一种制备锂离子筛吸附剂的方法

    公开(公告)号:CN109012564A

    公开(公告)日:2018-12-18

    申请号:CN201810753518.0

    申请日:2018-07-10

    Abstract: 本发明提供一种制备锂离子筛吸附剂的方法,包括:以锂盐和锰盐的水溶液为原料,利用微波和超声波共同作用得到共沉淀产物,再对所述共沉淀产物进行焙烧得到锂离子筛前驱体,最后酸浸所述锂离子筛前驱体即得。本发明的方法以锂盐和锰盐的混合水溶液为原料,在微波和超声波共同作用下产生沉淀,再经过焙烧得到结构理想的锂离子筛前驱体,其纯度高且含锂量高,该锂离子筛前驱体经过处理最终获得的锂离子筛吸附剂结构稳定、吸附容量高,而且本发明的方法耗时耗能低、可控性高,对锂金属的资源回收利用具有重要意义。

    一种电沉积钨合金的方法
    22.
    发明授权

    公开(公告)号:CN105350036B

    公开(公告)日:2018-03-13

    申请号:CN201510729620.3

    申请日:2015-10-31

    Abstract: 本发明公开了一种电沉积钨合金的方法。该方法先制备硼酸溶液,再加入钨酸钠、硫酸钴、硫酸镍,搅拌溶解形成钨钴镍离子摩尔浓度比为3:1:1的盐溶液;接着加入复合络合剂柠檬酸和丁二酸,摩尔浓度比为3:1;最后加入十二烷基硫酸钠溶液,充分搅拌;最终电解液中柠檬酸用量为58~116g/L,润湿剂十二烷基硫酸钠用量为0.1g/L,钨酸钠用量为30~99g/L,硼酸用量为4~6g/L;采用恒流方式电沉积钨合金,阴极为不锈钢板,阳极为双石墨板;阴阳电极平行置于电解槽中,电解时间为1~5h,电解温度为40~80℃,电流密度为500~750mA/dm2,pH为5~7。本发明电解液稳定,可得到非晶钨合金镀层,表面致密平整,镀层硬度较强。

    用氟化物电解回收碳化钨废料中的金属的方法

    公开(公告)号:CN106544701A

    公开(公告)日:2017-03-29

    申请号:CN201610887616.4

    申请日:2016-10-11

    CPC classification number: C25C5/04

    Abstract: 本发明提供一种用氟化物电解回收碳化钨废料中的金属的方法,以碳化钨废料作为阳极,以高温氟化物作为电解质,所述高温氟化物为NaF、KF、MgF2、RbF、CaF2中的一种或多种;所述碳化钨废料为WC合金废料,或含有质量分数为2~20%的Co的WC合金废料。本发明利用了氟化物熔盐体系在高温下具有较宽的电化学窗口,较大的离子导电率,较低的熔盐损失率和较强的腐蚀性的特点,将氟化物熔盐体系作为熔盐电介质,提高了WC废料和废硬质合金在高温下的电化学活性,加快了WC废料以及废硬质合金的电化学溶解的速度。

    一种从离子液体中电沉积纳米铂粉的方法

    公开(公告)号:CN105063665A

    公开(公告)日:2015-11-18

    申请号:CN201510472079.2

    申请日:2015-08-05

    Abstract: 本发明涉及一种从离子液体中电沉积纳米铂粉的方法,首先将铂盐(K2PtCl6、K2PtCl4)溶解于室温离子液体中作为电解液,然后采用恒流方式在较低温度(25~65℃)下电沉积,在阴极表面获得纳米铂粉,上述操作均在惰性气体保护下的手套箱中进行。所用的离子液体具体为[EMIm]OTF、[EMIm]TA、[EMIm]TFSI、[BMIm]OTF、[BDMIm]BF4以及[EMIm]PF6,具有常温黏度低、导电性好的特点。本发明采用的电解液组成简单,易于控制,可循环利用,同时具有设备成本低,产品质量稳定的优势。

    电子束熔炼制备钒靶材的方法

    公开(公告)号:CN104894388A

    公开(公告)日:2015-09-09

    申请号:CN201410081151.4

    申请日:2014-03-06

    CPC classification number: Y02P10/23

    Abstract: 电子束熔炼制备钒靶材的方法,属于靶材的制备技术领域。以棒状、条状等不规则的金属钒材边角料或含钒90%的钒铝合金为原料,在电磁聚焦电子束熔炼炉中熔炼,采用下拉制锭,炉体内的压强为1x10-1—1x10-3Pa,电子枪电压2.5-3万伏,电流3-6安培,制成产品直径为100-150mm,锭长500-1300mm,该法生产出的产品纯度可达99.95%以上,完全可以满足离子镀膜对靶材的需求。对于废弃的钒靶还可以回收重熔,具有成本低、提纯效果好、工艺简单的特点。

    一种从废弃铁镍钴合金中回收钴、镍的方法

    公开(公告)号:CN102912137B

    公开(公告)日:2014-05-07

    申请号:CN201210380552.0

    申请日:2012-09-29

    CPC classification number: Y02P10/216 Y02P10/234

    Abstract: 一种从废弃铁镍钴合金中分离、回收钴、镍的方法,属于有色冶金技术领域。所述工艺包括以下步骤:1)针对Fe54%、Co18%、Ni28%的废弃铁镍钴合金,通过硫酸酸性浸出获得主金属为铁、镍、钴的浸出液;2)利用配合剂为OH-、NH3、C2N2H8中的一种或几种,沉淀剂为CO32-构成“配合-沉淀”体系作用于镍钴铁浸出液,通过分步沉淀分离铁和钴,获得钴化合物;3)镍被配合在溶液中,通过进一步电解得到金属镍。本发明的有益效果是通过“配合-沉淀”体系整合工艺步骤,实现废弃铁镍钴合金中溶液中钴镍的回收,浸出液中的钴以沉淀物的形式与配合镍实现分离,镍配合溶液经电解回收镍后,“配合-沉淀”贫液可循环利用。该方法充分利用二次资源,流程简单,易实现生产连续化和自动化。

    基于废旧电路板连续分拆回收电子元器件及焊料的系统

    公开(公告)号:CN103658903A

    公开(公告)日:2014-03-26

    申请号:CN201310432814.8

    申请日:2013-09-22

    CPC classification number: B23K3/00 B23K1/018 B23K3/053 B23K3/08

    Abstract: 一种基于废旧电路板连续分拆回收电子元器件及焊料的系统,该系统包括电热丝加热管、鼓风装置、温控器、限位板及毛刷、短链传动分拆装置、长链传动辅拆装置、电路板基板及电子元器件回收箱、倾斜式振动网筛、焊料回收箱、有害气体处理装置;废旧电路板由长链传动辅拆装置带动经输料口进入系统内,传送至加热管下方对电路板针脚处的焊料速热熔化,通过鼓风风力和倾角下重力作用,部分元器件及焊料拆下,继续传动至短链传动分拆装置时,通过安置在短链传动分拆装置上的钢丝和刀板,将剩余元器件及焊料拆离,脱落的元器件和焊料落到振动网筛上进行分离回收。本发明设备简单,是一种能批量连续处理电路板、无损基板的高效无污染系统。

    一种基于废旧电路板后期处理的拆除电子元器件的设备

    公开(公告)号:CN102069256B

    公开(公告)日:2012-09-05

    申请号:CN201010597022.2

    申请日:2010-12-20

    Abstract: 一种基于废旧电路板后期处理的拆除电子元器件的设备,其特征是在全封闭壳体里垂直排列放置的加热电丝、电路板夹片、刮板装置、元器件回收网和锡焊料回收盒,箱体一侧有废气回收处理装置;电路板夹片由间距可调节的两个夹片组成,刮板和重力作用相结合,使废旧电路板上的电子元器件脱落,落在元器件回收网上被回收;锡焊料融化后在风力和重力作用下,穿过元器件回收网落入锡焊料回收盒中;废气回收处理装置对工作过程中废旧电路板因受热而释放出的有毒有害气体进行回收处理。本发明设备操作简单,在去除电子元器件过程中对受热变软废旧电路板无损坏,且对工作过程中产生的气体进行回收处理,避免了污染环境和对人身健康损害。

    一种锂离子电池正极材料LiFePO4的制备方法

    公开(公告)号:CN101475158A

    公开(公告)日:2009-07-08

    申请号:CN200910076313.4

    申请日:2009-01-09

    Abstract: 本发明公开了一种锂离子电池正极材料LiFePO4的制备方法,属于锂离子电池材料制备领域。该电池正极材料的制备方法特征为:将FeC2O4·2H2O溶于水中,将NH4H2PO4溶于水中,将LiOH·H2O溶于稀草酸溶液中,将溶液按Fe∶PO4∶Li=1∶1∶1物质量比混合后使用氮气喷枪,将其分散在液氮中预冻后置于冻干机中进行真空干燥得到粉末;在氮气气氛保护下对冻干的混合粉末进行煅烧得到粉体,即为LiFePO4正极材料。使用本发明合成的材料具有粒径小、颗粒分布窄,纯度高、分布均匀等特点,从而有效解决锂离子电池正极材料中锂离子扩散速率小的关键,有效地提高充放电容量和循环性能。

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