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公开(公告)号:CN101054192B
公开(公告)日:2010-05-19
申请号:CN200710055504.3
申请日:2007-04-10
Applicant: 吉林大学
IPC: C01F7/56
Abstract: 本发明涉及一种结晶氯化铝的制备方法,尤其是以循环流化床粉煤灰为原料生产结晶氯化铝。结合循环流化床粉煤灰中铝化学活性较好的特性,采用直接酸溶的工艺从循环流化床粉煤灰中提取制得氯化铝溶液,在沉降槽中使渣液分离得到上清液,上清液浓缩结晶后,再经过喷雾干燥进一步制得固体结晶氯化铝产品。应用本发明生产结晶氯化铝原料广泛,成本低廉,生产工艺简单,产品质量好,能源消耗较少,符合循环经济理念。
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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。
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公开(公告)号:CN119433190A
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202310976716.4
申请日:2023-08-04
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明公开了一种以铝硅原料精准梯度降温离心生产工业硅联产脱氧剂的方法。本发明通过改变降温制度,使得硅铝质原料电热还原后获得的铝硅铁熔体在梯度降温或保温过程中形成尺寸、形貌、物相组成、元素组成可控的硅相和铁相晶粒交织骨架结构,从而使得在高温离心分离铝硅合金后剩余的固体硅相和铁相晶粒交织骨架结构能够经过简单的破碎、重选实现多晶硅与铁相的分离。该工艺与传统的硅和铝生产工艺完全不同,不需要纯净的硅源和铝源,仅应用硅铝质原料就可以实现工业硅的生产,同时还可以得到脱氧剂,具有广泛的工业化应用前景。
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公开(公告)号:CN119430187A
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202310976718.3
申请日:2023-08-04
Applicant: 吉林大学
IPC: C01B33/025
Abstract: 本发明公开了一种综合利用铝硅质原料精准梯度降温重熔生产工业硅的方法。本发明通过改变降温制度,使得硅铝质原料电热还原后获得的铝硅铁熔体在梯度降温或保温过程中形成尺寸、形貌、物相组成、元素组成可控的硅相和铁相晶粒交织骨架结构,使得低品位硅铝质原料得以应用于工业硅的生产,扩大了工业硅的原料来源,对于突破硅工业生产的原料局限具有重要意义。
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公开(公告)号:CN114314620B
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202011051903.4
申请日:2020-09-29
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明公开了一种高纯大孔拟薄水铝石的制备方法及制得的拟薄水铝石,所述制备方法包括:a.取金属铝,与金属催化剂进行熔炼,得到可与水进行水解制氢反应的铝合金;其中,所述金属铝的纯度不小于99.9wt%;b.将所述铝合金和扩孔剂置于水中,进行水解制氢反应,得到浆体产物,同时收集氢气产品;c.对水解反应后的浆体进行分离,以分离出未反应的残余金属后得到悬浮料浆,并对所得悬浮料浆静置老化,然后干燥,获得拟薄水铝石;和d.任选地,对分离出的残余金属进行处理,回收其中的金属催化剂以便重复使用。本发明制得高纯相的拟薄水铝石,其杂质含量极低,而且具有大比表面积、大孔容和孔径,能够满足催化工业的需要,具有显著的经济效益。
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公开(公告)号:CN117659513A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202211047496.9
申请日:2022-08-29
Applicant: 吉林大学
IPC: C08K9/12 , C08K9/02 , C08K9/00 , C08K11/00 , C08K7/24 , C08K3/08 , C08L23/12 , C08L23/06 , C08L7/00 , C23C18/44 , C23C18/18 , B22F1/18 , B09B3/70 , B09B5/00 , B09B101/55
Abstract: 本发明公开了一种利用煤气化细渣制备的镀银导电填料、制备方法和应用,所述导电填料是通过化学镀的方法将处理后的煤气化细渣和纳米Ag复合而形成的镀银导电填料;所述方法包括:将煤气化细渣焙烧除碳后,进行盐酸酸溶得到多孔微珠;将多孔微珠在氢氟酸或氢氧化钠溶液中进行超声处理,得到改质微珠;然后采用传统的敏化‑活化法对多孔微珠进行化学镀银,在高浓度低pH值的条件下实现孔道内壁和微珠表面同时镀覆Ag纳米颗粒的效果,得到具有独特导电结构的镀银填料;本发明所制得的镀银导电填料能够有效地降低塑料橡胶制品的电阻率,同时还能维持其良好的力学性能,可广泛作为导电填料进行使用,具有资源与环境的双重意义。
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公开(公告)号:CN116589336A
公开(公告)日:2023-08-15
申请号:CN202310784469.8
申请日:2023-06-29
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明涉及一种以生物质灰制备土壤改良剂和缓释复合肥的方法,实现了生物质灰与腐殖酸的高效融合,不仅能够降低生物质灰的碱性,有效解决铵态氮肥遇到生物质灰分解的问题,提高生物质灰中有效硅含量,也能提高灰渣中的养分利用率,制备的土壤改良剂改善土壤理化性质,保持土壤中水分,制备的缓释复合肥既具有速效性,又具有作用长久性,同时加工过程无新的废物产生,不但解决了生物质灰的环境负荷问题,实现生物质灰的综合利用,还能产生显著的经济效益,符合节能减排的需求,有着极大的应用和推广价值。
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公开(公告)号:CN114560481B
公开(公告)日:2022-10-21
申请号:CN202210253460.X
申请日:2022-03-15
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明涉及一种低钠低铁复合拟薄水铝石及联产氯化铵的制备方法,经过浸取、净化除铁、加入TiCl4复合、中和、干燥和结晶等步骤得到的复合拟薄水铝石产品,并联产氯化铵产品。复合拟薄水铝石比表面积高于350m2/g,孔容大于1.2ml/g,Fe2O3含量不高于0.01wt%,Na2O含量不高于0.02wt%,产品中铁含量和钠含量均较低,二者含量远远低于目前市场上复合拟薄水铝石Fe2O3含量0.03~0.05wt%,Na2O含量0.1~0.3wt%的标准。与现有技术相比,本发明原料成本低,工艺过程简单;简化了洗涤工序,洗水量少;利用酸性体系在拟薄水铝石形成过程中引入钛源,直接得到氧化钛复合的拟薄水铝石,适合作为加氢催化剂载体。
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公开(公告)号:CN112111673A
公开(公告)日:2020-12-22
申请号:CN201910532998.2
申请日:2019-06-19
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明公开了一种制备具有细晶粒特征的铝合金的方法及制得的铝合金,所述方法包括在熔炼制备可水解制氢铝合金的过程中,在搅拌下向所述可水解制氢铝合金的熔液中加入稀土细化剂,并混合均匀、冷却成型后得到改性可水解制氢铝合金;其中,所述稀土细化剂为铝铈合金并且加入量占所述改性可水解制氢铝合金重量的0.001‑1wt%,所述铝铈合金的组成为76‑92wt%的铝和8‑24wt%的铈。本发明可以有效细化铝合金中的铝晶粒,进而极大提高了铝合金水解速率。
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公开(公告)号:CN112110463A
公开(公告)日:2020-12-22
申请号:CN201910533128.7
申请日:2019-06-19
Applicant: 吉林大学
IPC: C01F7/02
Abstract: 本发明公开了一种基于铝镓基合金的Al(OH)3粉末制备方法,包括:(1)使铝镓基合金与AlCl3溶液进行水解制氢反应,其中所述AlCl3溶液中AlCl3的浓度不大于1mol/L;(2)将步骤(1)反应后的溶液进行固液分离;(3)将步骤(2)中的固液分离后所得的反应液加热至70~90℃之间,并加入弱碱溶液混合搅拌至沉淀不在生成为止,老化并固液分离、干燥,得到氢氧化铝粉末。本发明通过调配反应液将合金中未反应的合金组分与粉末实现高效分离,提高制备氢氧化铝粉末的纯度,并解决氢氧化铝粉末对原料、操作设备和操作方法中存在的问题。
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