一种钛酸铝陶瓷的制备方法

    公开(公告)号:CN117923893B

    公开(公告)日:2024-06-18

    申请号:CN202410339073.7

    申请日:2024-03-25

    IPC分类号: C04B35/478 C04B35/622

    摘要: 本发明属于固废回收技术领域,具体涉及一种钛酸铝陶瓷的制备方法。本发明提供了一种钛酸铝陶瓷的制备方法,包括以下步骤:将钒钛基废选择性催化还原催化剂和氧化铝混合,依次进行压制和烧结,得到所述钛酸铝陶瓷。本发明提供的制备方法以钒钛基废选择性催化还原(SCR)催化剂为原料,与氧化铝粉末进行压制烧结,使废SCR催化剂与氧化铝同时接受高温和压力,有热能和应力去促进粉末颗粒的结合和材料的致密化,得到的钛酸铝陶瓷纯度较高。区别于现有湿法回收工艺中以金属化合物形式回收废SCR催化剂,本发明提供的方法实现了废SCR催化剂的高附加价值利用,并且过程简单,安全环保。

    一种原位合成Fe-FeAl2O4复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN113604722A

    公开(公告)日:2021-11-05

    申请号:CN202110874299.3

    申请日:2021-07-30

    摘要: 一种原位合成Fe‑FeAl2O4复合材料的制备方法,包括以下步骤:将Fe粉、Fe2O3粉和Al2O3粉三种原料分别按质量百分比为50%~84%、5%~18%、11%~33%称重,并将上述三种原料置于容器中混磨均匀,得到混均粉体;将混均粉体放入烘干箱中烘干,且烘干时烘干箱内的真空度抽至80~120Pa;以及将烘干后的混均粉体在高温真空气氛下热压烧结,以使部分Fe还原Fe2O3形成氧化亚铁,氧化亚铁与Al2O3反应生成铁铝尖晶石,铁铝尖晶石并与未参与反应的剩余Fe相结合制备得到Fe‑FeAl2O4复合材料,本发明制备得到的Fe‑FeAl2O4复合材料界面间相容性好、润湿性好;而且,本发明的原位合成Fe‑FeAl2O4复合材料的制备方法整个流程操作简单、生产成本低。

    一种从钢铁含碳粉尘中提取石墨碳的方法

    公开(公告)号:CN112661151A

    公开(公告)日:2021-04-16

    申请号:CN202110197026.X

    申请日:2021-02-22

    IPC分类号: C01B32/215

    摘要: 本发明属于石墨提纯技术领域,公开了一种从钢铁含碳粉尘中提取石墨碳的方法,称取钢铁含碳粉尘,通过风选后,将收集的轻料用水作为浮选载体,进行分离;最后收集水中上部的物质并烘干得到高纯度的石墨碳。本发明用于提取钢铁含碳粉尘中的石墨碳,无需添加传统浮选工艺中的捕收剂与起泡剂等,通过筛分、风选分离装置及水浮选处理后即可得到纯度较高的石墨碳,简化了生产过程,降低了能源消耗。

    从废旧锂电池中回收镍单质的方法

    公开(公告)号:CN111705336A

    公开(公告)日:2020-09-25

    申请号:CN202010527235.1

    申请日:2020-06-11

    IPC分类号: C25C3/34 C25C7/02 H01M10/54

    摘要: 本发明属于固废回收领域,公开了一种从废旧锂电池中回收镍单质的方法,是以镍酸锂和石墨片分别作为阴电极和阳电极,同时插入由惰性气体保护下熔融氯化钠和氯化钙混合而成的熔盐体系进行熔盐恒槽压电解,最后阴电极经沸水除盐、超声清洗、真空干燥后,即得镍单质。本发明设备简单,易于控制,降低了生产成本,且工艺流程简单,能源消耗低,污染物的排放少,适合工业化生产,解决了现有技术方案不适于工业化回收废旧锂电池中的镍单质的问题。本发明的方法适用于回收废旧锂电池中的镍单质,所回收的镍单质用于制备合金、催化剂及锂电池或制造货币。

    一种利用熔盐法从废旧锂电池中回收制备钴单质的方法

    公开(公告)号:CN110611136A

    公开(公告)日:2019-12-24

    申请号:CN201910845827.5

    申请日:2019-09-09

    IPC分类号: H01M10/54 C25C3/34

    摘要: 本发明涉及固废回收领域,具体涉及一种利用熔盐法从废旧锂电池正极材料中回收制备钴单质的方法,包括以下步骤:S1、称取定量的NaCl、CaCl2、和LiCoO2,混匀研磨后置于真空干燥箱内去除水分;S2、将混合试剂置于管式电阻加热炉中加热;S3、制备电极;S4、将电极置于熔盐中进行电沉积;S5、在室温下取出阴极铁片并洗涤,最终得到钴单质。本发明可以从废旧锂电池正极材料中直接回收单质钴;设备简单,易于控制,降低生产工艺难度,同时温度控制在750℃,相较于传统方法能耗低、对环境污染小;此外,熔盐体系中的盐均为较为常见的盐,没有腐蚀性,避免强酸或强碱的使用,较为安全。

    流态化固态物质分离系统

    公开(公告)号:CN107971221B

    公开(公告)日:2019-10-01

    申请号:CN201711203062.2

    申请日:2017-11-27

    IPC分类号: B07B7/01 B07B11/02 B07B11/00

    摘要: 本发明公开了流态化固态物质分离系统,涉及物料分选设备技术领域,该系统包括依次连接的进风管、重质分选管、连接管和轻质分选管,轻质分选管位于重质分选管的正下方;进风口的管道上安装有风机,进风口同时和进风管以及调风管连接,调风管的末端安装有阀门,重质分选管靠近进风管的一端的顶面上安装有入料口,底面安装有多个重质分选槽,轻质分选管的底面安装有多个轻质分选槽,末端为出风口,出风口上安装有静电除尘器,且轻质分选管末端直径大于另一端直径。本发明可以做到连续作业、无级调风、选别精度高、适用性强、噪音小、处理量大、效率高、分选效果好、成本低、结构简单、使用方便及生产质量高,几乎不排放粉尘,做到了零排放。

    流态化固态物质分离系统

    公开(公告)号:CN107971221A

    公开(公告)日:2018-05-01

    申请号:CN201711203062.2

    申请日:2017-11-27

    IPC分类号: B07B7/01 B07B11/02 B07B11/00

    摘要: 本发明公开了流态化固态物质分离系统,涉及物料分选设备技术领域,该系统包括依次连接的进风管、重质分选管、连接管和轻质分选管,轻质分选管位于重质分选管的正下方;进风口的管道上安装有风机,进风口同时和进风管以及调风管连接,调风管的末端安装有阀门,重质分选管靠近进风管的一端的顶面上安装有入料口,底面安装有多个重质分选槽,轻质分选管的底面安装有多个轻质分选槽,末端为出风口,出风口上安装有静电除尘器,且轻质分选管末端直径大于另一端直径。本发明可以做到连续作业、无级调风、选别精度高、适用性强、噪音小、处理量大、效率高、分选效果好、成本低、结构简单、使用方便及生产质量高,几乎不排放粉尘,做到了零排放。

    一种利用废SCR催化剂制备钛钨合金的方法

    公开(公告)号:CN117248246A

    公开(公告)日:2023-12-19

    申请号:CN202311138999.1

    申请日:2023-09-05

    IPC分类号: C25C3/36

    摘要: 本申请涉及废SCR催化剂回收再利用技术领域,公开了一种利用废SCR催化剂制备钛钨合金的方法,包括:将废SCR催化剂依次进行超声清洗、破碎和烧结,获得预制体;将预制体制备成阴极,并使用所述阴极、阳极和电解质构建熔盐电解体系;使所述熔盐电解体系发生熔盐电解之后,收集阴极产物,并对阴极产物清洗、烘干,得到钛钨合金。本申请通过废SCR催化剂清洗、破碎、煅烧之后,用于制备可熔盐电解的阴极,并使用该阴极构建熔盐电解体系,以及使熔盐电解体系发生熔盐电解,即可直接制备成钛钨合金,金属不再以化合物形式回收,本申请的钛钨合金具有更高的价值,实现了废SCR催化剂的高附加价值利用,且回收过程中无污染性废液产生,安全环保。

    一种高熵碳化物的制备方法
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116590718A

    公开(公告)日:2023-08-15

    申请号:CN202310697753.1

    申请日:2023-06-13

    IPC分类号: C25B1/01 C25B1/50 C01B32/90

    摘要: 本发明公开了一种高熵碳化物的制备方法,包括以下步骤:将金属氧化物混合物作为阴极,石墨作为阳极,混合熔盐作为电解质;在惰性气氛下进行电解;电解结束后,所得阴极产物经冷却、洗涤、干燥、研磨后即得高熵碳化物。本发明的制备温度远低于传统高熵碳化物制备工艺的温度,且制备过程中的碳源通过熔盐电解质捕捉阳极产生的CO2来获取。制备过程简单,能耗低,绿色环保,减少了CO2排放,有利于环境保护,具有良好应用前景。