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公开(公告)号:CN114457237B
公开(公告)日:2023-05-26
申请号:CN202210102680.2
申请日:2022-01-27
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明涉及一种从铝电解质酸性浸出液中回收锂的方法,包括步骤:S1、调节铝电解质酸性浸出液中K++Na+、Al3+、F‑、Li+的摩尔比,使其满足:Al3+和F‑的摩尔比为1:1‑10;K++Na+和Li+的摩尔比为1:0.2‑2;K++Na+和Al3+的摩尔比为1:0.2‑2;S2、反应一定时间后产生沉淀,过滤得滤渣A;S3、将滤渣A与铝盐溶液混合,反应产生沉淀,过滤得到滤渣B和滤液C;S4、调节滤液C的pH>7,加入可与Li+形成沉淀的阴离子,使溶液中的锂沉淀出来并分离。本发明采用了与常规方法相反的顺序,先以锂钠冰晶石沉淀的形式将铝电解质酸性浸出液中的锂富集到沉淀中去,然后再将锂浸出到溶液,而铝氟被留在沉淀中,最后回收溶液中的锂。本发明可回收铝电解质酸性浸出液中的锂元素,并得到副产品羟基氟化铝。
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公开(公告)号:CN113846353B
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202111193010.8
申请日:2021-10-13
Applicant: 东北大学
Abstract: 一种使用极性非质子有机溶剂制备铝镁合金的方法,属于冶金技术领域,本发明方法工艺步骤为:(1)在室温下,首先将铝盐和镁盐溶于有机溶剂中,搅拌得到均一流动性好的电解液;(2)以铜片作为阴极,控制体系的温度在25~80℃,电解电压范围‑1.2~‑1.8V vs Al,进行电解;(3)电解结束后取出阴极,得到沉积在其表面的铝镁合金。本发明方法可以在室温环境下得到铝镁合金,降低生产能耗,同时所采用的原料为无机盐,安全系数高,价格相对便宜,降低生产的成本,方法简单,容易操作。
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公开(公告)号:CN114182111B
公开(公告)日:2022-09-27
申请号:CN202210007961.X
申请日:2022-01-05
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明属于矿石提炼技术领域,具体涉及一种从硅酸锆中提取氧化锆的方法。主要包括以下步骤:称量干燥后的氟化钠、氟化铝、氟化物添加剂及硅酸锆,并混合均匀,升温至指定温度,之后进行保温。保温结束后冷却并进行固液分离,再次冷却后放入浓碱液中除去氧化硅,即完成了氧化锆的提取。本发明的方法能够解决传统生产氧化锆工艺的不足,可以高效地从硅酸锆中将氧化锆提取出来,为氧化锆的生产提供了一种新的方法,大大缩短了传统锆英砂矿物的冶炼工艺流程。相比现有的提取氧化锆的技术,本发明的方法减少了废液废渣的排放,更为绿色环保,工艺生产条件简单,生产成本较低,可以有效地降低人力成本,提高生产效率。
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公开(公告)号:CN114031099B
公开(公告)日:2022-09-27
申请号:CN202111375830.9
申请日:2021-11-19
Applicant: 东北大学
Abstract: 一种高效处理铝电解固体废弃物的酸化焙烧方法,属于铝电解固体废料资源化处理技术领域。其特征在于具体处理过程是在将铝电解固体废弃物与氧化铝按比例均匀混合后,进行酸化焙烧,最后再进行湿法水浸处理。本发明以铝电解固体废弃物为原料,混合一定量的氧化铝,进行硫酸化焙烧‑水浸处理,最终使得有价元素充分高效转化为硫酸盐溶液,同时氧化铝固体得到分离并循环使用。该方法通过对铝电解固体废弃物的直接利用,添加氧化铝使得氟化物酸化焙烧更充分,最后使其无害化又可有效回收铝电解固体废弃物中的有价元素,氧化铝及氟资源,锂钾资源等,变废为宝,工艺简单,易于工业化实施。
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公开(公告)号:CN114394613A
公开(公告)日:2022-04-26
申请号:CN202210118135.2
申请日:2022-02-08
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明公开了一种氟铝酸铵的制备方法,括如下步骤:S1.将羟基氟化铝与水混合成浆料;S2.配制酸性含氟溶液;S3.将步骤S1得到的浆料与步骤S2配制的溶液混合,加热并搅拌,控制反应温度15~95℃,反应时间10~150分钟;S4.将S3步骤反应后得到的悬浊液过滤得到滤渣和滤液,滤渣经过洗涤烘干得到氟铝酸铵。本发明所述方法具有实施简单、生产周期短,减少氟化氢铵或氟化铵消耗,降低生产成本。
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公开(公告)号:CN114349034A
公开(公告)日:2022-04-15
申请号:CN202210118363.X
申请日:2022-02-08
Applicant: 东北大学
IPC: C01F7/50
Abstract: 本发明提供一种无水氟化铝的制备方法,包括如下步骤:将羟基氟化铝与氟铝酸铵按质量比(0.2~3):1混合均匀,然后将混合料于100~800℃焙烧1.5~9h后即得;所述羟基氟化铝与氟铝酸铵为粒度不大于200目的粉体。所述氟铝酸铵为六氟铝酸铵、五氟铝酸铵和四氟铝酸铵中的至少一种。本发明公开了一种无水氟化铝的制备方法,该方法具有实施简单、生产周期短,原料来源低廉等特点,易于工业化生产。
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公开(公告)号:CN114318030A
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202210007985.5
申请日:2022-01-05
Applicant: 东北大学
Abstract: 一种冰晶石熔解废旧含锆/铬质耐火材料制备铝基合金的方法,属于耐火材料回收技术领域。该方法以破碎研磨后的废旧含锆质耐火材料或含铬质耐火材料作为原料,将其溶解在熔融冰晶石熔盐体系中,以金属铝为还原剂,将熔液中的锆或铬元素还原出来,形成铝锆合金或铝铬合金。该方法能够破坏含锆或铬化合物成分稳定,并利用分解后的体系,制备铝基合金,该方法工艺流程短,金属回收率高,铝锆合金/铝铬合金产品附加值大,有利于实现废旧耐火材料的资源化利用。
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公开(公告)号:CN114108034A
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN202210008153.5
申请日:2022-01-05
Applicant: 东北大学
Abstract: 一种熔盐电解处置废旧含锆/铬耐火材料实现资源化利用方法,属于熔盐电解技术领域。该方法是以氟化物熔盐体系作为熔剂,破碎研磨后的废旧含锆耐火材料或废旧含铬耐火材料粉末作为原料,铝液作为液体阴极,石墨作为阳极,在高温条件下进行电解制备铝基合金。该方法结合了废旧含锆耐火材料或废旧含铬耐火材料的化学成分,提供了一种能够腐蚀该耐火材料的熔剂,并采用熔盐电解法实现了废旧含锆或铬耐火材料中的锆/铬元素的价态转化并回收利用,为废旧耐火材料的再利用提供思路。
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公开(公告)号:CN113054187A
公开(公告)日:2021-06-29
申请号:CN202110294284.X
申请日:2021-03-19
Applicant: 东北大学
IPC: H01M4/525 , H01M10/0525
Abstract: 本发明的一种V2C‑MXene/钴镍双金属氢氧化物复合材料制备方法,属于电化学储能技术领域。制备过程为:通过特定酸刻蚀制备出V2C‑MXene纳米材料后,以V2C‑MXene为基体,一步水热法实现钴镍金属离子在V2C‑MXene表面的原位生长,从而得到具有V2C‑MXene与钴镍双金属氢氧化物交替堆叠结构的V2C‑MXene/钴镍双金属氢氧化物复合材料。该复合材料兼具了MXene材料优异导电性和结构稳定性,以及双金属氢氧化物较高的比表面积与储锂能力,展现出了很好的电化学性能,比表面积可达50.25‑70.00m2·g‑1,首次放电比容量可达500mAh·g‑1以上。
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公开(公告)号:CN113023768A
公开(公告)日:2021-06-25
申请号:CN202110228708.2
申请日:2021-03-02
Applicant: 东北大学
Abstract: 一种用于锌镍电池的ZnO@C负极材料及其制备方法,属于碱性二次电池负极材料领域。该用于锌镍电池的ZnO@C负极材料的制备方法为:采用水热法制备纳米ZnO微球并作为锌源,在其表面原位生长ZIF‑8制备出具有ZIF‑8包覆、核壳结构的ZnO@ZIF‑8核壳纳米复合材料,通过先氩气碳化再结合空气碳化过程形成ZIF‑8衍生碳包覆ZnO的纳米复合材料(ZnO@C)。当用于锌镍电池负极时,这种核壳结构不仅可以增大活性物质与电解液的接触面积以及提高电极材料的导电性,同时包覆在ZnO表面的多孔碳可以抑制ZnO在碱性电解液中的溶解,并且提供了更多的锌沉积位点,有效减缓锌负极的枝晶和变形,锌镍电池循环性能优异。
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