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公开(公告)号:CN118954615A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202411289422.5
申请日:2024-09-14
申请人: 攀枝花安钛科技有限公司
摘要: 本发明公开了一种氯化浸出法制备钛白粉的水解母液中有价组分回收的方法,本发明对钛液水解工序制备水合二氧化钛过滤得到的钛水解母液进行加热浓缩,过程中Ti4+完全水解并加入定量硫酸让钙离子以硫酸钙形式沉淀,冷凝回收盐酸,过滤得到钙钛复合料和浓缩母液。将浓缩母液中的Fe2+氧化为Fe3+,采用调节pH值的分步沉淀法对浓缩母液中的有价组分Fe3+、Al3+、Mn2+、Mg2+进行依次水解沉淀。本发明实现了盐酸和铝化合物循环回收利用,生产过程环保,生产出氧化铁粉、氢氧化锰、氢氧化镁和氯化钠副产品,产品附加值提高。
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公开(公告)号:CN118929771A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202411171508.8
申请日:2024-08-26
申请人: 武汉理工大学
IPC分类号: C01G49/06 , H01M4/48 , H01M10/0525
摘要: 本发明涉及一种水铁矿低温矿化合成氧化铁介观晶体的方法,包括以下步骤:S1、向去离子水中加入九水合硝酸铁,然后在恒温水浴搅拌下反应一段时间后冷却至室温;离心收集沉淀,并用去离子水反复洗涤,最后冷冻干燥,得到水铁矿粉体;将水铁矿粉体分散到水溶液中得到水铁矿溶液;S2、向去离子水中加入三氯化铁和尿素,持续搅拌得到矿化溶液;在持续搅拌状态下逐滴加入水铁矿溶液,继续搅拌得到含有水铁矿的混合矿化溶液;将装有混合矿化溶液的反应釜放在恒温烘箱中充分反应后自然冷却至室温;离心收集沉淀,并用去离子水反复洗涤,最后冷冻干燥,得到氧化铁介观晶体产物。本发明氧化铁介观晶体材料有望应用能源材料材料领域中。
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公开(公告)号:CN118908372A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202411112033.5
申请日:2024-08-14
申请人: 辽宁科技大学 , 鞍山鞍钢氧化铁粉有限公司
IPC分类号: C02F1/48 , C02F1/66 , C01G49/06 , C02F101/10 , C02F103/16
摘要: 本发明公开了一种环保的电磁提纯系统,涉及电磁提纯系统技术领域。本发明包括:废液池、分离提纯装置,所述废液池和所述分离提纯装置之间相连,所述分离提纯装置包括调配箱,所述调配箱的内壁的下方连接连通有收集装置和洛伦兹力产生装置。本发明通过引入紊流效应与霍尔效应的协同工作机制,霍尔效应被用来精确地操控电磁场使得带电的胶体粒子聚集到流体器壁附近,再利用紊流效应使得胶体粒子富集、沉淀,从而更有效地去除溶液中的二氧化硅胶体粒子。这两种效应的结合显著提升了最终产品Fe2O3的纯度,达到了制造软磁铁氧体材料的高标准。
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公开(公告)号:CN118811852A
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202410878918.X
申请日:2024-07-02
申请人: 长安大学
摘要: 本发明公开了一种碳酸盐黏土型锂矿的中和尾矿的处理方法,包括:将干燥后的中和尾矿与强酸溶液进行混合,制得混合料浆;将混合料浆反应预设时间后,依次进行固液分离和洗涤,制得第一滤液和第一滤饼;将第一滤饼进行烘干,制得硫酸钙;向第一滤液中滴加碱性溶液进行除杂,而后进行固液分离,制得第二滤液和第二滤饼;将第二滤饼进行焙烧,制得三氧化二铁;向第二滤液中滴加弱碱性溶液进行除杂,而后进行固液分离,制得第三滤液和第三滤饼;将第三滤饼进行焙烧,制得氧化铝。本发明可实现碳酸盐黏土型锂矿的中和尾矿的资源化利用,高效合理的利用中和尾矿,得到硫酸钙和铝、铁氧化物,具有显著的经济效益。
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公开(公告)号:CN118791047A
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202410762747.4
申请日:2024-06-13
申请人: 昆明理工大学
IPC分类号: C01G49/06 , H01G11/46 , H01G11/84 , H01G11/86 , H01G11/24 , H01G11/32 , C01B32/168 , C01B32/194 , C01B32/198 , C01B32/15 , C01B32/354 , B82Y30/00 , B82Y40/00
摘要: 本发明涉及纳米材料技术领域,公开了一种纳米复合材料,所述纳米复合材料由γ‑Fe2O3纳米材料和碳基材料复合而成,所述碳基材料至少占所述γ‑Fe2O3纳米材料质量的4%;所述纳米复合材料的制备方法如下:(1)将亚铁盐溶液、碳基材料和氧化剂混合,得到混合液;(2)将所述混合液与碱性溶液混合,经陈化、后处理,得到纳米复合材料;设定碳基材料的种类数量为n,则n的取值为大于0的整数。本发明提供的制备工艺流程简单,只需通过简单的液相沉淀反应即可一步制备得到目标产物,且反应条件温和,只需在常温常压下反应,不需经过高压釜或高温煅烧、不需制备前驱体即可得到目标产物。
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公开(公告)号:CN115927880B
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202211713539.2
申请日:2022-12-30
申请人: 重庆大学
摘要: 本发明公开了一种综合利用钛精矿中钛铁元素的方法,该方法以NH3作为主要的还原剂和氮化剂,以低品位钛精矿为原料,结合利用固体碳质还原剂提高还原氮化效率。将钛精矿和固体碳质还原剂混匀后,放入旋转式管式炉进行焙烧。焙烧完成后,将产物通过锈蚀法处理,并筛分有效分离出富钛料和赤泥,再采用酸浸进一步提纯富钛料,获得高品质的TiNxOy。其中,焙烧过程的原料是粉末状,省去了造球或压块等步骤。同时,固体碳质还原剂的加入极大的提高了反应效率,减少了NH3的使用量,降低了焙烧温度,缩短了反应时间。焙烧产物的疏松多孔的颗粒状结构,也使锈蚀反应的效率得到了提高。本发明相比于其他传统方法,能够提高反应效率,高效清洁的制备出高品质的TiNxOy。
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公开(公告)号:CN118651896A
公开(公告)日:2024-09-17
申请号:CN202410679887.5
申请日:2024-05-29
申请人: 安徽得壹能源科技有限公司 , 安徽师范大学
摘要: 本发明提供了一种超细纳米颗粒修饰的椭球状核壳结构材料及其制备方法、锂电池,以铁盐为原料,磷酸二氢铵为稳定剂,在去离子水中进行溶剂热反应合成Fe2O3纳米材料;以三氧化二铁为原料,氢氧化钠为碱性试剂和辅助结构指导剂,与五水合四氯化锡在去离子水中进行溶剂热反应合成Fe2O3/SnO2超细纳米颗粒纳米材料;SnO2超细纳米颗粒修饰的椭球状α‑Fe2O3,再与硫混合,获得Fe2O3/SnO2@S纳米材料在充放电过程中提供较多的活性位点,使电池具有更好的稳定性,制得Fe2O3/SnO2@S纳米材料作为正极材料制备锂电池,且制备方法简单,成本低,适合工业推广。
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公开(公告)号:CN118619356A
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202410332388.9
申请日:2024-03-22
申请人: 东北大学
摘要: 本申请提及了一种稀土镧铈共掺杂氧化铁纳米材料的制备方法,包括:将硫酸镧、硫酸高铈和硫酸铁加入预设质量的蒸馏水中,配制成前驱体溶液;前驱体溶液中c(La3+):c(Fe3+)=1:300~1:20,c(Ce4+):c(Fe3+)=1:300~1:20,c(Fe3+)=0.5~2mol/L;将前驱体溶液进行水热反应并搅拌;待水热反应结束后,使用蒸馏水和无水乙醇对水热反应后的溶液进行多次洗涤、分离和干燥,得到稀土镧铈共掺杂氧化铁纳米材料。本申请所制备的稀土镧铈共掺杂氧化铁纳米材料,既可解决稀土氧化物附着力低的难题,可填补我国高端耐蚀型纳米氧化铁水性涂层用填料的空白,这对于提升我国耐蚀性涂层的技术水平具有重要的意义。
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公开(公告)号:CN114466823B
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202080068448.0
申请日:2020-09-29
申请人: 国立大学法人东京大学 , 同和控股(集团)有限公司
IPC分类号: C01G49/00 , C01G49/06 , C01G51/00 , C01G53/00 , B82Y25/00 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , H01F1/11
摘要: 提供微细粒子和粗大粒子的含量充分地减少、并且粒子形状接近圆球、适于磁记录介质用途的铁系氧化物磁性粉。将包含3价铁离子、或者3价铁离子和将Fe位点的一部分置换的金属元素的离子的原料溶液和用于中和上述原料溶液的碱水溶液添加到反应体系中,使反应体系的pH成为1.0以上且3.0以下,在得到的反应溶液中添加羟基羧酸后将反应体系的pH中和到7.0以上且10.0以下,将硅氧化物被覆于得到的含有置换金属元素的羟基氧化铁的析出物后加热,制成Fe位点的一部分被其他金属元素置换的ε氧化铁的粒子后,将包含该粒子的浆料分级。
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公开(公告)号:CN118598202A
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202410682788.2
申请日:2024-05-29
申请人: 北京化工大学 , 衢州资源化工创新研究院
IPC分类号: C01G49/06 , C01B33/18 , C01F7/785 , C01G49/00 , C09K17/08 , C02F1/28 , C09K101/00 , C02F101/20
摘要: 本发明涉及无机功能材料领域,具体涉及一种磁性层状双金属氧化物及其制备方法和应用,制备时,以金属盐为原料,首先采用水热法合成γ‑Fe2O3磁性纳米颗粒,之后依次采用溶胶‑凝胶法和双滴法在γ‑Fe2O3磁性纳米颗粒表面包覆SiO2和LDHs,焙烧,构筑了γ‑Fe2O3@SiO2@LDO材料。本发明获得的磁性层状双金属氧化物材料中,γ‑Fe2O3与LDO结合牢固,对水和土壤中的重金属离子如Cd2+、Ni2+和Cu2+等,具有良好的吸附效果,且具有良好的磁分离性能。
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