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公开(公告)号:CN115193210A
公开(公告)日:2022-10-18
申请号:CN202210846407.0
申请日:2022-07-19
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种调控气态氧化砷凝结长大的方法,该方法以三氧化二砷为原料,其步骤为:将氧化砷粉末导入加热设备的温度为450℃‑800℃的升华区,待氧化砷粉末完全升华为气态后,通过惰性气体将气态氧化砷转入凝结区保温,保持升华区和凝结区的温度差在200℃以上,待气态氧化砷凝结长大后,即可。本发明通过温度梯度的构建,提供适合氧化砷凝结生长的过饱和度气氛,并保持其长时间存在以实现氧化砷颗粒物粒径的成倍增长,处理得到的氧化砷颗粒物,较自然条件下凝结的氧化砷颗粒物平均粒度增长可达16倍。本发明处理工艺简单,同时能有效调控氧化砷颗粒物的生长,在含砷烟尘处理领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN115094240A
公开(公告)日:2022-09-23
申请号:CN202210877470.0
申请日:2022-07-25
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种含铁废渣中铁铅分离和铁元素富集的方法。包括步骤:S1,将含铁废渣以一定的固液比充分分散于一定浓度的氯化盐溶剂中,得待反应液;S2,将所述待反应液转移至水热釜中进行水热反应,并在所述水热反应结束后进行固液分离,得铁富集沉淀物和含铅分离液。本发明可以实现从含铁废渣中进行铁铅的有效分离和铁元素的富集,Pb分离率达到91%;铁富集率可达89%。实现危废的二次利用,提高资源的利用率。
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公开(公告)号:CN115074539A
公开(公告)日:2022-09-20
申请号:CN202210850491.3
申请日:2022-07-20
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明提供了一种含铍污泥中铍回收及无害化的方法,包括步骤:S1,将粒度为200‑600目的含铍污泥与矿化剂加入水热反应器中进行水热处理,待水热反应器冷却至室温后,固液分离水热反应器中混合物,得含铍滤液;S2,将含铍滤液和皂化萃取剂混合、静置后得到有机相,皂化萃取剂为萃取剂与第一碱液混合溶液;S3,将S2有机相与反萃取剂混合、静置后得到水相,水相为含铍反萃液;反萃取剂为碳酸钠与氟化铵的混合溶液;S4,将含铍反萃液加热水解得到终产物。本发明实现了含铍污泥的铍回收以及无害化处理,萃取级数少,铍回收率高。
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公开(公告)号:CN113930621B
公开(公告)日:2022-09-13
申请号:CN202111192868.2
申请日:2021-10-13
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明属于湿法冶金产生的固废综合回收技术领域,具体涉及一种铁矾渣的处理方法,包括对铁矾渣中铁矾相的处理步骤:将铁矾渣置于草酸溶液中搅拌反应,反应后固液分离获得反应液和剩余渣;对反应液进行太阳光辐照处理,随后再进行固液分离,获得草酸亚铁。此外,还包括对富集在剩余渣中的铁酸锌的处理步骤:将剩余渣、草酸和还原剂浆化,将得到的浆料进行一锅转型处理,随后经固液分离,得到草酸锌和草酸亚铁的转型产物。本发明提供的方法可实现铁矾渣的规模化高值利用,效果显著;该方法工艺流程短,操作简便,反应条件温和转化效率高,具有清洁、低能耗的优势和极佳的工业化应用前景。
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公开(公告)号:CN114892021A
公开(公告)日:2022-08-12
申请号:CN202210401366.4
申请日:2022-04-15
Applicant: 中南大学
IPC: C22B19/20
Abstract: 本发明公开了一种去除湿法炼锌浸出液中的铁的方法及其应用,包括:将湿法炼锌浸出液缓慢滴加到装有氧化剂和氨水的混合溶液的密闭容器中,并在常温下搅拌反应得到含锌氨络合物溶液和低结晶度磁铁矿;滴加结束后加热搅拌反应得到含锌溶液和高结晶度磁铁矿,固液分离即可。本发明将湿法炼锌浸出液缓慢滴入氨水和氧化剂的混合溶液中并常温反应,使Zn2+与氨转化为[Zn(NH3)4]2+,并使Fe2+与氨水中的OH‑和氧化剂先形成结晶度较弱的磁铁矿;滴加结束后再加热搅拌反应,将结晶度较弱的磁铁矿熟化,同时将溶液中剩余的NH3挥发收集;本发明提高了铁渣的含铁率,减少了铁渣的渣量,有效减少了锌的共沉淀,实际应用前景好。
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公开(公告)号:CN114835149A
公开(公告)日:2022-08-02
申请号:CN202210629753.3
申请日:2022-06-02
Abstract: 本发明提供了一种在含氟废渣中回收氟化钙的方法。该方法包括:将含氟废渣焙烧,使得含氟废渣中的第一氟化钙晶体生长为第二氟化钙晶体且含氟废渣中的碳酸钙颗粒分解为氧化钙颗粒,得到焙烧产物。对焙烧产物进行破碎,得到预产物。将预产物置入稀酸溶液中进行酸浸,使其中的氧化钙溶于酸,得到氟化钙。晶体生长过程中的排杂生长行为,使得大部分氧化钙颗粒难以进入第二氟化钙晶体内部。进入第二氟化钙晶体内部的氧化钙颗粒与第二氟化钙晶体的结合处存在表面应力易于断裂,从而暴露在外。在酸浸反应过程中,氧化钙颗粒溶于稀酸中,而第二氟化钙晶体难溶于稀酸,实现氟化钙的回收。
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公开(公告)号:CN114804179A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210626239.4
申请日:2022-06-02
Abstract: 本发明提供一种从含氟废渣中回收高纯度氟化钙的方法,所述含氟废渣中含有氟化钙和碳酸钙,所述方法包括步骤:S1,对粉状的所述含氟废渣进行焙烧处理,以使氟化钙结晶生长,并使碳酸钙分解为氧化钙,得焙烧产物;S2,对所述焙烧产物在水溶液中依次进行氧化钙抑浮处理和氟化钙捕收处理,得回收产物。另外,在进行所述氧化钙抑浮处理之前,还可以对所述焙烧产物进行断裂处理,以破坏所述焙烧产物的包夹结构。本发明可以提高氟化钙的回收率,并提高回收产物中氟化钙的纯度,在对含氟废渣进行资源化利用同时,具有良好的经济和环境效益。
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公开(公告)号:CN114797449A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210386050.2
申请日:2022-04-13
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明属于资源与环境领域,具体涉及一种基于θ‑Al2O3催化剂高效催化分解电解铝烟气中的CF4及HF副产物资源化的方法。先通过水热法制备θ‑Al2O3纳米片,在固定床上实现θ‑Al2O3纳米片催化剂高效分解CF4,收集得到的HF废液,通过化学沉淀法得到Na3AlF6和CaF2。本发明基于高效催化CF4的θ‑Al2O3催化剂,具有优异的催化性能和稳定性。在其制备过程中,反应时间短、简单易行,HF废液资源化得到的Na3AlF6和CaF2为电解铝工业中的原材料,实现了电解铝烟气中的含氟气体的氟循环。催化分解CF4的效率可达100%,单次使用寿命可达350h,Na3AlF6回收率可达92.2%,CaF2回收率可达7.6%,整体F‑回收率可达99.9%。
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公开(公告)号:CN113817923B
公开(公告)日:2022-07-15
申请号:CN202111113231.X
申请日:2021-09-23
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明提供了一种基于矿相重构的从含铍污泥中分离铍的方法,所述含铍污泥包括载有氢氧化铍的无定形二氧化硅和硫酸钙,所述方法包括步骤:S1,对所述含铍污泥进行研磨处理,得研磨产物;将所述研磨产物与酸溶液混合,得固液混合物;S2,对所述固液混合物进行水热处理,以使所述含铍污泥中的所述无定形二氧化硅进行矿相重构,所述含铍污泥中的铍进一步溶出,从而得到经矿相重构的混合产物;S3,对所述混合产物依次进行冷却处理和固液分离处理,得含铍滤液和脱铍后的滤渣。本发明能够避免含铍污泥对环境造成污染,且能从含铍污泥中进行铍的高效分离回收。
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公开(公告)号:CN113388738B
公开(公告)日:2022-07-15
申请号:CN202110645332.5
申请日:2021-06-09
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种回收含铅废渣中铅的方法,包括:S1、将含铅废渣加入到pH大于10的含草酸和抗坏血酸的复合有机酸水溶液中,搅拌反应后固液分离,得上清液;S2、对步骤S1中的上清液进行酸化处理,随后进行固液分离,得到草酸铅沉淀和酸化滤液,即可。本发明所提供的回收含铅废渣中铅的方法,先利用草酸+抗坏血酸形成选择性强配位的环境,能够使难溶的PbSO4破坏,以溶解态进入溶液,而使其他金属稳定在渣中不溶出,随后再通过酸化处理破坏抗坏血酸与Pb的结合,从而留下草酸铅沉淀,该工艺过程无需经过高温焙烧熔炼或者强酸强碱等处理过程,不会产生二氧化硫和含铅烟尘等二次污染,只需要在常温下即可实现,节约了大量能耗。
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