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公开(公告)号:CN110451547A
公开(公告)日:2019-11-15
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:CN110436490A
公开(公告)日:2019-11-12
申请号:CN201910721840.X
申请日:2019-08-06
Applicant: 东北大学
IPC: C01F5/40
Abstract: 本发明公开了一种利用亚硫酸镁一步法制备硫氧镁短纤维材料的方法,属于无机非金属材料技术领域。该方法是将亚硫酸镁和氧化镁按一定质量比置于高压反应釜中,在持续通入氧气条件下进行水热反应,可以直接制备出硫氧镁短纤维材料。本发明采用的亚硫酸镁原料为镁法烟气脱硫过程中产生的亚硫酸镁副产品,不仅实现镁法烟气脱硫副产物亚硫酸镁的清洁化和资源化利用,而且还能获得性能优异的硫氧镁短纤维材料,所述硫氧镁短纤维材料具有易分散、长度均匀和尺寸细小等特点;且本发明生产流程短、成本低、原料易得、无“三废”排放,对于我国镁法烟气脱硫工艺的清洁化生产意义重大。
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公开(公告)号:CN108760794A
公开(公告)日:2018-11-06
申请号:CN201810575149.0
申请日:2018-06-06
Applicant: 东北大学
IPC: G01N25/04
CPC classification number: G01N25/04
Abstract: 本发明涉及一种测量钢固、液相线温度的实验方法,包括如下步骤:步骤一、在实验炉上部高温区将钢样加热至完全熔化,并测量得到炉内温度分布曲线。步骤二、调整钢样位置获得液固共存的两相区后再进行淬冷以保存两相区。步骤三、观察钢样纵截面的组织形貌,判断两相区上、下分界线位置。步骤四、根据炉内温度分布曲线得到钢样的固、液相线温度。本发明的测量钢固、液相线温度的实验方法通过放大凝固前沿两相区并结合炉内温度分布曲线能够得到钢的固、液相线温度,且实验操作简单。
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公开(公告)号:CN107475468A
公开(公告)日:2017-12-15
申请号:CN201710724026.4
申请日:2017-08-22
Applicant: 东北大学
CPC classification number: Y02W30/543 , C21B3/06 , C21B3/08
Abstract: 本发明属于冶金资源综合利用技术领域,特别涉及一种调控不锈钢渣中尖晶石相生长行为的方法。一种调控不锈钢渣中尖晶石相生长行为的方法,包括如下步骤:使不锈钢渣成为熔融状态,并向其内加入改质剂;向所得物料施加剪切力,施加剪切力的同时保持不锈钢渣为熔融状态;冷却至室温,得改质后的不锈钢渣。该方法在不锈钢渣熔融改质过程中施加剪切力作用,通过改善结晶动力学条件强化尖晶石在高温熔渣中的形核-生长行为,促进大尺寸尖晶石晶体的形成,实现铬在尖晶石相中的高度稳定富集,降低不锈钢渣中铬的氧化溶出风险,并为尖晶石相的分离提取提供条件。
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公开(公告)号:CN104894363B
公开(公告)日:2017-04-12
申请号:CN201510352273.7
申请日:2015-06-24
Applicant: 东北大学
CPC classification number: Y02P10/214 , Y02P10/218 , Y02P10/224 , Y02P10/23 , Y02P10/234
Abstract: 利用低品位铌精矿制备铌铁合金与稀土硫酸复盐的方法,按以下步骤进行:(1)将煤粉和低品位铌精矿混合均匀后造球;(2)1000~1300℃还原焙烧;(3)磨细后在50~150mT的磁感应强度下磁选分离;(4)磁选尾矿加水制成矿浆,加入捕收剂和起泡剂进行浮选;(5)向浮选尾矿中加入还原剂和化渣剂,进行电弧冶炼,制成铌铁合金和稀土渣;(6)将稀土渣磨细后用硫酸溶液浸出,过滤分离获得浸出液和浸出渣;(7)将浸出液加水稀释;(8)加入氯化钠再加热沉淀,过滤烘干后即为稀土硫酸复盐。本发明的方法工艺设备简单、投资少、能耗低;实现了磁选尾矿中残余煤粉的回收利用。
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公开(公告)号:CN106399771A
公开(公告)日:2017-02-15
申请号:CN201610866175.X
申请日:2016-09-30
Applicant: 东北大学
CPC classification number: C22C21/06 , C21C7/0006 , C21C7/0056 , C21C7/04 , C21C7/06 , C22C1/026 , C22C1/03 , C22C21/00 , C22C30/00
Abstract: 一种钢液镁处理用缓释镁合金的制备方法,属于炼钢及炼钢用合金制备领域。制备方法采用二步法:1)Mg-Al合金制备:称取配料后,采用真空感应炉熔炼成Mg-Al铸锭,去除铸锭氧化层备用;2)Mg-Al-Fe合金制备:称取配料后,采用真空感应炉熔炼Al-Fe合金溶体;随炉降温后,向Al-Fe合金溶体中加入Mg-Al铸锭,搅拌浇铸,去除铸锭氧化层备用。本发明的制备方法,以合金形式加入钢液,控制适当的Mg、Al、Fe含量,对镁金属具有一定的稀释功能,有利于金属镁的溶解、扩散和反应;本发明制备的镁合金中金属铁的存在,即可以提高合金的熔化温度,减缓金属镁的释放,又可以提高合金的密度,使用过程中不易浮出钢液而烧损。
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公开(公告)号:CN103725882B
公开(公告)日:2015-06-17
申请号:CN201310674458.0
申请日:2013-12-13
Applicant: 东北大学
CPC classification number: Y02P10/234
Abstract: 一种从含有铬离子和铁离子的溶液中提取铬的方法,按以下步骤进行:(1)将含铬离子铁离子的溶液温度控制在15~20℃,然后在搅拌条件下加入氢氧化钾溶液或碳酸钾溶液;搅拌均匀;(2)将pH值调整至0~1.5之间,获得盐析母液;(3)将盐析溶液在0~60℃条件下进行陈化,铬元素以KCr(SO4)2·12H2O紫色结晶的形式析出;(4)将陈化后的物料过滤,分离出紫色结晶,洗涤干燥后获得KCr(SO4) 2·12H2O晶体。本发明将多步除杂简化为选择性提取,条件温和,成本低廉,且无“三废”排放;整体流程中无Cr(Ⅵ)产生,杂质元素能够得到高效综合利用。
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公开(公告)号:CN101717843B
公开(公告)日:2011-06-29
申请号:CN200910264646.X
申请日:2009-12-24
Applicant: 东北大学 , 宜兴市振球炉料有限公司
CPC classification number: Y02P10/212
Abstract: 本发明涉及钢水精炼产生的含硫精炼炉渣回用作精炼渣循环利用方法,其特征是取冷却粉化预处理细粉,在压块成型前将筛分细粉在氧分压0.08~0.15atm弱氧化性气氛、以及≥1100℃温度中焙烧,使有害成分CaS转化生成有效成分CaO而去除硫杂质,以及分解氢氧化钙。可以使回收含硫精炼废渣直接用于利用价值高的精炼渣回用,不仅充分发挥了废弃含硫精炼炉渣最大效用价值,每吨较现有技术应用可增加附加值800元以上,经济效益巨大;而且经过简单的氧化焙烧工艺将含硫精炼废渣中硫去除,保证了回用产品的洁净度,在进行钢水脱硫的循环使用过程中不会导致钢水增硫,也不会产生冶金流程中硫的累积效应,开创了含硫精炼炉渣回收循环利用的新途径。
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公开(公告)号:CN119911921A
公开(公告)日:2025-05-02
申请号:CN202510108954.2
申请日:2025-01-23
Applicant: 丹东利丰硅镁有限责任公司 , 丹东淇润硅业有限公司 , 东北大学
IPC: C01B35/10
Abstract: 一种从硼铁冶炼过程产生的粉尘中回收氧化硼的方法,属于硼冶金技术领域,具体包括以下步骤:在硼铁冶炼过程中,将高温尾气引入旋风收尘系统,再送入布袋收尘系统,得到含硼粉尘;以己二醇、异辛醇、异戊醇和丁醇为原料,制得混合多元醇;将含硼粉尘与复合溶剂进行混合,随后在恒温条件下,转移至搅拌回流装置浸出;浸出结束后,采用真空过滤方式分离,得到含硼溶液和一次残渣,所得一次残渣用丁醇进行洗涤,得到洗涤液和二次残渣,洗涤液返回一次残渣的洗涤过程循环使用;将含硼溶液真空蒸发得到固相三氧化二硼及溶剂,溶剂真空蒸发并冷凝后得到混合溶剂;固相三氧化二硼作为硼铁冶炼原料使用,混合溶剂返回选择性浸出过程循环使用。
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公开(公告)号:CN119823412A
公开(公告)日:2025-04-15
申请号:CN202510108953.8
申请日:2025-01-23
Applicant: 东北大学
IPC: C08H7/00
Abstract: 一种从磷石膏中回收腐殖酸的方法,属于腐殖酸分离提取技术领域,步骤如下:磷石膏经充分提取石膏相预处理后,所得尾渣无需粉碎、筛分,作为原料备用;将原料与水配置成料浆,采用氨水溶液作为浸出剂进行混合,加热搅拌,原料中的腐殖酸溶解在氨水溶液中后,搅拌浸出,随后采用真空抽滤方式进行固液分离,所得固相为不溶性尾渣,滤液为腐殖酸铵溶液;将所得腐殖酸铵溶液进行蒸发浓缩,随后冷却结晶,经离心过滤得到腐殖酸铵产品及结晶后的溶液,结晶后的溶液返回作为浸出剂循环使用。本发明所提供的技术实用性高,且无废液产生问题,是一种应用前景广阔的清洁化提取腐殖酸的方法,能够解决目前磷石膏中因残存有机相难以综合利用问题。
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