一种利用CO2分离碳酸盐型盐湖卤水中锂、钾、硼的方法

    公开(公告)号:CN110182821B

    公开(公告)日:2023-07-07

    申请号:CN201910564702.5

    申请日:2019-06-27

    申请人: 吉林大学

    IPC分类号: C01B35/10 C01D7/24 C01D15/08

    摘要: 本发明公开了一种利用CO2分离碳酸盐型盐湖卤水中锂、钾、硼的方法,是首先采用高压CO2对含有Li+、K+、CO32‑、(B2O3)的碳酸盐型盐湖卤水进行碳化处理,使卤水中的锂、钾元素均以碳酸氢盐形式,硼元素则以游离形式存在卤水中;随后,对碳化后的卤水采用溶剂萃取法提取硼酸;萃余液室温下蒸发浓缩析出KHCO3,析钾后的富锂母液采用热分解法得到Li2CO3。本发明方法以CO2碳化工艺代替现有的盐酸酸化工艺,结合萃取法和蒸发法,既实现了锂、钾、硼的高效分离,又简化了后续钾盐和锂盐的提取步骤,成本低廉且绿色环保。

    高纯大孔拟薄水铝石的制备方法及制得的拟薄水铝石

    公开(公告)号:CN114314620A

    公开(公告)日:2022-04-12

    申请号:CN202011051903.4

    申请日:2020-09-29

    申请人: 吉林大学

    摘要: 本发明公开了一种高纯大孔拟薄水铝石的制备方法及制得的拟薄水铝石,所述制备方法包括:a.取金属铝,与金属催化剂进行熔炼,得到可与水进行水解制氢反应的铝合金;其中,所述金属铝的纯度不小于99.9wt%;b.将所述铝合金和扩孔剂置于水中,进行水解制氢反应,得到浆体产物,同时收集氢气产品;c.对水解反应后的浆体进行分离,以分离出未反应的残余金属后得到悬浮料浆,并对所得悬浮料浆静置老化,然后干燥,获得拟薄水铝石;和d.任选地,对分离出的残余金属进行处理,回收其中的金属催化剂以便重复使用。本发明制得高纯相的拟薄水铝石,其杂质含量极低,而且具有大比表面积、大孔容和孔径,能够满足催化工业的需要,具有显著的经济效益。

    一种碳酸盐型盐湖卤水富集锂盐同时提取钾盐的方法

    公开(公告)号:CN109179455B

    公开(公告)日:2021-02-09

    申请号:CN201811147143.X

    申请日:2018-09-29

    申请人: 吉林大学

    IPC分类号: C01D7/10 C01D15/08

    摘要: 本发明公开了一种碳酸盐型盐湖卤水富集锂盐同时提取钾盐的方法,首先在常压下对碳酸盐型盐湖卤水进行等温蒸发浓缩,直至出现碳酸锂;然后采用高压CO2对盐湖卤水进行碳化处理,碳酸锂转化为碳酸氢锂溶于样液,并析出部分KHCO3,对该体系进行固液分离,剩余溶液重复上述操作,直至不再析出KHCO3固体;剩余液相放入恒温箱中等温蒸发浓缩,KHCO3持续析出,Li+以LiHCO3形式存在于溶液中,从而使得Li+浓度从原始的0.3‑0.7g/L富集至30g/L以上。本发明方法工艺条件易于操控,实验剂量容易放大,成本低廉;且与现有的锂的富集方法相比,具有快速高效且可连续生产的优点,并获得钾单盐产品。

    一种低线膨胀系数环氧树脂基水泥混凝土道路快速修补材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN109534720B

    公开(公告)日:2020-06-23

    申请号:CN201910039811.5

    申请日:2019-01-16

    申请人: 吉林大学

    摘要: 本发明提供了一种低线膨胀系数环氧树脂基水泥混凝土道路快速修补材料及其制备方法,属于建筑材料技术领域。本发明提供的环氧树脂基水泥混凝土道路快速修补材料,包含以下重量份数的组分:100份环氧树脂、30~50份固化剂、5~10份增韧剂、5~15份稀释剂、50~100份改性煤气化渣、50~100份废陶瓷粉和400~600份中砂;所述改性煤气化渣由煤气化渣经煅烧活化及改性反应制得。本发明提供的环氧树脂基水泥混凝土道路快速修补材料的线膨胀系数小,随温度变化的变形量小,强度高、粘结性好、耐久性高、生产成本低,有利于环氧树脂砂浆的推广应用。

    一种粉煤灰酸溶渣制备赛隆粉体的方法

    公开(公告)号:CN108147379A

    公开(公告)日:2018-06-12

    申请号:CN201810007429.1

    申请日:2018-01-04

    申请人: 吉林大学

    IPC分类号: C01B21/082

    摘要: 本发明提供了一种粉煤灰酸溶渣制备赛隆粉体的方法,原料选用流化床粉煤灰酸溶后的残渣、碳粉和氧化铁粉,调控C/Si摩尔比和Fe2O3含量,并通过机械研磨混合均匀,在高温和流动氮气气氛下于1300~1500℃保温3~6h,之后随炉冷却至室温,得到赛隆粉体。本发明中,利用流化床粉煤灰酸溶提取氧化铝后的残渣原有组成与高活性以及铁的自催化作用,在较低温度下制得Sialon粉体,有效利用了其中硅、铝和碳质组分,显著降低了外加碳的用量,提高了制备效率,为粉煤灰酸溶渣这种难以在建材中直接利用的高碳硅质残渣,得以在高附加值产品方面拓展利用新途径,实现粉煤灰酸溶渣资源化利用。

    一种油页岩半焦和铁尾矿烧结透水砖的方法

    公开(公告)号:CN106518149A

    公开(公告)日:2017-03-22

    申请号:CN201611049012.9

    申请日:2016-11-24

    申请人: 吉林大学

    摘要: 本发明涉及一种利用油页岩半焦和铁尾矿制备透水砖的方法,所述透水砖由油页岩半焦30-40wt%、铁尾矿30-50wt%、羧甲基纤维素钠2-5wt%、工业碳酸钠2-4wt%、水15-20wt%组成。油页岩半焦主要由无机氧化物和残余有机质组成,矿物物相由长石和石英组成,有机质含量大于总质量的5%;铁尾矿粒度由10目-40目组成。制备时先将油页岩半焦磨细和铁尾矿筛分,外加少量工业碳酸钠造孔剂和羧甲基纤维素钠粘结剂,经半干法压力成型制得生坯,然后按一定的升温工艺进行升温烧成。本发明利用工业固体废弃物油页岩半焦中的长石物相降低透水砖烧成温度,节约成本;利用油页岩半焦中存在的残余有机质作为部分造孔剂,提高了透水砖的透水性能;发明产品可广泛应用于人行道、广场等场所。

    高纯大孔拟薄水铝石的制备方法及制得的拟薄水铝石

    公开(公告)号:CN114314620B

    公开(公告)日:2024-07-26

    申请号:CN202011051903.4

    申请日:2020-09-29

    申请人: 吉林大学

    摘要: 本发明公开了一种高纯大孔拟薄水铝石的制备方法及制得的拟薄水铝石,所述制备方法包括:a.取金属铝,与金属催化剂进行熔炼,得到可与水进行水解制氢反应的铝合金;其中,所述金属铝的纯度不小于99.9wt%;b.将所述铝合金和扩孔剂置于水中,进行水解制氢反应,得到浆体产物,同时收集氢气产品;c.对水解反应后的浆体进行分离,以分离出未反应的残余金属后得到悬浮料浆,并对所得悬浮料浆静置老化,然后干燥,获得拟薄水铝石;和d.任选地,对分离出的残余金属进行处理,回收其中的金属催化剂以便重复使用。本发明制得高纯相的拟薄水铝石,其杂质含量极低,而且具有大比表面积、大孔容和孔径,能够满足催化工业的需要,具有显著的经济效益。

    一种以生物质灰制备土壤改良剂和缓释复合肥的方法

    公开(公告)号:CN116589336A

    公开(公告)日:2023-08-15

    申请号:CN202310784469.8

    申请日:2023-06-29

    申请人: 吉林大学

    IPC分类号: C05G3/80 C05G5/12

    摘要: 本发明涉及一种以生物质灰制备土壤改良剂和缓释复合肥的方法,实现了生物质灰与腐殖酸的高效融合,不仅能够降低生物质灰的碱性,有效解决铵态氮肥遇到生物质灰分解的问题,提高生物质灰中有效硅含量,也能提高灰渣中的养分利用率,制备的土壤改良剂改善土壤理化性质,保持土壤中水分,制备的缓释复合肥既具有速效性,又具有作用长久性,同时加工过程无新的废物产生,不但解决了生物质灰的环境负荷问题,实现生物质灰的综合利用,还能产生显著的经济效益,符合节能减排的需求,有着极大的应用和推广价值。

    一种低钠低铁复合拟薄水铝石及联产氯化铵的制备方法

    公开(公告)号:CN114560481B

    公开(公告)日:2022-10-21

    申请号:CN202210253460.X

    申请日:2022-03-15

    申请人: 吉林大学

    摘要: 本发明涉及一种低钠低铁复合拟薄水铝石及联产氯化铵的制备方法,经过浸取、净化除铁、加入TiCl4复合、中和、干燥和结晶等步骤得到的复合拟薄水铝石产品,并联产氯化铵产品。复合拟薄水铝石比表面积高于350m2/g,孔容大于1.2ml/g,Fe2O3含量不高于0.01wt%,Na2O含量不高于0.02wt%,产品中铁含量和钠含量均较低,二者含量远远低于目前市场上复合拟薄水铝石Fe2O3含量0.03~0.05wt%,Na2O含量0.1~0.3wt%的标准。与现有技术相比,本发明原料成本低,工艺过程简单;简化了洗涤工序,洗水量少;利用酸性体系在拟薄水铝石形成过程中引入钛源,直接得到氧化钛复合的拟薄水铝石,适合作为加氢催化剂载体。