一种快速制备硅改性多级孔纳米γ-Al2O3的方法

    公开(公告)号:CN118026231A

    公开(公告)日:2024-05-14

    申请号:CN202410208826.0

    申请日:2024-02-26

    IPC分类号: C01F7/30 C01F7/782

    摘要: 本发明公开了一种快速制备硅改性多级孔纳米γ‑Al2O3的方法,具体的制备过程为:将NaAlO2溶解在水中形成偏铝酸钠溶液;将沉淀剂溶解在水中形成溶液,并转移到反应釜中;将硅源加入反应釜中,其中硅源的加入量按照SiO2的加入量来计算;将偏铝酸钠溶液缓慢加入反应釜中,所得混合溶液的pH值调节至9‑11;加入扩孔助剂,老化3‑10h;老化结束后固液分离,滤液回收利用,粉体采用去离子水充分洗涤,干燥即得到碱式碳酸铝铵;将AACH在马弗炉中以2℃/min升温至300‑500℃焙烧即得到硅改性纳米γ‑A12O3粉体。本发明制备的纳米γ‑A12O3,能够一步直接水热合成硅改性前驱体AACH,无需其他复杂步骤,杂晶少,纯度高。且制备的纳米γ‑A12O3同时具备较高的比表面积、较大孔径和较高孔体积。

    一种含锂铝废电解质综合利用的方法

    公开(公告)号:CN115818675B

    公开(公告)日:2024-01-23

    申请号:CN202211560526.6

    申请日:2022-12-07

    摘要: 本发明公开了一种含锂铝废电解质综合利用的方法,含锂铝废电解质为含锂的固体废物,本发明通过在复合碱性环境和二氧化碳气氛的共同作用下,将在常温下难转型的锂钠冰晶石转型得到不溶于碱的含锂稳定晶型Li2Al4(CO3)(OH)12·3H2O,此晶型在弱酸条件下即可低温浸出,进而可高效、低成本地实现锂元素与其他杂质项的分离,极大的提高了含锂铝废电解质中锂的浸出率,同时使用的碱液可以循环使用,大大降低了晶型转型浸出的成本。本发明实现含锂固体废物的处理,整个工艺简单,锂元素回收效率高,生产成本低,实现了含锂铝废电解质中锂、铝、氟、钠等的综合回收利用。(56)对比文件王建萍;叶家铭;林立丰;王永勤.电解铝废渣提锂工艺研究.河南化工.2020,(第01期),全文.郝建堂.电解铝废渣提锂方法研究.无机盐工业.2019,全文.王建萍;叶家铭;林立丰;王永勤.电解铝废渣提锂工艺研究.河南化工.2020,(01),全文.

    一种亚微米类球型氧化铝及其制备方法

    公开(公告)号:CN116715260A

    公开(公告)日:2023-09-08

    申请号:CN202310693810.9

    申请日:2023-06-13

    发明人: 张黎黎

    IPC分类号: C01F7/30 C01F7/023 C01F7/782

    摘要: 本发明属于无机非金属材料技术领域,涉及一种亚微米类球型氧化铝及其制备方法。该方法包括:混合去离子水、硫酸铵、硫酸铝铵、碳酸氢铵和分散剂得到悬浊液,使用氨水将所述悬浊液pH调至8~11;将pH为8~11的所述悬浊液研磨1~12h,得到白色悬浮液,所述白色悬浮液经过滤水洗干燥后得到前驱体粉末;将所述前驱体粉末进行锻烧,得到α‑Al2O3粉体,所述α‑Al2O3粉体研磨分散处理得到亚微米类球型氧化铝。本发明制备的氧化铝粒度分布窄,分散性好,形貌为类球形,能够满足锂离子电池涂覆、导热等领域的应用。

    一种智能化的铝碳酸镁结晶系统
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114700022A

    公开(公告)日:2022-07-05

    申请号:CN202210491179.X

    申请日:2022-05-07

    摘要: 本发明公开了一种智能化的铝碳酸镁结晶系统,属于铝碳酸镁生产技术领域,该铝碳酸镁结晶系统包括依次连接的反应釜、过滤装置和干燥装置,所述反应釜包括釜体,所述釜体顶部设置有进料口且外表面设置有夹套,所述夹套上设置有用于热介质进出的热介质进口和热介质出口;所述釜体底部设置有出料口,所述釜体上设置有驱动机构、上下推料机构和搅拌机构,所述驱动机构位于所述釜体顶部上方且用于驱动所述上下推料机构和所述搅拌机构,所述所述搅拌机构用于搅拌所述釜体内物料,所述上下推料机构用于上下推动所述釜体内物料。本发明可以使物料在反应釜内充分且快速反应。

    一种环境友好的类水滑石纳米片的制备方法

    公开(公告)号:CN109607488B

    公开(公告)日:2022-05-31

    申请号:CN201811360476.0

    申请日:2018-11-15

    申请人: 山西大学

    摘要: 一种环境友好的类水滑石纳米片的制备方法,属于二维纳米材料制备技术领域,可解决现有以类水滑石为前驱体制备纳米片过程中,存在工艺复杂,有机溶剂难以回收等问题,将类水滑石与稳定剂分散于无水乙醇中;调节温度和压力使乙醇处于超临界状态一段时间;恢复到常温常压状态,即得到类水滑石纳米片。本发明通过乙醇在超临界和常规状态之间的变换,对类水滑石进行了有效剥离,并实现了乙醇的循环使用。本发明避免了常规方法中需要多次离子交换,且需要使用甲酰胺等有机溶剂的缺点,具有环境友好,工艺简单,成本低的特点。

    一种基于微型反应器的纳米级铝碳酸镁的制备方法

    公开(公告)号:CN118495571A

    公开(公告)日:2024-08-16

    申请号:CN202410646719.6

    申请日:2024-05-23

    摘要: 本发明提供一种基于微型反应器的纳米级铝碳酸镁的制备方法。该方法中,以碱性试剂、水溶性铝盐和水溶性镁盐制备碱液和盐液。分散相碱液经微型反应器内部的微米级别的微孔分散成小粒径后,与流动相盐液在微型反应器的反应管内反应,得到小粒径不溶性镁、铝氢氧化物,即为混合液。以二氧化碳和空气的混合气为分散相,该分散相经微型反应器内部的微米级别的微孔分散后与流动相不溶性浆液在微型反应器的反应管内反应,得到纳米级反应液。该纳米级反应液经过滤、洗涤、干燥后得到D90的粒度在200nm左右的纳米级铝碳酸镁,质量稳定。铝碳酸镁制备过程中所用微型反应器及生产系统无需高温、无需粉碎,也无放大效应,稳定性好,适合工业化生产。