一种含钒物料两段式钠化焙烧方法

    公开(公告)号:CN103993159A

    公开(公告)日:2014-08-20

    申请号:CN201410215961.4

    申请日:2014-05-21

    CPC classification number: Y02P10/212

    Abstract: 本发明公开了一种含钒物料两段式钠化焙烧方法,该方法包括:将生料依次进行第一次焙烧和第二次焙烧,其中,所述生料为含钒物料与钠盐添加剂的混合物,第二次焙烧的温度为740-820℃,第二次焙烧的温度高于第一次焙烧的温度,第一次焙烧的时间与第二次焙烧的时间均为60-300min。在本发明提供的所述含钒物料两段式钠化焙烧方法中,通过采用两段焙烧的方式,并且严格控制两段焙烧的温度差以及焙烧时间,有效地解决了温度失控,物料烧结,设备粘结的技术问题,与此同时不仅大幅度提高了钒的转化率,而且还可以提高焙烧炉中物料的加入量,也即可以提高焙烧炉的工作效率。

    一种回收利用失效钒电解液的方法

    公开(公告)号:CN106450371B

    公开(公告)日:2019-02-15

    申请号:CN201610994027.6

    申请日:2016-11-11

    Inventor: 陈勇

    Abstract: 本发明提供了一种回收利用失效钒电解液的方法,所述方法包括步骤:确定失效钒电解液中的钒离子浓度C1、钒离子的平均价态M1和硫酸根浓度Cs1;根据失效钒电解液的体积V1确定所需硫酸氧钒或硫酸钒的物质的量n1;根据再生钒电解液所需的钒离子浓度C2和硫酸根浓度Cs2确定再生钒电解液的体积V2和所需硫酸的物质的量n2;基于n1与n2向体积为V1的失效钒电解液中加入硫酸钒或硫酸氧钒与硫酸,然后加入水将所得溶液的体积调至V2,从而制得再生钒电解液。本发明通过回收利用失效钒电解液来再生电解液,回收率可达100%,且本发明工艺简单、易于操作。

    一种脱硝催化剂及其制备方法和用途

    公开(公告)号:CN105251537B

    公开(公告)日:2017-12-15

    申请号:CN201510563498.7

    申请日:2015-09-07

    Abstract: 本发明属于催化剂领域,具体涉及一种脱硝催化剂及其制备方法和用途。本发明脱硝催化剂,载体为聚丙烯腈,活性物质为V2O5和WO3;其中,V2O5与聚丙烯腈原液的质量体积比为1~5g/100mL,WO3与聚丙烯腈原液的质量体积比为5~10g/100mL。本发明脱硝催化剂载体材料价格便宜,使用完后的催化剂可再回收再利用,绿色环保;在制备过程中采用超声波处理,可以使固液混合更均匀,还可以使V2O5‑WO3中的氧与聚丙烯腈中的腈基结合成化学键,确保后期使用中粉体材料不易剥离、脱落;成型后的聚丙烯腈(PAN)毡,在焙烧过程中会形成许多活性键,这些键在脱硝过程中可辅助除去NOx废气。

    一种制备硫酸氧钒的方法

    公开(公告)号:CN106745246A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201610994020.4

    申请日:2016-11-11

    CPC classification number: C01G31/00

    Abstract: 本发明提供了一种制备硫酸氧钒的方法。所述方法包括以下步骤:向含五价钒离子的溶液中缓慢加入浓硫酸至溶液pH值不大于1,搅拌均匀,得到固液混合溶液;向固液混合溶液中加入还原剂进行还原反应,以将五价钒离子还原为四价钒离子;用碱液调节还原反应后的溶液pH值至7~9,直至钒离子全部沉淀析出;对析出的沉淀进行过滤和干燥,得到滤饼;用硫酸溶解滤饼,得到硫酸氧钒溶液。本发明直接以含钒浸出液为原料,无需经过五氧化二钒生产的中间环节,所涉及的原料种类较少,工艺流程简单,在很大程度上降低了生产成本。

    一种全钒氧化还原液流电池

    公开(公告)号:CN106450400A

    公开(公告)日:2017-02-22

    申请号:CN201610992664.X

    申请日:2016-11-11

    Inventor: 陈勇

    CPC classification number: Y02E60/528 H01M8/188

    Abstract: 本发明提供了一种全钒氧化还原液流电池,包含:电极、正极电解液、负极电解液和隔膜,其中,所述电极包括碳素材料基体以及结合在碳素材料基体表面的含三氧化钼的电催化剂,所述正极电解液为包含无机钼酸盐添加剂的钒离子与硫酸溶液的混合电解液。本发明的全钒氧化还原液流电池,电池的电压效率和能量效率提高,从而全钒氧化还原液流电池的电化学活性提高,电化学极化降低;电池的电解液的稳定性提高,进而拓宽了全钒氧化还原液流电池的运行温度范围,延长了电池的使用寿命。

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