一种Mo6+掺杂碱式碳酸镍微球的制备方法

    公开(公告)号:CN110745873A

    公开(公告)日:2020-02-04

    申请号:CN201810812285.7

    申请日:2018-07-23

    Abstract: 本发明公开了一种Mo6+掺杂碱式碳酸镍微球的制备方法,该方法通过以下步骤实现:1)分别配制碳酸盐溶液和镍盐溶液;2)将上述两种溶液同时加入反应器中,控制体系的pH值为7.9~8.3,并反应1~2h后,对该反应溶液进行浓密处理,获得碱式碳酸镍浆料;3)对上述碱式碳酸镍浆料进行压滤除去母液后,再进行浆化并转移至反应釜中,再加入钼盐的乙醇水溶液,搅拌反应,获得Mo6+掺杂碱式碳酸镍浆料;4)对上述浆料进行洗涤、高温烘干获得目标物。本发明制备过程简单易行,并且由于Mo6+掺杂之后形成晶格缺陷,促进电子分离效率,使得制备获得的Mo6+掺杂碱式碳酸镍微球具有比普通碱式碳酸镍高3倍以上的光催化性能。

    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Cd2+掺杂碱式碳酸镍微球的制备方法

    公开(公告)号:CN110745874A

    公开(公告)日:2020-02-04

    申请号:CN201810812292.7

    申请日:2018-07-23

    Abstract: 本发明公开了一种Cd2+掺杂碱式碳酸镍微球的制备方法,该方法通过以下步骤实现:1)分别配制碳酸盐溶液和镍盐溶液;2)将上述两种溶液同时加入反应器中,控制体系的pH值为7.9~8.3,并反应1~2h后,对该反应溶液进行浓密处理,获得碱式碳酸镍浆料;3)对上述碱式碳酸镍浆料进行压滤除去母液后,再进行浆化并转移至反应釜中,再加入镉盐的乙醇水溶液,搅拌反应,获得Cd2+掺杂碱式碳酸镍浆料;4)对上述浆料进行洗涤、高温烘干获得目标物。本发明制备过程简单易行,并且由于Cd2+掺杂之后形成晶格缺陷,促进电子分离效率,使得制备获得的Cd2+掺杂碱式碳酸镍微球具有比普通碱式碳酸镍高3倍以上的光催化性能。

    一种与g-C3N4复合碱式碳酸镍微球的制备方法

    公开(公告)号:CN110743587A

    公开(公告)日:2020-02-04

    申请号:CN201810812282.3

    申请日:2018-07-23

    Abstract: 本发明公开了一种与g-C3N4复合碱式碳酸镍微球的制备方法,该方法通过以下步骤实现:1)分别配制碳酸盐溶液和镍盐溶液;2)将上述两种溶液同时加入反应器中,控制体系的pH值,并反应1~2h后,对该反应溶液进行浓密处理,获得碱式碳酸镍浆料;3)对上述浆料进行压滤除去母液后,再进行浆化并转移至反应釜中,再向其中加入g-C3N4,搅拌反应,获得g-C3N4复合碱式碳酸镍浆料;4)对上述浆料进行洗涤、烘干,获得目标物。本发明由于g-C3N4复合之后形成异质结结构,增强电子分离和寿命,有效的提高了对可见光区的吸收率,使得制备获得的g-C3N4掺杂碱式碳酸镍微球具有比普通碱式碳酸镍高3倍以上的光催化性能。

    一种用于碳酸镍中硫酸根杂质的去除方法

    公开(公告)号:CN110092422A

    公开(公告)日:2019-08-06

    申请号:CN201810091844.X

    申请日:2018-01-30

    Abstract: 本发明公开了一种用于碳酸镍中硫酸根杂质的去除方法,该方法通过如下步骤实现:步骤1,将液碱加入含有硫酸根离子的碳酸镍中并调节pH值至8.8~10.5,获得碱洗涤后的碳酸镍浆料;步骤2,将上述碱洗涤后的碳酸镍浆料加入陈化釜中陈化1~20h,获得陈化后的碳酸镍浆料;步骤3,采用纯水对上述陈化后的碳酸镍浆料进行淋洗和洗涤,再烘干,获得去除硫酸根杂质的碳酸镍。本发明通过先用温度为40~70℃且质量分数为10~32%的液碱洗涤含有硫酸根离子的碳酸镍并对其陈化1~20h,再用纯水进行淋洗和洗涤,从而有效的避免了洗涤过程长、消耗水量大、效率低、后期处理废水成本高的问题,并且获得的碳酸镍中S元素的含量极少。

    一种钴酸锂废电池的回收方法

    公开(公告)号:CN111834683B

    公开(公告)日:2021-08-06

    申请号:CN201910302339.X

    申请日:2019-04-16

    Abstract: 本发明公开了一种钴酸锂废电池的回收方法,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的氢氧化锂溶液与盐酸进行反应,得氯化锂;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Mg2+掺杂碱式碳酸镍微球的制备方法

    公开(公告)号:CN110745879A

    公开(公告)日:2020-02-04

    申请号:CN201810813806.0

    申请日:2018-07-23

    Abstract: 本发明公开了一种Mg2+掺杂碱式碳酸镍微球的制备方法,该方法通过以下步骤实现:1)分别配制碳酸盐溶液和镍盐溶液;2)将上述两种溶液同时加入反应器中,控制体系的pH值为7.9~8.3,并反应1~2h后,对该反应溶液进行浓密处理,获得碱式碳酸镍浆料;3)对上述碱式碳酸镍浆料进行压滤除去母液后,再进行浆化并转移至反应釜中,再加入镁盐的乙醇水溶液,搅拌反应,获得Mg2+掺杂碱式碳酸镍浆料;4)对上述浆料进行洗涤、高温烘干获得目标物。本发明制备过程简单易行,并且由于Mg2+掺杂之后形成晶格缺陷,促进电子分离效率,使得制备获得的Mg2+掺杂碱式碳酸镍微球具有比普通碱式碳酸镍高3倍以上的光催化性能。

    一种Ce3+掺杂碱式碳酸镍微球的制备方法

    公开(公告)号:CN110745878A

    公开(公告)日:2020-02-04

    申请号:CN201810813212.X

    申请日:2018-07-23

    Abstract: 本发明公开了一种Ce3+掺杂碱式碳酸镍微球的制备方法,该方法通过以下步骤实现:1)分别配制碳酸盐溶液和镍盐溶液;2)将上述两种溶液同时加入反应器中,控制体系的pH值为7.9~8.3,并反应1~2h后,对该反应溶液进行浓密处理,获得碱式碳酸镍浆料;3)对上述碱式碳酸镍浆料进行压滤除去母液后,再进行浆化并转移至反应釜中,再加入铈盐的乙醇水溶液,搅拌反应,获得Ce3+掺杂碱式碳酸镍浆料;4)对上述浆料进行洗涤、高温烘干获得目标物。本发明制备过程简单易行,并且由于Ce3+掺杂之后形成晶格缺陷,促进电子分离效率,使得制备获得的Ce3+掺杂碱式碳酸镍微球具有比普通碱式碳酸镍高3倍以上的光催化性能。

    电磁加热与溴化锂制冷耦合生产氢氧化锂的装置及方法

    公开(公告)号:CN112340755B

    公开(公告)日:2023-05-12

    申请号:CN202011283284.1

    申请日:2020-11-17

    Abstract: 本发明公开了一种电磁加热与溴化锂制冷耦合生产氢氧化锂的装置及方法,本发明将电磁加热蒸发技术和溴化锂制冷技术相结合,利用电磁加热蒸发产生的二次低温蒸汽为溴化锂制冷系统提供热源,氢氧化锂和硫酸钠混合原液在溴化锂制冷系统作用下冷却至5~15℃,结晶分离出芒硝。分离出芒硝后的溶液经电磁加热蒸发浓缩、冷却结晶得到氢氧化锂。因蒸发采用热转化率高的电磁加热方式,产生的二次蒸汽作为溴化锂制冷系统的动力,省去了常规MVR二次蒸汽循环压缩泵和制冷冰,节能环保。本发明成本低、节能环保、安全可靠。

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