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公开(公告)号:CN115959829A
公开(公告)日:2023-04-14
申请号:CN202211680451.5
申请日:2022-12-27
Applicant: 重庆科技学院
Abstract: 本发明公开了一种退役锂电池回收过程中产生铁铝渣和废炭渣的回收方法,包括以下步骤,S1.将铁铝渣煅烧得到煅烧后的铁铝渣;S2.废炭渣、煅烧后的铁铝渣和添加剂混合并制粒,将得到的球团颗粒在焙烧得到焙烧料;S3.将焙烧料在高温下熔炼得到金属液和熔渣;金属液经自然冷却得到含镍、钴、铜等有价金属的合金产品;熔渣经快速冷却得到固态非晶熔渣,非晶熔渣再经高温形核和结晶处理,得到微晶玻璃产品。本发明能够提高有价金属的回收率,实现铁铝渣和废炭渣的完全无害化和高效资源化利用,避免对环境造成污染。
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公开(公告)号:CN105586491A
公开(公告)日:2016-05-18
申请号:CN201610030639.3
申请日:2016-01-18
Applicant: 重庆科技学院
CPC classification number: Y02P10/216 , Y02P10/224 , Y02P10/226 , Y02P10/23 , Y02P10/234 , C22B7/00 , C22B23/023 , C22B34/36
Abstract: 本发明提供一种废旧硬质合金的综合回收方法,将纯铁块和废旧硬质合金按质量比0.01~2:1混合均匀;将混合均匀的纯铁块和废旧硬质合金放置在熔炼炉内加热熔化,形成合金熔体;将合金熔体通过雾化装置雾化形成细小的液滴,液滴冷凝后形成硬质合金粉末;向硬质合金粉末中加碱性物质焙烧,形成焙烧料;向焙烧料中加水浸出,过滤得到含钨溶液和含铁、钴滤渣;将含钨溶液净化、富集,获得纯净的钨酸盐溶液;将含铁、钴滤渣干燥、还原,获得铁钴合金。本发明能够有效破碎废旧硬质合金,达到制粉的目的,并且工艺简单、操作方便、回收成本低。
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公开(公告)号:CN103667694A
公开(公告)日:2014-03-26
申请号:CN201310725969.0
申请日:2013-12-26
Applicant: 重庆科技学院
IPC: C22B3/10
CPC classification number: Y02P10/234
Abstract: 一种高磷鲕状赤铁矿错流浸出富铁脱磷的方法,将高磷鲕状赤铁矿磨至0.147mm以下,然后与一定浓度的盐酸浸出剂反应,取一定量的浸出剂加入一定质量的高磷鲕状赤铁矿进行反应,反应完成后分离得到的固体作为炼铁原料,而滤液继续处理相同质量的高磷鲕状赤铁矿,如此一直进行,直到分离出的固体中磷含量高于0.2%为止,多级错流浸出富铁脱磷完成。采用多级错流浸出的方法,使每次浸出后的滤液均与新的高磷鲕状赤铁矿接触,充分利用了滤液中的酸,整个流程形成闭路循环,高磷铁矿处理量大、用水量小。与一次性浸出以及两步酸浸法相比,不仅可高效脱除高磷鲕状赤铁矿中的磷,使脱磷率达90%~99%,还可降低滤液中铁的含量,大大减少铁的损失,使全铁的品位提高6%~12%。
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公开(公告)号:CN103224263A
公开(公告)日:2013-07-31
申请号:CN201310153308.5
申请日:2013-04-28
Applicant: 重庆科技学院
Abstract: 一种从高磷铁矿脱磷废水中深度除磷的方法,其特征在于:根据高磷铁矿脱磷废水中的磷含量按质量体积浓度为15~150g/L加入除磷剂,然后调节pH值到4.0~6.5,控制反应温度为20℃~90℃,搅拌反应10分钟~120分钟。除磷剂来源广泛,易于获得,成本低,能深度从高磷铁矿脱磷废水中深度除磷,对于初始浓度为0.5-4.5g/L酸浸含磷废水,在合适的条件下,此吸附剂可将废水中的磷降到0.5mg/L以下,除磷率达到99.99%以上,达到国家第二类污染物综合排放标准的一级标准磷含量要求。
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公开(公告)号:CN114346254B
公开(公告)日:2023-08-18
申请号:CN202210069698.7
申请日:2022-01-21
Applicant: 重庆科技学院
Abstract: 本发明公开了一种在低共熔离子液体中制备纳米铜粉的方法,涉及纳米材料制备技术领域。所述方法包括如下步骤:S1、将次磷酸或次磷酸盐与氢氧化物的组合作为还原剂加入低共熔离子液体中并完全溶解后,继续加入铜盐并使铜盐完全溶解;其中,所述次磷酸或次磷酸盐、氢氧化物以及铜盐的摩尔比为(1~4):(1~2):1;S2、将S1得到的液体置于80~110℃容器中,搅拌反应6~12h后,将产物铜粉与低共熔离子液体分离,用无水乙醇冲洗2~3次,再用去离子水冲洗3~4次后真空干燥,即获得纳米铜粉。本发明制备的纳米铜粉纯度高、粒度均匀且不易团聚。
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公开(公告)号:CN109765215B
公开(公告)日:2021-09-28
申请号:CN201910249422.5
申请日:2019-03-29
Applicant: 重庆科技学院
IPC: G01N21/65
Abstract: 本发明公开了一种四氯化钛中有机物的拉曼光谱定量分析方法,所述方法包括以下步骤:S1.准备标准样品,标准样品中各类有机物的体积含量已知;S2.测量所得标准样品的拉曼光谱,得到标准样品拉曼光谱数据和基线数据;S3.根据所述的标准样品拉曼光谱数据和基线数据,得到标准样品修正光谱数据;根据标准样品修正光谱数据计算标准样品中有机物的光谱强度比值;S4.标准曲线绘制;S5.待检样品检测分析。本发明采用非常廉价易得的玻璃毛细管作为拉曼检测载体,检测成本低;玻璃毛细管两端融化密封后,四氯化钛与外界空气隔绝,不仅有利于样品的长时间保存,而且可以避免由于四氯化钛水解而带来的检测误差,提高检测的准确性。
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公开(公告)号:CN110067010A
公开(公告)日:2019-07-30
申请号:CN201910509125.X
申请日:2019-06-13
Applicant: 重庆科技学院
Abstract: 本发明提供一种铜粉制备装置及制备方法,装置包括电解反应槽和设置在电解反应槽中的铜阴极转鼓,相对铜阴极转鼓的一侧的电解反应槽中设置有可溶性铜阳极板,相对铜阴极转鼓的另一侧设置有铜粉冲刷装置,靠近铜粉冲刷装置的一侧的下方设置有与电解反应槽相连的铜粉收集槽,电解反应槽的一侧设置有进液口,铜粉收集槽的一侧设置有出液口,在铜粉收集槽的下端还设置有铜粉收集口。其效果是:通过对电解槽的结构以及阳极和阴极的安装方式进行改进,能够实现阴极转鼓上铜粉的自动刮除,刮粉速度可控,避免刮粉时间控制不均导致铜粉粗细不同,粒度可控,松装比小、比表面积大的铜粉,并且实现了连续制粉,大幅度提升生产效率。
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公开(公告)号:CN114408972A
公开(公告)日:2022-04-29
申请号:CN202210091394.0
申请日:2022-01-26
Applicant: 重庆科技学院
Abstract: 本发明涉及钒化工过程的分离及资源综合利用技术领域,具体涉及从含钒钢渣钠化焙烧水浸液中综合回收钒和铬的方法,在钒产品回收阶段通过二次控制含钒钢渣水浸液pH值后,分步加入精心选择的沉淀剂及铵盐,依次去除钒钢渣水浸液中杂质后,然后将溶液中的钒选择性沉淀析出,然后在铬酸盐产品回收通过二次控制沉钒母液pH值后,分步加入精心选择的沉淀剂及钡盐,依次去除沉钒母液中未完全沉淀的钒酸根,以及碳酸根等杂质后,然后将溶液中的铬沉淀分离,实现含钒钢渣中钒和铬的有效分离回收。本发明在对工厂现有工艺流程不做较大变动的前提下,实现含钒钢渣中钒和铬的综合回收,并实现含钒钢渣中铬的增值利用,具有较好的经济效益和环保效益。
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公开(公告)号:CN114378300A
公开(公告)日:2022-04-22
申请号:CN202210069888.9
申请日:2022-01-21
Applicant: 重庆科技学院
Abstract: 本发明公开了一种以氧化铜为原料制备纳米铜粉的方法,包括以下步骤:S1、将氧化铜加入到80℃~150℃的低共熔离子液体中,搅拌溶解得到亮黄色溶液A;将抗坏血酸或抗坏血酸钠加入到溶液A中,搅拌溶解得到溶液B;将氢氧化物颗粒加入到溶液B中,搅拌溶解得到溶液C;S2、将溶液C置于反应容器中,在100~120℃下搅拌反应6~20h,然后在惰性气氛中分离出产物,将产物用无水乙醇和超纯水分别冲洗3~5次,再真空干燥后用惰性气体密封保存,即获得纯度≥99.99%的纳米铜粉。本发明简单可控,制备的纳米铜粉纯度高且粒度分布均匀。
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公开(公告)号:CN109765215A
公开(公告)日:2019-05-17
申请号:CN201910249422.5
申请日:2019-03-29
Applicant: 重庆科技学院
IPC: G01N21/65
Abstract: 本发明公开了一种四氯化钛中有机物的拉曼光谱定量分析方法,所述方法包括以下步骤:S1.准备标准样品,标准样品中各类有机物的体积含量已知;S2.测量所得标准样品的拉曼光谱,得到标准样品拉曼光谱数据和基线数据;S3.根据所述的标准样品拉曼光谱数据和基线数据,得到标准样品修正光谱数据;根据标准样品修正光谱数据计算标准样品中有机物的光谱强度比值;S4.标准曲线绘制;S5.待检样品检测分析。本发明采用非常廉价易得的玻璃毛细管作为拉曼检测载体,检测成本低;玻璃毛细管两端融化密封后,四氯化钛与外界空气隔绝,不仅有利于样品的长时间保存,而且可以避免由于四氯化钛水解而带来的检测误差,提高检测的准确性。
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