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公开(公告)号:CN105858724A
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201610323519.2
申请日:2016-05-16
Applicant: 中南大学
IPC: C01G30/00
CPC classification number: C01G30/005 , C01P2002/72 , C01P2004/03 , C01P2004/61 , C01P2004/62 , C01P2006/80
Abstract: 本发明公开了一种溶液雾化法制备超细锑氧化物的方法,包括以下步骤:(1)将三价锑加入到盐酸溶液中配制成0.05~0.8mol/L的锑溶液;(2)采用清洁氧化剂对步骤(1)溶液进行氧化,得到五价锑溶液;(3)将步骤(2)得到的五价锑溶液进行雾化热解,得到锑氧化物粉末。本发明以三价锑溶液为原料,经氧化和喷雾热解直接制备超细锑氧化物粉体材料,工艺流程简单。本发明还可直接以传统酸法锑冶炼过程的浸出液为原料,缩短了锑氧化物粉体材料制备流程,有效地将传统冶金过程与材料制备过程相结合,大大提升了传统有色金属冶炼产物的附加值,并实现了浸出剂盐酸的回收再利用。
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公开(公告)号:CN105624681A
公开(公告)日:2016-06-01
申请号:CN201610139425.X
申请日:2016-03-11
Applicant: 中南大学
CPC classification number: Y02P10/212 , C23F1/40 , C22B25/06
Abstract: 本发明公开了一种湿法分离废弃电路板中电子元器件的方法,包括以下步骤:将强碱和络合剂溶解于水中得溶液I,强碱的浓度为150~300g/L,络合剂的浓度为20~40g/L;将废弃电路板清洗、干燥后放入上述溶液I中,在30℃~70℃条件下以每分钟加入溶液I体积的0.5~2.5%的流量向溶液I中加入氧化剂并搅拌反应20~40min,过滤,即将电子元器件与电路板分离。该方法分离速度快、对电子元器件损害小、适合工业应用。本发明还公开了一种退锡剂,包括溶有强碱和络合剂的水溶液,以及氧化剂,氧化剂在该退锡剂使用时持续添加到强碱和络合剂的水溶液中。该退锡剂成分简单、腐蚀性小、易于提取回收有价金属。
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公开(公告)号:CN101787547B
公开(公告)日:2011-06-15
申请号:CN201010107804.3
申请日:2010-02-09
Applicant: 中南大学
CPC classification number: Y02P10/22 , Y02P10/224 , Y02P10/228 , Y02P10/234 , Y02P10/236
Abstract: 本发明公开了一种从废印刷电路板中回收有价金属的方法。是将印刷电路板分选粉碎含多金属部分的粉末与熔化剂混匀后,低温熔炼1~3.5h;熔炼产物加入热水浸取;过滤后的滤液经蒸发浓缩后,蒸发母液返回水浸工序;浸出后液用旋流电积金属银,滤渣加入5~25%HNO3浸取;电积后液过滤后,滤渣加入1~5倍质量的王水浸取;王水浸出后液用旋流电积金,在其电积后液中加入饱和NH4Cl反应后过滤,滤渣氯铂酸铵精炼后得到海绵铂,在沉淀后液中甲酸,反应后得到粗钯粉。本发明提取出铜、镍、银、金、铂、钯等主产品和其它副产品;实现了废印刷电路板中有价金属资源再生利用的最大化,和环境污染的问题;采用旋流电解技术能耗低,试剂消耗少、工艺流程短,操作简单。
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公开(公告)号:CN117926039A
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202311872120.6
申请日:2023-12-30
Applicant: 江苏宁达环保股份有限公司 , 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种含锗废料氯化回收装置,包括外部罐体、内部蒸馏主体,所述内部蒸馏主体通过可升降装置可升降的设置在外部罐体内;内部罐体侧壁上端设有第一温度传感器,所述蒸汽管道上设有第一阀门,所述外部罐体侧壁上设有第一液位检测仪,所述内部蒸馏主体侧壁上设有第二液位检测仪,将热水作为加热媒介,通过蒸汽持续加热热水保持加热温度,控制其加热温度低于100摄氏度,避免对反应液过度加热导致的三氯化砷蒸发;通过对内部蒸发主体液位检测、热水液位控制,保持热水的液位与蒸馏主体内部液位一致,液位保持一致可保证蒸馏主体内反应液完全与热水完全接触,充分加热。
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公开(公告)号:CN110923479B
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN201911239129.7
申请日:2019-12-06
Applicant: 中南大学 , 广东先导稀材股份有限公司
Abstract: 本发明提出一种高纯铟的区熔装置,其包括超重强化组件、气控组件、加热组件、中央控制器,气控组件包括气管组件,气控组件与超重强化组件通过气管组件连通,加热组件可移动的装配于超重强化组件内,中央控制器控制整个区熔装置。同时本发明提出一种高纯铟的区熔方法。一种本高纯铟的区熔装置及区熔方法,采用靶向超重强化区域熔炼,在超重力和强磁场共同作用下,可强化杂质在熔体中传质过程,熔体中杂质大量富集于铟原料首端、尾端和底部,有效解决了传统区域熔炼杂质分离系数接近1时分离困难、熔区受热不均匀和熔区宽度难控制、区熔次数多的问题,达到降低生产成本、能源消耗、气体资源以及高效制备高纯铟的目的。
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公开(公告)号:CN116571345A
公开(公告)日:2023-08-11
申请号:CN202310330385.7
申请日:2023-03-30
Applicant: 中南大学 , 江苏宁达环保股份有限公司
Abstract: 一种砷化镓研磨废料的分选富集方法,包括以下步骤:(1)干燥;(2)自磨;(3)分级筛选;(4)重力分选。本发明利用砷化镓研磨废料中杂质研磨剂的特性和密度的差异,采用自磨、分级筛选和重力分选联合的方法,将低品位砷化镓研磨废料中砷化镓与杂质成分Al2O3和ZrSiO4等分离,实现砷化镓富集5倍以上,得到的二次镓精矿镓含量大于10%,整个流程镓回收率大于95%,从而通过简单的工艺流程实现砷化镓研磨废料中有价金属的高效回收利用,避免了废料中因镓含量低,回收难度大而作为危废处理填埋的后果,从而取得明显的经济效益。
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公开(公告)号:CN114703366B
公开(公告)日:2023-03-17
申请号:CN202210460010.8
申请日:2022-04-24
Applicant: 中南大学 , 江苏宁达环保股份有限公司
Abstract: 一种浓硫酸定向转型处理废CRT荧光粉的方法,包括以下步骤:(1)在废CRT荧光粉中加入浓硫酸,在温度为55℃~95℃条件下反应10~40min,将反应过程中产生的气体冷凝回收,得到单质硫;(2)将步骤(1)后的反应产物进行水浸,得到含有稀土钇、铕的浸出液体。本发明创新性地采用浓硫酸定向转型,将废CRT荧光粉中易产生有害气体的硫化物转化为单质硫,实现了原料中硫的无害化、资源化处理;同时将物料中难溶的稀土转化为可溶性硫酸盐,进一步用水浸出工艺即可高效的将物料中稀土溶解进入溶液中。
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公开(公告)号:CN112174099B
公开(公告)日:2022-05-20
申请号:CN202010980828.3
申请日:2020-09-17
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种从含铜碲的复杂酸性溶液中分离碲的方法:将含铜碲的复杂酸性溶液置于电积设备中,向溶液中加入氧化剂并搅拌;将电积设备通电,在高电流密度下进行电积,同时拌以高强度搅拌,电积100‑200min后将电积设备断电,继续搅拌溶液使溶液中电积的铜粉与溶液中的碲反应完全,反应结束后收集阴极产物碲化亚铜。本发明电积过程中严格控制铜粉沉积量,并通过氧化使铜粉优先与碲反应,减少杂质离子的沉积,可处理含铜、碲以及砷、铅、锡、铋、硒、镍等的复杂溶液,实现碲的有效分离,碲回收率较高,电积过程副反应少,所得产品杂质含量低、碲含量高,有利于进一步提取单质碲。
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公开(公告)号:CN113856640A
公开(公告)日:2021-12-31
申请号:CN202110989216.5
申请日:2021-08-26
Applicant: 中南大学
Abstract: 一种羟肟酸改性树脂的制备方法:将氯甲基化聚苯乙烯树脂、氨基水杨酸、极性溶剂混合后,进行反应,得到氨基水杨酸交联树脂;将氨基水杨酸交联树脂、甲醇、惰性溶剂混合后加入浓硫酸作为催化剂进行酯化反应;将酯化反应后的产物和盐酸羟胺加入甲醇中,然后加入碱液进行胺化反应,所得的产物经洗涤、真空干燥,得到可用于从高酸高杂含镓溶液分离镓的羟肟酸改性树脂。本发明制备的羟肟酸改性的聚苯乙烯树脂,可以对高酸高杂含镓溶液中低浓度的镓以及部分铁进行共吸附,对其他离子基本不吸附,再通过硫酸和盐酸分步解吸,以此实现镓的选择性分离提取,且该树脂对原体系无影响,可循环使用,大大降低了成本,为高酸高杂溶液选择性分离镓提供技术支持。
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公开(公告)号:CN113499757A
公开(公告)日:2021-10-15
申请号:CN202110664414.4
申请日:2021-06-16
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种选择性吸附汞树脂材料的制备方法:将由丙烯酸甲酯、二乙烯苯和致孔剂组成的油相与水相混合并搅拌,升温进行反应,得到丙烯酸甲酯‑二乙烯苯球;将丙烯酸甲酯‑二乙烯苯球在惰性溶剂A中溶胀1~2h,加入胺化剂进行胺化反应,得到胺化树脂;将胺化树脂在惰性溶剂B中溶胀3~6h后,升温至45~50℃,滴入改性剂进行反应,得到选择性吸附汞树脂材料。本发明还公开了该选择性吸附汞树脂材料在含硒溶液中脱除汞的应用。本发明制备方法制备的树脂材料含C=N和巯基,通过双功能基离子交换树脂吸附含硒溶液中的汞,在两种功能基的协同作用下,使汞的脱除率可以达到99%以上,实现了杂质汞的深度脱除。
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