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公开(公告)号:CN102600794A
公开(公告)日:2012-07-25
申请号:CN201210101916.7
申请日:2012-04-10
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明涉及两种磁性复合吸附剂的制备方法,所得的磁性纳米复合吸附剂用于重金属离子污水的处理。一种为纳米磁性核包覆纳米二氧化硅,一种为纳米磁性吸附剂表面结合纳米磁性颗粒。两种方法制备的吸附剂均均有磁性。利用该纳米磁性吸附剂可以提高吸附效率,磁分离技术提高吸附剂的分离效率,避免二次污染。吸附剂均可以再生重复使用,并能实现重金属的回收。
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公开(公告)号:CN101734686A
公开(公告)日:2010-06-16
申请号:CN200910187281.5
申请日:2009-09-08
Applicant: 东北大学
IPC: C01C1/24 , C01C1/02 , C01B31/20 , C01F11/02 , C01G49/02 , C01B33/12 , C01D1/04 , C22B19/02 , C25C1/16
CPC classification number: Y02A50/2342 , Y02P10/234
Abstract: 一种高附加值绿色化综合利用中低品位氧化锌矿(主要为硅锌矿、异极矿、菱锌矿)的方法,该方法包括以下步骤:(1)将氧化锌矿破碎,磨细后与硫酸铵溶液混合配料,经过干燥脱水后焙烧(菱锌矿需在混料前煅烧);(2)焙烧产物水溶,过滤后用黄铵铁矾法除杂,得到硫酸锌精制液;(3)硫酸锌精制液电积制锌,电积废液通氨制成硫酸铵回收;(4)滤渣(主要含硅、铁的氧化物)用碱处理制备二氧化硅产品,剩余残渣用作炼铁原料或深加工成高附加值产品。本发明适宜处理各种中低品位氧化锌矿,工艺流程简单、设备简便,无固、液、气的废弃物排放,不造成二次污染,以较低的成本实现了中低品位氧化锌矿资源的高附加值绿色化综合利用。?
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公开(公告)号:CN101311281B
公开(公告)日:2010-05-26
申请号:CN200710011405.5
申请日:2007-05-24
Applicant: 东北大学
IPC: C22B23/00 , C22B1/14 , C22B3/12 , C22B3/20 , C01B33/113 , C01F5/02 , C01F5/14 , C22B5/12 , B03C1/02 , C21B15/00
CPC classification number: Y02P10/234
Abstract: 一种镍红土矿综合利用的冶金方法,该方法包括:(1)磨细,(2)碱处理,(3)过滤分离,(4)碳分制备SiO2粉体,(5)水化制备Mg(OH)2或MgO(6)选择性还原、磁选分离制备镍铁产品,(7)还原、磁选分离制备铁产品。本发明方法的优点:本发明方法使反应介质全部循环利用,工艺流程简单、设备简便,没有固、液、气废弃物的排放,不造成二次污染,能够实现镍红土矿资源的综合利用。
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公开(公告)号:CN101560098A
公开(公告)日:2009-10-21
申请号:CN200910011724.5
申请日:2009-05-27
Applicant: 东北大学
IPC: C04B35/622 , C04B35/10 , C04B35/185 , B09B3/00
Abstract: 本发明涉及复合材料制备技术,具体来说是以粉煤灰、锆英石和氧化铝粉为原料,通过调整配料组成、烧结温度和保温时间等参数,采用反应烧结工艺制备出氧化锆-莫来石复合材料。其优点在于制备工艺简单,制造成本低,合成材料的性能好,可实现粉煤灰的循环再利用和环境保护。
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公开(公告)号:CN101423897A
公开(公告)日:2009-05-06
申请号:CN200810229049.9
申请日:2008-11-26
Applicant: 东北大学
CPC classification number: Y02P10/214 , Y02P10/224 , Y02P10/234
Abstract: 一种从红土镍矿提取氧化镍的方法,该方法采用红土镍矿与碱反应,得到的硅酸钠溶液通过碳化分解制备二氧化硅,滤渣经碳化浸出得到碳酸氢镁溶液,加热分解制得碳酸镁,剩余滤渣与碳酸铵反应,过滤,滤液经过蒸氨、煅烧制得氧化镍;剩余残渣主要为含少量杂质的三氧化二铁,可用作炼铁原料或深加工成高附加值产品。本发明适宜处理各种红土镍矿,工艺流程简单、设备简便,实现了红土镍矿资源的高附加值绿色化综合利用和化工原料的循环利用,无废渣、废液、废气排放,符合工业生产的要求。
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公开(公告)号:CN107093739B
公开(公告)日:2020-07-21
申请号:CN201710318745.6
申请日:2017-05-08
Applicant: 东北大学
IPC: H01M4/50 , H01M10/054
Abstract: 本发明涉及一种钾离子电池正极材料用钾锰氧化物的制备方法,包括以下步骤:步骤S1:将锰源和钾源分散于去离子水中,搅拌后形成第一溶液;步骤S2:向所述第一溶液中加入草酸溶液并搅拌,得到第二溶液;加热所述第二溶液直到蒸干水分后得到沉淀物料;步骤S3:将所述沉淀物料压片后预煅烧,并在预煅烧后冷却,得到预煅烧后物料;步骤S4:研磨所述预煅烧后物料,得到研磨后物料;将所述研磨后物料压片后煅烧,并在煅烧后冷却至室温,得到钾离子电池正极材料用钾锰氧化物。本发明提供的钾离子电池正极材料用钾锰氧化物的制备方法工艺简单,成本低,便于实现规模化生产。
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公开(公告)号:CN110255630A
公开(公告)日:2019-09-20
申请号:CN201910672437.2
申请日:2019-07-24
Applicant: 东北大学秦皇岛分校
Abstract: 一种多金属盐溶液制备金属氧化物复合材料的方法,属于铜镍硫化型镍矿冶炼副产物利用和金属氧化物复合材料制备技术领域。该方法是将多金属盐溶液加热至20~90℃,在100~400r/min的搅拌速率下进行搅拌,滴加沉淀剂溶液后,恒温反应0.5~6h,进行固液分离,得到氧化物前驱体和滤液;沉淀剂溶液的用量根据沉淀剂类型确定;将氧化物前驱体在300~1000℃焙烧0.5~6h,得到金属氧化物复合材料。且根据多金属盐溶液的来源,沉淀剂的性质,铁离子的含量,可以对制备的金属氧化物复合材料进行调节,该方法将材料和冶金技术相结合,具有工艺流程短、成本低、金属利用率高的优势。
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公开(公告)号:CN108862343A
公开(公告)日:2018-11-23
申请号:CN201810936656.2
申请日:2018-08-16
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明涉及一种综合利用钾长石矿的方法,包括如下步骤:SA、将预处理后的钾长石矿与碳酸钠混合均匀,然后进行第一次焙烧,得到第一焙烧物料。SB、将第一焙烧物料用氢氧化钠溶液溶出,然后进行过滤分离,得到硅酸钠和氢氧化钠的混合溶液以及含钾和铝的预脱硅渣。SC、将预脱硅渣与浓硫酸混合均匀,然后进行第二次焙烧,得到第二焙烧物料。SD、将第二焙烧物料用水溶出,然后进行过滤分离,得到硅渣和含钾的硫酸铝溶液。本发明综合利用钾长石矿的方法能够将钾长石矿的结构充分破坏,进而大大提高钾长石矿中元素利用率、实现高附加值利用,同时废渣产生量少、耗能低、工艺简单且适合大规模生产。
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公开(公告)号:CN106981648A
公开(公告)日:2017-07-25
申请号:CN201710413407.0
申请日:2017-06-05
Applicant: 东北大学秦皇岛分校
IPC: H01M4/36 , H01M4/58 , H01M4/583 , H01M4/62 , H01M10/0525
CPC classification number: H01M4/366 , H01M4/5825 , H01M4/583 , H01M4/625 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供了一种复合正极材料、其制备方法和包含该复合正极材料的锂离子电池。本发明的复合正极材料由金属离子Li位掺杂的磷酸锰锂及包覆其表面的导电碳层构成,且金属离子M均匀分布在磷酸锰锂内部并占据Li位,M=Na、K、Mg或Al中的任意一种或至少两种的组合。本发明的复合材料中金属离子掺杂减少了复合正极材料的颗粒尺寸,缩短Li+的扩散路径,提高了Li+的嵌入/脱出速率,提高了金属离子掺杂正极材料的离子电导率,2层导电碳层的引入提升了结合性和导电性,本发明的复合正极材料非常适合作为锂离子电池正极活性材料,制得的锂离子电池的循环性能和安全性能显著提高。
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公开(公告)号:CN105668641A
公开(公告)日:2016-06-15
申请号:CN201610125248.X
申请日:2016-03-04
Applicant: 东北大学
IPC: C01G45/10
CPC classification number: C01G45/10 , C01P2002/72
Abstract: 本发明提供了一种硫酸直接焙烧软锰矿制备硫酸锰溶液的方法,所述方法包括如下步骤:(1)将软锰矿与浓硫酸和水混合,得到混合物料;(2)将混合物料在温度为550-700℃的条件下焙烧,得到焙烧熟料;(3)将焙烧熟料与水混合溶出,得到溶出物料;(4)将溶出物料进行固液分离,得到滤液和滤渣,所述滤液即为硫酸锰溶液。利用所述方法制备硫酸锰溶液不需添加任何还原物质,工艺简单易于操作,锰的提取率可达90%-98%,并且易于过滤;相对酸浸法和高压法相比,不需特殊耐酸耐高压设备;能够实现锰与其他元素的有效分离,制备出的硫酸锰溶液中铁离子浓度在0.5g/L以下。
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