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公开(公告)号:CN112661334B
公开(公告)日:2025-05-13
申请号:CN202011256039.1
申请日:2020-11-11
Applicant: 湖南中核金原新材料有限责任公司 , 江苏久吾高科技股份有限公司 , 中核华中新材料有限公司
IPC: C02F9/00 , C02F103/16 , C02F1/44 , C02F1/00 , C02F1/66 , C02F1/28 , C02F1/04 , C02F1/52 , C02F5/08
Abstract: 本发明涉及钽铌酸性废水资源化回收利用处理工艺及装置,钽铌酸性废水进入渗析膜系统,回收酸性废水中的硫酸和氟硅酸、氟钛酸等,回收的酸回用于生产,剩余的残液废水进入中和沉淀系统;中和系统通过投加石灰乳中和酸性废水,中和后的废水进入沉淀池沉淀,清液进入精密过滤设备过滤系统,沉淀的污泥进入板框压滤机压滤,压滤清液和沉淀池上清液混合后进入精密过滤设备过滤系统,去除大部分悬浮颗粒物后,清液进入RO膜;RO膜去除水中的无机盐和有机物等杂质,得到的清液可用于渗析膜系统的加水透析回收酸,浓水进入蒸发结晶系统;RO浓水经过蒸发结晶得到杂盐,外运处理,蒸发冷凝液与RO清液混合返回渗析膜系统的加水透析回收酸。
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公开(公告)号:CN119824432A
公开(公告)日:2025-04-15
申请号:CN202411960292.3
申请日:2024-12-27
Applicant: 江苏久吾高科技股份有限公司
IPC: C25B1/24
Abstract: 本发明涉及一种从含溴水样中电氧化提溴的方法,具体是一种从含多种杂质离子,尤其高浓度Cl‑离子和低浓度Br‑离子的卤水中提溴,主要是通过选择合适的氧化电位,从而降低Cl‑离子的干扰,并提高Br‑离子回收率的方法。用于优化选择溴离子的氧化电位,从而达到高回收率提溴的工艺,包括:1)调节含溴水样的pH至酸性;2)将调酸后的含溴水样进行电化学氧化,使溴离子转变为溴气;3)通过曝气装置将产生的溴气吹出至吸收装置。本发明引入溴化氢溶液调节吸收产物溶液的pH为酸性,从而将溴酸盐转化成溴化物,最终可获得高品质的溴化钠产品。
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公开(公告)号:CN111039480B
公开(公告)日:2025-03-04
申请号:CN201910565061.5
申请日:2019-06-27
Applicant: 江苏久吾高科技股份有限公司
IPC: C02F9/00 , C01D5/16 , C02F103/10 , C02F1/44 , C02F1/52 , C02F1/56 , C02F1/66 , C02F1/04 , C02F1/22
Abstract: 本发明提供了一种矿井水降盐的方法及装置。其中,该方法包括矿井水的预处理系统、除硬系统、膜法降盐系统和结晶系统,1)通过预处理系统去除矿井水中的悬浮物、胶体、煤灰等杂质,为后续的膜集成工艺做好前期准备;2)预处理后的澄清液进入超滤和一段纳滤,实现矿井水的粗浓缩,一段纳滤产水可直接排放;3)一段纳滤浓水进入除硬系统,主要是药剂除硬,再经过二段纳滤浓缩之后的浓水进入结晶系统,得到无水硫酸钠,结晶母液与纳滤产水混合排放。通过以上方法及装置,以最优的投资成本和运行成本,实现矿井水的降盐和高纯度无水硫酸钠的产出。
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公开(公告)号:CN119275334A
公开(公告)日:2025-01-07
申请号:CN202411612388.0
申请日:2024-11-13
Applicant: 江苏久吾高科技股份有限公司
IPC: H01M10/0562 , H01M10/058 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供一种NASICON结构高熵氧化物固态电解质材料及其制备方法,属于固态电池技术领域。制备时先预煅烧锂源、硼源、铝源、镓源、铟源、钛源和磷酸盐,球磨干燥后对混合原料进行煅烧,再次球磨干燥,最后高温烧结即完成制备,所得电解质材料的化学式为Li1.3M0.3Ti1.7(PO4)3,M代表B、Al、Ga、In这四种元素,这四种元素的原子个数之和等于0.3。本申请通过在LATP晶体结构中引入多种元素来构造高熵结构,引发局部晶格畸变,降低Li+的迁移活化能,有效提高LATP固态电解质材料的离子电导率;且高熵效应对电子能带结构的调节作用有助于Ti元素的价位锁定,改善LATP中的Ti4+在接触金属锂负极时易被还原成Ti3+导致材料结构失效的问题。
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公开(公告)号:CN119143092A
公开(公告)日:2024-12-17
申请号:CN202311363739.4
申请日:2023-10-20
Applicant: 江苏久吾高科技股份有限公司 , 西藏久吾新材料科技有限公司
Abstract: 本发明涉及一种高收率从盐湖卤水中提锂的方法,具体包括利用提锂吸附剂对盐湖卤水中的锂进行吸附,再经淋洗、脱附,获取含锂脱附液,然后对含锂脱附液进行浓缩,得到含锂浓缩液;可以向含锂脱附液或浓缩液中添加含磷酸根药剂以及控制反应温度和pH值来制备磷酸锂。本方法制备过程中锂收率高,且方法简单,获得的磷酸锂可以用于制备电池材料磷酸铁锂。
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公开(公告)号:CN118745510A
公开(公告)日:2024-10-08
申请号:CN202411006426.8
申请日:2024-07-25
Applicant: 江苏久吾高科技股份有限公司 , 南京同畅新材料研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种卤水吸附提锂过程中防止硼离子污染的方法,包括:将卤水与提锂材料充分接触完成提锂吸附;通入再生液将提锂材料上吸附的硼洗脱;通入解吸剂对硼洗脱后的提锂材料进行锂洗脱,得到富锂解吸液;所述再生液是pH值为3~6之间的氯化钠溶液、氯化镁溶液、氯化锂溶液和氯化铵溶液的一种或多种的混合。本发明通过在吸附和解吸之间增加一个再生过程,通过再生液可以将在吸附阶段与锂一起被提锂材料吸附的硼洗脱下来,但同时可以保证锂不会被一同洗脱下来,从而避免了吸附剂被卤水中的硼离子污染而导致吸附剂失效,提高了解吸液的质量。
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公开(公告)号:CN118703798A
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202411133144.4
申请日:2024-08-19
Applicant: 江苏久吾高科技股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种采用铝系吸附剂从碳酸型卤水中提锂的方法,包括以下步骤:采用铝系吸附剂对碳酸型卤水进行锂吸附,得到吸附后的铝系吸附剂;依次采用洗碱液和淋洗液对吸附后的铝系吸附剂进行洗脱,得到洗脱后的铝系吸附剂;采用解吸剂对洗脱后的铝系吸附剂进行解吸,得到富锂合格液。本发明通过洗碱液将铝系吸附剂上的碳酸根离子洗脱出来,从而保证锂离子成功解吸,实现铝系吸附剂的长期稳定吸附提锂。
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公开(公告)号:CN111559824B
公开(公告)日:2024-08-20
申请号:CN201911299980.9
申请日:2019-12-16
Applicant: 江苏久吾高科技股份有限公司
Abstract: 本发明提供了一种从丝胶蛋白废水回收丝胶蛋白的方法。方法包含以下步骤:(1)丝胶蛋白废水通过微滤膜澄清;(2)将步骤(1)中得到的渗透液继续进行超滤膜分级;(3)分级完成后,将步骤(2)中渗透液进行超滤膜浓缩;(4)将步骤(3)中的浓缩液进行干燥处理得到丝胶蛋白。本发明方法简单,脱盐率高,分级回收可利用蛋白,未添加任何化学试剂,安全环保,丝胶蛋白回收率高。
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公开(公告)号:CN118439881A
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202311588537.X
申请日:2023-11-26
Applicant: 江苏久吾高科技股份有限公司
IPC: C04B38/06 , C04B35/10 , C04B35/622
Abstract: 本发明提供了一种高抗热震性的氧化铝陶瓷膜支撑体,其特征在于所述支撑体包含由氧化铝、NTE氧化物和造孔剂组成的混合分体、粘结剂、增塑剂、润滑剂和水的原料经混合练泥、挤出成型再煅烧制成;其中混合粉体中氧化铝、NTE氧化物和造孔剂的质量比为75~98:2~10:0~15;所述粘结剂为混合粉体总质量的3%~10%;所述增塑剂为混合粉体总质量的1%~3%;所述润滑剂为混合粉体总质量的0.1%~2%;所述水为混合粉体总质量的10%~30%。通过引入近零/负热膨胀系数的钼酸盐,制备出超低或近零热膨胀系数的氧化铝陶瓷膜支撑体,从而显著提高氧化铝多孔陶瓷支撑体的抗热震性;并且钼酸盐类的NET氧化物也可作为氧化铝的烧结助剂促进氧化铝支撑体的烧结;此外NTE氧化物耐酸碱腐蚀性能好,制备的氧化铝陶瓷膜支撑体具有优异的机械性能和耐腐蚀性能,可以用于高温高压和气固分离领域。
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公开(公告)号:CN118271014A
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202211646498.X
申请日:2022-12-21
Applicant: 江苏久吾高科技股份有限公司 , 南京同畅新材料研究院有限公司
IPC: C04B11/032 , C04B11/00 , C02F1/52
Abstract: 本发明提供一种磷石膏无害化处理工艺,将磷石膏原料加入回用水搅拌均匀,得到磷石膏浆料;将磷石膏浆液通过浆料泵打入高效分离器进行分级,去除有机质、小微颗粒矿渣及小微磷石膏,获得浓度较高的高品质磷石膏;去除的有机质、小微颗粒矿渣及磷石膏溶液进行沉降,去除上层有机质,下层小微颗粒矿渣及磷石膏浆料返回磷酸生产酸解工序;浓度较高的高品质磷石膏加入回用水搅拌后经板框压滤,磷石膏进一步去除可溶性杂质,提高磷石膏品质,得到合格二水磷石膏和一股酸性废水;将二水磷石膏进行煅烧,得到建筑石膏粉;酸性废水中加入相关药剂,沉淀多种离子后进入膜集成工艺,得到浓水返回磷酸生产酸解工艺,得到去离子水做回用水回用。
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