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公开(公告)号:CN111321293A
公开(公告)日:2020-06-23
申请号:CN202010241167.2
申请日:2020-03-31
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明提供一种稀土精矿中杂质铝元素的分离方法,该方法主要由浸取和浸取母液再生两个工段组成。首先通过碱性的浸取液对稀土精矿中的铝选择性提取从而实现稀土精矿中铝的分离,之后经固液分离得到除铝稀土精矿和富含铝的浸取母液,浸取母液经再生后得到的浸取液可循环利用。本发明提供的分离方法可实现稀土精矿中铝的高效分离,得到高纯度的除铝稀土精矿,铝的脱除率高,浸取液循环利用,无稀土元素损失,不产生工业三废,是一种经济、高效、绿色的分离工艺;而且所述分离方法操作简便,能耗低,效率高,可以处理不同种类的含铝稀土精矿,是一种普适性强的分离方法,适合大规模的工业化推广。
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公开(公告)号:CN110937666A
公开(公告)日:2020-03-31
申请号:CN201911304294.6
申请日:2019-12-17
Applicant: 中国科学院过程工程研究所 , 中国石油集团安全环保技术研究院有限公司
IPC: C02F1/461 , C02F101/30 , C02F103/10
Abstract: 本发明公开了一种阳极保护式自动除垢的电解含盐有机废水装置,该装置的特点是电解槽1内设有第一阳极a1、第二阳极a2、第一阴极c1和第二阴极c2,且第一阴极c1和第二阴极c2置于第一阳极a1和第二阳极a2之间。电解时,第一阳极a1和第二阳极a2并联后与电源10的正极串联连接;第一阴极c1和第二阴极c2并联后与电源10的负极串联相连。倒极时,原电解电路中第一阳极a1和第二阳极a2电路断开,第一阴极c1和第二阴极c2分别与电源10的正负极交替相连,作为倒极电路中的阴阳极,从而实现第一阴极c1和第二阴极c2的表面除垢。本发明的电解装置可有效降低阴极表面结垢,避免阳极损耗,电解效率高,降低污水处理能耗。
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公开(公告)号:CN113620393B
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202110901195.7
申请日:2021-08-06
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: C02F1/469 , C02F101/10
Abstract: 本发明提供了一种离子液体体系中杂质离子的脱除方法,所述方法为:将含杂质离子的离子液体水溶液顺序通过第一级电渗析、第二级电渗析和第三级电渗析装置处理依次去除其中的高价杂质离子、小荷质比一价杂质离子和大荷质比一价杂质离子,得到净化的离子液体水溶液。采用三级电渗析联用的方式,提高了离子液体和杂质离子的有效分离率。本发明提供的脱除方法使离子液体和杂质离子得到了有效的分离,得到净化的离子液体,不产生工业三废,是一种高效、环保的脱除工艺;并且该方法操作简单,能耗低,效率高,可以脱除不同种类离子液体水溶液体系中杂质离子,是一种普适性强的脱除方法,易于大规模的工业化推广。
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公开(公告)号:CN114409133A
公开(公告)日:2022-04-29
申请号:CN202210063959.4
申请日:2022-01-20
Applicant: 新疆天业汇合新材料有限公司 , 中国科学院过程工程研究所 , 新疆天业(集团)有限公司
IPC: C02F9/04 , C02F101/10
Abstract: 本发明属于废水处理技术领域,具体地说是一种有效去除高硅浓盐废水中硅的方法,采用混凝剂通过两次串联操作实现高硅浓盐水中硅的去除。该方法首先将高硅浓盐废水通入调节池控制出水pH为8~12,之后进入主混凝池,通过一次混凝剂去除其中大部分的硅;再经一次澄清池澄清后进入二次混凝池进行深度除硅,之后进入二次澄清池澄清后得到除硅浓盐水,一次澄清池和二次澄清池得到的沉淀物经过滤后得到的滤渣和滤液,滤液返回主混凝池。所述方法对高硅浓盐废水中硅的去除效率高、能满足下游进水水质对硅的要求,是一种快捷高效的除硅方法。另外,所述方法能同时去除废水中的硬度,不引入其他杂质,效率高,而且流程简单,适合工业化应用。
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公开(公告)号:CN113502398A
公开(公告)日:2021-10-15
申请号:CN202110776962.6
申请日:2021-07-09
Applicant: 郑州中科新兴产业技术研究院 , 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明提供了一种退役电池正极极片剥离和浸出的方法与装置,该方法将拆解后的退役电池正极极片置于剥离釜中,加入双氧水溶液在搅拌和超声条件下使极片上的黏结剂分解从而实现正极极片上活性物质与铝箔的脱离,之后活性物质透过剥离釜内设置的网篮和剥离釜底部出口设置的二次滤网后进入浸出釜中,铝箔被网篮和二次滤网截留从而实现活性物质与铝箔的完全分离。之后向浸出釜中加入无机酸并补充双氧水,在加热和搅拌条件下将活性物质进行溶解浸出,得到的浸出液送往下一步工序除杂后制备电池前驱体材料。本发明的方法在实现活性物质与铝箔的高效分离,简化了工艺步骤,设备系统集成度高,工艺能耗较低,便于实现大规模锂电池回收。
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公开(公告)号:CN112569635A
公开(公告)日:2021-03-30
申请号:CN202011324962.4
申请日:2020-11-23
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: B01D15/08 , B01J20/24 , B01J20/28 , B01J20/30 , C07F9/6506
Abstract: 本发明提供一种离子液体体系中金属离子的脱除方法,所述脱除方法为:将含有金属离子的离子液体水溶液通入含有金属离子脱除剂的净化装置进行吸附反应,然后将吸附有金属离子的金属离子脱除剂与脱除了金属离子的净化料液进行分离;吸附有金属离子的金属离子脱除剂再生后循环使用。其中,所述金属离子脱除剂为纤维素‑壳聚糖微球,由纤维素、壳聚糖和离子液体混合溶解后制备获得。本发明提供的脱除方法对离子液体体系中的金属离子脱除率高,并且避免了体系中离子液体的损失。所述脱除方法操作简单,效率高,适用于不同种类离子液体体系以及多种金属离子的处理和净化,是一种普适性强的脱除方法,易于大规模的工业化推广。
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公开(公告)号:CN110527850B
公开(公告)日:2020-06-23
申请号:CN201910951008.9
申请日:2019-10-08
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明涉及一种基于酮基功能化离子液体萃取分离锂的方法。该方法以由季铵盐或季磷盐与β‑双酮经两步法工艺合成的酮基功能化离子液体作为萃取剂,以酮基功能化离子液体的环己烷或三烃基膦氧化物溶液为萃取有机相,以含锂离子的卤水作为原料液,经萃取后分离得负载有机相和萃余液,使用反萃剂对负载有机相进行反萃取,离心后得到纯化的锂溶液与可回收的离子液体。本发明合成的离子液体与水不互溶,对锂的萃取效率高、分离效果好,可再生重复利用。
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