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公开(公告)号:CN112791573A
公开(公告)日:2021-05-14
申请号:CN202110031439.0
申请日:2021-01-11
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明提供一种基于球磨强化的炼钢废弃物协同治理系统及方法,系统包括碳捕集系统和碳氮气体分离收集系统顺次连接。利用钢铁冶金渣为碳捕集原料,协同冶金废气、冶金废水进行碳捕集反应,在兼顾碳减排的同时,实现冶金废气中CO2与CO和N2的高效低成本分离,整个过程无需外加热源。本发明打破现有的冶金废渣直接碳捕集工艺中,由产物膜包覆引起的碳酸化反应速率及反应程度低的难题,兼顾钢铁企业各种废弃物的协同治理,对实现钢铁企业绿色可持续发展具有重要意义。
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公开(公告)号:CN112095000A
公开(公告)日:2020-12-18
申请号:CN202011005823.5
申请日:2020-09-23
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明提供一种从废旧钴酸锂电池中回收钴、锂金属的方法,其特征在于:具体步骤如下:(1)将废旧钴酸锂电池进行放电处理,经拆解、破碎、热解和筛分后获得黑色钴酸锂粉末;(2)将步骤(1)所得黑色钴酸锂粉末与铵盐按照摩尔比1:1.5~4的比例混合,将混合料置于高温球磨机内进行强化氨法焙烧,使钴酸锂转变为硫酸盐,水浸后获得富含Co2+、Li+的浸取液,并对此过程产生的氨气进行回收并以硫酸铵的形式回收并循环利用;(3)将步骤(2)所得富含Co2+、Li+的浸取液进行选择性回收钴、锂组元,利用有机萃取剂回收钴,沉淀法回收残液中的锂,将锂以碳酸锂的形式回收。本发明满足绿色、低耗、高效、短流程回收废旧锂离子电池有价金属的要求。
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公开(公告)号:CN110586025A
公开(公告)日:2019-12-20
申请号:CN201910721938.5
申请日:2019-08-06
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明提供一种具有高酸碱缓冲能力和吸附特性的α-Fe2O3@CeO4复合纳米材料及其制备方法,属于纳米材料领域。本发明将硫酸高铈溶液和硫酸高铁溶液按比例混合,并控制溶液pH为3-5;将所得溶液装入非溶液蒸发反应釜中,反应温度为160-220℃,反应时间为60-200min;待反应结束后,经超重力分离和干燥后,得到α-Fe2O3@CeO4复合纳米材料。本发明方法填补了此类纳米材料及其制备技术空白,该类纳米材料可以作为水处理剂和土壤调节剂。
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公开(公告)号:CN110451547A
公开(公告)日:2019-11-15
申请号:CN201910895182.6
申请日:2019-09-20
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明属于冶金资源综合利用技术领域,特别涉及一种利用不锈钢冶炼废弃物制备碳酸盐粉体的方法。一种利用不锈钢冶炼废弃物制备碳酸盐粉体的方法,是将不锈钢冶炼渣进行在线矿相重构,冷却后利用冶金废酸溶液进行浸出,过滤后得到富钙、镁溶液,调节滤液pH值,并加入结构导向剂;向所得溶液通入含有CO2的冶金废气生成沉淀,过滤、干燥后可依次得到具有规则形状和尺寸的碳酸钙和碳酸镁粉体。本发明实现了不锈钢渣的在线矿相重构,使大量钙、镁元素富集于易浸出相中,铬元素富集于尖晶石相,在兼顾铬稳定化的同时大大提高了不锈钢渣的资源利用率,所得碳酸盐粉体可广泛应用于建筑、造纸、橡胶和医药等行业,实现“以废治废,以废制宝”。
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公开(公告)号:CN107475468A
公开(公告)日:2017-12-15
申请号:CN201710724026.4
申请日:2017-08-22
Applicant: 东北大学
CPC classification number: Y02W30/543 , C21B3/06 , C21B3/08
Abstract: 本发明属于冶金资源综合利用技术领域,特别涉及一种调控不锈钢渣中尖晶石相生长行为的方法。一种调控不锈钢渣中尖晶石相生长行为的方法,包括如下步骤:使不锈钢渣成为熔融状态,并向其内加入改质剂;向所得物料施加剪切力,施加剪切力的同时保持不锈钢渣为熔融状态;冷却至室温,得改质后的不锈钢渣。该方法在不锈钢渣熔融改质过程中施加剪切力作用,通过改善结晶动力学条件强化尖晶石在高温熔渣中的形核-生长行为,促进大尺寸尖晶石晶体的形成,实现铬在尖晶石相中的高度稳定富集,降低不锈钢渣中铬的氧化溶出风险,并为尖晶石相的分离提取提供条件。
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公开(公告)号:CN103725882B
公开(公告)日:2015-06-17
申请号:CN201310674458.0
申请日:2013-12-13
Applicant: 东北大学
CPC classification number: Y02P10/234
Abstract: 一种从含有铬离子和铁离子的溶液中提取铬的方法,按以下步骤进行:(1)将含铬离子铁离子的溶液温度控制在15~20℃,然后在搅拌条件下加入氢氧化钾溶液或碳酸钾溶液;搅拌均匀;(2)将pH值调整至0~1.5之间,获得盐析母液;(3)将盐析溶液在0~60℃条件下进行陈化,铬元素以KCr(SO4)2·12H2O紫色结晶的形式析出;(4)将陈化后的物料过滤,分离出紫色结晶,洗涤干燥后获得KCr(SO4) 2·12H2O晶体。本发明将多步除杂简化为选择性提取,条件温和,成本低廉,且无“三废”排放;整体流程中无Cr(Ⅵ)产生,杂质元素能够得到高效综合利用。
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公开(公告)号:CN117987606A
公开(公告)日:2024-05-07
申请号:CN202410151352.0
申请日:2024-02-02
Applicant: 本钢板材股份有限公司 , 东北大学
Abstract: 本发明提供一种调控钢渣冷却速率实现钢渣资源化利用的方法。通过调控钢渣的冷却制度,使得钢渣中生成较高的铁酸二钙相,实现钢渣中铁资源的有效利用,同时,利用弱酸溶液对钢渣进行浸取,实现铁酸二钙相与其他含钙物相的分离,使得除铁酸二钙外的含钙物相中的钙资源进入到钢渣浸出液中,并向其通入CO2,加入碳酸钙生长调控剂制备得到碳酸钙产品。本发明具有制备成本低、流程短、钢渣资源利用率高等特点。不仅降低了钢渣中含钙组元的浸出成本,也实现了钢渣中铁资源的有效利用。
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公开(公告)号:CN117804196A
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN202311755532.1
申请日:2023-12-18
Applicant: 包钢集团矿山研究院(有限责任公司) , 东北大学
Abstract: 本发明公开了一种利用速闪技术生产石膏晶须的干燥控制方法,基于速闪干燥机理,将干燥过程中热风剪切力场控制、热风流场分布控制、含水石膏晶须浓度场控制、含水石膏晶须流变行为控制、石膏晶须表观水分极速气化控制、石膏晶须超分散行为控制一体化,使水热体系下形成的半水硫酸钙晶须极速通过高温环境,旨在极大缩短半水石膏晶须在高温环境下改变结构和形态的时间,进而达到石膏晶须生产过程中的遗传性,利用发明技术生产的晶须产品具有质量稳定、晶须折损率低和分散程度好等优势,从而为水热法规模化量产无机晶体材料提供技术支撑。
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公开(公告)号:CN115044738B
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202210515767.2
申请日:2022-05-11
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明涉及冶金资源综合利用技术领域,具体涉及一种提高电炉不锈钢渣资源化利用水平的方法。具体包括如下步骤:将电炉正常生产的熔融态不锈钢渣装入渣罐中后向其中加入改质剂,通过搅拌等措施使不锈钢渣与改质剂混合均匀形成熔融混合渣。将改质后的不锈钢渣缓慢冷却,以提高铬元素在尖晶石相中的富集度和稳定性,得到铬稳定富集于尖晶石相中的不锈钢渣。对上述处理后的不锈钢渣,进行分离处理将顶部不锈钢渣与整体分离,得到高铬渣和低铬渣两部分。本发明实现铬在尖晶石相中大量富集,铁元素参加到尖晶石相的形成中,使尖晶石相晶粒尺寸变的更大并且铁的进入使尖晶石相可被磁选回收,有效的提高了不锈钢渣的资源化利用率。
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公开(公告)号:CN116281911A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310299295.6
申请日:2023-03-24
Applicant: 东北大学
IPC: C01B25/32
Abstract: 本发明属于冶金资源综合利用技术领域,特别涉及一种利用钢渣制备羟基磷灰石的方法,一种利用钢渣制备羟基磷灰石的方法,向熔渣中加入改质剂,得到改质钢渣;将改质钢渣置于铵基溶液中室温下浸出得到钢渣浸出液;向所得钢渣浸出液中加入磷源,至钙磷摩尔比为1.5~2,同时用氨水将溶液pH至调值7~12,其温度保持在20~200℃,搅拌反应,反应后陈化,得浆液;所得浆液进行抽滤分离后得到滤液和固体产物羟基磷灰石,滤液回收。本发明高效地协调提取了钢渣中的Ca和P组元并作为制备羟基磷灰石的原料,既降低了羟基磷灰石的生产成本,又实现了钢渣资源化利用,同时回收浸出后的废液重复利用。
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