从粉煤灰或煤矸石中提取氧化铝和非晶态二氧化硅的方法

    公开(公告)号:CN102515221A

    公开(公告)日:2012-06-27

    申请号:CN201110394344.1

    申请日:2011-12-02

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种从粉煤灰或煤矸石中提取氧化铝和非晶态二氧化硅的方法。将粉煤灰或煤矸石煅烧后粉碎,按粉煤灰中氧化铝含量计算所需碱金属硫酸盐的量,按碱金属硫酸盐中所含三氧化硫与粉煤灰或煤矸石含氧化铝的摩尔比进行配比、焙烧;向反应生成物中加水浸泡搅拌,固液分离,得硫酸盐混合溶液和非晶态SiO2;本发明采用碱金属焦硫酸盐分解粉煤灰,低温不易产生挥发性气体,能够在密闭条件下进行反应,从而提高了氧化铝提取率,氧化铝提取率高于80%。反应条件温和,对设备腐蚀性小,操作安全,不产生废气废水,各种物料循环易于实现,粉煤灰分解彻底,制得的氧化铝产品纯度高,达到《YS/T 274-1998氧化铝》对冶金级氧化铝产品的纯度要求。

    大洋粘土镁热还原制备多孔硅作为锂离子电池负极材料

    公开(公告)号:CN113921800B

    公开(公告)日:2024-01-09

    申请号:CN202111183466.6

    申请日:2021-10-11

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及大洋粘土镁热还原制备多孔硅作为锂离子电池负极材料。将海洋中广泛存在的大洋粘土作为资源利用,以一种简单的方法即可获得可应用于LIB负极的多孔碳硅复合材料。经2 ‑1测试,多孔硅材料的比表面积可以达到80m·g左右。将多孔硅碳化,制得了应用于LIB负极的高电化学性能的多孔碳硅复合材料,该材料的初始比容量能达到1500mAh·g‑1‑2300mAh·g‑1,初始‑1库伦效率为78%左右。在0.5A·g 的电流密度下经过120次的循环仍能提供190mAh·g‑1‑550mAh·g‑1的可逆比容量。

    深海富稀土黏土负载二氧化钛制备的纳米复合材料

    公开(公告)号:CN115487837B

    公开(公告)日:2023-10-20

    申请号:CN202211261187.1

    申请日:2022-10-14

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及深海富稀土黏土负载二氧化钛制备的纳米复合材料。利用深海富稀土黏土具有介孔结构(比表面积在80m2·g‑1左右,平均孔径在7.4nm,孔容约为0.145cm3·g‑1),富稀土元素等特点,以一种简单的方法,在合成过程中通过溶解出黏土中的稀土元素,改性沉淀在片层黏土层间及表面的TiO2,获得了具有高光催化性能的纳米复合材料。经测试,制备的纳米复合材料对浓度为10mg/L模拟污染物RhB溶液的去除率都达到了99%以上,该效果高于同质量相同方法制备的及商用TiO2(P25)。

    大洋粘土镁热还原制备多孔硅作为锂离子电池负极材料

    公开(公告)号:CN113921800A

    公开(公告)日:2022-01-11

    申请号:CN202111183466.6

    申请日:2021-10-11

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及大洋粘土镁热还原制备多孔硅作为锂离子电池负极材料。将海洋中广泛存在的大洋粘土作为资源利用,以一种简单的方法即可获得可应用于LIB负极的多孔碳硅复合材料。经测试,多孔硅材料的比表面积可以达到80m2·g‑1左右。将多孔硅碳化,制得了应用于LIB负极的高电化学性能的多孔碳硅复合材料,该材料的初始比容量能达到1500mAh·g‑1‑2300mAh·g‑1,初始库伦效率为78%左右。在0.5A·g‑1的电流密度下经过120次的循环仍能提供190mAh·g‑1‑550mAh·g‑1的可逆比容量。

    一种以玄武岩尾矿为主料制备轻质陶粒的工艺

    公开(公告)号:CN108117407A

    公开(公告)日:2018-06-05

    申请号:CN201810031273.0

    申请日:2018-01-12

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种以玄武岩尾矿为主料制备轻质陶粒的工艺,其是以玄武岩尾矿为主料,以粉煤灰提铝酸渣、超塑性黏土及油页岩半焦为辅料,将各原料破碎、粉磨后,按照混料-成型-二次烧结的工艺流程,制备出物理性能和力学性能俱佳的高膨胀性轻质陶粒。本发明所得成品轻质陶粒的堆积密度、表观密度、孔隙率、筒压强度和吸水率均达到GBT17431.2-2010中的国家标准。

    以核桃皮粉为造孔剂制备的多孔堇青石陶瓷

    公开(公告)号:CN104402515A

    公开(公告)日:2015-03-11

    申请号:CN201410669056.6

    申请日:2014-11-19

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种以核桃皮粉为造孔剂制备的多孔堇青石陶瓷。按重量百分比为将滑石、高岭土、煅烧高岭土、氧化铝、氢氧化铝、石英、MC混合后粉磨,磨好置入坯体模具成型,将成型的坯体干燥后焙烧并保温一定时间即为陶瓷。本方法发明用以核桃皮粉为造孔剂制备的多孔堇青石陶瓷,在获得满足国标要求的陶瓷同时,使陶瓷显气孔率达到50%以上,孔径达到2.5μm左右,孔径范围2.0μm-3.0μm且孔分布均匀,从而吸收气体中的PM2.5达到净化空气的作用。核桃皮具有较高的分解温度,且与堇青石陶瓷的成瓷温度相匹配,更容易在陶瓷坯体内留下均匀的孔;与无机物造孔剂相比,核桃皮分解更完全,不留杂质,不影响陶瓷的堇青石纯相。

    低温酸溶浸取粉煤灰中氧化铝的方法

    公开(公告)号:CN102659155A

    公开(公告)日:2012-09-12

    申请号:CN201210124278.0

    申请日:2012-04-25

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种以硫酸为浸取剂低温加热浸取粉煤灰中氧化铝的方法,其步骤为:将粉煤灰磨至小于200目后放入反应釜中;以一定的液固比加水并与粉煤灰混合均匀;按粉煤灰中氧化铝及其它阳离子氧化物耗酸理论值加入98%浓硫酸并混合均匀;搅拌,在密闭条件下加热至160-190℃,压力为0.15-0.4MPa,并在此条件下反应6-8h;固液分离、洗涤至滤渣接近中性,获得硫酸铝溶液。本发明改变了高温煅烧或高温酸溶方法,无需助溶剂,在酸不严重过量的条件下于密闭体系中在较低的温度下进行反应,使氧化铝的浸取率大于90%。反应温度的降低使得反应釜内衬材料易于实现,利于工业化生产。同时,可降低能耗,节省能源,降低成本,有利于粉煤灰的资源化利用。

    用微波酸溶浸取粉煤灰中氧化铝的方法

    公开(公告)号:CN102642858A

    公开(公告)日:2012-08-22

    申请号:CN201210124115.2

    申请日:2012-04-25

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种利用微波酸溶浸取粉煤灰中氧化铝的方法,将粉煤灰磨至小于200目后放入微波反应器中;以一定的液固加水混合均匀;以粉煤灰中氧化铝及其它阳离子氧化物耗酸理论值加入98%浓硫酸并混合均匀;在密闭体系中于搅拌下进行微波加热反应,固液分离、洗涤至滤渣接近中性,获得硫酸铝溶液。本发明以硫酸为浸取剂以微波为加热源浸取粉煤灰中的氧化铝,改变了传统的加热方法,充分利用微波加热的高频性和穿透性,使粉煤灰加硫酸体系内部均匀生热,加速硫酸与粉煤灰颗粒的反应,从而加大粉煤灰中氧化铝的溶出速度,大大缩短了反应时间,并且提高了氧化铝的溶出率,使氧化铝的溶出率大于90%。微波酸溶可降低能耗,节省能源。

    碳化处理含有机质矿物原料制备高效吸附剂的方法

    公开(公告)号:CN102641724A

    公开(公告)日:2012-08-22

    申请号:CN201210149177.9

    申请日:2012-05-15

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种对油页岩渣或高烧失量硅藻土碳化处理制备吸附剂的方法。是将油页岩渣或高含量有机质的硅藻土粉碎加入添加剂、矿物粉体混合研磨均匀;加水混合振动或挤压成型,经在缺氧或氮气气氛下热处理制得含碳硅酸盐质高效吸附剂。本发明制备的碳化油页岩渣和碳化硅藻土吸附剂,不仅有效利用了其中的有机质,减少碳排放,变废为宝,所制备的吸附剂具有吸附性强、耐水性好、强度高、无环境污染、成本低廉,生产工艺简单,可以负载各种功能的离子作为催化剂载体。

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