一种生产精碲的装置及其方法
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119287394A

    公开(公告)日:2025-01-10

    申请号:CN202411457698.X

    申请日:2024-10-18

    Abstract: 本发明公开了一种生产精碲的装置及其方法。该装置包括电积槽、低位循液槽、循液泵、精密过滤器、高位循液槽和整流器,各部件按连接关系连通。将碲渣和水进行湿式球磨,所得料浆打入浸出釜加水稀释,然后加入工业级硫化钠反应、过滤,得净化液;净化液升温加入稀硫酸中和反应、过滤,得湿二氧化碲;将湿二氧化碲返投至中和釜中加入热水反复洗涤,洗涤后湿二氧化碲煅烧成干二氧化碲;取分析纯硫化钠、片碱、干二氧化碲和水反应,反应后静置沉淀,抽上清得电积液;将电积液装入电积槽,开启整流器、循液泵和精密过滤器,设置好电流、电压,开始电积;产碲粉、废电积液和底部杂质。本发明能够有效解决碲电积效率低、碲粉质量差、电积直收率低等问题。

    一种氧铝联产无碳无固废电解槽

    公开(公告)号:CN115478303B

    公开(公告)日:2024-11-15

    申请号:CN202110602251.7

    申请日:2021-05-31

    Abstract: 本发明属于铝冶炼和可再生能源利用领域,公开了一种氧铝联产无碳无固废电解槽,阴极、阳极及铝水池均采用无碳材料,采用竖式惰性电极和无碳槽底基体,阴极板结构为阴极板通过空心杯阴极桩,与导电杆及阴极导电棒相连;导电棒从电解槽底部或侧部出电;阴极板定位后,电解槽底部铺2‑4层高铝水泥预制板,每层板料采用阴阳契合,各层板料之间填充Al2O3粉末,预制板之间预留的缝隙填氧化铝粉;最后在上面铺耐铝液冲刷层,该层材料可以采用高铝烧结板、刚玉、SiC,MgO,MgO‑C,TiB2,BN。本发明电解槽可实现槽内所有材料的回收,循环使用,真正实现无固废即消除了传统有碳铝电解槽所固有的碳渣与废阴极炭块等危险固废,让铝工业更加清洁、更加绿色环保。

    基于低品位余热驱动的电解含盐废水制氢装置

    公开(公告)号:CN118854300A

    公开(公告)日:2024-10-29

    申请号:CN202410892271.6

    申请日:2024-07-04

    Abstract: 本发明提供了一种基于低品位余热驱动的电解含盐废水制氢装置,包括阳极电解室,所述阳极电解室的一侧设有热循环腔,所述热循环腔与阳极电解室之间设有热渗透膜,所述热循环腔上设有热废水输入管和热废水输出管;所述阳极电解室的另一侧设有电解模块,阳极电解室内部与电解模块连通,阳极电解室上设有电解液输入管和电解液输出管;所述电解模块上设有析氢管。采用本发明,热渗透膜两侧维持温差,热废水的水分子不断通过热渗透膜,实现了利用低品位余热促使含盐废水转变为纯水电解液,并用于电解制氢;装置结构简单,维修时只需更换热渗透膜,无需增设额外的耗能装置;降低了系统的复杂性和前处理成本。

    一种多个两亲性分子层的制备方法及装置

    公开(公告)号:CN118835255A

    公开(公告)日:2024-10-25

    申请号:CN202410598638.3

    申请日:2022-04-14

    Inventor: 杨秉达

    Abstract: 本发明涉及一种快速制备两亲性分子层的制备方法及制备装置,包括步骤:S1提供用于制备多个两亲性分子层的制备装置,制备装置内设有多个微孔,以及能够使得溶液流向微孔的流道,制备装置内还包括电极层,使得流向微孔内的溶液可以与电极层相接触;S2向流道内加入第一极性溶液,使得第一极性溶液进入至少一个微孔,并与电极层相接触;S3依次向流道内加入膜溶液和第二极性溶液,使得膜溶液在流道内形成弯月面;S4向流道内加入第二极性溶液,使得第二极性溶液推动膜溶液移动并流经第一极性溶液与电极层相接触的至少一个微孔,膜溶液中的两亲性分子在相应的微孔上形成两亲性分子层。本发明提供的方法操作简单、安全,所选用的制备装置生产成本低。

    后处理装置、制氢系统和制氢站场

    公开(公告)号:CN118814226A

    公开(公告)日:2024-10-22

    申请号:CN202410873270.7

    申请日:2024-06-28

    Abstract: 本发明公开了一种后处理装置、制氢系统和制氢站场,属于电解水制氢技术领域。该后处理装置包括:纯化装置、再生气支路和多个干燥装置。纯化装置的进口与制氢装置的粗氢出口相连;再生气支路安装有鼓风机;多个干燥装置的第一口均与纯化装置的出口及再生气支路的出口可选择性地连通,多个干燥装置的第二口均与后处理装置的供气出口及再生气支路的进口可选择性地连通。通过增加用于再生气循环的鼓风机,高温再生气可以直接与脱氧前粗氢进行混合,充分利用高温再生气热能,减少能耗,同时可减少装置投入,并解决电解水制氢行业前端电源不稳定及多套电解槽匹配单套纯化装置的最小负荷下限需求问题。

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