一种纳米银的制备装置及制备方法

    公开(公告)号:CN118147705A

    公开(公告)日:2024-06-07

    申请号:CN202410378379.3

    申请日:2024-03-29

    IPC分类号: C25C1/20 C25C7/00 B82Y40/00

    摘要: 本申请公开一种纳米银的制备装置及制备方法,制备装置可以直接制备纳米银,不需要经由硝酸银作为中间产物,且反应过程中产生的副产物为氢气,相较于传统方法更加环保,副产物氢气可以带来一定的附加经济效益,可以有效解决传统工艺中存在的技术问题,一方面,本申请的阳极液配置为多元醇溶液,多元醇溶液可以将银离子温和地还原,保证生成的纳米银粒径和形貌符合标准,另一方面,阳极槽采用分区处理,顶部溶解区和底部的还原区分别设置冷却机构和加热机构,使阳极槽中的多元醇溶液形成不同的温度区间,在阳极槽中实现纯银顶部溶解,多元醇底部还原的纳米银创新制备方式。

    银粉、导电银浆及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117444227B

    公开(公告)日:2024-04-02

    申请号:CN202311452428.5

    申请日:2023-11-02

    IPC分类号: B22F9/24 B22F1/107 H01B1/22

    摘要: 本发明公开了一种银粉、导电银浆及其制备方法和应用,首先将银盐、表面活性剂、分散剂在水中混合均匀,得混合液;然后将还原剂溶液以一定速率加入至所述混合液中,进行液相还原反应,反应完成后收集固相,得到银粉。将银粉与有机载体混合制备导电银浆。本发明制备出的近球形银粉拥有高比表面积与振实密度,振实密度为5.2‑6.4g/cm3,比表面积为2.7‑3.1m2/g,可以在导电银浆中形成良好的导电网络,在仅使用该种银粉的条件下,可以在银粉含量为80‑93%范围内,使导电银浆电阻率降低至8.3×10‑5‑2.2×10‑6Ω·cm。

    一种纳米银的制备装置及制备方法

    公开(公告)号:CN118147705B

    公开(公告)日:2024-10-25

    申请号:CN202410378379.3

    申请日:2024-03-29

    摘要: 本申请公开一种纳米银的制备装置及制备方法,制备装置可以直接制备纳米银,不需要经由硝酸银作为中间产物,且反应过程中产生的副产物为氢气,相较于传统方法更加环保,副产物氢气可以带来一定的附加经济效益,可以有效解决传统工艺中存在的技术问题,一方面,本申请的阳极液配置为多元醇溶液,多元醇溶液可以将银离子温和地还原,保证生成的纳米银粒径和形貌符合标准,另一方面,阳极槽采用分区处理,顶部溶解区和底部的还原区分别设置冷却机构和加热机构,使阳极槽中的多元醇溶液形成不同的温度区间,在阳极槽中实现纯银顶部溶解,多元醇底部还原的纳米银创新制备方式。

    银粉、导电银浆及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117444227A

    公开(公告)日:2024-01-26

    申请号:CN202311452428.5

    申请日:2023-11-02

    IPC分类号: B22F9/24 B22F1/107 H01B1/22

    摘要: 本发明公开了一种银粉、导电银浆及其制备方法和应用,首先将银盐、表面活性剂、分散剂在水中混合均匀,得混合液;然后将还原剂溶液以一定速率加入至所述混合液中,进行液相还原反应,反应完成后收集固相,得到银粉。将银粉与有机载体混合制备导电银浆。本发明制备出的近球形银粉拥有高比表面积与振实密度,振实密度为5.2‑6.4g/cm3,比表面积为2.7‑3.1m2/g,可以在导电银浆中形成良好的导电网络,在仅使用该种银粉的条件下,可以在银粉含量为80‑93%范围内,使导电银浆电阻率降低至8.3×10‑5‑2.2×10‑6Ω·cm。

    采用硫酸焙烧-水浸法从红土镍矿中选择性提取钪的方法

    公开(公告)号:CN114480887B

    公开(公告)日:2024-01-09

    申请号:CN202111544544.0

    申请日:2021-12-16

    申请人: 中南大学

    摘要: 本发明公开了一种采用硫酸焙烧‑水浸法从红土镍矿中选择性提取钪的方法,包括以下步骤:(1)将红土镍矿破碎、细磨,然后与浓硫酸混合焙烧;(2)将步骤(1)后的焙烧产物进行水浸,得到浸出液和浸出渣;(3)对所述浸出液进行萃取,得到含钪有机相和萃余液;(4)对所述含钪有机相进行反萃,得到富钪溶液和有机相;(5)向所述富钪溶液中加入草酸溶液进行沉淀,得到草酸钪。本发明采用硫酸化焙烧‑水浸法处理红土镍矿,可选择性浸出钪,有效避免了后续除铁困难的问题,选择Cyanex572作为萃取剂,该萃取剂对钪选择性提取效果较佳,萃取富集效果好,所得富钪溶液中杂质含量极低,后续经草酸沉钪、煅烧所得的氧化钪产品品质较高。

    用于镓砷分离的沉砷剂以及镓砷溶液中镓砷的分离方法

    公开(公告)号:CN116516182A

    公开(公告)日:2023-08-01

    申请号:CN202310326248.6

    申请日:2023-03-30

    申请人: 中南大学

    摘要: 本发明公开了一种用于镓砷分离的沉砷剂,包括氧化钡、氧化钙、氧化镁和氧化铈中的一种或多种,且氧化钡、氧化钙、氧化镁和氧化铈的质量比为(3‑8):(0‑1):(0‑1):(0‑1)。本发明还提供一种镓砷溶液中镓砷的分离方法。本发明的用于镓砷分离的沉砷剂主要成分为氧化钡、氧化钙、氧化镁和氧化铈中的一种或多种,具有成本低廉,无毒无害,无操作风险等优点,引入的杂质离子容易与硫酸盐和碳酸盐反应脱除,且具有砷镓分离效果好、砷的脱除率高的优点。

    一种靶向涡流强化区域熔炼制备高纯碲的区熔装置及方法

    公开(公告)号:CN114590783B

    公开(公告)日:2023-04-11

    申请号:CN202210060094.6

    申请日:2022-01-19

    申请人: 中南大学

    IPC分类号: C01B19/02

    摘要: 本发明公开了一种靶向涡流强化区域熔炼制备高纯碲的区熔装置,包括:封闭管,用于提供密封环境,所述封闭管中设有反应舟用于承载碲原料;加热管,可滑动套设于所述封闭管上用于加热熔化所述碲原料;涡轮转子,设于所述反应舟中;磁力涡轮发生器,用于产生磁场并带动所述涡轮转子转动;所述磁力涡轮发生器与所述加热管固接,且所述磁力涡轮发生器可与所述加热管同步运动,所述磁力涡轮发生器、加热管与涡轮转子的数量保持相同且一一对应。本发明还提供一种利用上述的区熔装置制备高纯碲的方法。本发明的区熔装置以及方法具有产量高、纯度高、区域熔炼次数少等优势,有利于工业化规模生产。

    一种红土镍矿高压浸出液中镍钴锰共同萃取直接制备三元前驱体的方法

    公开(公告)号:CN115818732A

    公开(公告)日:2023-03-21

    申请号:CN202211335802.9

    申请日:2022-10-28

    申请人: 中南大学

    IPC分类号: C01G53/00 H01M4/525

    摘要: 一种红土镍矿高压浸出液中镍钴锰共同萃取直接制备三元前驱体的方法:调节红土镍矿高压浸出液的pH至1.2~2.5;对红土镍矿高压浸出液中的镍、钴、锰进行共同萃取,得到萃余液和含镍、钴、锰的有机相;对含镍、钴、锰的有机相进行反萃,得到富含镍、钴、锰的反萃液和贫有机相;对反萃液中的镍、钴、锰进行配比,制备成NCM三元前驱体。本发明以成分复杂的低品位红土镍矿高压浸出液为原料,采用HBL116萃取剂可在较低pH下实现其中低浓度镍、钴、锰的选择性共萃及高效富集;同时对所得的镍、钴、锰富集液以共沉淀法直接制备NCM三元前驱体,实现了NCM三元前驱体的短流程制备。