制氢用的Al-Ga-In-Sn-Si合金及其制备工艺

    公开(公告)号:CN112111675B

    公开(公告)日:2023-04-25

    申请号:CN201910646704.9

    申请日:2019-07-17

    申请人: 吉林大学

    IPC分类号: C22C21/00 C22C1/02 C01B3/04

    摘要: 本发明公开了一种制氢用的Al‑Ga‑In‑Sn‑Si合金及其制备工艺,其为向可水解制氢的Al‑Ga‑In‑Sn合金中引入单质硅以得到目的合金Al‑Ga‑In‑Sn‑Si,其中Si的含量在0.2‑1.5wt%。研究表明,Si掺杂的铝合金具有良好的产氢性能,合金与水接触能立即产生氢气,反应没有迟滞时间。Al‑Ga‑In‑Sn‑Si合金具有稳定的产氢速率,可用于在线水解供氢。

    利用煤气化细渣制备多孔微珠的方法及制得的多孔微珠

    公开(公告)号:CN107855105B

    公开(公告)日:2020-02-18

    申请号:CN201710157813.5

    申请日:2017-03-16

    申请人: 吉林大学

    摘要: 本发明公开了一种煤气化细渣酸溶制备多孔微珠的方法,所述方法包括:a.取适量煤气化细渣,加水配制固含在10‑30wt%的煤气化细渣浆料;b.对步骤a配置的浆料进行充分搅拌,之后通过重力旋流分离,收集重质分离产物得到富硅复合料浆;c.将适量酸溶液与所述富硅复合浆料混合得到混合浆料,进行酸溶反应;d.对酸溶反应之后的物料进行固液分离,并洗涤、干燥,得到产物;本发明还公开了制备得到的复合多孔材料。本发明利用煤气化细渣中硅铝钙铁质的高活性,在温和条件下调控溶出获得多孔材料,该材料具有良好的物理、化学吸附性能,制备工艺简单,成本低廉,溶出的金属离子可以进一步制备净水剂,实现了煤气化渣的全组分综合利用,变废为宝。

    一种可水解制氢的Al-Ga基合金的水解副产物的回收方法

    公开(公告)号:CN112110413A

    公开(公告)日:2020-12-22

    申请号:CN201910646711.9

    申请日:2019-07-17

    申请人: 吉林大学

    IPC分类号: C01B3/08

    摘要: 本发明公开了一种可水解制氢的Al‑Ga基合金的水解副产物的回收方法,使Al‑Ga基合金与AlCl3溶液进行水解制氢反应,其中所述AlCl3溶液中AlCl3的浓度不大于1mol/L;将反应后的溶液进行固液分离并对固相反应残渣进行收集;对收集的反应残渣进行洗涤、干燥,得到金属副产物。本发明在反应结束后能够实现对合金中稀有金属快速高效地回收利用。

    利用煤气化细渣制备介孔微珠的方法及制得的介孔微珠

    公开(公告)号:CN108622904B

    公开(公告)日:2020-10-30

    申请号:CN201710154272.0

    申请日:2017-03-15

    申请人: 吉林大学

    IPC分类号: C01B33/12

    摘要: 本发明公开了一种煤气化细渣经酸溶、碱溶制备孔径可控的介孔微珠的方法,所述方法包括:a.取适量煤气化细渣,加水配制固含在10‑40wt%的煤气化细渣浆料;b.对步骤a配置的浆料进行充分搅拌,之后通过重力旋流分离,收集重质分离产物得到富硅复合料浆;c.将适量酸溶液与所述富硅复合浆料混合得到混合浆料,进行酸溶反应;d.对酸溶反应之后的物料进行固液分离,并洗涤;进一步采用稀碱溶液碱溶,之后洗涤、干燥,得到产物;本发明还公开了制备得到的复合多孔材料。本发明利用煤气化细渣中硅铝钙铁质的高活性,在温和条件下调控溶出获得孔径可控的介孔微珠材料,该材料具有良好的物理、化学吸附性能,制备工艺简单,成本低廉,酸溶出的金属离子可以进一步制备净水剂,实现了煤气化渣的全组分综合利用,变废为宝。

    利用煤气化细渣制备介孔微珠的方法及制得的介孔微珠

    公开(公告)号:CN108622904A

    公开(公告)日:2018-10-09

    申请号:CN201710154272.0

    申请日:2017-03-15

    申请人: 吉林大学

    IPC分类号: C01B33/12

    摘要: 本发明公开了一种煤气化细渣经酸溶、碱溶制备孔径可控的介孔微珠的方法,所述方法包括:a.取适量煤气化细渣,加水配制固含在10-40wt%的煤气化细渣浆料;b.对步骤a配置的浆料进行充分搅拌,之后通过重力旋流分离,收集重质分离产物得到富硅复合料浆;c.将适量酸溶液与所述富硅复合浆料混合得到混合浆料,进行酸溶反应;d.对酸溶反应之后的物料进行固液分离,并洗涤;进一步采用稀碱溶液碱溶,之后洗涤、干燥,得到产物;本发明还公开了制备得到的复合多孔材料。本发明利用煤气化细渣中硅铝钙铁质的高活性,在温和条件下调控溶出获得孔径可控的介孔微珠材料,该材料具有良好的物理、化学吸附性能,制备工艺简单,成本低廉,酸溶出的金属离子可以进一步制备净水剂,实现了煤气化渣的全组分综合利用,变废为宝。

    利用煤气化细渣制备吸附材料的方法及制得的吸附材料

    公开(公告)号:CN107855103A

    公开(公告)日:2018-03-30

    申请号:CN201710154400.1

    申请日:2017-03-15

    申请人: 吉林大学

    IPC分类号: B01J20/20 B01J20/30

    摘要: 本发明公开了一种利用煤气化细渣制备吸附材料的方法,包括:a、取适量煤气化细渣,加水配制固含在10-30wt%的煤气化细渣浆料;b、对步骤a配置的浆料进行充分搅拌,之后通过重力旋流分离,得到富炭复合料浆,其固相中炭含量达到60wt%以上;c、对富炭复合料浆进行湿法球磨,然后固液分离并干燥,得到富炭复合粉体;d、将得到的富炭复合粉体,采用水蒸气活化法进行活化处理,处理的条件是活化温度为700-800℃,活化时间为10-60min,得到吸附材料;本发明还公开了根据上述方法制得的吸附材料。通过本发明的方法制备吸附材料不仅可以对煤气化细渣中的炭质组分进行高附加值回收利用,而且制备的吸附材料兼具极性与非极性吸附效能。

    制氢用的Al-Ga-In-Sn-Si合金及其制备工艺

    公开(公告)号:CN112111675A

    公开(公告)日:2020-12-22

    申请号:CN201910646704.9

    申请日:2019-07-17

    申请人: 吉林大学

    IPC分类号: C22C21/00 C22C1/02 C01B3/04

    摘要: 本发明公开了一种制氢用的Al‑Ga‑In‑Sn‑Si合金及其制备工艺,其为向可水解制氢的Al‑Ga‑In‑Sn合金中引入单质硅以得到目的合金Al‑Ga‑In‑Sn‑Si,其中Si的含量在0.2‑1.5wt%。研究表明,Si掺杂的铝合金具有良好的产氢性能,合金与水接触能立即产生氢气,反应没有迟滞时间。Al‑Ga‑In‑Sn‑Si合金具有稳定的产氢速率,可用于在线水解供氢。

    利用煤气化细渣制备吸附材料的方法及制得的吸附材料

    公开(公告)号:CN107855103B

    公开(公告)日:2019-10-11

    申请号:CN201710154400.1

    申请日:2017-03-15

    申请人: 吉林大学

    IPC分类号: B01J20/20 B01J20/30

    摘要: 本发明公开了一种利用煤气化细渣制备吸附材料的方法,包括:a、取适量煤气化细渣,加水配制固含在10‑30wt%的煤气化细渣浆料;b、对步骤a配置的浆料进行充分搅拌,之后通过重力旋流分离,得到富炭复合料浆,其固相中炭含量达到60wt%以上;c、对富炭复合料浆进行湿法球磨,然后固液分离并干燥,得到富炭复合粉体;d、将得到的富炭复合粉体,采用水蒸气活化法进行活化处理,处理的条件是活化温度为700‑800℃,活化时间为10‑60min,得到吸附材料;本发明还公开了根据上述方法制得的吸附材料。通过本发明的方法制备吸附材料不仅可以对煤气化细渣中的炭质组分进行高附加值回收利用,而且制备的吸附材料兼具极性与非极性吸附效能。

    利用煤气化细渣制备多孔微珠的方法及制得的多孔微珠

    公开(公告)号:CN107855105A

    公开(公告)日:2018-03-30

    申请号:CN201710157813.5

    申请日:2017-03-16

    申请人: 吉林大学

    摘要: 本发明公开了一种煤气化细渣酸溶制备多孔微珠的方法,所述方法包括:a.取适量煤气化细渣,加水配制固含在10-30wt%的煤气化细渣浆料;b.对步骤a配置的浆料进行充分搅拌,之后通过重力旋流分离,收集重质分离产物得到富硅复合料浆;c.将适量酸溶液与所述富硅复合浆料混合得到混合浆料,进行酸溶反应;d.对酸溶反应之后的物料进行固液分离,并洗涤、干燥,得到产物;本发明还公开了制备得到的复合多孔材料。本发明利用煤气化细渣中硅铝钙铁质的高活性,在温和条件下调控溶出获得多孔材料,该材料具有良好的物理、化学吸附性能,制备工艺简单,成本低廉,溶出的金属离子可以进一步制备净水剂,实现了煤气化渣的全组分综合利用,变废为宝。