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公开(公告)号:CN112142353B
公开(公告)日:2021-09-21
申请号:CN202011108725.4
申请日:2020-10-16
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明属于环保材料技术和有色金属冶炼技术领域,特别涉及一种铝工业生产中铝灰的处理方法。该方法以湿化学法球磨工艺强化铝灰反应为主,并加入催化剂、促进剂等加强铝灰水解反应效果,达到除去铝灰中氮的目的,将铝灰通过无害化处理后变为一种可利用的无害化粉体材料。本发明提供的无害化铝灰的的处理方法采用湿法处理铝灰,避免了铝灰易燃易爆等危险性,提高了操作安全系数;用湿法球磨的方式代替机械搅拌,在搅拌的过程中,利用球磨的机械力,强化铝灰的水解效果;缩短了工艺流程,在球磨分铝的同时,可以进一步细化铝灰,使反应更充分,提高铝灰的脱氮效果,缩短反应时间,在工业生产上能够极大的节约能源。
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公开(公告)号:CN109704722A
公开(公告)日:2019-05-03
申请号:CN201910143128.6
申请日:2019-02-26
Applicant: 东北大学
IPC: C04B33/13 , C04B33/138
Abstract: 本发明属于无机非金属材料技术领域,公开了一种用铝灰制备泡沫陶瓷浆料的方法。本发明以铝灰为主要原料,制备泡沫陶瓷浆料,通过添加辅助原料、增塑剂、粘结剂、流变剂、分散剂等,制备出的泡沫陶瓷浆料具有良好的稳定性和触变性,操作简单方便,工艺流程环保无污染,适合于有机泡沫体浸渍法制备泡沫陶瓷。
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公开(公告)号:CN109678556A
公开(公告)日:2019-04-26
申请号:CN201910142334.5
申请日:2019-02-26
Applicant: 东北大学
IPC: C04B38/06 , C04B33/36 , C04B33/138 , C04B33/132 , B28B3/00 , B28C3/00
CPC classification number: C04B38/0675 , B28B3/00 , B28C3/00 , C04B33/132 , C04B33/138 , C04B33/36 , C04B38/067 , C04B38/068
Abstract: 本发明属于固体废物综合利用领域,提出了一种利用铝灰制备轻质高铝保温砖的方法。本发明以铝灰为主要原料,制备轻质高铝保温砖,通过添加助烧剂、造孔剂、增塑剂、粘结剂、分散剂、防爆纤维等,制备出的轻质高铝保温砖具有耐压强度高、导热系数低、高温重烧线变率低等优点,产品性能指标可以达到国家标准。本方法铝灰利用率高,产品附加值较高,实现铝灰资源化利用,变废为宝。本发明的方法简单,成本较低,产品性能优良,属于环保固废利用产业,有利于推广应用。
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公开(公告)号:CN105132944A
公开(公告)日:2015-12-09
申请号:CN201410247475.0
申请日:2014-06-06
Applicant: 东北大学
CPC classification number: Y02P10/236
Abstract: 一种制备高纯铜的方法及装置,其特点是:该制备方法包括有配制硝酸铜溶液作为初始电解液,将配制的硝酸铜溶液装入电解槽中,用4N级铜作为阳极、不锈钢板或钛板作阴极,启动电解循环,进行直流电解,在阴极板上获得6N高纯铜;该装置包括有电解槽和导电排,电解槽内设有阴极板和阳极板,电解槽的槽边上设有导电排,所述电解槽为上进下出平行流循环电解槽,进液管的两端与电解槽的槽体焊接在一起,在进液管内侧平行分布多个小孔,整个进液系统位于电解液面上方,进入槽中的电解液由隔水板从下方导出并从出液口流到槽外。本发明可降低能耗,能够保证电解长期稳定的进行,电解制备得到的高纯铜,经GDMS分析,其纯度达到6N及6N以上。
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公开(公告)号:CN102002598A
公开(公告)日:2011-04-06
申请号:CN201010600413.5
申请日:2010-12-22
Applicant: 东北大学
CPC classification number: Y02P10/212 , Y02P10/242
Abstract: 一种从含钴的铜转炉渣中回收铜和钴的方法,在渣包中加入石英、黄铁矿和萤石改性剂;将液态的铜转炉渣倒于渣包中;控制转炉渣的冷却速率为1~2℃/min,冷却炉渣;待转炉渣冷却至900℃时,使炉渣在自然条件下降温;对冷却至300℃以下的转炉渣进行破碎、磨矿和浮选,回收转炉渣中的铜和钴有价金属元素。本发明方法避免了使用能耗高的电炉还原或电炉还原硫化工艺,设备简单,充分利用了液态炉渣的显热,有利于降低处理铜转炉渣时的能耗成本和设备投资。通过浮选获得的铜、钴硫化物精矿粉可作为钴精矿进行单独处理,且浮选后得到的弃渣品位低,有利于提高铜和钴的回收率。
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公开(公告)号:CN107597802A
公开(公告)日:2018-01-19
申请号:CN201710893673.8
申请日:2017-09-28
Applicant: 东北大学
IPC: B09B3/00
Abstract: 本发明公开了一种调压-水热旋流工艺强化铝灰脱氮的方法,属环保材料领域。本发明分为灰/铝分离,喂料,脱氮,沉降过滤洗涤,干燥五个步骤。在步骤3中调节反应器内的水温和气体压力,施加旋流,控制氨气逸出速率,控制铝灰脱氮反应速率,提高铝灰脱氮效率;在步骤3中加入表面活性剂和促进剂,缩短脱氮时间,提升脱氮效果,处理后的粉体含氮量低于0.05%;步骤4中沉降过程中加入絮凝剂,使步骤3中铝灰中产生微细颗完全沉降;步骤5对脱氮铝灰粉体分级。发明工艺实现了铝灰的脱氮处理,工艺简单,生产成本低,实现了水和热量的充分循环利用,节能环保,避免了铝灰造成的环境污染及资源浪费。
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公开(公告)号:CN104711438B
公开(公告)日:2017-08-11
申请号:CN201310690213.7
申请日:2013-12-17
Applicant: 东北大学
IPC: C22B58/00
Abstract: 本发明公开了一种制备高纯镓的方法及其装置,该方法为将液态高纯镓置于容器底部冷却作为籽晶,将液态金属镓倒入冷却容器冷却结晶,完全结晶后开启热源线圈,控制热源线圈的温度和移动速度,自下而上运动,确保凝固过程中稳定的固液界面,凝固截取比例为70%‑90%,可将金属镓提纯到6N以上;该装置包括冷却容器、恒温冷源、热源线圈和控制装置,其中冷却容器底部设有恒温冷源,冷却容器上部设有防尘盖,热源线圈套在冷却容器外侧,热源线圈通过导线与控制装置相连接,使热源线圈的温度和移动速度受控制装置控制。本发明具有装置机构简单、方法操作方便、规格定量便捷、产品稳定性能较好等特点。
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公开(公告)号:CN102002598B
公开(公告)日:2012-08-29
申请号:CN201010600413.5
申请日:2010-12-22
Applicant: 东北大学
CPC classification number: Y02P10/212 , Y02P10/242
Abstract: 一种从含钴的铜转炉渣中回收铜和钴的方法,在渣包中加入石英、黄铁矿和萤石改性剂;将液态的铜转炉渣倒于渣包中;控制转炉渣的冷却速率为1~2℃/min,冷却炉渣;待转炉渣冷却至900℃时,使炉渣在自然条件下降温;对冷却至300℃以下的转炉渣进行破碎、磨矿和浮选,回收转炉渣中的铜和钴有价金属元素。本发明方法避免了使用能耗高的电炉还原或电炉还原硫化工艺,设备简单,充分利用了液态炉渣的显热,有利于降低处理铜转炉渣时的能耗成本和设备投资。通过浮选获得的铜、钴硫化物精矿粉可作为钴精矿进行单独处理,且浮选后得到的弃渣品位低,有利于提高铜和钴的回收率。
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公开(公告)号:CN118773471A
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202411266303.8
申请日:2024-09-11
Applicant: 东北大学
IPC: C22C1/10 , C22C1/02 , B22D23/04 , C22C21/00 , C22C32/00 , C22C23/00 , C22C21/02 , C22C21/06 , C22C21/12 , C22C23/02
Abstract: 本发明属于耐高温结构复合材料制备技术领域,具体涉及金属熔体与陶瓷液相反应形成界面的复合材料的制备方法,该方法将金属与陶瓷坯体紧密结合,制成预制体;加热预制体,使预制体中的陶瓷坯体产生液相时与金属液相形成连续双液相共存状态,发生界面反应,形成金属间化合物、单质及固溶体,得到具有界面反应过渡层的陶瓷/金属复合材料。该方法中陶瓷产生的液相与金属液相可以发生反应,形成陶瓷相与金属相之间具有紧密结合的中间界面层。该方法工艺简单,反应得到的界面可有效提高复合材料的综合力学性能。
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公开(公告)号:CN110129580B
公开(公告)日:2021-03-23
申请号:CN201910409866.0
申请日:2019-05-16
Applicant: 东北大学
Abstract: 一种边磨边浸强化黄铜矿常压有机卤化浸出的方法,按以下步骤进行:(1)将黄铜矿原料磨矿制成粗矿粉;(2)将粗矿粉与有机卤化剂、增溶剂和稳定剂混合均匀,制成混合物料;(3)置于反应釜内,加水调制成矿浆,并调节pH值;加入磨矿介质,开启搅拌进行边浸边磨,获得浸出物料;(4)过滤分离,获得富集铜的浸出液。本发明的方法浸出率高;条件温和,工艺简单,设备腐蚀性低;有机卤化剂用量低,经济性好,具有广阔的应用前景。
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