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公开(公告)号:CN118704046A
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202410871489.3
申请日:2024-07-01
申请人: 武汉科技大学
摘要: 本发明涉及一种基于钒页岩的金属钒及其制备方法。其技术方案是:将含钒沉淀物与氯化剂混合后置于蒸馏装置中,通入保护性气氛,加热,氯化反应,冷凝,得到三氯氧钒液体;再加入矿物油,搅拌,置于加热型磁力搅拌器中,加热反应,制得三氯化钒混合液;然后加入酒精,搅拌,静置,将得到的上层清液烘干,得到三氯化钒粉末;将添加剂加入氧化铝坩埚中,在熔盐电解装置中预熔,得到预熔后的氯化物;将三氯化钒加入预熔后的氯化物中,混合,加热,得到含钒电解质;将电极插入含钒电解质中,在氩气气氛下进行恒电位电解,在阴极得到的沉积产物为基于钒页岩的金属钒。本发明能耗小、工艺流程简单和环境友好,所制备的基于钒页岩的金属钒纯度高。
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公开(公告)号:CN118221308A
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202410540810.X
申请日:2024-04-30
申请人: 武汉科技大学
IPC分类号: C02F9/00 , C02F1/00 , C02F1/66 , C02F1/70 , C02F1/26 , C02F1/72 , C02F1/76 , C02F101/10 , C02F101/20
摘要: 本发明涉及一种钒页岩的提钒废水全量循环使用方法。其技术方案是:将钒页岩粉料用盐酸除钙,得除钙钒页岩和除钙液;将除钙液与循环使用的提钒废水全量混合,补加氯化钙或硫酸钠,固液分离,得处理后提钒废水和高纯硫酸钙副产品;向除钙钒页岩里添加浓硫酸、处理后提钒废水和氟化钙,固液分离,得浸出液和浸出渣;用碱调节浸出液的pH值,固液分离,得中和后浸出液和中和渣;向中和后浸出液中加入亚硫酸钠,得萃原液;将萃取剂、TBP和磺化煤油混合,得有机相;经萃取获得萃余液和富钒液;将氧化剂加入富钒液中,调节氧化后富钒液的pH,固液分离,得多钒酸铵和沉钒母液。本发明实现了提钒废水全量化循环使用,无二次废渣和能获得高纯副产品。
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公开(公告)号:CN114807631B
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202210474406.8
申请日:2022-04-29
申请人: 武汉科技大学
摘要: 一种强化钒页岩磨矿与浸出效率的连续式微波处理装置。其技术方案是:本装置是由4个长方形平板围成的腔体、4n个波源和一条物料传输带(9)组成,n为2~10的自然数,腔体内水平地装有物料传输带(9)。第1个顶板波源(8)、第1个左侧板波源(2)、第1个底板波源(4)和第1个右侧板波源(6)依次位于距各自对应的顶板(1)、左侧板(3)、底板(5)和右侧板(7)的起始边的a/2处、a/2处、3a/2处和3a/2处,顶板波源(8)、左侧板波源(2)、底板波源(4)和右侧板波源(6)的4种波源中的每种波源的间距均为2a。本发明具有处理周期短、能耗低、无碳排放、钒页岩可磨性高、浸出率强化效果好、连续化操作简单和生产效率高的特点,适用于钒页岩全湿法提钒体系。
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公开(公告)号:CN116314991A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310140300.9
申请日:2023-02-21
申请人: 武汉科技大学
IPC分类号: H01M8/18
摘要: 本发明涉及一种基于酸性富钒液的钒电解液及其制备方法。其技术方案是:在酸性富钒液中添加硫酸铵或氨水,进行低温铵明矾结晶除铝,固液分离后得到清液;向清液中加入还原剂后将pH值调至0.5~1.5,得到萃原液;将萃原液用皂化有机膦酸类萃取剂萃取钒,负载有机相经稀酸洗涤后再用硫酸反萃;反萃所得反萃液经除油即得钒电解液。本发明制备成本低、环境友好、萃取pH值低和技术适应性广,所制备的钒电解液产品浓度高和电池效率高,有效地实现了酸性富钒液中杂质分离和钒的富集。
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公开(公告)号:CN115637367A
公开(公告)日:2023-01-24
申请号:CN202211294965.7
申请日:2022-10-21
申请人: 武汉科技大学 , 攀钢集团研究院有限公司
摘要: 本发明涉及一种基于钒化合物的钒氮合金及其制备方法。其技术方案是:先将钒化合物和水混合,制粒,得到焙烧原料;所述钒化合物为三价钒化合物和四价钒化合物中的一种以上。再采用“一种钒氮合金中温焙烧炉”对焙烧原料进行中温沸腾焙烧,焙烧时开启预热电热丝组(4)和加热电热丝组(7)的电源,当三个氨气缓冲室和沸腾室(14)的室温达到设定值时,开启三个鼓风机;然后将焙烧原料由进料口经布料器(12)进入沸腾室(14)进行焙烧,得到焙烧料。最后将焙烧料、水和粘结剂混合均匀、压块,得到基于钒化合物的钒氮合金。本发明具有工艺简单、操作方便、能耗低、生产周期短、原料利用率高、清洁环保和焙烧效果好的特点,所制制品的氮含量高、碳和铁含量低。
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公开(公告)号:CN114807631A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210474406.8
申请日:2022-04-29
申请人: 武汉科技大学
摘要: 一种强化钒页岩磨矿与浸出效率的连续式微波处理装置。其技术方案是:本装置是由4个长方形平板围成的腔体、4n个波源和一条物料传输带(9)组成,n为2~10的自然数,腔体内水平地装有物料传输带(9)。第1个顶板波源(8)、第1个左侧板波源(2)、第1个底板波源(4)和第1个右侧板波源(6)依次位于距各自对应的顶板(1)、左侧板(3)、底板(5)和右侧板(7)的起始边的a/2处、a/2处、3a/2处和3a/2处,顶板波源(8)、左侧板波源(2)、底板波源(4)和右侧板波源(6)的4种波源中的每种波源的间距均为2a。本发明具有处理周期短、能耗低、无碳排放、钒页岩可磨性高、浸出率强化效果好、连续化操作简单和生产效率高的特点,适用于钒页岩全湿法提钒体系。
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公开(公告)号:CN114807592A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210473272.8
申请日:2022-04-29
申请人: 武汉科技大学
摘要: 本发明涉及一种强化钒页岩磨矿与浸出效率的箱体式微波处理装置。其技术方案是:顶板波源(8)、左侧板波源(2)、底板波源(4)和右侧板波源(6)与各自对应的顶板(1)的右边线、左侧板(3)的后边线、底板(5)的左边线和右侧板(7)的前边线的距离为a/4,顶板波源(8)、左侧板波源(2)、底板波源(4)和右侧板波源(6)位于各自对应的边线的垂直平分线;顶板波源(8)的矩形长边与顶板(1)的右边线垂直,左侧板波源(2)的矩形长边与左侧板(3)的后边线夹角为θ为0~45°,底板波源(4)的矩形长边与底板(5)的左边线平行,右侧板波源(6)的矩形长边与右侧板(7)的前边线夹角为90°‑θ。本发明处理周期短、能耗低、无碳排放和钒页岩可磨性与钒浸出率强化效果好。
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公开(公告)号:CN114497664A
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202210049079.1
申请日:2022-01-17
申请人: 武汉科技大学
IPC分类号: H01M8/18
摘要: 本发明涉及一种钒电池负极电解液及其制备方法。其技术方案是:按硫酸∶还原剂∶五氧化二钒的摩尔比为(2~5)∶(0.5~1.5)∶1配料,搅拌,即得混合物;按五氧化二钒与去离子水的固液比为(0.2~0.9)∶1Kg/L,向混合物中加入去离子水,搅拌,过滤,收集液相,得到电解液I;将电解液I置于电解槽负极室,再向电解槽正极室加入硫酸溶液,在电流为1~3A的条件下恒流电解至负极室的电解液钒价态为3价,得到电解液II;按电解液II中钒离子∶复合增渗溶质的摩尔比为(10~30)∶1,向电解液II中加入复合增渗溶质,混合搅拌,制得钒电池负极电解液;本发明成本低和工艺简单,所制备的钒电池负极电解液不仅电化学性能良好且能降低钒离子的跨膜渗透。
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公开(公告)号:CN112758986A
公开(公告)日:2021-05-07
申请号:CN202110002475.4
申请日:2021-01-04
申请人: 武汉科技大学
摘要: 本发明涉及一种基于富钒液的Ca、Fe共掺杂钠钒青铜电极材料的合成方法。其技术方案是:按草酸根离子与富钒液中钒离子的摩尔比为(0.25~1)∶1,将草酸二水合物加入富钒液中,搅拌,得到溶液I;按溶液I中钒离子与十二烷基苯磺酸钠的摩尔比为(50~800)∶1,将十二烷基苯磺酸钠加入溶液I中,搅拌,得到混合液II;将混合液II置于反应釜中,在160~200℃反应10~24小时,冷却至室温,固液分离,制得基于富钒液的Ca、Fe共掺杂钠钒青铜电极材料(以下简称电极材料)。本发明合成的电极材料应用于水系锌离子电池,在0.2A/g的电流密度下,首次充放电容量为318~330mAh/g。本发明合成成本低、工艺简单和合成周期短,合成的电极材料首次充放电容量较高。
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公开(公告)号:CN111446477A
公开(公告)日:2020-07-24
申请号:CN202010260093.7
申请日:2020-04-03
申请人: 武汉科技大学
IPC分类号: H01M8/18 , H01M8/04276
摘要: 本发明涉及一种全钒液流电池失效电解液再生的方法。其技术方案是:按碳材料∶阴离子交换树脂∶粘结剂∶有机溶剂的质量比为1∶(0.1~1)∶(0.05~0.5)∶(2~10)配料,混匀,得混合液Ⅰ;按碳材料∶阳离子交换树脂∶粘结剂∶有机溶剂的质量比为1∶(1~5)∶(0.05~0.5)∶(2~10)配料,混匀,得混合液Ⅱ。将混合液Ⅰ、混合液Ⅱ分别喷覆或涂抹在石墨毡电极上,烘干,再将烘干后的阳极复合电极和阴极复合电极置于电容去离子装置对应的正极端和负极端,在直流电压条件下将全钒液流电池失效电解液循环泵入电容去离子装置,即得电解液Ⅰ。向电解液Ⅰ加入螯合剂,混合,即得再生电解液。本发明制备的再生电解液杂质含量低,稳定性和电化学性能良好。
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