镍铁和红土镍矿协同冶炼制备磷酸铁和MHP的方法

    公开(公告)号:CN119461287A

    公开(公告)日:2025-02-18

    申请号:CN202411589291.2

    申请日:2024-11-08

    Abstract: 本发明公开了镍铁和红土镍矿协同冶炼制备磷酸铁和MHP的方法,涉及湿法冶炼技术领域。本发明利用含硫酸和磷酸的混合酸液对镍铁进行浸出,镍铁酸浸液经氧化沉磷酸铁后得到磷酸铁和硫酸镍溶液,镍铁酸浸渣与红土镍矿混合进行高压酸浸,或与红土镍矿浸出液混合,或高酸浸出后液相返回镍铁硫磷混酸浸出,进一步回收渣中镍元素;将硫酸镍溶液与红土镍矿湿法冶炼工艺中的高压酸浸液混合经除杂工序制备粗制氢氧化镍钴(MHP)。与红土镍矿高压湿法系统协同运行,形成物料交换机制,使镍铁系统产出的难以单独处理或处理成本较高的渣和液得以低成本处理,高效回收其中有价金属元素的同时产出磷酸铁产品。

    一种铜掺杂的复合金属氧化物的制备及应用

    公开(公告)号:CN119411169A

    公开(公告)日:2025-02-11

    申请号:CN202411546951.9

    申请日:2024-11-01

    Applicant: 湖南大学

    Abstract: 本发明以金属有机框架材料ZIF‑67为模板,先通过离子刻蚀和浸渍法,制得了表面上、孔道中和空腔内吸附有Cu‑TCPP的空心NiCo LDHs复合物,然后以此为前驱体,在空气氛围下,通过可控热处理,得到了一种铜掺杂的NiCo2O4/NiO材料。该材料具有独特的空心多孔结构和较大的比表面积,有利于和电解液充分接触,加快反应速率,同时铜的渗透也为反应创造了更丰富的活性中心。实践表明,本发明制备的铜掺杂的复合金属氧化物在电解水析氧反应中表现出了优异的催化活性和稳定性,能够在178mV的超低过电位下达到10mA·cm‑2的电流密度,并且经过12h的稳定测试后,性能几乎不变,具有较好的应用前景。

    NiO/Ag/ZnIn2S4异质结纳米片阵列及其制备方法和室温气体传感器

    公开(公告)号:CN119349655A

    公开(公告)日:2025-01-24

    申请号:CN202411934423.0

    申请日:2024-12-26

    Abstract: 本发明属于纳米材料异质结技术领域,具体涉及NiO/Ag/ZnIn2S4异质结纳米片阵列及其制备方法和室温气体传感器。其包括衬底以及原位生长在衬底表面的NiO/Ag/ZnIn2S4异质结纳米片阵列;NiO/Ag/ZnIn2S4异质结纳米片阵列由NiO多孔纳米片、Ag纳米颗粒和ZnIn2S4纳米片构成,其中NiO纳米片为垂直交错生长的阵列结构,Ag纳米颗粒均匀的分散在NiO多孔纳米片表面,ZnIn2S4纳米片包裹住NiO多孔纳米片。本发明的制备过程简单,成本低,NiO/Ag/ZnIn2S4异质结纳米片阵列具有良好的异质界面接触,Ag纳米颗粒的存在促进了NiO与ZnIn2S4之间的电子转移,ZnIn2S4的包裹增加了材料的比表面积。NiO/Ag/ZnIn2S4异质结纳米片阵列可以应用在室温气体传感器中,具体在白光激发下三乙胺的室温高选择性检测。

    一种从浆态床催化剂外排油渣中回收有价元素的方法

    公开(公告)号:CN119177348A

    公开(公告)日:2024-12-24

    申请号:CN202411687081.7

    申请日:2024-11-25

    Abstract: 本发明提供了一种从浆态床催化剂外排油渣中回收有价元素的方法,涉及固体废物处理技术领域。本发明将浆态床催化剂外排油渣依次进行中温氧化焙烧和高温还原裂解,得到裂解渣;将所述裂解渣与碱性氧化浸出剂混合进行浸出,得到含镍浸出渣以及含钼和钒浸出液;将所述含钼和钒浸出液与铵盐混合进行沉钒,得到偏钒酸铵产品和沉钒尾液;将所述沉钒尾液与酸试剂混合进行中和沉钼,得到粗钼酸;将所述粗钼酸依次进行煅烧、碱溶解、离子交换除杂和中和,得到钼酸产品。本发明能大幅提高钼、钒、镍的浸出率,实现有价元素的综合回收,全流程钼、钒、镍的综合回收率均大于99%,并且产品纯度高,均满足相应标准的质量要求。

    一种氢氧化镍和氧化碳管复合材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118651902B

    公开(公告)日:2024-12-17

    申请号:CN202410680593.4

    申请日:2024-05-29

    Applicant: 天津大学

    Inventor: 李霞 梁骥 聂家欢

    Abstract: 本发明公开了一种氢氧化镍和氧化碳管复合材料及其制备方法和应用,制备方法包括如下步骤:用浓硝酸处理碳纳米管,处理完成后抽滤,洗涤,干燥得到氧化碳管;将氧化碳管分散在去离子水中,作为溶液A,将六水合硝酸镍分散在去离子水中,作为溶液B,将溶液B加入到溶液A中,再加入氢氧化钾溶液,进行水热反应,反应完成后抽滤、干燥,制备得到氢氧化镍和氧化碳管复合材料。本发明制备的氢氧化镍和氧化碳管复合材料具有高活性、高选择性和耐久性,电化学性能优异,在0~0.6V vs.RHE的电位范围内,所述催化剂对H2O2的选择性达90%以上,在1M NaCl中反应33h后H2O2浓度≥10.54g L‑1。

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