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公开(公告)号:CN114561540B
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202210387761.1
申请日:2022-04-14
Applicant: 江苏大学
Abstract: 本发明属于冶金资源循环利用技术领域,公开了一种高效提取与分离回收不锈钢渣中铬的方法。包括:1)向熔融的不锈钢渣中加入还原剂和改质剂,还原不锈钢渣中的铬,调整熔融不锈钢渣粘度;2)控制温度处于1450℃以上,进行熔化处理,保温1‑2h后随炉冷却至室温;3)将处理后的渣样,破碎筛分后通过重选分离得到合金与尾渣。合金中铬的含量达到85%以上,尾渣中铬的残存率在1%以下,不锈钢渣中铬的回收率90‑95%。本发明的优点:通过不锈钢渣改质实现了钢渣中铬的聚集,还原后得到的微碳铬合金可返回炼钢过程作为合金元素添加剂,尾渣可返回不锈钢企业用作炼钢过程中的造渣剂,在企业内部循环利用,不但解决了不锈钢渣的环境污染问题,同时实现了资源的综合利用。
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公开(公告)号:CN114561540A
公开(公告)日:2022-05-31
申请号:CN202210387761.1
申请日:2022-04-14
Applicant: 江苏大学
Abstract: 本发明属于冶金资源循环利用技术领域,公开了一种高效提取与分离回收不锈钢渣中铬的方法。包括:1)向熔融的不锈钢渣中加入还原剂和改质剂,还原不锈钢渣中的铬,调整熔融不锈钢渣粘度;2)控制温度处于1450℃以上,进行熔化处理,保温1‑2h后随炉冷却至室温;3)将处理后的渣样,破碎筛分后通过重选分离得到合金与尾渣。合金中铬的含量达到85%以上,尾渣中铬的残存率在1%以下,不锈钢渣中铬的回收率90‑95%。本发明的优点:通过不锈钢渣改质实现了钢渣中铬的聚集,还原后得到的微碳铬合金可返回炼钢过程作为合金元素添加剂,尾渣可返回不锈钢企业用作炼钢过程中的造渣剂,在企业内部循环利用,不但解决了不锈钢渣的环境污染问题,同时实现了资源的综合利用。
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公开(公告)号:CN114790107A
公开(公告)日:2022-07-26
申请号:CN202210466287.1
申请日:2022-04-29
Applicant: 江苏大学
IPC: C04B35/14 , C04B35/58 , C04B35/622 , C04B35/64
Abstract: 本发明属于冶金资源循环利用技术领域,公开了一种利用多晶硅切割废料在低温下制备SiO2‑Si3N4复合陶瓷的方法。将多晶硅切割废料处理至实验室使用标准,与稀释剂混合,球磨均匀,通过合理选择氮化气氛,控制氮化反应,获得氮化产物;将氮化产物破碎研磨,并加入SiO2、C、烧结助剂,球磨混匀,冷等静压成型制备氨化前样品;通过合理选择氨化气氛,控制氨化反应,获得SiO2‑Si3N4复合陶瓷。本发明的优点在于通过控制粉体组成和氨化条件规避副产物的生成,利用SiO2和C发生的碳热还原反应有效降低体积效应,最终得到成分均一、性能良好的SiO2‑Si3N4复合陶瓷,从而实现了光伏产业链废弃物的资源化利用和陶瓷产业链的经济发展。
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公开(公告)号:CN114790107B
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN202210466287.1
申请日:2022-04-29
Applicant: 江苏大学
IPC: C04B35/14 , C04B35/58 , C04B35/622 , C04B35/64
Abstract: 本发明属于冶金资源循环利用技术领域,公开了一种利用多晶硅切割废料在低温下制备SiO2‑Si3N4复合陶瓷的方法。将多晶硅切割废料处理至实验室使用标准,与稀释剂混合,球磨均匀,通过合理选择氮化气氛,控制氮化反应,获得氮化产物;将氮化产物破碎研磨,并加入SiO2、C、烧结助剂,球磨混匀,冷等静压成型制备氨化前样品;通过合理选择氨化气氛,控制氨化反应,获得SiO2‑Si3N4复合陶瓷。本发明的优点在于通过控制粉体组成和氨化条件规避副产物的生成,利用SiO2和C发生的碳热还原反应有效降低体积效应,最终得到成分均一、性能良好的SiO2‑Si3N4复合陶瓷,从而实现了光伏产业链废弃物的资源化利用和陶瓷产业链的经济发展。
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公开(公告)号:CN114472464A
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202210042381.4
申请日:2022-01-14
Applicant: 江苏大学
IPC: B09B3/35 , B09B3/40 , B09B3/70 , B09B5/00 , B03C1/02 , B03C1/30 , B03D1/008 , B03D1/016 , B09B101/55
Abstract: 本发明提供了一种高效回收含磷钢渣中铁和磷资源的方法,属于冶金资源循环利用技术领域;本发明中,首先对含磷钢渣进行熔渣改性,然后采用热处理使得磁性Fe3O4相与磷酸钙相选择性长大,最后对热处理后的钢渣磁性回收来达到高效回收含磷钢渣中铁和磷资源的目的;所述方法分离出的含铁和含磷精矿可以分别作为炼铁和制磷肥的原料,尾矿可以直接返回钢铁企业内部循环利用,不但解决了钢渣的环境负荷,而且实现了资源的综合利用。
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