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公开(公告)号:CN112374553B
公开(公告)日:2022-06-03
申请号:CN202011269869.8
申请日:2020-11-13
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明提供一种退役锂离子电池正极材料回收再生的方法,对退役锂离子电池正极材料进行资源化利用。首先,将退役锂离子电池正极材料进行还原性酸浸,通过无机酸与还原剂的螯合作用直接提取目标元素(即Li+、Ni2+、Co2+、Mn2+);然后加入沉淀剂经共沉淀后分别获得Li2CO3和NixCoyMn1‑x‑y(OH)2;通过补加锂源、镍源、钴源、锰源调节锂与镍、钴、锰配比,最后借助高能球磨机并控制关键球磨工艺参数和氧分压实现正极材料的再生;组装电池并进行相应电化学性能测试。本发明可以将锂离子电池正极材料实现“产品—原料—产品”的闭式循环,通过引入共沉淀技术和高能球磨技术确保退役锂离子电池正极材料全组分、短流程、低成本以及价态精准控制,在无害化处理的同时兼顾资源化利用。
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公开(公告)号:CN110451547B
公开(公告)日:2021-10-08
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:CN104774979B
公开(公告)日:2016-11-23
申请号:CN201510121968.4
申请日:2015-03-17
Applicant: 东北大学
IPC: C14C3/06
Abstract: 针对现有铬铁矿硫酸浸出液除铁困难的问题,本发明提供一种由铬铁矿硫酸浸出液制备碱式硫酸铬鞣革剂的方法,属于矿物加工技术领域。该方法为,将铬铁矿硫酸浸出液的温度控制在60~100℃,调整溶液的pH值至1~3之间,添加黄铁矾晶种,结晶;过滤,获得黄铁矾晶体和滤液;保持滤液温度,调整溶液的pH值至2~4之间,添加针铁矿晶种,结晶;过滤,获得针铁矿晶体和滤液;将滤液中加入稀释后的碱液中和,使溶液的盐基度为33±1%;然后将溶液干燥,获得碱式硫酸铬鞣革剂。该过程中没有产生剧毒的Cr(Ⅵ),是一个清洁,无毒的鞣革剂制备方法,并且通过两次除铁工序,能够实现较为彻底的除铁,获得的碱式硫酸铬鞣革剂中铁质量百分数<0.1%。
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公开(公告)号:CN118619356A
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202410332388.9
申请日:2024-03-22
Applicant: 东北大学
Abstract: 本申请提及了一种稀土镧铈共掺杂氧化铁纳米材料的制备方法,包括:将硫酸镧、硫酸高铈和硫酸铁加入预设质量的蒸馏水中,配制成前驱体溶液;前驱体溶液中c(La3+):c(Fe3+)=1:300~1:20,c(Ce4+):c(Fe3+)=1:300~1:20,c(Fe3+)=0.5~2mol/L;将前驱体溶液进行水热反应并搅拌;待水热反应结束后,使用蒸馏水和无水乙醇对水热反应后的溶液进行多次洗涤、分离和干燥,得到稀土镧铈共掺杂氧化铁纳米材料。本申请所制备的稀土镧铈共掺杂氧化铁纳米材料,既可解决稀土氧化物附着力低的难题,可填补我国高端耐蚀型纳米氧化铁水性涂层用填料的空白,这对于提升我国耐蚀性涂层的技术水平具有重要的意义。
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公开(公告)号:CN117926385A
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202311782923.2
申请日:2023-12-22
Applicant: 包钢集团矿山研究院(有限责任公司) , 东北大学
Abstract: 本发明公开了本发明的目的是提供一种可实现钢铁行业烧结烟气脱硫石膏高效资源化利用的新方法,首先将原料仓中待处理的钢铁行业烧结烟气脱硫石膏,然后制备半水硫酸钙晶须,待晶须结晶结束后,进行固液分离。分离后的物料,在高温热风下,速闪干燥后经旋风和布袋收尘后统一进入到产品料仓中,然后送入到智能包装及仓储系统。采用该控制方法不仅晶体重结晶速度快,且可实现石膏晶体取向性生长,并可根据下游用户需求定制化生产所需晶须产品,同时具有生产流程短、生产时间快、无“三废”排放,生产成本低,占地面积小等优势,可解决目前困扰钢铁行业烧结烟气脱硫石膏受含氯、含铁和颜色深等问题制约,而无法规模化资源综合利用的难题。
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公开(公告)号:CN117904698A
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202311731151.X
申请日:2023-12-15
Applicant: 包钢集团矿山研究院(有限责任公司) , 东北大学
Abstract: 本发明公开了一种可规模化生产取向性石膏单晶材料的热结晶分离一体化控制方法,包括如下步骤:(1)热结晶器处理,填充系数为0.7,搅拌轴为钢轴表面激光熔覆金属钛丝方式,搅拌转速为20‑130r/min,温度控制范围115‑135℃;待反应结束后直接开启出料阀;(2)规模化高温高压下固液直接分离,物料直接进入到高温高压箱式过滤机中进行固液分离;(3)尾气处理和溶液循环利用。该方法不仅具有结晶速度快、产品粒度均匀和分散性好等特点,且分离速度快,分离后的溶液可与结晶器进行热循环,最大限度的减少热损失,使制备取向性石膏单晶体产品的能耗更低,操作环境更为清洁和环保。
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公开(公告)号:CN114832770A
公开(公告)日:2022-08-02
申请号:CN202210443255.X
申请日:2022-04-25
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明属于冶金资源综合利用技术领域,特别涉及一种利用钢渣制备钙基循环捕碳材料的方法。首先在钢铁冶炼出渣过程中对钢渣改质处理,随后利用铵盐溶液浸出,过滤后得到含有钙镁元素的溶液,在溶液中加入沉淀剂和pH调节剂,调节溶液pH值后得到含有沉淀物的混合溶液,将混合溶液在室温下陈化后过滤,沉淀物经干燥、煅烧后得到钙基循环捕碳材料。本发明以冶金废渣钢渣为原料,制备方法简单、可操作性强,所得钙基循环捕碳材料对CO2吸附容量大、吸附稳定性高、可再生能力强,可用于循环捕集钢铁工业排放的含CO2废气,实现钢渣与冶金废气的协同治理。
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公开(公告)号:CN112791573B
公开(公告)日:2022-03-25
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:CN112374553A
公开(公告)日:2021-02-19
申请号:CN202011269869.8
申请日:2020-11-13
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明提供一种退役锂离子电池正极材料回收再生的方法,对退役锂离子电池正极材料进行资源化利用。首先,将退役锂离子电池正极材料进行还原性酸浸,通过无机酸与还原剂的螯合作用直接提取目标元素(即Li+、Ni2+、Co2+、Mn2+);然后加入沉淀剂经共沉淀后分别获得Li2CO3和NixCoyMn1‑x‑y(OH)2;通过补加锂源、镍源、钴源、锰源调节锂与镍、钴、锰配比,最后借助高能球磨机并控制关键球磨工艺参数和氧分压实现正极材料的再生;组装电池并进行相应电化学性能测试。本发明可以将锂离子电池正极材料实现“产品—原料—产品”的闭式循环,通过引入共沉淀技术和高能球磨技术确保退役锂离子电池正极材料全组分、短流程、低成本以及价态精准控制,在无害化处理的同时兼顾资源化利用。
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公开(公告)号:CN111729470A
公开(公告)日:2020-10-02
申请号:CN202010632082.7
申请日:2020-07-03
Applicant: 东北大学
IPC: B01D53/06
Abstract: 本发明公开了一种用于冶金废气净化处理的CO2循环捕集系统及方法,属于节能减排及碳捕集技术设备领域。包括捕碳剂、气体输送管道、可移动行星式球磨加热反应器、多功能法兰盘盖组(控制碳吸附功能法兰盖、控制碳脱附功能法兰盖,控制捕碳剂消化法兰盖)、气泵、冷冻式压缩空气干燥机、CO2气体冷凝装置、CO2储气罐和计算机数据储存及控制系统。本发明所用捕碳剂可为传统CaO吸附剂以及由钢铁冶炼废渣制备的CaO基吸附剂,实现了钢铁废渣及冶金废气的系统处理。另外,本发明系统包括的可移动行星式球磨加热反应器实现了碳吸附及碳脱附工序一体化,避免由吸附剂移动造成原料损失、污染和能量损耗问题,同时解决了碳酸盐产物包覆造成的吸附剂利用率低的问题。
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