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公开(公告)号:CN115128204B
公开(公告)日:2024-07-23
申请号:CN202210560220.4
申请日:2022-05-23
申请人: 中南大学
IPC分类号: G01N30/86
摘要: 本发明提供了一种废弃线路板热解挥发产物组分数据库的建立方法及其应用,包括以下步骤:(1)采用Py‑GC/MS联用技术检测分析废弃线路板样品,得到热解数据;(2)解析热解数据,对齐弃线路板样品的定位离子色谱峰,通过合并处理,提取质合比m/z值;利用标准质谱数据库进行热解挥发产物的鉴定,选择匹配度大于700的物质;(3)归总数据信息,根据化学结构进行组分分类,建立废弃线路板热解挥发产物组分数据库。本发明的该数据库建立方法可以应用到其他有机固体废弃物的热解挥发产物组分数据库建立中,为有机固体废弃物的资源化再生行业提供了科学支持。
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公开(公告)号:CN117913405A
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202410089304.3
申请日:2024-01-23
申请人: 中南大学
摘要: 本发明公开了一种废旧电子烟锂电池正极集流体与正极材料高效分离和回收的方法。该方法针对废旧电子烟中锂电池的正极铝箔集流体上正极材料难脱落及分离的问题,采用“热解‑超声‑浮选”的结合工艺,在传统的热解脱除有机粘结剂的基础上,借助超声波对热解后正极进行极粉剥离,同时破碎集流体(铝箔),实现极粉与集流体的单体解离;再通过胺类捕收剂对铝箔进行表面疏水改性,借助浮选实现集流体(铝箔)和极粉选择性分离。与传统机械分离、有机溶剂和碱液溶解法等工艺相比,该方法具有污染小、处理量大、作业连续等优势,为废旧电子烟锂电池回收提供借鉴,同时为3C家电用锂电池回收提供参考。
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公开(公告)号:CN115491508B
公开(公告)日:2023-06-20
申请号:CN202211253513.4
申请日:2022-10-13
申请人: 中南大学
摘要: 本发明涉及一种含硅铁钴渣的浸出方法,将待处理的含硅铁钴渣破碎后,与硫酸溶液混合,反应后,在不进行固液分离的情况下,获得硅胶浆液;将所述硅胶浆液通过加热蒸发,边搅拌边滴加浓硫酸后,保温并继续搅拌,直至获得熟干化的固体物料;将所述固体物料与水混合,浸出,固液分离,获得二段浸出液和主要由二氧化硅组成的二段浸出渣;对所述二段浸出液进行除铁处理后,固液分离,获得净化液和含铁固相物。本发明首次针对该复杂的大粒径的含硅铁钴渣提出了纯湿法浸出工艺,而且获得的铁、钴、铜、镍和硅的回收指标均可达到99%以上,解决了该复杂的含硅铁钴渣在浸出过程中由于硅胶的产生而导致的过滤难的问题。
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公开(公告)号:CN113332756B
公开(公告)日:2022-06-28
申请号:CN202110620529.3
申请日:2021-06-03
申请人: 中南大学
IPC分类号: B01D21/01
摘要: 本发明公开了一种硫化钙基缓释硫化剂及其制备方法和应用。将熔融态石蜡与沸石颗粒及硫化钙颗粒混合均匀后,通过模具辅助冷却成型,得到固体颗粒物,在所述固体颗粒物表面喷涂包含乙基纤维素和硬脂酸的包膜液后,于室温下挥发溶剂,即得硫化钙基缓释硫化剂。该硫化钙基缓释硫化剂在酸性溶液体系中能够稳定缓释硫化深度沉淀重金属离子,硫化剂利用率高,又能避免H2S逸出造成二次污染,特别适用于净化酸性溶液中重金属离子,且该硫化钙基缓释硫化剂制备过程简单、高效,原料成本低,有利于大规模生产和应用。
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公开(公告)号:CN114602930A
公开(公告)日:2022-06-10
申请号:CN202210293837.4
申请日:2021-07-21
申请人: 中南大学
摘要: 本发明涉及固体废弃物资源综合回收利用技术领域。所述废弃线路板的溶剂气化热解装置,包括热解反应器和溶剂气化装置,所述热解反应器与冷凝箱、油罐、冷凝管、溶剂罐、两级碱洗罐、活性炭吸附箱与气体收集装置依次连通;所述溶剂气化装置设有进气口、进液口和出气口;所述出气口与气体进气管一端连通;所述气体进气管与热解反应器连通;所述进气口通过管路与惰性气体瓶连通;所述进液口与溶剂泵、溶剂罐依次连通;所述热解反应器内设置有物料反应装置。本发明可以有效分离废弃线路板中的金属与非金属物质,对废弃线路板的有机组分降解效果明显,能够显著降低热解产物中污染物质的含量,提高了热解产物利用率,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN114277251A
公开(公告)日:2022-04-05
申请号:CN202111603101.4
申请日:2021-12-24
申请人: 中南大学
IPC分类号: C22B7/00 , C22B1/06 , C22B26/12 , C22B23/00 , C22B47/00 , H01M10/54 , C01G45/00 , C01G51/00 , C01G53/11 , B03D1/00
摘要: 本发明公开了一种分离和回收废弃锂电池中金属的方法,该方法是将废弃锂电池回收混合极粉进行浮选分离I,得到含碳正极极粉和负极极粉;将含碳正极极粉与硫源混合进行硫化焙烧,得到硫化焙烧产物;将硫化焙烧产物经过水浸,得到锂盐溶液和过渡金属硫化物富集渣;将金属硫化物富集渣进行磨矿和浮选分离II,得到过渡金属硫化物精矿,该方法不但能够高效回收废旧锂电池中锂与铁、钴、镍、锰等有价金属,且工艺简单,成本低,不易造成环境污染,有利于大规模生产。
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公开(公告)号:CN114195203A
公开(公告)日:2022-03-18
申请号:CN202111659959.2
申请日:2021-12-30
申请人: 中南大学
摘要: 本发明公开了一种废弃磷酸铁锂电池和废弃镍钴锰锂系电池协同回收与再生方法,该方法将废弃磷酸铁锂电池正负极粉、废弃镍钴锰锂系电池正负极粉和硫源混合进行硫化焙烧,硫化焙烧产物进行水浸,得到锂盐溶液与含铁氧化物和镍钴锰硫化物的富集渣;将含铁氧化物和镍钴锰硫化物的富集渣采用磷酸浸出,得到磷酸铁溶液和含镍钴锰硫化物的浸出渣;含镍钴锰硫化物的浸出渣通过浮选分离或湿法分离,得到镍钴锰硫化物。该方法不必对废弃电池进行分类,可以多种废弃电池统一处理,且同时实现锂、铁、磷、镍、钴、锰等有用资源的高效回收和再生获得LiOH、磷酸铁锂和镍钴锰锂产品,且工艺简单、成本低、不易造成环境污染,有利于大规模生产。
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公开(公告)号:CN112058502B
公开(公告)日:2021-08-27
申请号:CN202010930036.5
申请日:2020-09-07
申请人: 中南大学
IPC分类号: B03D1/018 , B03B7/00 , B03B9/00 , B03D101/02 , B03D103/02 , B03D101/06 , B03D101/04
摘要: 本发明公开了一种硫化锌的高效浮选捕收剂及其应用,按照质量百分比,由以下组份组成:2‑羟乙基二丁基二硫代氨基甲酸酯92%~98%、2‑羟基‑1‑巯基硫醇1.5%~5%、辛醇0.5%~3%。本发明根据药剂的协同作用,2‑羟乙基二丁基二硫代氨基甲酸酯、2‑羟基‑1‑巯基硫醇和非离子型捕收剂辛醇作锌组合捕收剂。该组合捕收剂对硫化锌矿物有良好的捕收性能,对黄铁矿的捕收性能微弱,能达到高效回收锌的目的。本发明的锌组合捕收剂HQ‑Zn,在获得更高的锌回收率时,硫酸铜用量为丁黄药体系下硫酸铜的1/5~1/2,HQ‑Zn用量为丁黄药的1/4~3/5。本发明采用该药剂和方法后,处理原矿含铅0.3%~5%,含锌0.3%~7%,硫含量为1%~25%的原矿,可以得到锌精矿中锌品位>50%,锌作业回收率>88%。
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公开(公告)号:CN112237996B
公开(公告)日:2021-08-17
申请号:CN202011034062.6
申请日:2020-09-27
申请人: 中南大学
IPC分类号: B03D1/018 , B03D1/006 , B03D101/06 , B03D103/02
摘要: 本发明公开了一种细粒辉锑矿和黄铁矿分离的浮选抑制剂及其应用,其由羧甲基纤维素钠、聚天冬氨酸、水玻璃和亚硫酸钠组成,其质量比为(1.2~2.4):(0.4~0.6):(1~2):(1~2)。本发明可以应用于细粒级辉锑矿与黄铁矿分离浮选中,对黄铁矿有明显的抑制作用,而辉锑矿抑制作用较弱,可以取得良好分离效果,处理原矿锑品位30~35%的细粒辉锑矿,可以得到锑精矿锑回收率大于85%,锑品位大于45%。传统所用辉锑矿黄铁矿分离浮选抑制剂中,效果较好的氰化物具有毒性,成本高,对环境污染大,本发明的抑制剂C对环境友好,价格便宜。本发明抑制剂为常规工业药剂的组合使用,配制简单,易于工业实现。
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公开(公告)号:CN111715409B
公开(公告)日:2021-07-23
申请号:CN202010620619.8
申请日:2020-07-01
申请人: 中南大学
IPC分类号: B03D1/00 , B03D1/018 , B03D101/06 , B03D101/02 , B03D101/04 , B03D103/02
摘要: 本发明公开了一种微细粒级方铅矿的组合铅抑制剂及其应用,其活性组分包括有聚马来酸、水玻璃和羧乙基纤维素,三者加入的质量比为(1~6):(2~5):(0.25~2)。本发明将由有机抑制剂聚马来酸和羧乙基纤维素和无机抑制剂水玻璃按一定质量比组合,可以通过药剂间的协同作用,不仅药剂用量较单独使用时降低,抑制性能也显著增强。该组合抑制剂能高效地选择性抑制粗中粒级方铅矿,对微细粒方铅矿也有较好的抑制效果,但基本不影响黄铜矿的浮选,达到了选择性分离的目的。本发明的组合抑制剂是由水溶性的小分子羧酸、高分子有机物CEC与常规抑制剂组合使用,药剂配制简单,工业上易实施,同时HPMA还是优良的水处理剂,能络合选矿废水中的重金属离子,大大降低废水回用的难度。
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