一种重铬酸钾的生产方法
    61.
    发明授权

    公开(公告)号:CN1275864C

    公开(公告)日:2006-09-20

    申请号:CN03147784.4

    申请日:2003-06-26

    Abstract: 本发明涉及一种重铬酸盐的生产方法。该方法由铬酸钾晶体(K2CrO4)生产重铬酸钾(K2Cr2O7),该方法包括将铬酸钾浆料碳酸化,所得的重铬酸钾晶体通过后除铁和铝杂质过程进行精制,所得碳酸氢钾溶液经冷却盐析,回收铬酸钾并联产碳酸氢钾,实现钾碱的再资源化,铬酸钾母液返回浆料碳酸化过程循环使用。该方法将工业实施过程的碳化率提高到75~85%;而且产品中不含Cl根,杜绝了生产过程中的Cl污染;采用后除Fe和Al杂质的工艺,提高重铬酸钾产品纯度,产品质量好;不再采用传统的热解蒸发工艺回收铬酸钾,避免了蒸发过程中铬雾污染的问题;本工艺流程短,铬铁矿中铬利用率高,同时能耗降低,实现了副产物钾碱的再资源化;该方法可操作性强,易于工业化。

    一种重铬酸钾的生产方法
    62.
    发明公开

    公开(公告)号:CN1565979A

    公开(公告)日:2005-01-19

    申请号:CN03147784.4

    申请日:2003-06-26

    Abstract: 本发明涉及一种重铬酸盐的生产方法。该方法由铬酸钾晶体(K2CrO4)生产重铬酸钾(K2Cr2O7),该方法包括将铬酸钾浆料碳酸化,所得的重铬酸钾晶体通过后除铁、铝杂质过程进行精制,所得碳酸氢钾溶液经冷却盐析,回收铬酸钾并联产碳酸氢钾,实现钾碱的再资源化,铬酸钾母液返回浆料碳酸化过程循环使用。该方法将工业实施过程的碳化率提高到75~ 85%;而且产品中不含Cl根,杜绝了生产过程中的Cl污染;采用后除Fe、Al杂质新工艺,提高重铬酸钾产品纯度,产品质量好;不再采用传统的热解蒸发工艺回收铬酸钾,避免了蒸发过程中铬雾污染的问题;本工艺流程短,铬铁矿中铬利用率高,同时能耗降低,实现了副产物钾碱的再资源化;该方法可操作性强,易于工业化。

    一种从阴极炭中回收氟、铝和碳的方法

    公开(公告)号:CN119219044A

    公开(公告)日:2024-12-31

    申请号:CN202411497693.X

    申请日:2024-10-25

    Abstract: 本发明公开了一种从阴极炭中回收氟、铝和碳的方法。所述方法包括以下步骤:(1)将阴极炭与工艺水混合,对得到的浆料进行一次浆化浸取后,液固分离,得到一次浸液和一次浸渣;2)从一次浸渣中回收碳粉,得到碳粉和尾矿;3)将尾矿与碱溶液混合,对浆料进行二次浆化浸取后,固液分离,得到二次浸液和二次浸渣;4)向二次浸液中加入酸进行中和反应,固液分离,得到再生冰晶石和中和滤液;5)将中和滤液进行结晶,得到钠盐和结晶母液;采用盐析剂对一次浸液进行盐析以得到氟化钠,所述盐析剂至少部分包括步骤5)得到的钠盐。本发明的方法可实现阴极炭块中碳、铝、氟资源的回收,而且工艺清洁无污染、药剂可再生循环以及低成本。

    一种亚铬酸钠材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN116119715B

    公开(公告)日:2024-09-24

    申请号:CN202310002765.8

    申请日:2023-01-03

    Abstract: 本发明提供一种亚铬酸钠材料及其制备方法和应用,所述制备方法包括:将六价铬盐和添加剂混合,进行还原反应,得到所述亚铬酸钠材料;所述添加剂包括能够与碱反应的化合物。本发明以六价铬盐为主要原料,采用与添加剂共还原的方法,通过添加剂与还原过程中产生的碱反应,将副产物全部转化为亚铬酸钠或者易分离的生成物,提高了亚铬酸钠材料的纯度,所得的亚铬酸钠材料性质稳定、原料利用率高且不易氧化和水解,在电化学性能中表现出优异的循环稳定性、高比容量和倍率性能。此外,该方法工艺简单,无污染,易于实现大规模生产。

    一种掺杂改性的亚铬酸钠及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115818716B

    公开(公告)日:2024-07-30

    申请号:CN202310002778.5

    申请日:2023-01-03

    Abstract: 本发明提供一种掺杂改性的亚铬酸钠及其制备方法和应用,所述制备方法包括:将六价铬盐和掺杂改性剂混合,进行还原反应,得到所述改性亚铬酸钠;所述掺杂改性剂包括金属阳离子,所述金属阳离子不包括铬离子。本发明以六价铬盐和掺杂改性剂作为原料,通过还原反应制备得到掺杂改性的亚铬酸钠,所述制备方法利用反应中的熔融碱的环境,实现了掺杂元素的均匀分布且提高了原料的利用率,所制备得到的掺杂改性的亚铬酸钠具有较好的空气稳定性,在电化学性能方面表现出优异的稳定性、高比容量和倍率性能。此外,所述制备方法工艺简单,反应可控且无污染,易于大规模生产。

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