一种复杂铝电解质回收氟化盐的方法

    公开(公告)号:CN114314625A

    公开(公告)日:2022-04-12

    申请号:CN202210016032.5

    申请日:2022-01-07

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明属于铝冶炼固体废置物回收再利用技术领域,具体涉及一种复杂铝电解质回收氟化盐的方法。本发明的复杂铝电解质回收氟化盐的方法,以复杂铝电解质和硫酸铝为原料,依次进行焙烧、酸洗溶出,碱浸、脱锂、脱钾、脱钠等工艺,制备得到了纯净的氟化物产品(氟化铝/氟化钠),整个工艺流程简单绿色,将复杂铝电解质中的氟元素、锂元素等同时实现循环利用,且不产生HF,提高了资源利用效率和经济效益,促进了电解铝企业的稳定生产。

    一种高效处理铝电解固体废弃物的酸化焙烧方法

    公开(公告)号:CN114031099A

    公开(公告)日:2022-02-11

    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。

    一种去除酸法氧化铝中碱金属及碱土金属杂质的方法

    公开(公告)号:CN110395757B

    公开(公告)日:2021-11-30

    申请号:CN201910835969.3

    申请日:2019-09-05

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明提供一种去除酸法氧化铝中碱金属及碱土金属杂质的方法,该方法包括如下步骤:将含杂质的AlCl3.6H2O晶体在低温加热使之发生水解反应,得到一种以氧化铝为主的非晶态原料;将制得的非晶态原料在常压下采用水溶液溶出,控制溶出温度为70℃~100℃,或加压下采用水溶液溶出,溶出温度控制为120℃~300℃,过滤,获得固体氧化铝或一水铝石晶体。本发明所述方法可以有效地去除氧化铝产品中的碱金属及碱土金属杂质,提高了产品质量,使粉煤灰酸法氧化铝可以直接应用于电解铝生产。

    一种溶剂化离子液体制备锌钽合金的方法

    公开(公告)号:CN111826691B

    公开(公告)日:2021-09-21

    申请号:CN202010846282.2

    申请日:2020-08-21

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 一种溶剂化离子液体制备锌钽合金的方法,属于冶金技术领域;具体包括以下步骤:1、将ZnCl2作为前驱体溶解在1,3‑二甲基‑2‑咪唑啉酮中,继续加入TaCl5形成溶剂化离子液体;2、以烧杯为电解槽,将得到的溶剂化离子液体作为电解质,组成电解池系统,采用三电极体系进行电沉积;3、电沉积后取出阴极,清洗表面粘附的电解质,干燥后在其表面得到锌钽合金。采用本发明方法制备得到的锌钽合金具有颗粒均匀,表面致密光滑,附着性优良的特点。本发明方法可实现快速制备厚的锌钽合金涂层,具有设备简单,成本廉价,安全环保,容易实现的优点,大大地提高了本发明的实用性。

    一种去除粉煤灰及其中间产物中铁杂质的方法

    公开(公告)号:CN112110466A

    公开(公告)日:2020-12-22

    申请号:CN202011005590.9

    申请日:2020-09-23

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明属于无机化学技术领域,涉及一种去除粉煤灰及其中间产物中铁杂质的方法。本方法所指的中间产物为:粉煤灰生产的含铁氯化铝产品经过低温水解,得到的氧化铝无定型中间产物。本发明通过深入的基础研究和工艺研究,提供了一种将粉煤灰及其中间产物中铁元素去除的方法,采用了控电位提铁技术,即将含铁物料酸溶时,控制溶液的电位和pH值在一定范围内,使含铁物相以Fe2+形式稳定存在,同时保证含铝物相不溶解(或微量溶解),通过固液分离,实现含铝固相中铁含量低于0.3%。通过本发明技术方案的实施,能有效地、低成本将粉煤灰及中间产物中的杂质铁去除,可用于铝电解生产,具有巨大的经济效应,同时利用了固废,具有较大的社会效益。

    一种基于MOFs衍生金属氧化物碳纳米纤维电极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN111081995A

    公开(公告)日:2020-04-28

    申请号:CN201911081049.3

    申请日:2019-11-07

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 一种基于MOFs衍生金属氧化物碳纳米纤维电极材料的制备方法,所属锂离子电池负极材料技术领域。其制备方法:将MOFs粒子和聚丙烯腈纤维混合的N-N二甲基甲酰胺(DMF)溶液作为纺丝前驱体,通过静电纺丝将MOFs串接在聚丙烯腈纤维上得到前驱体薄膜,经后续的预氧化和碳化处理,制备出MOFs衍生的金属氧化物@碳纳米纤维复合材料。MOFs衍生的金属氧化物可以保持前驱体MOF材料独特的框架结构用来作为锂离子存储器,碳纳米纤维可以促进电子快速转移以提高电极材料的电导率,将具有独特结构的金属有机框架(MOFs)衍生材料(金属氧化物)镶嵌在碳纳米纤维上形成一种三维导电网络结构,作为锂离子电池负极材料展示出较高的可逆比容量和优异的循环性能。

    一种以氯化镧为原料低温电沉积制备金属镧的方法

    公开(公告)号:CN109136990B

    公开(公告)日:2020-04-28

    申请号:CN201811192284.3

    申请日:2018-10-12

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明涉及一种以氯化镧为原料低温电沉积制备金属镧的方法,属于稀土金属低温提取领域。一种以氯化镧为原料低温电沉积制备金属镧的方法,包括下述工艺步骤:室温下,将硝酸锂溶于DMI中得硝酸锂的DMI电解液,将硝酸锂的DMI电解液置于电解槽中,再向其中加入无水氯化镧,在电解槽内搅拌混合,使之形成均一透明体系控制整个体系温度在25~75℃,电解电压范围‑2.0~‑2.5V vs Ag;电解过程中,每隔一段时间向电解槽内补加无水氯化镧,控制氯化镧摩尔浓度为起始浓度±3%。本发明所述方法在高效制备稀土金属镧的同时,显著降低能耗和生产成本。

    一种尿素-二取代咪唑-氯化铝离子液体制备铝的方法

    公开(公告)号:CN109518226A

    公开(公告)日:2019-03-26

    申请号:CN201910065061.9

    申请日:2019-01-23

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明属于冶金技术领域,尤其涉及一种尿素-二取代咪唑-氯化铝离子液体制备铝的方法。步骤如下:将尿素和二取代咪唑类离子液体混合,后缓慢加入无水氯化铝,形成尿素-二取代咪唑-氯化铝离子液体,即电解质;向电解质中加入癸烷,癸烷覆盖在电解质上层;将电极插入电解质,进行电沉积,电沉积的温度为30~150℃,电沉积过程控制电位恒定为-0.2~-0.7V,控制电流密度恒定为10~60mA/cm2;电沉积后取出电极,清洗、干燥得到铝。该方法采用尿素-二取代咪唑-氯化铝离子液体代替传统的氯铝酸离子液体,成本相对较低,且在离子液体的上层加入适量的癸烷形成双液相体系,避免离子液体与空气接触发生吸水副反应。

    一种低温电解氯化钕制备稀土金属钕的方法

    公开(公告)号:CN109208034A

    公开(公告)日:2019-01-15

    申请号:CN201811192287.7

    申请日:2018-10-12

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明涉及一种低温电解氯化钕制备稀土金属钕的方法,属于稀土金属低温提取领域。一种低温电解氯化钕制备稀土金属钕的方法,包括下述工艺步骤:室温下,将硝酸锂溶于DMI中得硝酸锂的DMI电解液;S2,将硝酸锂的DMI电解液置于电解槽中,再向其内加入无水氯化钕,在电解槽内搅拌混合,使之形成均一酒红色体系,控制整个体系温度在30~80℃,电解电压范围-2.0~-2.4V vs Ag;电解过程中,每隔一段时间向电解槽内补加无水氯化钕,控制氯化钕摩尔浓度为起始浓度±2%。本发明所述方法在高效制备稀土金属钕的同时,显著降低能耗和生产成本。

    一种可控晶型的结晶氯化铝水解制备氧化铝的方法

    公开(公告)号:CN108862344A

    公开(公告)日:2018-11-23

    申请号:CN201810847416.5

    申请日:2018-07-27

    Applicant: 东北大学

    CPC classification number: C01F7/306 C01P2006/80

    Abstract: 本发明涉及一种可控晶型的结晶氯化铝水解制备氧化铝的方法,其以结晶氯化铝为反应原料,在惰性反应气氛下,将水解产生的水蒸气和氯化氢气体通过气体循环或吸附等方式导出反应炉,同步控制反应炉温度,使氯化铝发生水解反应,保温后,生成ρ型氧化铝、θ型氧化铝、γ型氧化铝或α型氧化铝。本发明方法工艺简单,成本低廉,可以有效制备几种指定晶型的氧化铝,降低化工产品的生产成本,节省能源。

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