淀剂制成厚膜浆料;将制成的厚膜浆料均匀涂抹于金属基底上,完成一次涂抹后烘干,再重复涂抹至所需厚度后进行热处理,形成铅酸钡中间层;将含有可溶性铱盐和可溶性铅盐溶于有机溶剂,升温回流得到含铱和铅的溶胶,再将所得溶胶均匀涂布在铅酸钡中间层表面,干燥后煅烧结膜,如此重复涂布‑干燥‑煅烧多次,获得铅酸钡改性的二氧化铅阳极产品。本发明产品具有电催化活性高、贵金属用量少、电极使用寿命长、应用范围广、电解效率高等优点。

    从贵金属废催化剂难溶结块中回收铂和铝的方法

    公开(公告)号:CN116103500A

    公开(公告)日:2023-05-12

    申请号:CN202310141185.7

    申请日:2023-02-21

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 一种从贵金属废催化剂难溶结块中回收铂和铝的方法,属于废催化剂回收领域。包括以下步骤:a、将贵金属废催化剂难溶结块与钠盐混合细磨;b、对步骤a得到的混合粉末在马弗炉中进行焙烧,焙烧后浸出,固液分离得到固体和液体;c、将步骤b得到的固体进行洗涤干燥,之后进行铂的精制,最终得到纯度为99.95%的铂;d、将步骤b中得到的液体进行除杂并调整pH为6—8,再进行固液分离,洗涤并干燥固体,即得到氢氧化铝。本方法将贵金属废催化剂回收过程中产生的难溶结块进行了回收,得到了铂和氢氧化铝成品,该方法具有流程短,成本低的优势,对废旧资源进行了合理利用。

    一种基于活性炭催化氧化的氰化尾渣脱氰方法

    公开(公告)号:CN113101591B

    公开(公告)日:2022-03-22

    申请号:CN202110286761.8

    申请日:2021-03-17

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 一种基于活性炭催化氧化的氰化尾渣脱氰方法,按以下步骤进行:(1)将氰化尾渣加水制成矿浆;(2)调节pH值在10.0~11.0;(3)加入氧化剂和催化剂;(4)在温度20~40℃条件下,通入空气搅拌并进行氧化反应;(5)压滤。本发明的方法工艺简单,容易操作;反应可在常压下进行;不需要使用大功率反应器,极大降低了生产能耗。

    一种采用熔盐电解富集提取金的方法

    公开(公告)号:CN110863218B

    公开(公告)日:2021-11-30

    申请号:CN201911178803.5

    申请日:2019-11-27

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明涉及黄金冶炼技术领域,具体提供一种采用熔盐电解富集提取金的方法,该方法的工艺步骤为将金矿和氯化物熔盐按照一定质量比投入到带烟气收集罩的熔盐电解槽中,先经过干燥脱水,然后通入不含氧的气体,插入电极,再将温度升至熔盐电解温度后通入直流电进行熔盐电解,熔盐电解完成后抽取金属产物进行铸锭,烟气经过骤冷后得到产品,然后以铸好的金属产物为阳极,在硫酸体系中进行溶液电解,电解后从阳极处获得金泥、阴极得到铜、电解液得到铁盐产品。该工艺能够达到原料适应性强、工艺流程短、无氰提金、资源综合利用率高、废渣量少、金回收率高等优点。

    一种利用稻壳分解加快生物浸出硫化矿的方法

    公开(公告)号:CN113122715A

    公开(公告)日:2021-07-16

    申请号:CN202110386802.0

    申请日:2021-04-12

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 一种利用稻壳分解加快生物浸出硫化矿的方法,按以下步骤进行:(1)将稻壳粉末与硫酸溶液混合,在44.5±0.2℃进行震荡水解,时间5~30min;(2)将水解物料与9K培养基溶液或9K‑1号培养基溶液混合,调节pH值制成混合溶液;(3)硫化矿磨细置于混合溶液中,搅拌均匀;(4)将含有氧化亚铁硫杆菌、氧化亚铁微螺菌、嗜热硫氧化硫化杆菌和嗜酸亚铁原体的菌液接种到混合矿浆中;(5)进行震荡生物浸出。本发明采用稻壳作为催化剂,为微生物提供碳源和能源,提高微生物数量和活性,提高浸出效率;本发明具有浸出效率高、原料来源广、生产成本低、环境污染小等特点。

    利用石墨提高废弃印刷线路板中金属生物浸出率的方法

    公开(公告)号:CN109680153B

    公开(公告)日:2021-06-22

    申请号:CN201910080245.2

    申请日:2019-01-28

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明利用石墨提高废弃印刷线路板中金属生物浸出率的方法,属于固体废弃物回收技术领域,方法步骤为:1)将废弃印刷线路板破碎,使其粒度≤0.25mm。2)使用9K培养基活化培养中温混合嗜酸菌。3)将破碎后的废弃印刷线路板粉末与石墨放入含有混合嗜酸菌的微生物反应器中进行生物浸出铜和锌,浸出完成后过滤,即为含铜和锌的浸出液。本发明方法采用添加石墨强化手段,固液传质较好,与未添加石墨的生物浸出相比,可提高铜浸出率3‑17%,锌浸出率可提高1.47‑2.44%。石墨的高导电性、大比表面积可以有效的提高电子转移速率,从而提高铜和锌的浸出率。

    氮硫掺杂硫化铁/石墨烯气凝胶复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN110085435B

    公开(公告)日:2021-01-01

    申请号:CN201910298022.3

    申请日:2019-04-15

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明的一种氮硫掺杂硫化铁/石墨烯气凝胶复合材料及其制备方法,属于电极材料技术领域。该石墨烯气凝胶复合材料包括组分及质量百分比为氮0.3~2.8wt.%,硫0.3~2.8wt.%,硫化铁5.0~18wt.%,比表面积为15~316m2/g,电容为35~325F/g。方法为:在惰性气氛下将铁源、氮源、硫源和结构调整剂溶解于溶剂中,搅拌均匀后加入氧化石墨,将混合溶液移到高压反应釜中,控制在一定温度下反应,反应后干燥得到气凝胶。最后将气凝胶置于管式炉内,惰性气氛下恒温反应后获得氮掺杂硫化铁/石墨烯气凝胶复合材料。所制备的功能化石墨烯作为电极材料应用于超级电容器中,制备方法简单,可获得较好的电化学性能。

    非钼硫化矿物的分离浮选抑制剂及制备方法和应用

    公开(公告)号:CN107716120B

    公开(公告)日:2019-09-24

    申请号:CN201711064741.6

    申请日:2017-11-02

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明涉及一种高杂体系非钼硫化矿物的分离浮选抑制剂及制备方法,所述抑制剂包含由椰油酰胺丙基甜菜碱,三巯基三嗪三钠盐和生物质化合物组成的混合物。所述抑制剂制备方法是将椰油酰胺丙基甜菜碱、三巯基三嗪三钠盐和生物质化合物在水中经充分均质化操作混合得到。所述抑制剂可应用在钼精矿与非钼硫化矿的分离浮选过程中,抑制非钼硫化矿,从而将钼精矿与非钼硫化矿进行浮选分离。本发明抑制剂针对高杂体系的含钼混合精矿,具有毒性小、分离浮选条件温和、用量少且成本低等优点。

    电去离子-电沉积处理回用氰化提金尾液的装置和方法

    公开(公告)号:CN106145465B

    公开(公告)日:2019-05-21

    申请号:CN201610683585.0

    申请日:2016-08-18

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明属于冶金废水综合治理领域,具体涉及一种电去离子‑电沉积处理回用氰化提金尾液的装置和方法。本发明的是采用一级一段或多段的离子交换室对氰化尾液先进行浓缩和纯化,再通过收集浓缩液进入负极室电沉积回收重金属,将负极电沉积后的浓缩液作为电极水循环使用。本发明具有无须添加化学试剂、占地空间小、电流效率高、设备处理效率高、尾液中的铜能够再生利用、回水水质稳定并能够规模化循环利用、操作简单、后续维护方便等优点。

Patent Agency Ranking