一种基于可视化的溶液针铁矿法沉铁方法

    公开(公告)号:CN112949113A

    公开(公告)日:2021-06-11

    申请号:CN202110132464.8

    申请日:2021-01-31

    申请人: 中南大学

    IPC分类号: G06F30/23 G06F17/18 C22B3/44

    摘要: 本发明公开了一种基于可视化的溶液针铁矿法沉铁方法。首先采用有限元多物理场模拟仿真软件对含铁溶液针铁矿沉铁过程进行模拟仿真,获得针铁矿沉铁过程溶液体系各点位物理、化学结构的时空变化规律,获得针铁矿沉铁最佳反应器结构及最佳反应条件。将此最佳条件应用于真实含铁溶液的针铁矿法沉铁过程,可以实现对针铁矿沉铁过程的精准控制,获得最佳的针铁矿沉铁效果,达到溶液高效、稳定除铁的目的。

    一种锌铝水滑石在制备锌镍二次电池锌负极中的应用方法

    公开(公告)号:CN102263261B

    公开(公告)日:2013-04-24

    申请号:CN201110167270.8

    申请日:2011-06-21

    申请人: 中南大学

    IPC分类号: H01M4/52 H01M4/32

    摘要: 本发明公开了一种锌铝水滑石在制备锌镍二次电池锌负极中的应用方法。具体步骤包括:(1)将65-85重量份的锌铝水滑石、5-10重量份的导电剂、10-30重量份的其他锌化合物进行机械混合得到负极材料混合物;(2)将分散剂水溶液加入到步骤(1)的负极材料混合物中,然后在强烈搅拌下加入粘结剂溶液,得到均匀的流动性锌负极浆料;(3)将步骤(2)的锌负极浆料均匀的涂覆于锌电极集流体两面并烘干,裁切得到锌负极成品极片。本发明首次将锌铝水滑石应用到制备锌镍二次电池锌负极中,该应用方法能减弱锌负极变形,抑制锌电极活性物质的溶解并提高锌镍二次电池的可逆性。

    一种铝基水滑石的制备方法

    公开(公告)号:CN102965684A

    公开(公告)日:2013-03-13

    申请号:CN201210428482.1

    申请日:2012-10-31

    申请人: 中南大学

    IPC分类号: C25B1/00

    摘要: 本发明公开了铝基水滑石的一种制备方法。将Na2CO3和偏铝酸钠分别溶于去离子水中,再制成偏铝酸钠和Na2CO3的混合溶液作为电解液;以可形成二价离子的金属为电解电源的阳极,惰性电极为电解电源的阴极;在搅拌下进行电解;电解电压控制在1-10V;控制电解反应温度在20-80度;pH值在8-12;电解反应完成后,将电解反应后的混合物于一定温度下进行水热反应,所得沉淀进行过滤、洗涤、干燥得铝基水滑石。此合成方法无废液排除,属于环境友好型,该物质可应用于塑料助剂、医药、电池等中。

    一种碳包覆锌基水滑石的制备及其在锌镍二次电池中的应用方法

    公开(公告)号:CN102956875A

    公开(公告)日:2013-03-06

    申请号:CN201210424854.3

    申请日:2012-10-31

    申请人: 中南大学

    IPC分类号: H01M4/38 H01M4/26

    摘要: 本发明公开了一种碳包覆锌基水滑石的制备及其在锌镍二次电池中的应用方法。该活性物质的制备方法:(1)将锌基水滑石粉末与有机溶液按质量比10-30:100混合,再加入分散剂,并通过超声搅拌得到分散良好的悬浊液;(2)将分散好的悬浊液转移到水热反应釜,于100-200度,反应3-10小时;(3)反应结束后,将物料冷却到室温后过滤,并先后用水和乙醇冲洗;(4)将洗涤后的物料在真空或惰性气体环境下,于80-150度,干燥3-6小时,得到碳包覆的锌基水滑石。本发明首次对锌基水滑石进行碳包覆并将其应用到制备锌镍二次电池锌负极中,该应用方法有效的克服锌基水滑石电子、离子导电率差,减弱锌负极变形,抑制锌电极活性物质的溶解并提高锌镍二次电池的放电平台、可逆性和循环寿命。

    一种锌铝水滑石在制备锌镍二次电池锌负极中的应用方法

    公开(公告)号:CN102263261A

    公开(公告)日:2011-11-30

    申请号:CN201110167270.8

    申请日:2011-06-21

    申请人: 中南大学

    IPC分类号: H01M4/52 H01M4/32

    摘要: 本发明公开了一种锌铝水滑石在制备锌镍二次电池锌负极中的应用方法。具体步骤包括:(1)将65-85重量份的锌铝水滑石、5-10重量份的导电剂、10-30重量份的其他锌化合物进行机械混合得到负极材料混合物;(2)将分散剂水溶液加入到步骤(1)的负极材料混合物中,然后在强烈搅拌下加入粘结剂溶液,得到均匀的流动性锌负极浆料;(3)将步骤(2)的锌负极浆料均匀的涂覆于锌电极集流体两面并烘干,裁切得到锌负极成品极片。本发明首次将锌铝水滑石应用到制备锌镍二次电池锌负极中,该应用方法能减弱锌负极变形,抑制锌电极活性物质的溶解并提高锌镍二次电池的可逆性。

    一种铝基水滑石的制备方法

    公开(公告)号:CN102965684B

    公开(公告)日:2015-10-07

    申请号:CN201210428482.1

    申请日:2012-10-31

    申请人: 中南大学

    IPC分类号: C25B1/00

    摘要: 本发明公开了铝基水滑石的一种制备方法。将Na2CO3和偏铝酸钠分别溶于去离子水中,再制成偏铝酸钠和Na2CO3的混合溶液作为电解液;以可形成二价离子的金属为电解电源的阳极,惰性电极为电解电源的阴极;在搅拌下进行电解;电解电压控制在1-10V;控制电解反应温度在20-80度;pH值在8-12;电解反应完成后,将电解反应后的混合物于一定温度下进行水热反应,所得沉淀进行过滤、洗涤、干燥得铝基水滑石。此合成方法无废液排除,属于环境友好型,该物质可应用于塑料助剂、医药、电池等中。

    一种阴离子型锌基水滑石在制备锌镍二次电池锌负极中的应用方法

    公开(公告)号:CN102263262A

    公开(公告)日:2011-11-30

    申请号:CN201110167284.X

    申请日:2011-06-21

    申请人: 中南大学

    IPC分类号: H01M4/52 H01M4/32

    摘要: 本发明公开了一种阴离子型锌基水滑石在制备锌镍二次电池锌负极中的应用方法。具体步骤包括:(1)将65-85重量份的阴离子型锌基水滑石、5-10重量份的导电剂、10-30重量份的其他锌化合物进行机械混合得到负极材料混合物;(2)将分散剂水溶液加入到步骤(1)的负极材料混合物中,然后在强烈搅拌下加入粘结剂,得到均匀的流动性锌负极浆料;(3)将步骤(2)的锌负极浆料均匀的涂覆于锌电极集流体两面并烘干,裁切得到锌负极成品极片。本发明首次将阴离子型锌基水滑石应用到制备锌镍二次电池锌负极中,该应用方法能减弱锌负极变形,抑制锌电极活性物质的溶解并提高锌镍二次电池的可逆性和循环寿命。

    一种基于可视化的溶液针铁矿法沉铁方法

    公开(公告)号:CN112949113B

    公开(公告)日:2023-08-29

    申请号:CN202110132464.8

    申请日:2021-01-31

    申请人: 中南大学

    IPC分类号: G06F30/23 G06F17/18 C22B3/44

    摘要: 本发明公开了一种基于可视化的溶液针铁矿法沉铁方法。首先采用有限元多物理场模拟仿真软件对含铁溶液针铁矿沉铁过程进行模拟仿真,获得针铁矿沉铁过程溶液体系各点位物理、化学结构的时空变化规律,获得针铁矿沉铁最佳反应器结构及最佳反应条件。将此最佳条件应用于真实含铁溶液的针铁矿法沉铁过程,可以实现对针铁矿沉铁过程的精准控制,获得最佳的针铁矿沉铁效果,达到溶液高效、稳定除铁的目的。

    一种镍钼矿全湿法清洁冶炼工艺

    公开(公告)号:CN110643811B

    公开(公告)日:2021-05-11

    申请号:CN201910992551.3

    申请日:2019-10-18

    申请人: 中南大学

    IPC分类号: C22B3/14 C22B23/00 C22B34/34

    摘要: 本发明公开了一种镍钼矿全湿法清洁冶炼工艺,包括控电位氨性活化浸出、浸出液提取钼、镍等步骤。镍钼矿首先通过控电位氨性活化浸出得到浸出液及浸出渣,浸出液采用离子交换或诱导结晶的方式提取钼,再采用离子交换或溶剂萃取的方式提取镍,分别获得满足国标要求的钼酸铵及硫酸镍产品,提取后液蒸发结晶得到硫酸铵。本发明无需高压釜等复杂设备,钼、镍提取率高,可从源头消除低浓度SO2污染,具有高效、清洁的特点。

    一种含硫化锑物料熔盐电解的方法及装置

    公开(公告)号:CN111172563A

    公开(公告)日:2020-05-19

    申请号:CN202010114724.4

    申请日:2020-02-25

    申请人: 中南大学

    摘要: 本发明公开了一种含硫化锑物料熔盐电解的方法及装置。将含硫化锑物料与惰性熔盐混合置于电解装置中升温电解熔炼,熔炼过程中吹入惰性气体搅动熔池,随着低温熔盐电解的进行,装置内下层逐渐富集得到液态锑熔体层,在烟气收集装置中逐渐富集得到单质硫磺。本发明强化熔盐离子传质,一步产出高品位锑及单质硫,避免传统火法锑冶炼低浓度SO2污染环境的问题。具有能耗低、锑直收率高、清洁环保的优点。本发明的装置简单实用,配套使用处理硫化锑精矿能获得好的锑、硫提取冶金效果。