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公开(公告)号:CN110871088A
公开(公告)日:2020-03-10
申请号:CN201811000583.2
申请日:2018-08-30
Applicant: 荆门市格林美新材料有限公司
IPC: B01J27/185 , A62D3/17
Abstract: 本发明公开了一种La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La盐;本发明还公开了该La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+镧盐来制备镧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La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。
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公开(公告)号:CN110747335A
公开(公告)日:2020-02-04
申请号:CN201810812269.8
申请日:2018-07-23
Applicant: 荆门市格林美新材料有限公司
Abstract: 本发明公开了一种废旧光伏材料的回收方法,具体按照以下步骤实施:步骤1,用盐酸和高氯酸的混合酸腐蚀经预处理后的光伏电池片的表面,之后洗涤光伏电池片的表面,破碎筛分后得到光伏电池片粉末;步骤2,将氢氧化钠和碳酸钠的混合碱加入所述步骤1的光伏电池片粉末中,过滤后得到氢氧化铝溶液以及滤渣;步骤3,将稀硝酸加入所述步骤2的滤渣中,采用湿法酸浸分离出银;本发明通过加入氢氧化钠和稀硝酸,完成光伏电池片中多晶硅、铝离子以及银离子的回收。
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公开(公告)号:CN110642305A
公开(公告)日:2020-01-03
申请号:CN201810682575.4
申请日:2018-06-27
Applicant: 荆门市格林美新材料有限公司
IPC: C01G53/06 , B01J27/236
Abstract: 本发明公开了一种Cd2+掺杂无定形碱式碳酸镍的制备方法,该方法通过以下步骤实现:1)分别配制碳酸盐溶液和镍离子浓度为0.5~2.0mol/L、镉离子浓度为0.15~0.25mol/L的镍镉混合盐溶液;2)向反应釜中加入底水并加热,再将上述碳酸盐溶液、镍镉混合盐溶液加入反应釜中,搅拌反应,获得Cd2+掺杂碱式碳酸镍浆料;3)对上述浆料进行压滤,再低温烘干,获得Cd2+掺杂无定形碱式碳酸镍。本发明操作简易,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+杂无定形碱式碳酸镍光催化降解亚甲基蓝溶液分解率由原来的21%提高到80.22%,因而光催化性能明显提高。
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公开(公告)号:CN109987653A
公开(公告)日:2019-07-09
申请号:CN201711484998.7
申请日:2017-12-29
Applicant: 荆门市格林美新材料有限公司
IPC: C01G53/06 , B01J27/236 , B01J37/03
Abstract: 本发明公开了一种类球状碱式碳酸镍的制备方法,该方法通过如下步骤实现:步骤1,分别配制碳酸钠和液碱的混合溶液以及镍盐溶液;步骤2,将碳酸钠和液碱的混合溶液、镍盐溶液同时加入特制的反应器中,进料过程中保持镍盐溶液的流量不变,通过调节碳酸钠和液碱的混合溶液的流量控制体系的pH值,并在70~99℃下进行反应,获得碳酸镍与母液的混合物;步骤3,将上述碳酸镍与母液的混合物打入离心机脱去母液,获得碳酸镍粗品;步骤4,分别依次用碱液、纯水淋洗和洗涤上述碳酸镍粗品,烘干、过筛,获得目标物。本发明通过选用碳酸钠和碱液作为沉淀剂,整个反应时间变短、体系中未引入NH4+,使得获得的碱式碳酸镍中杂质种类少。
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公开(公告)号:CN109987652A
公开(公告)日:2019-07-09
申请号:CN201711481068.6
申请日:2017-12-29
Applicant: 荆门市格林美新材料有限公司
IPC: C01G53/06
Abstract: 本发明公开了一种小粒径、类球状碱式碳酸镍的制备方法,该方法通过如下步骤实现:步骤1,分别配制碳酸钠和液碱的混合溶液、镍盐溶液以及络合剂溶液;步骤2,将碳酸钠和液碱的混合溶液、镍盐溶液以及络合剂同时加入反应器中,进料过程中保持镍盐溶液的流量不变,通过调节碳酸钠和液碱的混合溶液的流量控制体系的pH值,并在95~99℃下进行反应,获得碳酸镍与母液的混合物;步骤3,将上述碳酸镍与母液的混合物打入离心机脱去母液,获得碳酸镍粗品;步骤4,分别依次用碱液、纯水淋洗和洗涤上述碳酸镍粗品,烘干、过筛,获得目标物。本发明通过选用碳酸钠和碱液作为沉淀剂,整个反应时间变短,使得获得的碱式碳酸镍中杂质种类少。
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公开(公告)号:CN109987651A
公开(公告)日:2019-07-09
申请号:CN201711481067.1
申请日:2017-12-29
Applicant: 荆门市格林美新材料有限公司
IPC: C01G53/06
Abstract: 本发明公开了一种高密度碱式碳酸镍的制备方法,该方法通过如下步骤实现:步骤1,在溶液罐中分别配制碳酸钠溶液和镍盐溶液;步骤2,用计量泵进料,将碳酸钠溶液和镍盐溶液同时加入特制的反应器中,进料过程中保持镍盐溶液的流量不变,通过调节碳酸钠溶液的流量控制体系的pH值,并在70~99℃下进行反应,获得碳酸镍与母液的混合物;步骤3,将上述碳酸镍与母液的混合物打入离心机脱去母液,获得碳酸镍粗品;步骤4,分别依次用碱液、纯水淋洗和洗涤上述碳酸镍粗品,烘干、过筛,获得高密度碱式碳酸镍。本发明通过选用单一的碳酸钠作为沉淀剂,整个反应体系中未引入NH4+,使得获得的碱式碳酸镍中杂质种类少。
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公开(公告)号:CN105087934B
公开(公告)日:2018-05-15
申请号:CN201410208830.3
申请日:2014-05-16
Applicant: 荆门市格林美新材料有限公司
CPC classification number: Y02P10/232 , Y02P10/234
Abstract: 本发明提供了一种废荧光粉中稀土金属的回收方法,包括:将废荧光粉进行酸化浸出,滤得浸出液;将浸出液进行氨浸处理,过滤得第一滤渣和第一滤液;将第一滤渣用碱液处理并调节溶液pH至高于12.5,过滤得第二滤渣和第二滤液;将第二滤渣进行酸解,并调整溶液pH至3.5~4.5,再加入非稀土金属沉淀剂进行沉淀,过滤得第三滤液和第三滤渣;将第三滤液进行碳铵沉降取沉淀物;对沉淀物进行焙烧处理,制取稀土金属氧化物。本发明的废荧光粉中稀土金属的回收方法,采用酸化浸出的方式提取废荧光粉中的稀土金属,浸出率高达99%以上;而且分步将锌和铝等非稀土金属从浸出液中脱除,完成对锌铝的分步回收与资源再生;工艺节能减排,成本较低,合理易行。
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公开(公告)号:CN105268986B
公开(公告)日:2017-09-22
申请号:CN201410361556.3
申请日:2014-07-25
Applicant: 荆门市格林美新材料有限公司
IPC: B22F9/24
Abstract: 本发明提供了一种连续生产大费氏粒度钴粉的方法,包括如下步骤:(1)提供钴盐溶液、氨水和水合肼溶液;(2)开启搅拌器和流量计,使钴盐溶液、氨水和水合肼溶液连续不断地同时加入到反应釜中进行反应;反应所得产物经洗涤、烘干、破碎处理后,得到所述大费氏粒度钴粉;所述反应过程中,控制反应温度为55~70℃,控制搅拌器的搅拌速度为800~900r/min,控制所述钴盐溶液、氨水和水合肼溶液的流量,使得反应pH值为11.0‑11.5。该方法采用水合肼还原钴盐得到钴粉,不需要制备钴粉前驱体,避免了钴粉前驱体处理过程对钴粉粒度分布的影响,制得的钴粉形貌好、纯度高、费氏粒度大且分布均匀。
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公开(公告)号:CN103834813B
公开(公告)日:2016-02-24
申请号:CN201210490376.6
申请日:2012-11-27
Applicant: 荆门市格林美新材料有限公司 , 深圳市格林美高新技术股份有限公司
CPC classification number: Y02P10/212
Abstract: 本发明适用于废物处理技术领域,提供了一种用含氨氮废水处理钴镍铜尾渣的方法,包括制备第一溶液、络合反应、回收钴镍铜等步骤。本发明用含氨氮废水处理钴镍铜尾渣的方法,通过将含氨氮废水用于钴镍铜废渣的处理,大大减少了含氨氮废水中氨氮含量,减少了对环境的污染,同时使得钴镍铜废渣中的钴镍铜得到有效的回收,具有重大经济效益;本发明用含氨氮废水处理钴镍铜尾渣的方法,操作简单,成本低廉,非常适于工业化生产。
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公开(公告)号:CN105268986A
公开(公告)日:2016-01-27
申请号:CN201410361556.3
申请日:2014-07-25
Applicant: 荆门市格林美新材料有限公司
IPC: B22F9/24
Abstract: 本发明提供了一种连续生产大费氏粒度钴粉的方法,包括如下步骤:(1)提供钴盐溶液、氨水和水合肼溶液;(2)开启搅拌器和流量计,使钴盐溶液、氨水和水合肼溶液连续不断地同时加入到反应釜中进行反应;反应所得产物经洗涤、烘干、破碎处理后,得到所述大费氏粒度钴粉;所述反应过程中,控制反应温度为55~70℃,控制搅拌器的搅拌速度为800~900r/min,控制所述钴盐溶液、氨水和水合肼溶液的流量,使得反应pH值为11.0-11.5。该方法采用水合肼还原钴盐得到钴粉,不需要制备钴粉前驱体,避免了钴粉前驱体处理过程对钴粉粒度分布的影响,制得的钴粉形貌好、纯度高、费氏粒度大且分布均匀。
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