一种疏水型Pd基催化剂的制备方法以及疏水型Pd基催化剂

    公开(公告)号:CN116422363A

    公开(公告)日:2023-07-14

    申请号:CN202310263892.3

    申请日:2023-03-17

    IPC分类号: B01J29/44 B01J29/12

    摘要: 本发明提供了一种疏水型Pd基催化剂的制备方法以及疏水型Pd基催化剂,所述方法包括:步骤1:将Pd前驱体和表面活性剂加入有机醇溶剂中,再加入碱性沉淀剂调节pH至9‑13,将反应体系分散于适量乙醇溶液后进行离心、洗涤,得到Pd纳米颗粒溶液;步骤2:将所述Pd纳米颗粒溶液和HZ混合,经洗涤、烘干、焙烧后得到PdOx/HZ;其中,0≤x≤2,HZ为硅铝比为500‑2000的ZSM‑5分子筛或者硅铝比为500‑2000的Y分子筛;步骤3:含有硅烷化试剂的有机溶液以气体鼓泡沉积形式与PdOx/HZ接触,使硅烷化试剂与PdOx/HZ表面发生硅烷化反应,形成SiO2壳层,产物经洗涤、过滤、干燥,得到结构为PdOx/HZ@SiO2的所述Pd基催化剂。采用本发明提供的方法制得的具有疏核壳结构的催化剂PdOx/HZ@SiO2,在水汽存在条件下仍具有良好的催化活性。

    一种制备硫化氢的方法以及装置
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115535967A

    公开(公告)日:2022-12-30

    申请号:CN202211239505.4

    申请日:2022-10-11

    IPC分类号: C01B17/16 C22B3/44 B01J19/08

    摘要: 本发明公开了一种制备硫化氢的方法,所述方法包括:将含磁黄铁矿的天然矿物与硫酸反应,生成硫化氢气体。本发明选择具有高反应活性的磁黄铁矿与硫酸发生反应,反应体系中不会引入钠离子,后期处理较为容易,且含有磁黄铁矿的天然矿物价格低廉、且广泛易得,常与重有色金属铜铅锌伴生,因此容易在铜铅锌选矿过程中获得,实现了资源的综合利用,降低了整体的生产成本,最终制备的硫化氢可用于废水或有色金属冶炼过程中污水体系重金属沉淀去除,本发明提供的方法特别适合于在有色冶金企业内使用。除此之外,本发明充分利用磁黄铁矿的磁性,并在管式反应器外设置交变磁场,实现了无动力搅拌。

    一种制备硫化氢的方法以及装置

    公开(公告)号:CN115535967B

    公开(公告)日:2024-03-12

    申请号:CN202211239505.4

    申请日:2022-10-11

    IPC分类号: C01B17/16 C22B3/44 B01J19/08

    摘要: 本发明公开了一种制备硫化氢的方法,所述方法包括:将含磁黄铁矿的天然矿物与硫酸反应,生成硫化氢气体。本发明选择具有高反应活性的磁黄铁矿与硫酸发生反应,反应体系中不会引入钠离子,后期处理较为容易,且含有磁黄铁矿的天然矿物价格低廉、且广泛易得,常与重有色金属铜铅锌伴生,因此容易在铜铅锌选矿过程中获得,实现了资源的综合利用,降低了整体的生产成本,最终制备的硫化氢可用于废水或有色金属冶炼过程中污水体系重金属沉淀去除,本发明提供的方法特别适合于在有色冶金企业内使用。除此之外,本发明充分利用磁黄铁矿的磁性,并在管式反应器外设置交变磁场,实现了无动力搅拌。

    一种从稀土氯化物溶液得到稀土氯化物晶体的方法及系统

    公开(公告)号:CN117658197A

    公开(公告)日:2024-03-08

    申请号:CN202311745112.5

    申请日:2023-12-18

    IPC分类号: C01F17/271 C01F17/10

    摘要: 本发明提供了一种从稀土氯化物溶液得到稀土氯化物晶体的方法及系统,涉及氯化稀土技术领域,所述方法包括:稀土氯化物溶液调节pH值中和,澄清后进行过滤除杂;将除杂后的所述稀土氯化物溶液在所述pH值下进行自然蒸发浓缩,得到饱和稀土氯化物溶液;其中,所述pH值为5.0~7.5;所述饱和稀土氯化物溶液经蒸发浓缩,结晶析出稀土氯化物晶体;在所述结晶析出的过程中,利用阳光大棚并控制控制结晶池体溶液温度10℃~45℃,结晶池上部相对湿度15%%~90%,实现对稀土氯化物晶体的速度和进程调控。采用本发明提供的方法,在大幅度降低蒸发能耗的前提下,可保证在相对环保情况下,制备出高品质稀土氯化物晶体。

    一种工业废水处理系统及方法
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116354483A

    公开(公告)日:2023-06-30

    申请号:CN202310071863.7

    申请日:2023-01-13

    IPC分类号: C02F1/66

    摘要: 本申请提供了一种工业废水处理系统及方法,包括药剂存储装置,药剂存储装置被配置为装填药剂,药剂被配置为中和废水的酸碱度;废水输送装置,废水输送装置被配置便于废水输出装置与废水处理装置之间的水流通断,以及对输送的废水进行参数监测;废水处理装置,废水处理装置分别与药剂存储装置和废水输送装置连通,以将从废水输送装置输送的废水和药剂存储装置输送的药剂进行混合;控制装置,控制装置分别与药剂存储装置、废水输送装置和废水处理装置电性连接,控制装置基于监测到的废水的参数,控制药剂进入废水处理装置内的用量。通过本发明的系统,广泛适用于选矿及冶炼、电泳涂装、印染、电镀和化工原料生产等领域废水的pH值精准控制。

    一种在稀土萃取分离过程中抑制四价铈生成的方法

    公开(公告)号:CN117107082A

    公开(公告)日:2023-11-24

    申请号:CN202311047811.2

    申请日:2023-08-18

    IPC分类号: C22B59/00 C22B3/26

    摘要: 本发明提供了一种在稀土萃取分离过程中抑制四价铈生成的方法,涉及稀土分离技术领域,在稀土溶液体系进行萃取分离过程中,使用环保型稀释剂的情况下,在萃取分离过程中添加一定量的还原性有机物;所述还原性有机物用于抑制所述萃取分离过程中三价铈向四价铈的氧化,以防止所述萃取分离过程中稀土萃取分离顺序发生错位;其中,所述还原性有机物为含有不饱和烃、醛和酚中一种或多种的有机物;所述稀土溶液体系为稀土氯化物溶液体系、稀土硫酸溶液体系或稀土硝酸溶液体系中的至少一种。本发明通过在萃取分离过程中使用还原性有机物,可以抑制萃取分离过程中三价铈向四价铈氧化,以防止萃取分离过程中稀土萃取分离顺序发生错位。

    一种低品位氟碳铈矿精矿的化学选矿方法

    公开(公告)号:CN115747491A

    公开(公告)日:2023-03-07

    申请号:CN202211440116.8

    申请日:2022-11-17

    IPC分类号: C22B3/10 C22B1/06 C22B59/00

    摘要: 本发明提供了一种低品位氟碳铈矿精矿的化学选矿方法,所述低品位氟碳铈矿精矿中至少含有氟碳铈矿和碳酸铈钠矿两种矿物,所述方法包括:采用稀酸对低品位氟碳铈矿精矿进行溶解,以使所述碳酸铈钠矿溶于稀酸中,得到可溶性盐溶液;其中,所述可溶性盐溶液中含有稀土和钙锶钡钠;从所述可溶性盐溶液和二次稀土精矿中回收稀土;其中,所述二次稀土精矿中的稀土矿物基本上由未溶于稀酸的所述氟碳铈矿组成。本发明通过化学选矿方法对精矿进行处理,可得到高品位的二次稀土精矿和含稀土的可溶性盐溶液,进而从二次稀土精矿和含稀土的可溶性盐溶液中各自回收稀土,可提高总体收率,从低品位氟碳铈矿精矿至得到氯化稀土溶液,可保证稀土选冶总收率在90%以上。