一种废置含锂铝电解质的综合回收方法

    公开(公告)号:CN114438329B

    公开(公告)日:2022-10-25

    申请号:CN202111667436.2

    申请日:2021-12-31

    摘要: 本发明公开了一种废置含锂铝电解质的综合回收方法。首先将废置含锂铝电解质破碎、细磨成电解质粉;配制酸液,并加入浸出强化剂;然后将电解质粉加入酸液中浸出、过滤,得到滤渣A和滤液A;滤渣A洗涤、烘干,得到亚冰晶石产品;滤液A中加入碱液调整,产生结晶沉淀,过滤得到滤渣B和滤液B;滤渣B烘干、煅烧,得到氟化铝产品;滤液B加入硫酸盐反应、产生沉淀,过滤得到滤液C;滤液C蒸发浓缩析出固体物质,经过滤得到钠盐和浓缩液D,浓缩液D加入碳酸盐反应,反应后过滤、干燥,得到碳酸锂产品。本发明能够有效解决废弃铝电解质的堆存问题,实现了废电解质的无害化、资源化,有利于环保。因此,具有显著的经济效益和社会效益。

    一种从铝电解质浸出液中制取大粒径氟化铝产品的方法

    公开(公告)号:CN117383599A

    公开(公告)日:2024-01-12

    申请号:CN202311512017.0

    申请日:2023-11-14

    IPC分类号: C01F7/50

    摘要: 本发明提供一种从铝电解质浸出液中制取大粒径氟化铝产品的方法,属于铝电解质资源回收技术领域,S1、取铝电解质浸出液,所述铝电解质浸出液中F元素与Al元素摩尔比为1~2.5:1;S2、将所述铝电解质浸出液加热,添加碱液,所述铝电解质浸出液中有羟基氟化铝沉淀析出时,加入晶种和有机表面活性剂,继续加碱液调节pH值至2~7;搅拌陈化,然后过滤,得滤饼和滤液;S3、将所述滤饼烘干,配加氟化氢铵,混匀后进行煅烧,获得氟化铝产品。本发明提供一种从铝电解质浸出液中制取大粒径氟化铝产品的方法,解决现有技术中氟化铝产品粒度过细、纯度较低的技术问题。

    一种废置含锂铝电解质的综合回收方法

    公开(公告)号:CN114438329A

    公开(公告)日:2022-05-06

    申请号:CN202111667436.2

    申请日:2021-12-31

    摘要: 本发明公开了一种废置含锂铝电解质的综合回收方法。首先将废置含锂铝电解质破碎、细磨成电解质粉;配制酸液,并加入浸出强化剂;然后将电解质粉加入酸液中浸出、过滤,得到滤渣A和滤液A;滤渣A洗涤、烘干,得到亚冰晶石产品;滤液A中加入碱液调整,产生结晶沉淀,过滤得到滤渣B和滤液B;滤渣B烘干、煅烧,得到氟化铝产品;滤液B加入硫酸盐反应、产生沉淀,过滤得到滤液C;滤液C蒸发浓缩析出固体物质,经过滤得到钠盐和浓缩液D,浓缩液D加入碳酸盐反应,反应后过滤、干燥,得到碳酸锂产品。本发明能够有效解决废弃铝电解质的堆存问题,实现了废电解质的无害化、资源化,有利于环保。因此,具有显著的经济效益和社会效益。

    铝电解系统及铝电解槽烟气收集装置

    公开(公告)号:CN115216809A

    公开(公告)日:2022-10-21

    申请号:CN202210588403.7

    申请日:2022-05-26

    IPC分类号: C25C3/22 C25C3/14 C25C3/08

    摘要: 本发明涉及铝电解烟气收集技术领域,具体涉及一种铝电解系统及铝电解槽烟气收集装置。铝电解槽烟气收集装置包括打壳装置,打壳装置上套设有固定集气管,固定集气管与排烟管连接,固定集气管的下部伸缩连接有活动集气罩,活动集气罩的下端边缘用于抵接在烟气出口四周的覆盖料上,还包括驱动组件,驱动组件包括牵引绳和设置在固定集气管上的回转体,牵引绳的一端卷绕在回转体上,牵引绳的另一端连接在活动集气罩上,驱动组件沿活动集气罩的周向上均匀间隔布置有至少两组。本发明的活动集气罩在升降过程中不容易发生卡滞,有利于活动集气罩的顺利升降;而且,由于牵引绳是通过回转体卷绕的,在铝电解槽上方有限的空间内活动集气罩有较大的升降行程。

    利用ITO废靶制备铟锡合金的方法、装置

    公开(公告)号:CN118854089A

    公开(公告)日:2024-10-29

    申请号:CN202410905540.8

    申请日:2024-07-08

    申请人: 郑州大学

    摘要: 本发明公开了利用ITO废靶制备铟锡合金的方法、装置,包括:底部贯穿开设有多个通孔的反应坩埚,用于氢还原ITO废靶制备铟锡合金;开设有进气孔的接收坩埚,可拆卸地连接在反应坩埚的底部,通过多个通孔与反应坩埚的内部容腔连通,用于收集制备得到的铟锡合金;套设在反应坩埚的外表面的加热套,用于加热反应坩埚;设置与进气孔连接的供气组件,用于提供氢气;盖设在反应坩埚的顶部的盖板;盖板上开设有出气孔,用于排出氢还原产生的水蒸汽。氢气从接收坩埚中穿过通孔向上流动,与反应坩埚中的ITO废靶块的底部接触反应,ITO废靶块的底部反应融出并露出未反应的部分与氢气继续反应,生成的液态铟锡合金从反应坩埚底部的通孔向下滴落收集至接收坩埚中。

    一种丝状纳米氧化镓及其制备方法

    公开(公告)号:CN118255385A

    公开(公告)日:2024-06-28

    申请号:CN202410407494.9

    申请日:2024-04-07

    IPC分类号: C01G15/00

    摘要: 本发明属于无机材料制备技术领域,公开了一种丝状纳米氧化镓及其制备方法,用以提出一种新的丝状纳米氧化镓的制备方法。本发明以碳酸氢钠为沉淀剂,通过将其滴加至镓盐溶液中,经沉淀反应、室温老化后得到沉淀物,后经洗涤、离心、干燥、研磨和筛分后得到前驱体羟基氧化镓;然后经梯度升温法、降温处理后得到丝状氧化镓。通过调控氧化镓的合成过程,使用一种节能、高效、不需高温高压、低成本的制备方法,获得丝状纳米氧化镓材料,为工业生产氧化镓半导体器件提供一种高长径比丝状纳米粉末材料。

    一种稀土掺杂硫氧化钆粉体的制备方法

    公开(公告)号:CN116573663B

    公开(公告)日:2024-06-25

    申请号:CN202310624773.6

    申请日:2023-05-30

    申请人: 郑州大学

    IPC分类号: C01F17/294 C01F17/10

    摘要: 本发明公开了一种稀土掺杂硫氧化钆粉体的制备方法。将氨基磺酸加入去离子水中,搅拌至澄清,得到NH2SO3H溶液;然后将氧化钆、氧化镨和氧化铈加入所得NH2SO3H溶液中搅拌均匀,得到混合溶液;混合溶液转移至水浴锅中,持续搅拌升温,并调节pH值进行沉淀反应,反应后得到沉淀混合物;将沉淀混合物依次进行离心分离、洗涤和烘干,得到前驱体粉末;所得前驱体粉末进行煅烧,煅烧后得到Gd2O2S:Pr,Ce粉体。利用本发明制备稀土掺杂Gd2O2S粉体,能够解决现有沉淀法存在的原料成本高、分体易团聚、存在安全隐患的技术问题。

    用于节能玻璃领域的铯钨青铜陶瓷靶材及其制备方法

    公开(公告)号:CN118206374A

    公开(公告)日:2024-06-18

    申请号:CN202410056056.2

    申请日:2024-01-15

    摘要: 本发明公开了用于节能玻璃领域的铯钨青铜陶瓷靶材及其制备方法。该制备方法包括:将铯钨青铜粉末预压制成型得到铯钨青铜初生坯;将铯钨青铜初生坯冷等静压得到铯钨青铜次生坯;将铯钨青铜次生坯在保护气氛下烧结得到铯钨青铜靶坯,铯钨青铜靶坯的平均粒径为1~15μm,致密度大于85%,纯度大于99.9%;将铯钨青铜靶坯机加工得到铯钨青铜陶瓷靶材。制备得到的铯钨青铜陶瓷靶材微观组织均匀、晶粒细小均匀、致密度高,成分均匀、纯度大于99.9%、满足后续磁控溅射镀膜的要求,成本低,且采用本发明实施例公开的铯钨青铜陶瓷靶材磁控溅射得到的铯钨青铜薄膜组织均匀,成分均匀,近红外光屏蔽效果好,可见光透过率高,使用寿命长。

    用于RPD薄膜的氧化锡镓陶瓷靶材的制备方法

    公开(公告)号:CN118026665A

    公开(公告)日:2024-05-14

    申请号:CN202410243070.3

    申请日:2024-03-04

    摘要: 本发明实施例公开的用于RPD薄膜的氧化锡镓陶瓷靶材的制备方法,包括步骤:S1、取氧化锡镓废靶若干,在稀盐酸溶液中浸泡处理;S2、浸泡处理后的氧化锡镓废靶研磨成粉料,选取粒度小于80~200目的粉料为细颗粒料,选取粒度小于20~40目、大于80~100目的粉料为粗颗粒料;S3、将粗颗粒料与细颗粒料以体积比3~8:1~5混合,与聚乙烯醇水溶液混匀,得到颗粒表面附着有聚乙烯醇的粉料;S4、步骤S3得到的粉料模压成型,得到靶材素坯;S5、靶材素坯等静压压制,得到低密度靶材素坯;S6、低密度靶材素坯进行脱脂‑烧结一体化工艺处理,得到用于RPD薄膜的氧化锡镓陶瓷靶材。

    用于制备近红外光屏蔽薄膜的铯钨青铜陶瓷靶材及其制备方法

    公开(公告)号:CN117819967A

    公开(公告)日:2024-04-05

    申请号:CN202410056045.4

    申请日:2024-01-15

    摘要: 本发明公开了一种用于制备近红外光屏蔽薄膜的铯钨青铜陶瓷靶材及其制备方法。该制备方法包括:称取设定量的铯钨青铜粉体;在热压模具中铺展一层石墨纸或喷涂一层氮化硼喷剂,然后再铺展一层防污染材料;将铯钨青铜粉体放入热压模具中压实,并对热压模具进行封口,放入热压烧结炉中预压制铯钨青铜粉体;调节参数,对铯钨青铜粉体进行热压烧结,得到铯钨青铜烧结坯体;将得到的铯钨青铜烧结坯体进行机加工处理,得到铯钨青铜陶瓷靶材。制备得到的铯钨青铜陶瓷靶材微观组织均匀、晶粒细小、致密度大于98%,成分均匀、纯度大于99.9%、满足后续磁控溅射镀膜的要求,成本低,磁控溅射得到的铯钨青铜薄膜近红外光屏蔽效果好,可见光透过率高,使用寿命长。