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公开(公告)号:CN116516440A
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN202310509025.3
申请日:2023-05-06
Applicant: 东北大学 , 福建省长汀金龙稀土有限公司
Abstract: 本发明提供了一种铝‑稀土合金的熔盐电解制备装置,包括电解槽槽体;设置在电解槽槽体内壁上的绝缘材料内壁;所述电解槽槽体下部的内壁上不设置绝缘材料内壁;设置在电解槽槽内的阴极以及阳极;所述阴极的底部设置有凹槽。本发明提供的上浮异形阴极熔盐电解制备铝‑稀土合金的装置及方法,能够避免氧化物的沉淀,实现铝液连续加入,铝‑稀土合金中稀土含量可在宽范围内调控,同时能够获得稀土含量稳定的铝‑稀土合金。
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公开(公告)号:CN115354364A
公开(公告)日:2022-11-18
申请号:CN202210919712.8
申请日:2022-08-02
Applicant: 东北大学
Abstract: 一种覆盖式上插阴极稀土电解槽,属于稀土熔盐电解设备。覆盖式上插阴极稀土电解槽,包括用于盛装熔盐电解质的电解槽槽壳、位于电解槽槽壳内部周围的上插式阳极,位于电解槽槽壳中间的上插式阴极,位于上插式阴极下方盛接液态金属的坩埚,位于上插式阴极、上插式阳极之间部分浸入熔盐电解质的覆盖块或者在上插式阳极和/或上插式阴极表面涂覆涂层。通过在阴极、阳极之间的熔盐表面增加覆盖块或涂层,能够与阴极和阳极绝缘,这种新型设计能够减少表面散热,节约能耗;能够改变电场分布,提高电流效率;能够减弱三相界面处的反应程度,减少界面处阳极消耗,进而提高了阳极整体的使用寿命。
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公开(公告)号:CN111424176B
公开(公告)日:2021-06-11
申请号:CN202010117177.5
申请日:2020-02-25
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明公开了一种用于氰化贫液的沉淀渣的处理方法,包括如下步骤:(1)将氰化贫液的沉淀渣放入到碱性硫化物溶液中,在常温下反应20~60min后,获得主要成分为ZnS的新渣相,进而完成对氰化贫液的沉淀渣中Zn元素的回收;(2)将回收Zn元素之后的带有Cu(CN)32‑离子的溶液作为电解液,直接作为电解液,再通过电解电解液对金属铜进行回收。本发明提供的方法对氰化贫液的沉淀渣进行的环境友好的全湿法回收处理,实现了以硫化物溶液直接转化沉淀渣,使沉淀渣中的有价元素Zn和Cu得以高效分离回收,彻底实现无害化。
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公开(公告)号:CN111111086A
公开(公告)日:2020-05-08
申请号:CN201911349021.3
申请日:2019-12-24
Applicant: 东北大学
IPC: A62D3/30 , A62D3/38 , C22B7/00 , C22B19/20 , C22B15/00 , A62D101/45 , A62D101/43 , A62D101/47
Abstract: 本发明提供了一种含氰贫液沉淀渣的处理方法,步骤包括:将氰化贫液沉淀渣在碱性次氯酸盐溶液中氧化分解,然后调至酸性浸出氰化贫液沉淀渣中的Zn元素,最后固液分离得到锌富集液和浸出渣;将浸出渣置于硫化物溶液中硫化浸出,过滤得到以Cu2S为主的沉淀和一次滤液;将一次滤液调至酸性,加入活性锰氧化剂,将一次滤液中的硫氰根降解,再向反应后溶液中通入氧化性气体氧化,最后过滤得到含锰氧化沉淀渣与二次滤液;所述含锰氧化沉淀渣返回所述一次滤液中作为活性锰氧化剂对硫氰根进行降解,所述二次滤液先经高锰酸钾酸性氧化分解其中的亚铁氰化物,然后再深度氧化达标排放。本发明提供的一种含氰贫液沉淀渣的处理方法,对环境友好且无公害化。
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公开(公告)号:CN110643775A
公开(公告)日:2020-01-03
申请号:CN201910945112.7
申请日:2019-09-30
Applicant: 四川星明能源环保科技有限公司 , 东北大学
Abstract: 本发明公开了一种含钒钢渣的资源化利用方法,涉及固体废弃物综合利用技术领域。所述方法的具体步骤包括:(1)将含钒钢渣、粉状高硅废料和焦炭、石英砂混合,加入冶炼反应装置;加热时含钒钢渣与复合还原剂高硅废料及焦炭进行还原反应,钢渣中的V、Fe、P等还原后形成高磷含钒铁水,高硅废料中的Si氧化后进入熔渣;(2)在该装置中加入Al合金等脱磷剂,脱除含钒铁水中的绝大部分P后,熔融态的还原脱磷渣排入渣罐,并喷吹氧化性气体实现无害化,脱磷后的含钒铁水用于生产钒渣和炼钢。本发明所述方法可有效回收含钒钢渣中V、Fe等有价金属,并实现高硅废料的高效利用。
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公开(公告)号:CN109055922B
公开(公告)日:2019-08-27
申请号:CN201811033440.1
申请日:2018-09-05
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明属于制备金属基复合材料增强体技术领域,尤其涉及一步活化法制备化学镀铁石墨烯的方法。该方法将氧化石墨烯置于活化液中并进行均质化操作,过滤保留滤液、洗涤至中性,得到活化后的氧化石墨烯;所述活化液为一种贵金属盐络合物溶液;将所述活化后的氧化石墨烯超声分散,后加入化学镀铁液混合并反应,得到化学镀铁石墨烯。本发明方法改善了石墨烯与金属基体之间的润湿性,解决了石墨烯在金属基体中难以均匀分散的问题。同时,采用一步活化工艺,简化了工艺流程,大幅降低了生产成本。
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公开(公告)号:CN110158123A
公开(公告)日:2019-08-23
申请号:CN201910386815.0
申请日:2019-05-10
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明涉及金属基复合材料增强体技术领域,尤其涉及一种表面金属化石墨烯及其制备方法。将氧化石墨烯分散液及活性剂在电镀液中混合,以钛为阴极、以铜作为阳极板接入直流电进行电镀,使氧化石墨烯在电镀过程中沉积在表面已镀覆有一层铜膜的钛板上,钛板上形成含有铜和氧化石墨烯的复合镀层,将复合镀层收集得到表面金属化石墨烯,该表面金属化石墨烯包括包裹在氧化石墨烯表面的金属膜,金属膜为金属铜膜。本发明无需引入连接介质,大幅缩短工艺流程,降低生产成本,同时,制备原料可循环利用,无废液产生,对环境友好,且改善了石墨烯与金属基体之间的润湿性,解决石墨烯在金属基体中难以均匀分散的问题。
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公开(公告)号:CN110129605A
公开(公告)日:2019-08-16
申请号:CN201910419202.2
申请日:2019-05-20
Applicant: 东北大学
IPC: C22C1/05 , B22F3/10 , B22F9/04 , C01B32/198
Abstract: 本发明涉及一种金属基石墨烯复合材料的制备方法,包括如下步骤:S1、制备氧化石墨烯粉体。S2、向氧化石墨烯粉体中加入金属粉末后一起放入球磨罐中,然后将球磨罐送入旋转式高温能量球磨机中。S3、将旋转式高温能量球磨机升温至金属粉末的熔点以下300℃以内,并保温5~8h。S4、将步骤S3保温结束后得到的物料进行压制成型,然后进行烧结得到金属基石墨烯复合材料。本发明中的制备方法通过石墨烯和金属基体进行球磨的同时,外部施加高温场,借助于旋转式高温能量球磨机,在整个高温场和机械力的作用下,大大增加材料的润湿性和分散性,进而提高了大大提高了材料的强度和导电率,且制备方法简单,适合大规模生产。
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公开(公告)号:CN109881022A
公开(公告)日:2019-06-14
申请号:CN201910094196.8
申请日:2019-01-30
Applicant: 东北大学 , 辽宁新都黄金有限责任公司
Abstract: 本发明提供了一种含氰贫液全流程绿色循环利用的方法,包括:首先在碱性条件下将含氰贫液进行还原沉淀,使CN-、SCN-与Cu+形成沉淀,富集于渣中,净化尾液返回氰化浸出;然后沉淀渣利用碱液转溶,使SCN-转移进入碱液中,进一步用于金矿或氰化尾渣等含金物料的处理;以NaCN复溶碱转渣,待其全部溶解之后,采用电沉积,回收有价金属铜、锌,电沉积尾液循环返回溶解转溶渣。本发明提供的一种含氰贫液全流程绿色循环利用的方法,能够提高经济效益、减少污染。
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公开(公告)号:CN109338125A
公开(公告)日:2019-02-15
申请号:CN201811155538.4
申请日:2018-09-30
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明提供了一种利用金刚线切割晶体硅废料制备硅铬合金的方法,包括如下步骤:按质量百分比计,将25-35wt%的晶体硅切割废料,1-3wt%的钠基膨润土,5-10wt%的改性水玻璃,20-30wt%的铬精矿以及30-40wt%的水混料,然后压成直径20-50mm的料球;将料球在60-90℃条件下脱水,至料球重量不再发生变化;将脱水的料球脱除有机物,并将脱出的有机物分解,分解产物经喷淋塔吸收后排入大气;将脱除有机物的料球在密闭容器中烧结;将烧结后的料球进行熔炼、扒渣浇注,检测合金成分。本发明提供的一种利用金刚线切割晶体硅废料制备硅铬合金的方法,生产安全、绿色环保且工序简单、生产效率高。
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