利用煤气化细渣合成沸石的方法及制得的沸石材料

    公开(公告)号:CN107855108A

    公开(公告)日:2018-03-30

    申请号:CN201710154412.4

    申请日:2017-03-15

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种利用煤气化细渣合成沸石的方法及制备得到的沸石材料,所述方法包括:a、取适量煤气化细渣,加水配制固含在10-30wt%的煤气化细渣浆料;b、对步骤a配置的浆料进行充分搅拌,之后通过重力旋流分离,收集重质分离产物得到富硅复合料浆,其固相中炭含量小于10wt%;c、调节所述富硅复合料浆的固含量至5-10wt%,加入NaOH使浆料中NaOH的浓度达到4~10wt%,之后在40-80℃搅拌反应以得到前驱物;d、将所述前驱物移入反应釜中,密封后进行水热合成反应,反应温度为100-140℃,反应时间为4-10h;水热合成反应后,经固液分离、洗涤和干燥后得到合成产物。本发明利用煤气化细渣水热合成载铁微孔沸石,能够实现对煤气化细渣低碳高硅铝铁组分的高附加值产品开发,变废为宝。

    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。

    从粉煤灰中提取金属镓的方法

    公开(公告)号:CN101368231A

    公开(公告)日:2009-02-18

    申请号:CN200810051209.5

    申请日:2008-09-25

    Applicant: 吉林大学

    CPC classification number: Y02P10/212

    Abstract: 本发明涉及一种从粉煤灰中提取金属镓的方法,尤其适用与循环流化床灰。本发明通过酸溶、碱溶来获得偏铝酸钠母液,再经分步碳分富集分离镓的同时获得氢氧化铝。主要步骤包括:向铝酸钠母液中通入CO2进行碳分分解,一次碳酸化实现铝镓的初次分离;过滤出氢氧化钠,滤液进行二次碳酸化获得镓铝复盐沉淀,过滤后滤液经浓缩蒸发获得碳酸钠晶体,铝镓复盐沉淀溶解在偏铝酸钠母液中,重复上述过程直至铝镓复盐中的镓铝比例大于1/340,将其加入到NaOH溶液中,电解可获得纯度>99.9%的金属镓,达到3N级水平同时在分步碳酸化的过程中获得氢氧化铝和碳酸钠副产品。该法具有工艺简单,操作容易,成本低廉,综合效益高等优点。

    一种基于水自循环的应用在线供氢的燃料电池系统

    公开(公告)号:CN208939084U

    公开(公告)日:2019-06-04

    申请号:CN201820835623.4

    申请日:2018-05-31

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本实用新型公开了一种基于水自循环的应用在线供氢的燃料电池系统,包括:在线供氢单元,用于使待进行水解制氢的反应物块与水接触进行水解制氢反应,以提供氢气;燃料电池单元,用于以来自所述在线供氢单元的氢气为燃料并将氢与氧反应的化学能转化为电能;水循环单元,用于将燃料电池单元发电后所排放的气水混合物中的至少部分水回收,并作为水解制氢反应用水送入所述在线供氢单元循环利用。本实用新型所提供的燃料电池系统中,氢气经燃料电池发电后生成的产物水,经水循环系统回收,可以再次参与供氢反应,从而减少了在线供氢技术的原料水需求量,缩小了装置体积和重量,极大的提高了在线供氢电源动力系统的实用性与便携性。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

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