从电解质酸性浸出液中分离氟化锂的方法

    公开(公告)号:CN107937722A

    公开(公告)日:2018-04-20

    申请号:CN201711163076.6

    申请日:2017-11-21

    Applicant: 东北大学

    CPC classification number: Y02P10/234 C22B7/007 C22B3/06 C22B3/44 C22B26/12

    Abstract: 本发明公开一种从电解质酸性浸出液中分离氟化锂的方法,涉及铝电解质提取锂元素的技术领域。其包括以下步骤:S1、配制碱液备用;S2、在搅拌和加热条件下,将碱液加入到铝电解质酸性浸出液中中和反应,加入过程中监测熔盐酸度和氟离子浓度,当pH值大于6,氟离子浓度小于0.08g/L时,停止加碱液;S3、将混合液过滤,滤渣经洗涤、干燥,得到冰晶石产品;滤液蒸发结晶,当监测到氟离子浓度小于0.02g/L时,停止蒸发;S4、将蒸发后溶液过滤,滤饼经洗涤、干燥,得到氟化锂;滤液进行蒸发、结晶、洗涤、干燥,得到无机盐。本发明通过控制氟离子浓度和酸度控制反应过程,使锂离子与其他离子分离,获得高回收率的氟化锂,同时得到高纯度的冰晶石和无机盐产品。

    一种降低铝电解槽中水平电流的阴极结构

    公开(公告)号:CN106987865A

    公开(公告)日:2017-07-28

    申请号:CN201710372930.3

    申请日:2017-05-24

    Applicant: 东北大学

    CPC classification number: C25C3/08 C25C3/16

    Abstract: 本发明公开一种降低铝电解槽中水平电流的阴极结构,通过在阴极炭块中添加一层或两层的水平、竖直或有一定倾斜角度的绝缘材料,改变电流从铝液进入到阴极炭块的路径,从而达到降低铝液中水平电流的目的。本发明的优点是:通过在阴极炭块中添加绝缘材料,显著降低铝电解槽中的水平电流,从而有效减小铝液的波动,为铝电解生产节能降耗,而且方法简单易行,无需对现有电解槽结构进行较大改变,改动投资较少。

    一种铝电解槽炉帮变化机理实验装置及方法

    公开(公告)号:CN117935660B

    公开(公告)日:2024-05-24

    申请号:CN202410323602.4

    申请日:2024-03-21

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 一种铝电解槽炉帮变化机理实验装置及方法,属于铝电解槽热平衡技术领域。本发明的加热器与热交换系统相对于铝电解质相变反应槽正对分布;下料器位于铝电解质相变反应槽上部;铝电解质相变反应槽内外部均设有热电偶;热流计位于铝电解质相变反应槽外部且与热交换系统同侧分布;控温补热器与加热器垂直分布;电压信号传感器与控温补热器同侧分布。本发明能够测定不同电解温度、电解质分子比变化、输入功率波动等工况条件下的铝电解质的热平衡,可以测定不同换热效率下的炉帮厚度,进一步量化换热对铝电解质相变反应槽内热平衡的控制机理,为换热技术的推广应用提供实验数据支撑,还可以进一步扩展用于教学演示。

    一种用可溶性钙盐回收铝电解固体废物的方法

    公开(公告)号:CN118047409A

    公开(公告)日:2024-05-17

    申请号:CN202410074511.1

    申请日:2024-01-18

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明提供一种用可溶性钙盐回收铝电解固体废物的方法。一种用可溶性钙盐回收铝电解固体废物的方法,其包括:S1、筛分固体废料;S2、将可溶性钙盐与水混合制成第一浆料;S3、混合第一粉料和第一浆料,浸出后过滤,得到第一滤液和第一滤渣;S4、对第一滤渣进行酸性浸出,过滤后得到第二滤液和第二滤渣,第二滤渣为氟化钙;S5、对第二滤液经过蒸发,得到铝盐;S6、对第一滤液进行蒸发烘干后为主要含有氢氧化钠的碱。

    一种铝电解废旧阴极的回收处理方法

    公开(公告)号:CN118047365A

    公开(公告)日:2024-05-17

    申请号:CN202410065703.6

    申请日:2024-01-17

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明涉及一种铝电解废旧阴极的回收处理方法,包括以下步骤:S1、将废旧阴极进行粉碎得到第一粉料;S2、在第一粉料添加预制反应剂,以使第一粉料和预制反应剂混合得到粉料混合物。S3、将粉料混合物进行焙烧以得到焙烧产物。S4、将焙烧产物进行破碎以得到第二粉料;S5、将第二粉料加入水进行浸出并过滤,得到第一滤液和第一滤渣;S6、将第一滤渣利用超声浮选装置分离第一滤渣中的炭粉。通过高温焙烧熔融状态的预制反应剂能够更充分地与废旧电解质的粉料反应,以使回收炭的纯度更高。而且,所产生的气体为氨气,实现了真正意义上的绿色回收处理废旧阴极。能够更好地在工业化中得到应用。

    一种去除氯化铝溶液中铁杂质的方法

    公开(公告)号:CN116654964A

    公开(公告)日:2023-08-29

    申请号:CN202310585984.3

    申请日:2023-05-23

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明涉及一种去除氯化铝溶液中铁杂质的方法,该方法包括如下步骤:(1)、将氯化铝溶液蒸发浓缩,至溶液中氯化铝浓度达到100~200g/L,形成氯化铝浓缩液;(2)、调节(1)步骤中的氯化铝浓缩液的pH值,使其pH值位于1~4之间;(3)、将(2)步骤中的调整pH值后的氯化铝浓缩液置于电解槽中进行控制电位和pH值条件下的循环电解得到去除铁杂质的氯化铝溶液。其有益效果是:很好的解决了现有技术存在的技术问题,本发明可以使Fe2+、Fe3+等离子在溶液中的极限浓度大幅降低至50~150mg/L,同时对铅、汞、砷、铬、镉、铜、锌等伴生元素有很好的脱除效果。并且,整个过程环保、无三废产生,而电解产物铁渣体积小、且具有一定经济价值。

    一种电解槽运行参数的在线测量方法及装置

    公开(公告)号:CN115198312A

    公开(公告)日:2022-10-18

    申请号:CN202210834688.8

    申请日:2022-07-14

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明属于有色金属冶金类,尤其涉及一种电解槽运行参数的在线测量方法及装置,通过在阳极与阴极之间安装L形、U形或者I形的参比电极,并与升降装置相配合,在阳极的正投影下方匀速运动,测得该参比电极与阳极或阴极之间的电势差。根据电势差曲线的斜率或振幅变化计算获得铝电解槽极距、电解质电导率、阳极有效电流密度、阳极气泡覆盖率、阳极过电压、气泡层厚度以及铝液扩散层厚度七种参数,可以在电解铝过程中对电解铝工艺进行实时控制,对于铝电解槽的精细化、自动化控制及故障诊断有积极促进作用。通过参比电极实时运行所获得的七种参数同步至铝电解槽控制系统,可实现铝电解槽的综合控制。为提高铝电解工业的自动化程度,节能降耗提供支持。

    一种利用室温熔盐电沉积制备铝镁合金的方法

    公开(公告)号:CN113755894B

    公开(公告)日:2022-09-23

    申请号:CN202111191760.1

    申请日:2021-10-13

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 一种利用室温熔盐电沉积制备铝镁合金的方法,属于冶金技术领域,工艺步骤为:在室温下,首先将氯化铝与碳酸乙烯酯混合,制备室温熔盐电解液,使用无机镁盐作为镁离子来源;以铜片作为阴极,控制体系的温度在25~80℃,电解电压范围‑1.2~‑2.0V vs Al,进行电解;电解结束后取出阴极,得到沉积在其表面的铝镁合金。本发明所述熔盐在室温条件下制备,制备过程简单,以经济安全的无机镁盐为原料电沉积得到铝镁合金,降低生产能耗和生产的成本。此外,本发明方法过程简单,容易操作。

    一种改性铝基氧化物的制备方法

    公开(公告)号:CN114671446A

    公开(公告)日:2022-06-28

    申请号:CN202210221980.2

    申请日:2022-03-07

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 一种改性铝基氧化物的制备方法,按以下步骤进行:(1)准备铝基氧化物或铝基氧化物前驱体作为原料;(2)将改性剂加入到原料中,进行研磨混合;所述的改性剂为铝电解质、冰晶石、氟化钠、氟化铝、氟化钙、碳酸钠、氧化钠、氟化锂、氟化镁、亚冰晶石、硫酸铝、硫酸钠和硫酸镁中的一种或两种以上的混合物;(3)将混合物料进行高温焙烧,冷却后破碎筛分。本发明的方法制备的改性铝基氧化物的平均粒度、松装密度、抗磨损强度显著增大,安息角显著减少,可以满足铝工业上超浓相输送原料的要求,直接用于铝电解工艺流程生产金属铝或者铝硅合金能提高电解过程的电流效率和降低能耗。

    一种用于铝电解的阳极钢爪和阳极炭块的连接结构

    公开(公告)号:CN114635164A

    公开(公告)日:2022-06-17

    申请号:CN202210207190.9

    申请日:2022-03-03

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 一种用于铝电解的阳极钢爪和阳极炭块的连接结构,包括阳极钢爪和阳极炭块,阳极炭块上设有碳碗,碳碗的底面上安装有金属构件,阳极钢爪插入碳碗内,阳极钢爪的底面与金属构件接触,阳极钢爪的侧面与碳碗内壁之间填充有磷生铁。本发明的连接结构使金属构件和炭碗通过螺纹连接成为一个整体,磷生铁将钢爪和金属构件浇筑在一起,最终使得阳极钢爪‑磷生铁‑金属构件‑阳极炭块紧密的连接在一起,大大降低铁碳压降;该连接结构在不增加整个生产成本的情况下,可大大降低阳极压降,工艺简单,适合工业推广。

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