一种基于溶剂萃取体系制备插层磷酸锆的循环工艺

    公开(公告)号:CN118164448B

    公开(公告)日:2025-01-24

    申请号:CN202410372417.4

    申请日:2024-03-29

    Abstract: 本发明公开了基于溶剂萃取体系制备插层磷酸锆的循环工艺。本发明涉及磷酸锆制备技术领域。方法包括:S1、将含有锆离子的水相料液与有机相萃取溶剂混合,分相;S2、将有机相与含有磷酸根的反萃水相料液混合,分相;S3、将水相悬浮液进行固液分离,得插层磷酸锆;S4、向萃余水相添加锆离子得A;向反萃有机相添加离子液体萃取剂和稀释剂得B;向水相添加磷酸根离子得C;S5、然后将A、B和C作为上述的水相料液、有机相萃取溶剂、反萃水相料液,如此往复循环步骤S1‑S3制备插层磷酸锆。利用萃取体系的相界面反应,在生成磷酸锆的同时,向其片层间隙引入离子液体插层剂,有效防止磷酸锆片层堆叠。该循环工艺对原料回收利用率高。

    一种基于溶剂萃取体系制备插层磷酸锆的循环工艺

    公开(公告)号:CN118164448A

    公开(公告)日:2024-06-11

    申请号:CN202410372417.4

    申请日:2024-03-29

    Abstract: 本发明公开了基于溶剂萃取体系制备插层磷酸锆的循环工艺。本发明涉及磷酸锆制备技术领域。方法包括:S1、将含有锆离子的水相料液与有机相萃取溶剂混合,分相;S2、将有机相与含有磷酸根的反萃水相料液混合,分相;S3、将水相悬浮液进行固液分离,得插层磷酸锆;S4、向萃余水相添加锆离子得A;向反萃有机相添加离子液体萃取剂和稀释剂得B;向水相添加磷酸根离子得C;S5、然后将A、B和C作为上述的水相料液、有机相萃取溶剂、反萃水相料液,如此往复循环步骤S1‑S3制备插层磷酸锆。利用萃取体系的相界面反应,在生成磷酸锆的同时,向其片层间隙引入离子液体插层剂,有效防止磷酸锆片层堆叠。该循环工艺对原料回收利用率高。

    一种利用溶剂萃取体系制备插层磷酸锆的方法

    公开(公告)号:CN118164447A

    公开(公告)日:2024-06-11

    申请号:CN202410372416.X

    申请日:2024-03-29

    Abstract: 本发明公开了一种利用溶剂萃取体系制备插层磷酸锆的方法。本发明涉及磷酸锆制备技术领域。方法包括以下步骤:S1、将含有锆离子的水相料液与有机相萃取溶剂混合搅拌,得负载锆离子的负载有机相;S2、将步骤S1所得负载有机相与含有磷酸根的反萃水相料液混合搅拌;S3、将水相悬浮液进行固液分离,将固相洗涤,干燥,得插层磷酸锆。利用萃取体系的络合稳定性和相界面传质过程,充分延缓锆离子与磷酸根离子的接触反应速率,有效降低磷酸锆阻燃剂的晶体颗粒尺寸。利用萃取体系的相界面反应,在生成磷酸锆的同时,向其片层间隙引入离子液体和辅助插层剂,有效防止磷酸锆片层堆叠,制备插层磷酸锆阻燃剂的片层数目少、晶层间距大。

    一种用于烷氧基硅烷合成和分离的装置及方法

    公开(公告)号:CN119857459A

    公开(公告)日:2025-04-22

    申请号:CN202510133522.7

    申请日:2025-02-06

    Abstract: 本发明属于化工装备技术领域,具体涉及一种用于烷氧基硅烷合成和分离的装置及方法。本发明提供的用于烷氧基硅烷合成和分离的装置及方法,包括反应釜、闪蒸罐,反应釜与闪蒸罐通过导气管相连并延伸至闪蒸罐内部,反应釜外部设有进料管、出料管、进气管、排气管、电磁排气阀、安全阀,闪蒸罐内部的导气管接有雾化器,闪蒸罐内还交错设有筛板,筛板内装填有分子筛。本发明提供的用于烷氧基硅烷合成和分离的装置及方法,使反应器中的饱和液体在压力作用下通过导气管进入闪蒸罐,达到固液分离的目的,饱和液体从闪蒸罐内的雾化器喷出,根据沸点差异达到液液分离的目的。

    撞击实现磷石膏净化的装置
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119461915A

    公开(公告)日:2025-02-18

    申请号:CN202411229318.7

    申请日:2023-09-15

    Abstract: 本发明公开了撞击实现磷石膏净化的装置,本发明涉及磷石膏资源化利用领域,本发明解决了磷矿石制取磷酸产生的副产品磷石膏收利用的难题,其特征在于,该装置包括撞击流煅烧罐(1)、循环陈化罐(2)和预干燥滚筒(3)组成,其中撞击流煅烧罐(1)顶部通过管道与预干燥滚筒(3)的进风口连接,撞击流煅烧罐(1)底部通过管道与循环陈化罐(2)的顶部连接;并应用本发明装置提供了一种利用净化磷石膏制备高品质β石膏的方法。利用本发明的装置及方法制得的β石膏粉半水β石膏含量≥90%,AIII无水石膏为0,DH二水石膏含量≤1.5%。

    一种新型制备食品级醋酸钙的方法

    公开(公告)号:CN117720411B

    公开(公告)日:2024-10-18

    申请号:CN202311464111.3

    申请日:2023-11-06

    Abstract: 本发明公开了一种新型制备食品级醋酸钙的方法,将磷石膏加入碳化液中进行碳化反应,反应结束后分离得到不溶性固体Ⅰ和硫酸盐溶液;酸化反应,反应结束后分离得到固体残渣I和醋酸钙混合溶液I;醋酸钙混合溶液I调节pH,分离得到固体残渣Ⅱ和醋酸钙混合溶液Ⅱ;醋酸钙混合溶液Ⅱ加入辅料反应,反应结束后分离得到固体残渣Ⅲ和醋酸钙混合溶液Ⅲ;醋酸钙混合溶液Ⅲ蒸发浓缩,得到固体残渣Ⅳ和精制醋酸钙溶液;精制醋酸钙溶液调节pH,蒸发结晶、干燥后得到食品级醋酸钙粉末。本发明利用磷石膏作为钙源,合成了醋酸钙,并经过进一步的分离纯化,得到更具备经济价值的食品级醋酸钙粉末,进一步拓宽了磷石膏综合应用范围。

    硅基锂电池负极材料的制备及在锂电池负极中的应用

    公开(公告)号:CN118619277A

    公开(公告)日:2024-09-10

    申请号:CN202410583617.4

    申请日:2024-05-11

    Abstract: 本发明涉及一种新型硅基锂电池负极材料及其制备方法,旨在通过材料工程手段显著提高锂电池的性能。通过采用前驱体聚合物高温裂解,以及进一步采用物理化学技术工艺制备多孔状结构材料,本发明实现了对锂电池负极材料电导率的显著提升。多孔形貌结构的引入不仅优化了电极材料的电子传导性,也可改善锂离子在电极材料中的迁移效率,从而有效提高电池的充放电速度和能量密度。此外,本发明所提出的制备方法兼容多种碳化硅材料的制备途径,为实现高性能锂电池负极材料的大规模生产提供了可能。本发明的多孔状碳化硅材料,出色的电池性能和较好的工艺兼容性,预期将在电动汽车、移动电子设备等领域得到广泛应用。

Patent Agency Ranking