-
公开(公告)号:CN120026185A
公开(公告)日:2025-05-23
申请号:CN202510518883.3
申请日:2025-04-24
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种烟化炉烟尘中锡资源高效回收并制备硫酸亚锡的方法,属于二次锡资源回收技术领域。该方法是将锡烟化炉烟尘采用H2O2‑H2SO4混合溶液在60~80℃进行氧化浸出,所得浸出液经过还原、除杂和浓缩结晶,得到硫酸亚锡产品;该方法将烟化炉烟尘中SnS在酸性氧化环境中高选择性转化成硫酸亚锡,实现了二次锡资源的高效回收和增值利用,为硫酸亚锡的生产提供了经济且环保的原料来源,拓宽了硫酸亚锡的生产路径。
-
公开(公告)号:CN120024923A
公开(公告)日:2025-05-23
申请号:CN202510510587.9
申请日:2025-04-23
Applicant: 中南大学
IPC: C01G19/00
Abstract: 本发明公开了一种低温热解处置有机锡废料并同步制备硫酸亚锡的方法,属于有机锡废料处理技术领域。该方法是将有机锡废料置于管式焙烧炉内,在O2体积浓度为15~25%的氧化气氛,以及400~600℃温度下进行热解,热解所得固体产物采用硫酸浸出,所得浸出液经过除杂和浓缩结晶,得到硫酸亚锡产品,该方法以有机锡废料为原料,制备出附加值较高的高纯硫酸亚锡产品,实现了危险废弃物的资源化利用,在降低处理成本的同时,提升了锡资源的循环利用效率,为有机锡废料的绿色无害化处置及高效回收提供新途径。
-
公开(公告)号:CN119979887A
公开(公告)日:2025-05-13
申请号:CN202510476909.2
申请日:2025-04-16
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种铝锂合金废料选择性分离铝锂的方法,属于铝锂合金废料回收技术领域。将铝锂合金废料表面覆盖熔盐,并在惰性气氛下进行熔炼得到熔体,在所述熔体内部通入氧体积浓度为3%~10%的低氧气体进行氧化,将所述熔体中的金属锂选择性氧化并迁移至熔体表面的熔盐层中形成富锂渣,渣金分离,得到合金液和富锂盐渣,合金液可后续调质加工为再生铝合金,富锂盐渣中富含氧化锂,后续可进一步加工制备系列锂产品,该方法以铝锂合金废料为原料,不仅实现合金废料的资源化利用,同时回收提取废料中的高价值元素锂,并且该工艺技术路线简单易行,符合工业化应用要求。
-
公开(公告)号:CN119876589A
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202510376549.9
申请日:2025-03-28
Applicant: 中南大学 , 包头钢铁(集团)有限责任公司 , 内蒙古包钢钢联股份股份有限公司
Inventor: 张元波 , 白晓光 , 苏子键 , 马轲 , 付国伟 , 姜涛 , 黄雅彬 , 李光辉 , 高晓永 , 林坤 , 郑占斌 , 李秋雨 , 张鑫 , 侯贵生 , 郭飞超 , 刘曙光 , 徐佳美 , 李玉柱 , 易靖 , 苏龙 , 陈华 , 李亚兵 , 蒋智栋 , 段锦文 , 郭起杰 , 何晓义
Abstract: 本发明公开了一种铝钛基复合粘结浆料及其制备方法和在含氟铁矿球团中的应用,属于固废资源化利用技术领域。铝钛基复合粘结浆料包括铝土矿选矿尾泥、钒钛矿选矿尾泥、腐殖酸和水,将其替代常规含氟铁矿球团的粘结剂使用,可以提升含氟球团矿的铁品位,并显著改善含氟矿球团矿的冶金性能。特别是复合粘结浆料中的铝土矿选矿尾泥和钒钛矿选矿尾泥来源广泛,在处理固废的同时实现资源化利用,且复合粘结浆料的制备方法操作简单、生产成本低、环境友好,满足工业化生产要求。
-
公开(公告)号:CN119372495A
公开(公告)日:2025-01-28
申请号:CN202411252435.5
申请日:2024-09-09
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种低品位碳酸锰矿富集锰的方法,属于矿物加工领域。该方法是将低品位碳酸锰矿和钠盐混合焙烧,得到锰物相以磁性四氧化三锰为主的焙烧料,所述焙烧料经过急冷、磨矿和磁选,回收富锰精矿,该方法锰回收率达91%以上,富锰精矿的锰品位高于48%,且磁选尾矿可用于矿山回填或用作路基材料。该方法简单、高效、绿色,与现有的物理选矿法(高梯度强磁选)相比,Mn富集率有很大提高,与现有的化学选矿法(酸浸、电解、熔炼)相比,投资少、Mn提取流程短、设备操作简单、无酸碱废液产生且少或无温室气体排放。
-
公开(公告)号:CN112593090A
公开(公告)日:2021-04-02
申请号:CN202011343879.1
申请日:2020-11-25
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种废旧铅膏火法再生制备纳米硫酸铅的方法,该方法将废铅膏与由焦粉、氧化钙和惰性氧化铝组成的稳定剂混匀后,置于惰性气氛下在950~1100℃进行焙烧,焙烧挥发物依次进入含二氧化硫的弱氧化性气氛中在600~950℃进行硫化焙烧和含二氧化硫的强氧化性气氛中在400~600℃进行硫化焙烧,得到纳米硫酸铅粉体;该方法以废旧铅膏为原料高效回收铅且获得高纯度纳米级硫酸铅粉体材料,可直接作为电池级原料,不但实现了废物利用,而且获得较高的经济价值,且该方法操作简单、生产成本低、环境友好,满足工业化生产要求。
-
-
-
-
-