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公开(公告)号:CN105731551B
公开(公告)日:2018-01-16
申请号:CN201410749150.2
申请日:2014-12-09
Applicant: 荆门市格林美新材料有限公司 , 深圳市格林美高新技术股份有限公司
Abstract: 本发明提供了一种掺杂碳酸钴制备方法,包括如下步骤:制备碳酸钴;将所述碳酸钴加入到金属醇盐溶液中混合得到包覆所述金属醇盐的碳酸钴;将包覆后的所述碳酸钴干燥得到掺杂碳酸钴。本发明还提供了一种采用上述掺杂碳酸钴制备方法制备的掺杂碳酸钴,一种掺杂四氧化三钴制备方法以及一种采用上述掺杂四氧化三钴制备方法制备的掺杂四氧化三钴。本发明的掺杂碳酸钴和掺杂四氧化三钴制备方法,可以制备粒径均一、包覆均匀、大粒径的掺杂碳酸钴和掺杂四氧化三钴。
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公开(公告)号:CN105731551A
公开(公告)日:2016-07-06
申请号:CN201410749150.2
申请日:2014-12-09
Applicant: 荆门市格林美新材料有限公司 , 深圳市格林美高新技术股份有限公司
Abstract: 本发明提供了一种掺杂碳酸钴制备方法,包括如下步骤:制备碳酸钴;将所述碳酸钴加入到金属醇盐溶液中混合得到包覆所述金属醇盐的碳酸钴;将包覆后的所述碳酸钴干燥得到掺杂碳酸钴。本发明还提供了一种采用上述掺杂碳酸钴制备方法制备的掺杂碳酸钴,一种掺杂四氧化三钴制备方法以及一种采用上述掺杂四氧化三钴制备方法制备的掺杂四氧化三钴。本发明的掺杂碳酸钴和掺杂四氧化三钴制备方法,可以制备粒径均一、包覆均匀、大粒径的掺杂碳酸钴和掺杂四氧化三钴。
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公开(公告)号:CN105567974A
公开(公告)日:2016-05-11
申请号:CN201410614568.2
申请日:2014-11-04
Applicant: 深圳市格林美高新技术股份有限公司 , 荆门市格林美新材料有限公司
CPC classification number: Y02P10/232 , Y02P10/234 , Y02P10/236
Abstract: 本发明提供了一种含重金属废水渣的金属回收与综合利用工艺,包括:将含重金属Cu、Co、Ni和Zn的废水渣在还原剂作用下焙烧得到焙砂;将所述焙砂在浸出剂和氧化剂作用下,浸出得到浸出渣和浸出液,所述浸出液包含Cu、Co、Ni和Zn元素;将所述浸出液加热蒸出NH3,得到含Cu、Co、Ni和Zn的沉淀物;将所述沉淀物用稀硫酸溶解得到含Cu、Co、Ni和Zn的硫酸盐溶液;将所述硫酸盐溶液萃取分离分别得到纯硫酸铜溶液、纯硫酸钴溶液、纯硫酸镍溶液和纯硫酸锌溶液。本发明的方法能有效地选择性提取重金属废水渣中的有害但有价的重金属,工艺除杂及分离工序简单,成本较低,得到的浸出渣基本不存在重金属污染。
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公开(公告)号:CN105439212A
公开(公告)日:2016-03-30
申请号:CN201410524057.1
申请日:2014-09-30
Applicant: 荆门市格林美新材料有限公司 , 深圳市格林美高新技术股份有限公司
IPC: C01G51/04
Abstract: 本发明提供了一种电池级氢氧化钴的制备方法,包括如下步骤:以氨水溶液为底液,将氢氧化钠溶液、钴盐溶液、氨水溶液和氮气并流加入到所述底液中反应得到氢氧化钴,其中,所述反应的过程中,当所述氢氧化钴的D50粒径小于10μm时,控制反应体系的pH值为9.8~10.5,温度为50~70℃;所述反应的过程中,当所述氢氧化钴的D50粒径达到10μm后,控制反应体系的pH值为10.5~11.5,温度为40~50℃。本发明的实施例的电池级氢氧化钴的制备方法,通过分阶段控制反应条件,提高了反应效率,缩短了反应周期,制备出大粒径的电池级氢氧化钴。
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公开(公告)号:CN104316643A
公开(公告)日:2015-01-28
申请号:CN201410530716.2
申请日:2014-10-10
Applicant: 荆门市格林美新材料有限公司 , 深圳市格林美高新技术股份有限公司
Abstract: 本发明涉及一种镍钴锰三元材料的三元素测定方法,该方法先用EDTA滴定法测定钴、镍、锰三元素离子总量,记录滴定消耗体积;再取样于氯化氨与氨的碱性介质中,形成镍氨络合物,再用双氧水使钴氧化后与氨络合形成三价钴氨络合物,并生成二氧化锰沉淀,过滤掉沉淀取滤液,滤液以紫脲酸铵为指示剂,用EDTA滴定测定镍的含量,记录滴定消耗体积;将滴定测镍后的溶液在碱性及加热条件下,逸出氨气,同时生成氢氧化钴沉淀,再用酸溶解后,用EDTA滴定测定钴的含量,记录滴定消耗体积;根据各步EDTA消耗体积以及EDTA的浓度、样品质量计算得出三元素各自含量。该方法检测精确及检测效率高、安全环保,可应用于正极材料三元素含量检测。
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公开(公告)号:CN104250691A
公开(公告)日:2014-12-31
申请号:CN201310255877.0
申请日:2013-06-25
Applicant: 深圳市格林美高新技术股份有限公司 , 荆门市格林美新材料有限公司
CPC classification number: Y02P10/234 , Y02P10/236
Abstract: 本发明公开了一种半金属混合物型刹车片的回收利用方法,该方法分离回收了废弃半金属混合物型刹车片中的钢板、酚醛树脂等粘结材料和铜、铬、铁和铝等金属,解决了半金属刹车片难回收的问题,本发明方法能够实现资源再生利用最大化,回收率高,而且回收过程操作简单、能耗低,环境友好。
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公开(公告)号:CN103909707A
公开(公告)日:2014-07-09
申请号:CN201210592109.X
申请日:2012-12-31
Applicant: 深圳市格林美高新技术股份有限公司 , 江西格林美资源循环有限公司 , 荆门市格林美新材料有限公司
IPC: B32B27/08 , B32B27/30 , C08L27/06 , C08L97/00 , C08L51/00 , C08K3/26 , B29B9/06 , B29C47/00 , B29C59/04
Abstract: 本发明涉及表面共挤PVC塑木型材及其制造工艺。本发明的一个目的是提供一种质量好、物理力学性能优异的表面共挤PVC塑木型材,包括基材和面层,基材包括以下重量份组分:PVC50~55、轻钙20~22、木粉10~15、发泡剂1~3、发泡加工助剂1~3、发泡调节剂6~7、润滑剂1~2、稳定剂2~4、增塑剂1~4;本发明的另一个目的是提供一种制造上述塑木型材的工艺,包括面层混料、面层造粒,所述面层造粒工艺采用的造粒挤出机包括设置在机筒上的排气口(1),其特征在于:所述面层混料的温度为140+15℃,所述造粒挤出机的排气口(1)设置封堵。本发明是一种性能优良并十分耐用的型材,用途极为广泛。
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公开(公告)号:CN102443883B
公开(公告)日:2013-12-04
申请号:CN201010507251.0
申请日:2010-10-13
Applicant: 深圳市格林美高新技术股份有限公司 , 荆门市格林美新材料有限公司
Inventor: 许开华
Abstract: 本发明提供了一种利用钨废料制备微纳米碳化钨纤维的方法,包括以下步骤:(1)取钨废料制得偏钨酸铵水溶液;(2)采用静电纺丝法制得微纳米聚丙烯腈原纤维;(3)将微纳米聚丙烯腈原纤维预氧化;(4)取步骤(1)中制得的偏钨酸铵水溶液浸渍步骤(3)中经过预氧化的微纳米聚丙烯腈原纤维,制得偏钨酸铵/微纳米聚丙烯腈原纤维初级复合纤维;(5)将偏钨酸铵/微纳米聚丙烯腈原纤维初级复合纤维置于装有还原性气体的还原炉中碳化,制得微纳米碳化钨纤维。通过本发明方法制备的产品碳化钨纤维直径为微纳米级,比表面积大,可用于多相催化和电催化领域。另外,本发明利用钨废料作为原料,大大降低了生产成本,在获得较好经济效益的同时也促进了钨废料的循环利用。
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公开(公告)号:CN102372431B
公开(公告)日:2013-06-26
申请号:CN201010249152.7
申请日:2010-08-09
Applicant: 深圳市格林美高新技术股份有限公司 , 荆门市格林美新材料有限公司
CPC classification number: C22B13/045 , Y02P10/212
Abstract: 本发明提供了一种处理废旧含铅玻璃的方法,包括以下步骤:取含铅玻璃机械粉碎、球磨和过筛,得含铅玻璃粉末;将含铅玻璃粉末进行碱法焙烧,得烧成料;取多羧酸络合剂和硝酸混合制成浸出剂,将烧成料置于浸出剂中浸取,得浸出液;调节浸出液的pH值,沉淀金属离子得沉淀物,分离除杂,洗涤,烘干得含铅化工产品。本发明既能减少或消除铅对环境产生的不良影响,又能变废为宝,有效利用废旧含铅玻璃中的金属铅从而获得更大的经济效益,且合理易行,污染小,能够工业化。
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公开(公告)号:CN101856725A
公开(公告)日:2010-10-13
申请号:CN201010210782.3
申请日:2010-06-22
Applicant: 荆门市格林美新材料有限公司 , 深圳市格林美高新技术股份有限公司
IPC: B22F9/22
Abstract: 本发明涉及金属粉体制备工艺,提供一种直接还原制备超细镍粉的方法,其包括以下步骤:以氯化镍晶体为镍源,将氯化镍晶体干燥脱水得到无水氯化镍,在保护性气体下用氢气直接在230℃-700℃温度下进行还原反应,得到超细镍粉。在上述制备方法中,将无水氯化镍晶体直接还原生成镍粉,这种固相直接还原法中间无需进行前驱体(如现有湿法工艺中的碳酸镍或草酸镍)的合成,从而大大节省工序,降低工艺成本,同时,基本无污水排放,有利于环境保护。而且,由于是无水氯化镍晶体作为镍原料,在氢气还原气氛下进行反应,从而减少碳的来源,减少最终产物中碳的含量,符合低碳环保需求。
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