一种超声波水解制备超细二氧化锗的方法

    公开(公告)号:CN112456544B

    公开(公告)日:2022-09-02

    申请号:CN202011575309.5

    申请日:2020-12-28

    IPC分类号: C01G17/02

    摘要: 本发明公开了一种超声波水解制备超细二氧化锗的方法,涉及二氧化锗制备技术领域。本发明包括以下步骤:S1:制备悬浮液;S2:超声波水解,开启超声波发生器,水解产生的二氧化锗颗粒和盐酸悬浮于超声场中,首先采用20~30kHz频率的超声波作用于固液介质保持不变的悬浮体,进行一级超声水解,然后采用30~40kHz频率的超声波作用于固液介质保持不变的悬浮体,进行二级超声水解,最后采用40~50kHz频率的超声波作用于固液介质保持不变的悬浮体,进行三级超声水解。本发明在传统水解基础上,增加超声波强化搅拌,通过对粗四氯化锗进行制备悬浮液、超声波水解、过滤、洗涤、烘干一系列工序,最终得到超细的15~20um二氧化锗。

    一种超声波水解制备超细二氧化锗的方法

    公开(公告)号:CN112456544A

    公开(公告)日:2021-03-09

    申请号:CN202011575309.5

    申请日:2020-12-28

    IPC分类号: C01G17/02

    摘要: 本发明公开了一种超声波水解制备超细二氧化锗的方法,涉及二氧化锗制备技术领域。本发明包括以下步骤:S1:制备悬浮液;S2:超声波水解,开启超声波发生器,水解产生的二氧化锗颗粒和盐酸悬浮于超声场中,首先采用20~30kHz频率的超声波作用于固液介质保持不变的悬浮体,进行一级超声水解,然后采用30~40kHz频率的超声波作用于固液介质保持不变的悬浮体,进行二级超声水解,最后采用40~50kHz频率的超声波作用于固液介质保持不变的悬浮体,进行三级超声水解。本发明在传统水解基础上,增加超声波强化搅拌,通过对粗四氯化锗进行制备悬浮液、超声波水解、过滤、洗涤、烘干一系列工序,最终得到超细的15~20um二氧化锗。

    一种利用废酸处理锗泥的方法

    公开(公告)号:CN109179487A

    公开(公告)日:2019-01-11

    申请号:CN201811278720.9

    申请日:2018-10-30

    IPC分类号: C01G17/04

    CPC分类号: C01G17/04

    摘要: 本发明公开了一种利用废酸处理锗泥的方法,利用锗与三价铁在盐酸环境下发生化学反应产生四氯化锗原理,把锗泥和蒸馏废酸按一定液固比混合,在蒸馏釜中进行加热,控制反应温度,使锗泥中的锗与蒸馏废酸进行充分的化学反应,转化为四氯化锗,待反应完成后,通入氯气作为氧化剂把氯化亚铁再次氧化成为氯化铁,边通氯气边搅拌,控制反应温度,促进循环生成三价铁与锗反应,使锗泥中的锗尽可能的完全反应生产四氯化锗,并使四氯化锗快速从溶液中蒸馏出来。本发明可以实现锗精矿蒸馏废酸的循环利用,减少废酸产出,具有良好的环保效益,可以实现锗泥中锗与加工辅料的有效分离,实现锗资源的有效回收,具有良好的经济效益。

    一种采用离子色谱法测定二氧化锗氯离子含量的方法

    公开(公告)号:CN112379020A

    公开(公告)日:2021-02-19

    申请号:CN202011249731.1

    申请日:2020-11-11

    IPC分类号: G01N30/02 G01N30/20 G01N30/96

    摘要: 本发明公开了一种采用离子色谱法测定二氧化锗氯离子含量的方法,涉及氯离子含量测定技术领域。本发明包括以下步骤:S1:样品经NaOH溶液溶解,用水稀释,并混匀过滤后,即可进样;S2:将上述样品溶液载入液相进样阀的定量环中,定量环充满后,多余样品从放空孔排出,转动液相进样阀的手柄,使得液相进样阀与液相流路接通,由泵输送纯水冲洗定量环。本发明利用离子色谱阀切换和固相萃取原理,IonPac H柱可以有效去除样品基质中的重金属杂质,以及氢氧根,其他无机阴离子则正常流入色谱分离系统,流入色谱分离系统的无机阴离子再经AG11‑HC浓缩柱、AS11‑HC分离柱后,通过电导检测器进行检测,避免了现有技术使用硫氰酸汞影响工作人员身体健康和污染环境的问题。

    一种5管区熔炉的改进方法

    公开(公告)号:CN110093518A

    公开(公告)日:2019-08-06

    申请号:CN201910544225.6

    申请日:2019-06-21

    IPC分类号: C22B41/00 C22B9/02

    摘要: 本发明实施例公开了一种5管区熔炉的改进方法,该改进方法包括:(a)按照5管区熔炉的结构布局,重新设置炉体,并在炉体内设置多根炉管;(b)在炉管上分别套接电磁感应线圈,并且多个电磁感应线圈之间依次串联;(c)在依次串联的多个电磁感应线圈的前端部和中部分别设置冷却水进水管,在末端部设置冷却水出水管;本发明通过将进水管分别设置在依次串联的多个电磁感应线圈的前端部和中部,达到了对管区熔炉电磁感应线圈的冷却要求,保障了生产运行安全,延长电磁感应线圈的使用寿命以及降低了设备成本。

    一种锗蒸馏残液制备氯化锌溶液的方法及应用

    公开(公告)号:CN110092410A

    公开(公告)日:2019-08-06

    申请号:CN201910545053.4

    申请日:2019-06-21

    IPC分类号: C01G9/04 C01G49/10

    摘要: 本发明实施例公开了一种锗蒸馏残液制备氯化锌溶液的方法及应用,所述锗蒸馏残液制备氯化锌溶液的方法包括将含有氯化锌的锗蒸馏残液蒸发,蒸发结束后得到含有氯化锌的饱和液,之后在含有氯化锌的饱和液中加入沉淀剂以去除杂质,然后经过滤、澄清后制得所述的氯化锌溶液。本发明实施例提供一种锗蒸馏残液制备氯化锌溶液的方法及应用,所述锗蒸馏残液制备氯化锌溶液的方法包括将锗蒸馏残液蒸发和水解沉淀,最终制得所述的氯化锌溶液,其中,通过对锗蒸馏残液蒸发和稀酸浓缩可分离出稀盐酸再次利用,通过进一步的水解沉淀在分离出氯化锌溶液的同时,可得到氯化铁,实现回收再利用的效果,此外,全程不需石灰等处理成废渣,不会污染环境。

    电解法处理盐酸废水的方法及用于盐酸废水电解的电解池

    公开(公告)号:CN112759036A

    公开(公告)日:2021-05-07

    申请号:CN202011583343.7

    申请日:2020-12-28

    摘要: 本发明公开了电解法处理盐酸废水的方法及用于盐酸废水电解的电解池,涉及工业废水处理技术领域。本发明中用于盐酸废水电解的电解池,包括阳极槽和阴极槽,阳极槽和阴极槽沿竖直方向呈交替并列设置,阳极槽和阴极槽的两对称的外侧壁两端上均一体成型设置有第一固定凸起,且四个第一固定凸起上分别设置有导电液进口、电解液出口、导电液出口和电解液进口;阳极槽和阴极槽上的导电液进口、电解液出口、导电液出口和电解液进口分别呈上下对齐设置。本发明通过阳极槽、阴极槽、氢气出口、氯气出口、第一通槽、第二通槽、第三通槽和第四通槽的设置,可以有效降低排放水中氯的含量,同时电解之后的氢气和氯气可以回收再利用,有效的节约了成本。

    一种含锗盐酸溶液的回收方法
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112694116A

    公开(公告)日:2021-04-23

    申请号:CN202011564207.3

    申请日:2020-12-25

    IPC分类号: C01G17/02

    摘要: 本发明公开了一种含锗盐酸溶液的回收方法,涉及化工生产回收技术领域。本发明包括以下步骤:S1:含锗稀盐酸溶液预处理,通过精馏塔余热蒸汽对含锗稀盐酸溶液进行预热;S2:精馏浓缩,将预处理后的含锗稀盐酸溶液输送至精馏塔内进行精馏;S3:氯化蒸馏;S4:精馏水解。本发明采用精馏浓缩,将原料中的水分离出来,得到20%的含锗浓盐酸溶液,再将该溶液进行氯化蒸馏得到粗四氯化锗,粗四氯化锗再水解得到二氧化锗,锗得到高效回收,同时氯离子返回生产进行再利用,且微波技术和超声波技术的引入,极大地改善化学反应环境,解决了现有的碱液中和回收锗的方法,锗的回收率低,形成大量的氯化钠高氯废水,容易污染环境的问题。