一种精炼钯的生产方法
    11.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110964921A

    公开(公告)日:2020-04-07

    申请号:CN201811140294.2

    申请日:2018-09-28

    Abstract: 本发明公开了一种精炼钯的生产方法,按照以下步骤实施:步骤1,将氯钯酸铵进行浆化,加入分析纯氨水至溶液pH值为8-9,得浆化液;步骤2,将浆化液加热并搅拌,之后进行冷却过滤获得滤液,将分析纯盐酸加入滤液中至滤液pH值为0.5-1,过滤后得到二氯二氨络亚钯;步骤3,将二氯二氨络亚钯进行浆化,加入分析纯氨水至溶液的pH值为8-9,得浆化液;步骤4,重复步骤2和3两次后得到二氯四氨络亚钯溶液,加热加入分析纯水合肼并静置,得混合溶液;步骤5,对混合溶液进行过滤,得海绵钯,对海绵钯进行洗涤、烘干后得到海绵钯产品;本发明通过控制水合肼的加入量,部分还原二氯四氨络亚钯溶液,使铂等杂质元素停留在溶液中,可提高海绵钯的质量稳定性。

    一种从铂钯精矿中回收金的回收方法

    公开(公告)号:CN110964903A

    公开(公告)日:2020-04-07

    申请号:CN201811139377.X

    申请日:2018-09-28

    Abstract: 本发明公开了一种从铂钯精矿中回收金的回收方法,具体按照以下步骤实施:步骤1,对铂钯精矿进行酸浸,得到酸浸液和酸浸渣;步骤2,对所述步骤1中的酸浸液进行还原,得到粗碲粉;并对酸浸渣依次进行浆化、升温以及氯化;步骤3,调节经所述步骤2浆化、升温以及氯化后的氯化液的pH值为1-2后,对其进行过滤,得到水解液;步骤4,对所述步骤3的水解液进行沉金,得到粗金粉,完成金的回收;本发明综合回收铂钯精矿中的金,回收效率高。

    一种Sm掺杂磷酸镍钠光催化材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN110871090A

    公开(公告)日:2020-03-10

    申请号:CN201811000609.3

    申请日:2018-08-30

    Abstract: 本发明公开了一种Sm掺杂磷酸镍钠光催化材料,其基底材料的化学式为Na4Ni3P4O15,所述基底材料的表面掺杂Sm盐;本发明还公开了该Sm掺杂磷酸镍钠光催化材料的制备方法。本发明通过选用水合碳镍钠+磷酸+钐盐来制备钐盐掺杂磷酸镍钠光催化材料的方法,有效的避免了其他杂质的引入,提高了合成磷酸镍钠的纯度,同时也提高了其光催化活性;通过在磷酸镍钠的表面掺杂Sm盐,有效的扩宽了磷酸镍钠在紫外光、可见光区域相应的范围,影响其结构形成晶格缺陷,有利于光生电子对分离;本发明方法为绿色反应,无需复杂工艺,控制简单,成本低廉,容易批量化生产,能够快速实现工业化。

    一种钴酸锂废电池回收重构方法

    公开(公告)号:CN111834684A

    公开(公告)日:2020-10-27

    申请号:CN201910302354.4

    申请日:2019-04-16

    Abstract: 本发明公开了一种钴酸锂废电池回收重构方法,具体按照以下步骤实施:步骤1,将钴酸锂废电池放入饱和的氢氧化钙溶液中浸泡,之后对钴酸锂废电池进行生物质能热解,得钴粉和氧化锂的混合物;步骤2,将所述步骤1的混合物进行破碎以及分选后,得塑料、铁材、铝箔、铜箔和正负极粉末;步骤3,对所述步骤2的正负极粉末进行浆化水洗,过滤分离,得碳氢氧化锂溶液和含碳钴粉;步骤4,将所述步骤3的氢氧化锂溶液通入二氧化碳,得碳酸锂;将所述步骤3的含碳钴粉与硫酸混合反应,之后进行浓缩结晶,得硫酸钴晶体,完成钴酸锂废电池的循环再生;本发明公开的钴酸锂废电池的循环再生方法成本低、工艺流程短,易于推广。

    一种水合肼液相还原银粉废液的处理方法

    公开(公告)号:CN111348793A

    公开(公告)日:2020-06-30

    申请号:CN201811583645.7

    申请日:2018-12-24

    Abstract: 本发明公开了一种水合肼液相还原银粉废液的处理方法,该方法通过以下步骤实现:1)向水合肼液相还原银粉废液中加入活性炭,搅拌均匀并静置,再过滤,收集第一滤液和第一滤渣;2)向所述第一滤液中加入镍催化剂,搅拌反应,获得第一中间混合液;3)采用汽提法除去所述第一中间混合液中的NH4+,获得第二中间混合液;4)向所述第二中间混合液中加入酸,调节pH值至5~6,再加入单宁,搅拌均匀并静置,获得第三中间混合液;5)向所述第三中间混合液中加入碱,调节pH值至6.5-7.5,获得回用水。本发明实现了对水合肼液相还原银粉废液的处理效果佳,能够达到再次排放,从而有效的减少了废水的排放,同时也起到了节能减排的作用。

    一种从粗氯铂酸铵中回收精炼铂的方法

    公开(公告)号:CN110964922A

    公开(公告)日:2020-04-07

    申请号:CN201811140295.7

    申请日:2018-09-28

    Abstract: 本发明公开了从粗氯铂酸铵中回收精炼铂的方法,按照以下步骤实施:将粗氯铂酸铵浆化,加热并加入盐酸和氯酸钠,得混合溶液;将混合溶液煮沸,加入氯化铵,待混合溶液冷却后过滤,得高纯度氯铂酸铵;将氯铂酸铵浆化,调节pH值至8-9,加入水合肼,得铂元素;采用盐酸双氧水溶解铂元素,得含有铂元素的溶解液;采用氯化铵分步沉淀法对溶解液进行沉淀,得氯铂酸铵,将氯铂酸铵煅烧得到海绵铂;最后给海绵铂中通入氧气后再通氯气,加热反应,并将产物在惰性气氛下加热分解,之后在惰性气氛下通入还原性气体,恒温至反应完全,得到金属铂;本发明采用水合肼还原-盐酸双氧水溶解-氯化铵分步沉淀法对氯铂酸铵进行精炼得到海绵铂,整个工艺过程周期短。

    一种从粗氯铂酸铵中回收精炼铂的方法

    公开(公告)号:CN110964920A

    公开(公告)日:2020-04-07

    申请号:CN201811140292.3

    申请日:2018-09-28

    Abstract: 本发明公开了一种从粗氯铂酸铵中回收精炼铂的方法,将粗氯铂酸铵进行浆化,加入盐酸和氯酸钠,得混合溶液;将混合溶液煮沸并保持固定时间,加入氯化铵,待混合溶液冷却后进行过滤,得到高纯度氯铂酸铵;将高纯度氯铂酸铵浆化,调节pH值至8-9并加热,加入水合肼进行还原,得到铂元素;采用盐酸双氧水溶解铂元素,得溶解液;采用氯化铵分步沉淀法对溶解液进行沉淀,得到氯铂酸铵,将第一步沉淀所得氯铂酸铵进行煅烧得到海绵铂;对海绵铂进行脱氧处理、之后进行洗涤、烘干后得到海绵铂产品;本发明采用水溶液氯化法去除粗氯铂酸铵中杂质元素,采用水合肼还原-盐酸双氧水溶解-氯化铵分步沉淀法对氯铂酸铵进行精炼得到海绵铂,整个工艺过程周期短。

    一种废旧光伏组件的回收方法

    公开(公告)号:CN110964909A

    公开(公告)日:2020-04-07

    申请号:CN201811140381.8

    申请日:2018-09-28

    Abstract: 本发明公开了一种废旧光伏组件的回收方法,具体按照以下步骤实施:将经预处理的光伏材料进行破碎筛分,得到光伏材料粉末;将稀硝酸加入光伏材料粉末中,过滤后得到硝酸银和硝酸铝混合溶液以及滤渣;将氯盐加入硝酸银和硝酸铝混合溶液中,过滤后得到氯化银沉淀和硝酸铝溶液;通过甲醛对氯化银沉淀进行还原,得到单质银;往硝酸铝溶液中加入氢氧化钠,过滤得到氢氧化铝。本发明往光伏材料粉末中加入稀硝酸,一步反应得到硝酸银和硝酸铝混合溶液以及滤渣,通过氯盐对硝酸银和硝酸铝混合溶液进行沉淀,再采用亚硫酸钠浸出-甲醛还原对沉淀进行还原得到单质银,最后通过氢氧化钠与硝酸铝溶液反应,得到氢氧化铝,整个过程简单易实现。

    一种钴酸锂废电池的循环再生方法

    公开(公告)号:CN111825109A

    公开(公告)日:2020-10-27

    申请号:CN201910302340.2

    申请日:2019-04-16

    Abstract: 本发明公开了一种钴酸锂废电池的循环再生方法,具体按照以下步骤实施:步骤1,对钴酸锂废电池进行生物质能热解,得钴粉和氧化锂的混合物;步骤2,将所述步骤1的混合物进行破碎以及分选后,得塑料、铁材、铝箔、铜箔和正负极粉末;步骤3,对所述步骤2的正负极粉末进行浆化水洗,过滤分离,得碳氢氧化锂溶液和含碳钴粉;步骤4,将所述步骤3的氢氧化锂溶液通入二氧化碳,得碳酸锂;将所述步骤3的含碳钴粉与硫酸混合反应,之后进行浓缩结晶,得硫酸钴晶体,完成钴酸锂废电池的循环再生;本发明公开的钴酸锂废电池的循环再生方法成本低、工艺流程短,易于推广。

    一种废旧磷酸铁锂电池的回收方法

    公开(公告)号:CN111276767A

    公开(公告)日:2020-06-12

    申请号:CN201811471315.9

    申请日:2018-12-04

    Abstract: 本发明公开了一种废旧磷酸铁锂电池的回收方法,包括如下步骤:步骤1,对废旧磷酸铁锂电池进行放电,剥离电池外壳并拆分后得电池正极、负极以及隔膜;步骤2,将步骤1的电池正极、负极和隔膜进行焙烧、粉碎后过筛,得含锂正极材料;步骤3,将步骤2中的含锂正极材料和粘结剂进行球磨混合,之后压制成块进行煅烧,得混合物;步骤4,将步骤3的混合物与还原剂球磨混合后依次进行高温真空还原、真空蒸馏以及真空冷凝,得到金属锂;本发明摒弃了常规废旧电池回收过程中采用的湿法酸浸,利用高温还原以及蒸馏的方法,避免了大量高盐废水的产生;且本发明流程短、化学药剂来源广泛、工艺条件简单,提高了废旧磷酸铁锂电池的回收效率。

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