一种锑电解液选择性除铁并制备草酸亚铁的方法

    公开(公告)号:CN106498442B

    公开(公告)日:2018-04-10

    申请号:CN201610947024.7

    申请日:2016-11-02

    申请人: 中南大学

    摘要: 一种锑电解液选择性除铁并制备草酸亚铁的方法,本发明在不调节酸度的情况下,通过配合剂配合电解液中铁和锑离子,之后加入还原剂对铁离子配合物进行选择性还原,再对还原后电解液进行固液分离含铁化合物及过量配合剂,最后加入沉淀剂沉淀分离配合剂。本发明无需调整pH值,不破坏原电解液体系,结晶后液可直接返回电解;除铁选择性高,除铁率与沉锑率之比大于80,净化后渣中草酸亚铁纯度达到98%以上;过程环保经济,不产生二次污染。

    一种锑电解液选择性除铁的方法

    公开(公告)号:CN106521555B

    公开(公告)日:2018-04-20

    申请号:CN201610947023.2

    申请日:2016-11-02

    申请人: 中南大学

    IPC分类号: C25C1/22 C22B30/02 C22B3/44

    摘要: 一种锑电解液选择性除铁的方法,本发明在不调节酸度的情况下,通过配合剂配合电解液中铁和锑离子,配合剂加入摩尔量与铁、锑离子总摩尔量之比为3~5:1,再加入还原剂对铁离子配合物进行选择性还原,再对还原后电解液进行固液分离含铁化合物及过量配合剂,最后加入沉淀剂沉淀分离配合剂。本发明无需调整pH值,不破坏原电解液体系,结晶后液可直接返回电解;除铁选择性高,除铁率与沉锑率之比大于80,净化后渣中草酸亚铁纯度达到98%以上;过程环保经济,不产生二次污染。

    一种用于磁流化床反应器的甲烷自热重整混合催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN105664957B

    公开(公告)日:2018-05-18

    申请号:CN201610010932.3

    申请日:2016-01-09

    申请人: 中南大学

    IPC分类号: B01J23/83 C01B3/40 C01B3/44

    CPC分类号: Y02P20/52

    摘要: 一种用于磁流化床反应器的甲烷自热重整混合催化剂的制备方法,本发明首先制备镍质量百分含量较低的镍镁铝凝胶和钴质量百分含量较高的钴铈铝凝胶,按一定的比例将镍镁铝凝胶和钴铈铝凝胶通过超声混合和超临界干燥的方法混合均匀,最后在空气气氛下焙烧获得混合催化剂。本发明通过设计具有不同催化性质的催化剂组成部分,并控制各部分的结合程度,保证既产生协同效应,又不发生化学结合,保持较高的甲烷转化率并提供还原性气氛以避免钴基成份的氧化失活;控制钴基成份活性金属含量较高保证较强的高温磁性,本发明可用于磁流化床反应器并提供催化氧化活性以消除重整过程产生的积碳,磁场强度可降低45%,反应效率提高10%以上。

    一种铜冶炼烟灰与污酸联合处理的方法

    公开(公告)号:CN105950874B

    公开(公告)日:2017-08-22

    申请号:CN201610501204.2

    申请日:2016-06-30

    申请人: 中南大学

    摘要: 一种铜冶炼烟灰和污酸联合处理的方法,铜冶炼烟灰与污酸混合调浆后加入氧化剂控电位氧化浸出,使铜烟灰中的铜、砷和锌等金属溶解进入浸出液,铅和铋等金属沉淀进入浸出渣,浸出液再加入氧化剂使溶液中的As(Ⅲ)全部氧化为As(Ⅴ),然后加入硫化钠使溶液中的铜以硫化铜形式沉淀产出铜精矿,除铜后液加入还原剂将溶液中As(Ⅴ)全部还原为As(Ⅲ),然后再加入硫化钠使溶液中的砷以硫化砷形式沉淀,最终除砷后液用碱中和后达标排放。本发明同时采用控电位氧化浸出和控电位氧化硫化及还原硫化相结合分步分离并回收铜冶炼烟灰与污酸中有价金属,实现系统内废物循环利用,达到以废治废目的。

    一种锑电解液选择性除铁的方法

    公开(公告)号:CN106521555A

    公开(公告)日:2017-03-22

    申请号:CN201610947023.2

    申请日:2016-11-02

    申请人: 中南大学

    IPC分类号: C25C1/22 C22B30/02 C22B3/44

    CPC分类号: C25C1/22 C22B3/44 C22B30/02

    摘要: 一种锑电解液选择性除铁的方法,本发明在不调节酸度的情况下,通过配合剂配合电解液中铁和锑离子,配合剂加入摩尔量与铁、锑离子总摩尔量之比为3~5:1,再加入还原剂对铁离子配合物进行选择性还原,再对还原后电解液进行固液分离含铁化合物及过量配合剂,最后加入沉淀剂沉淀分离配合剂。本发明无需调整pH值,不破坏原电解液体系,结晶后液可直接返回电解;除铁选择性高,除铁率与沉锑率之比大于80,净化后渣中草酸亚铁纯度达到98%以上;过程环保经济,不产生二次污染。