-
公开(公告)号:CN119954183A
公开(公告)日:2025-05-09
申请号:CN202510154620.9
申请日:2025-02-12
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明涉及一种从混合废盐溶液中分离硫酸钠和硫氰酸钠的方法,所述方法包括将混合废盐溶液经催化氧化、脱色处理和第一固液分离后,将所得预处理溶液进行第一蒸发浓缩、第一冷却结晶和第二固液分离,得硫酸钠粗品和滤液,对硫酸钠粗品进行洗涤,经第三固液分离,得硫酸钠;对滤液进行第二蒸发浓缩,加入硫氰酸钠晶种,再进行第二冷却结晶和第四固液分离,得硫氰酸钠粗品和残液,对硫氰酸钠粗品进行洗涤,经第五固液分离,得硫氰酸钠;将洗涤废液和残液循环至预处理溶液中混合再利用。本发明采用蒸发浓缩结合冷却结晶,可分离得到纯度和提取率均较高的硫酸钠和硫氰酸钠,整个制备工艺能耗低,更环保,整体具有良好的经济效益。
-
公开(公告)号:CN119461368A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202510069228.4
申请日:2025-01-16
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: C01B32/324 , B01J20/20 , B01J20/30 , C10B53/00 , C10B57/06
Abstract: 本发明公开一种工业固废改性加速碳化制备碳吸附材料的方法,属于冶金技术领域,包括以下步骤:外加剂改性、混合压制成型法制备碳化前驱体和碳化养护制备碳吸附材料。本发明采用的改性方法,可充分利用冶炼余热,通过加入少量外加剂改性剂并控制冷却速率,得到改性固废粉,改性固废粉与水混合压制成型得到碳化前驱体,再利用工业废CO2气体,通过碳化养护工艺得到碳吸附材料,该材料将CO2永久封存,并具有极高的抗压强度性能,可应用于规模化生产人行道砖、路缘石和边坡砌块等建材,具有显著的经济和生态效益。
-
公开(公告)号:CN118835101A
公开(公告)日:2024-10-25
申请号:CN202410877832.5
申请日:2024-07-02
Applicant: 中国科学院过程工程研究所 , 北京中科邦普循环科技创新有限公司
Abstract: 本发明涉及稀有金属锂的富集提取技术领域,具体涉及一种含锂高盐水选择性提锂的系统和方法。其中,一种含锂高盐水选择性提锂的系统,包括含锂高盐水选择性提取单元,分别设置在含锂高盐水选择性提取单元两侧的电极,以及设置在含锂高盐水选择性提取单元与电极之间的极室。通过本发明的含锂高盐水选择性提锂系统,可在不加电场的情况下,利用吸附室中的吸附剂对含锂高盐水中的锂离子进行选择性吸附,在外加电场的情况下,使锂离子发生电脱附并实现吸附剂再生。通过这两个过程耦合,可实现锂离子的循环富集浓缩,在从含锂高盐水中高选择提锂的同时,实现锂离子脱附效率以及脱附液锂含量的显著提升,进而大大减少了后续脱附液的锂浓缩成本。
-
公开(公告)号:CN118441157A
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202410467943.9
申请日:2024-04-18
Applicant: 中国科学院过程工程研究所 , 赣州赛可韦尔科技有限公司
Abstract: 本发明公开一种从废锂离子电池中选择性回收有价金属的方法。该方法包括以下步骤:(1)将废旧镍钴锰酸锂离子电池放电,拆解出正极片;(2)将正极片放入选择性提取剂中并调整固液比,制成水热浸出反应体系;向反应容器中通入氧气,而后密封反应容器,进行水热浸出;(3)待反应容器自然冷却后开启反应容器,对反应容器内的物料进行固液分离,得到富锂溶液和脱锂渣,对脱锂渣进行干燥;(4)使用酸和还原剂对干燥后的脱锂渣进行二次浸出;二次浸出结束后进行固液分离,得到镍钴锰溶液和含铝渣。本发明中提供的方法利用选择性提取剂在水热环境中氧化产生小分子有机酸,实现对锂、镍、钴和锰的选择性提取,同时抑制了集流体材料的溶出。
-
公开(公告)号:CN113707225B
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202010435739.0
申请日:2020-05-21
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明提供一种基于金属离子形态预测溶液中金属分离能力的方法,所述方法通过量子化学计算得到金属不同离子形态的量子化学特性,并根据所述量子化学特性及金属不同离子形态参与特征反应的反应特性进行拟合,得到各离子形态的反应活性,并可结合形态比例得到溶液中各金属元素的反应活性,从而预测溶液中金属元素的分离能力;该方法得到的反应活性数据能够迅速判断混合金属的分离性能差异,基于大数据的经验模型回归,高效准确,且不需要多余的实验操作,节约资源成本,具有广阔的工业应用前景。
-
公开(公告)号:CN117491540A
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202311453874.8
申请日:2023-11-03
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 一种化学衍生的高盐有机废水中极性化合物的检测方法,包括:将高盐有机废水调节pH至强酸性,将水样分成两份,一份样品的pH调至6~7,另一份样品的pH调至2~3;取pH 6~7水样,加入FMOC‑Cl、四硼酸钠和乙腈,室温避光衍生化反应,用HLB柱萃取FMOC‑衍生物和去除衍生反应副产物,用UPLC‑QTOF MS筛查FMOC‑衍生物;取pH 2~3水样,用HLB萃取极性化合物组分,洗脱液氮吹至干,加入硅烷衍生剂(BSTFA+1%TMCS)和催化剂(吡啶)后在加热条件下进行硅烷衍生化反应,采用GC‑MS检测硅烷化衍生化产物。本发明能够有效改善高盐废水中极性化合物的色谱行为和提高质谱离子化效率,适用于高盐废水中覆盖多种官能团极性化合物的非靶向筛查。
-
公开(公告)号:CN116493387A
公开(公告)日:2023-07-28
申请号:CN202310707681.4
申请日:2023-06-15
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明公开一种外场强化的废旧电池材料回收设备与方法,所述设备包含等离子体参数控制单元、温控单元和气体流通单元。所述方法包括:预处理并拆解废弃物料,破碎;然后进行低温等离子体处理;破碎,得到分离完全的电子废弃物离散物料;进行风选、磁选和粒径筛分末端物理分选中的一种或多种。利用等离子体技术较低的处理温度和较大的冷却速率的优点,较低处理温度避免铝箔集流体脆化破碎,较大的冷却速率有助于实现快速高效的物料转移。采用等离子体技术处理正极片后,铝箔集流体没有被过粉碎,正极活性材料与铝箱集流体分离较好。但此方法对于粘结剂的降解作用不足,覆盖在黑粉表面的粘结剂若有迫切的完全去除的需要,则可在回收后端流程中进行高温或溶解去除。
-
公开(公告)号:CN115945181A
公开(公告)日:2023-04-11
申请号:CN202310232262.X
申请日:2023-03-13
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明公开一种多级孔径分布的高比表面积吸附树脂、制备方法及其应用,该树脂孔径分级均匀,微孔、介孔均有分布,平均孔径为2.7nm~9.3nm,比表面积为,微孔面积,微孔面积占比20%~50%,含水率30%~70%,孔容,该树脂的制备方法为:1、自由基聚合合成初始聚合物;2、傅克反应后交联。本发明合成的树脂具有工艺流程短,所用化学原料无氯甲基甲醚等强致癌溶剂,且孔径分布具有明显的多峰特征,对工业废水、废气中复杂的多尺寸分布的有机物有较好的吸附效果,有效吸附面积大,吸附动力学性能优良。本发明提供的技术方案所用化学试剂易得,毒性低,流程短,适合大规模化工业生产,为有机废水和有机废气去除有机物提供一种优良的吸附材料,具有良好的应用前景。
-
公开(公告)号:CN115677750A
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202110874991.6
申请日:2021-07-30
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明提供一种制备二甲基二氯硅烷的方法,所述方法包括:生产有机硅单体二甲基二氯硅烷副产的高沸物在封装镍纳米颗粒的Ni@ZSM‑5催化剂作用下进行裂解歧化反应,制备二甲基二氯硅烷;所述方法不仅解决了有机硅单体生产过程中高沸物大量过剩问题,实现其高值化利用,且反应易控,工艺简洁,条件温和;而且高沸物的单程转化率≥90%,二甲基二氯硅烷的选择性≥70%,工业化应用前景广阔。
-
公开(公告)号:CN115677749A
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202110872404.X
申请日:2021-07-30
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: C07F7/12
Abstract: 本发明提供一种从有机硅浆渣回收重高沸物制备甲基氯硅烷单体的方法,所述有机硅浆渣回收重高沸物在非贵金属‑硅铝胶双功能催化剂作用下与氢气进行裂解反应,制备甲基氯硅烷单体;所述方法有效地解决了有机硅浆渣难处理的瓶颈问题,并实现其资源化和高值化利用;该操作工艺简捷、易操作、反应条件温和,而且重高沸物的单程转化率和甲基氯硅烷单体的收率均高,工业应用价值高。
-
-
-
-
-
-
-
-
-