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公开(公告)号:CN118724141B
公开(公告)日:2024-12-06
申请号:CN202411231341.X
申请日:2024-09-04
Applicant: 东北大学
IPC: C02F1/26 , C02F101/20 , C02F103/16
Abstract: 本发明涉及废水处理技术领域,公开了一种萃取铜离子用离子液体及提金氰化废水中铜离子的萃取脱除方法,所述萃取铜离子用离子液体是季铵盐或季磷盐与双磷酸盐的离子交换反应产物;所述提金氰化废水中铜离子的萃取脱除方法,是将所述萃取铜离子用离子液体溶解于极性溶剂中形成萃取有机相,然后利用所述萃取有机相对提金氰化废水中铜离子进行萃取脱除;本公开将所述萃取铜离子用离子液体引入含铜氰化废水中,通过铜氰络离子与离子液体可以进行宏观尺度的自组装,可实现铜氰络离子的绿色环保、高效、连续化提取,有效解决目前离子液体萃取体系对提金氰化浸出液中铜氰络离子的萃取及反萃取效率低、萃取过程复杂等问题。
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公开(公告)号:CN118579797A
公开(公告)日:2024-09-03
申请号:CN202410681832.8
申请日:2024-05-29
Applicant: 东北大学
IPC: C01B33/18
Abstract: 本发明公开了一种以石英玻璃粉为原料制备高纯硅微粉的方法,通过石英玻璃粉和氧化钙水热合成硬硅钙石,再用混合酸对硬硅钙石进行酸化生成偏硅酸胶体,然后通过反复清洗、过滤、高速离心的方式去除酸、不溶性固体和溶于酸的可溶性杂质,获得纯净的偏硅酸胶体,最后高温烘干得到高纯硅微粉。该方法以价格低廉的工业废料作为原材料,并采取低温合成方法,能耗小,操作简单,有效降低了生产成本,展现出优异的工业化应用潜力。
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公开(公告)号:CN118978163B
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202411471073.9
申请日:2024-10-22
Applicant: 东北大学
IPC: C01B33/12
Abstract: 本发明属于高纯石英砂加工技术领域,公开了一种水热剥蚀联合酸浸去除石英包裹体杂质的方法。利用石英砂和氧化钙的水热反应破坏石英砂表层的气液包裹体,再用稀硝酸和碳酸钠溶液除去反应生成的硬硅钙石;然后通过酸浸、清洗、过滤的方式去除去溶于酸的杂质以及多余的酸溶液,获得纯净的石英砂。该技术利用水热法破坏气液包裹体,避免了酸浸过程中氢氟酸的使用,可以有效降低酸浸过程造成的环境污染,展现出优异的工业化应用潜力。
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公开(公告)号:CN118978163A
公开(公告)日:2024-11-19
申请号:CN202411471073.9
申请日:2024-10-22
Applicant: 东北大学
IPC: C01B33/12
Abstract: 本发明属于高纯石英砂加工技术领域,公开了一种水热剥蚀联合酸浸去除石英包裹体杂质的方法。利用石英砂和氧化钙的水热反应破坏石英砂表层的气液包裹体,再用稀硝酸和碳酸钠溶液除去反应生成的硬硅钙石;然后通过酸浸、清洗、过滤的方式去除去溶于酸的杂质以及多余的酸溶液,获得纯净的石英砂。该技术利用水热法破坏气液包裹体,避免了酸浸过程中氢氟酸的使用,可以有效降低酸浸过程造成的环境污染,展现出优异的工业化应用潜力。
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公开(公告)号:CN117303517A
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN202311539363.8
申请日:2023-11-17
Applicant: 东北大学
IPC: C02F1/461 , C02F1/28 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开一种赤泥微电解材料及其制备方法与应用,属于微电解材料制备技术领域。本发明的赤泥电解材料制备方法包括如下步骤:称取一定比例粒度为‑0.074mm占90%以上的赤泥和无烟煤混合均匀后加适量水制造球体并烘干,随后将烘干的小球放于加盖石墨坩埚中在马弗炉中焙烧,冷却后的小球经破碎、研磨、磁选工序后得到黑色粉末,将黑色粉末真空烘干获得铁‑铝‑碳三元双金属赤泥微电解材料。本发明的铁‑铝‑碳赤泥微电解材料可以有效处理有机废水中的有机物,通过氧化还原的方式使得废水中的有机物浓度降解到可排放标准,可实现赤泥矿的绿色、高效综合利用,同时减轻赤泥和工业有机废水对环境的污染。
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公开(公告)号:CN118724141A
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202411231341.X
申请日:2024-09-04
Applicant: 东北大学
IPC: C02F1/26 , C02F101/20 , C02F103/16
Abstract: 本发明涉及废水处理技术领域,公开了一种萃取铜离子用离子液体及提金氰化废水中铜离子的萃取脱除方法,所述萃取铜离子用离子液体是季铵盐或季磷盐与双磷酸盐的离子交换反应产物;所述提金氰化废水中铜离子的萃取脱除方法,是将所述萃取铜离子用离子液体溶解于极性溶剂中形成萃取有机相,然后利用所述萃取有机相对提金氰化废水中铜离子进行萃取脱除;本公开将所述萃取铜离子用离子液体引入含铜氰化废水中,通过铜氰络离子与离子液体可以进行宏观尺度的自组装,可实现铜氰络离子的绿色环保、高效、连续化提取,有效解决目前离子液体萃取体系对提金氰化浸出液中铜氰络离子的萃取及反萃取效率低、萃取过程复杂等问题。
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