一种湿法磷酸两级膜净化一体化装置及其方法

    公开(公告)号:CN114870631A

    公开(公告)日:2022-08-09

    申请号:CN202210643096.8

    申请日:2022-06-08

    摘要: 本发明公开了一种湿法磷酸两级膜净化一体化装置及其方法,涉及湿法磷酸深度净化技术领域。所述装置包括依次连接的预处理装置、超滤装置、第一中转罐、第一纳滤装置、第二中转罐、第二纳滤装置、第三中转罐、第三纳滤装置、产品罐,预处理装置包括罐体,罐体顶部盖合有顶盖,罐体内设置有搅拌装置,顶盖一侧的排气口连接有尾气处理装置,另一侧的进气口与空气提供装置连接,罐体底部设置有排渣口;罐体顶部侧壁设置有出料管,出料管通过泵与超滤装置进料口连接。将预处理装置、超滤装置、三级纳滤装置集成于一体,大大简化了工序,降低了能耗,大幅提升了净化产出效率,同时产出多个不同型号的净化磷酸产品,有效实现湿法磷酸的梯级高值化利用。

    一种用于萃余酸中有机溶剂及固含物的净化工艺

    公开(公告)号:CN116059688A

    公开(公告)日:2023-05-05

    申请号:CN202211518255.8

    申请日:2022-11-30

    IPC分类号: B01D11/04 B01D61/18 B01D61/38

    摘要: 本发明涉及一种用于萃余酸中有机溶剂及固含物的净化工艺,包括以下步骤:(1)通过蒸煮及蒸汽汽提的工艺对湿法磷酸萃余酸进行预处理,静置分层后分离出下层的预处理后萃余酸A;(2)通过陶瓷膜对预处理后萃余酸A进行过滤,得到过滤清液B和过滤浓缩液C。本发明利用反应釜汽提初步降低萃余酸中有机溶剂和固含物含量,通过陶瓷膜亲水憎油的优势及其过滤孔径小的截留效应,实现萃余酸中有机相和悬浮物较好地脱除。本发明能够将萃余酸中有机溶剂和固含物有效脱除,净化工艺均为纯粹的物理分离过程,全过程未引进其他杂质,提升了萃余酸产品品质。

    一种废旧磷酸铁锂正极材料提锂后回收制备电池级磷酸铁的方法

    公开(公告)号:CN115893346A

    公开(公告)日:2023-04-04

    申请号:CN202211326418.2

    申请日:2022-10-27

    IPC分类号: C01B25/37

    摘要: 本发明公开了一种废旧磷酸铁锂正极材料提锂后回收制备电池级磷酸铁的方法。其步骤为:将废旧磷酸铁锂正极材料提锂后的磷铁渣高温处理后,加入稀酸溶液进行除杂过滤,第一滤渣中再加入硝酸进行氧化,过滤除不溶物得到第二滤液,调节第二溶液中铁和磷的摩尔比为1:1‑5后加入氨水回调pH为1.0‑1.5,沉淀陈化得到磷酸铁,再经过焙烧脱水后得到电池级磷酸铁。该方法解决废旧磷酸铁锂正极材料提锂后的磷铁渣回收工艺复杂、回收后产品杂质较多,难以达到电池级磷酸铁要求的问题,且操作简单、反应条件温和、有利于大规模生产。

    一种莫来石纤维增强碳化硅陶瓷过滤管及其制备方法

    公开(公告)号:CN113651633B

    公开(公告)日:2022-10-21

    申请号:CN202110847971.X

    申请日:2021-07-27

    摘要: 本发明公开了一种莫来石纤维增强碳化硅陶瓷过滤管及其制备方法,该过滤管在碳化硅陶瓷支撑体及表面膜层之间设有一层莫来石纤维过渡层,其制备方法如下:1)将混合碳化硅粉体、粘接剂、造孔剂、分散剂、无水乙醇和去离子水称取备用;2)将粘结剂与去离子水混合得到粘结剂浆料;3)将分散剂与无水乙醇混合得到分散剂溶液,与混合碳化硅粉体混合均匀得到碳化硅浆料;4)将一部分粘接剂浆料喷涂到支撑体表面,剩余粘接剂浆料加入碳化硅浆料中,再加入造孔剂,将所得浆料采用流延法在碳化硅陶瓷支撑体外表面涂膜,烘干再烧结得到莫来石纤维增强碳化硅陶瓷过滤管。本发明提供的莫来石纤维增强碳化硅陶瓷过滤管具有强度高、耐高温、耐腐蚀等优点。

    一种核壳纳米复合发光材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN112358879B

    公开(公告)日:2022-07-19

    申请号:CN202011409184.9

    申请日:2020-12-04

    IPC分类号: C09K11/85

    摘要: 本发明公开了一种核壳纳米复合发光材料,它为利用Nd3+、Yb3+和Er3+对NaLuF4进行共掺杂形成的具有多层核壳结构的复合材料,其化学计量式为:NaLuF4:x%Nd@NaLuF4@NaLuF4:a%Yb,b%Er@NaLuF4:a%Yb@NaLuF4:y%Nd,其中x取值0.5~2,y取值80~90,a取值10~20,b取值2~4。本发明采用逐步金属有机热解法合成生物成像、实时和自监测的PTT多合一纳米平台,经过合理的核壳结构和组成设计,实现生物成像和PTT效果的共同增强,同时通过Er3+的热敏UCL发射,实现PTT期间精确的温度测量。