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公开(公告)号:CN116281911B
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN202310299295.6
申请日:2023-03-24
Applicant: 东北大学
IPC: C01B25/32
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羟基磷灰石的方法,一种利用钢渣制备羟基磷灰石的方法,向熔渣中加入改质剂,得到改质钢渣;将改质钢渣置于铵基溶液中室温下浸出得到钢渣浸出液;向所得钢渣浸出液中加入磷源,至钙磷摩尔比为1.5~2,同时用氨水将溶液pH至调值7~12,其温度保持在20~200℃,搅拌反应,反应后陈化,得浆液;所得浆液进行抽滤分离后得到滤液和固体产物羟基磷灰石,滤液回收。本发明高效地协调提取了钢渣中的Ca和P组元并作为制备羟基磷灰石的原料,既降低了羟基磷灰石的生产成本,又实现了钢渣资源化利用,同时回收浸出后的废液重复利用。
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公开(公告)号:CN118145606A
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202410286771.5
申请日:2024-03-13
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明公开了一种调质热闷渣水热合成制备球形羟基磷灰石粉体的方法,在钢铁企业热闷工艺与设备基础上,通过出渣在线调质和冷却制度控制,实现了物相简化与定向调控,促进了钙在易溶相中的高度富集;后经酸性溶液选择性提钙,过滤除杂,可实现钙离子高效提取;采用水热合成工艺,以模版剂为辅助,合成了可用于制备羟基磷灰石涂层的球形粉体材料。该技术实现了对热闷渣的综合利用和高品质羟基磷灰石粉体的可控制备,降低了羟基磷灰石的合成成本,所制得的纳米级羟基磷灰石球形度好且尺寸均一,能够满足生物体相容性要求,对钢渣高附加值资源化利用具有重要意义。
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公开(公告)号:CN117987606A
公开(公告)日:2024-05-07
申请号:CN202410151352.0
申请日:2024-02-02
Applicant: 本钢板材股份有限公司 , 东北大学
Abstract: 本发明提供一种调控钢渣冷却速率实现钢渣资源化利用的方法。通过调控钢渣的冷却制度,使得钢渣中生成较高的铁酸二钙相,实现钢渣中铁资源的有效利用,同时,利用弱酸溶液对钢渣进行浸取,实现铁酸二钙相与其他含钙物相的分离,使得除铁酸二钙外的含钙物相中的钙资源进入到钢渣浸出液中,并向其通入CO2,加入碳酸钙生长调控剂制备得到碳酸钙产品。本发明具有制备成本低、流程短、钢渣资源利用率高等特点。不仅降低了钢渣中含钙组元的浸出成本,也实现了钢渣中铁资源的有效利用。
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公开(公告)号:CN115044738B
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202210515767.2
申请日:2022-05-11
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明涉及冶金资源综合利用技术领域,具体涉及一种提高电炉不锈钢渣资源化利用水平的方法。具体包括如下步骤:将电炉正常生产的熔融态不锈钢渣装入渣罐中后向其中加入改质剂,通过搅拌等措施使不锈钢渣与改质剂混合均匀形成熔融混合渣。将改质后的不锈钢渣缓慢冷却,以提高铬元素在尖晶石相中的富集度和稳定性,得到铬稳定富集于尖晶石相中的不锈钢渣。对上述处理后的不锈钢渣,进行分离处理将顶部不锈钢渣与整体分离,得到高铬渣和低铬渣两部分。本发明实现铬在尖晶石相中大量富集,铁元素参加到尖晶石相的形成中,使尖晶石相晶粒尺寸变的更大并且铁的进入使尖晶石相可被磁选回收,有效的提高了不锈钢渣的资源化利用率。
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公开(公告)号:CN116281911A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310299295.6
申请日:2023-03-24
Applicant: 东北大学
IPC: C01B25/32
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羟基磷灰石的方法,一种利用钢渣制备羟基磷灰石的方法,向熔渣中加入改质剂,得到改质钢渣;将改质钢渣置于铵基溶液中室温下浸出得到钢渣浸出液;向所得钢渣浸出液中加入磷源,至钙磷摩尔比为1.5~2,同时用氨水将溶液pH至调值7~12,其温度保持在20~200℃,搅拌反应,反应后陈化,得浆液;所得浆液进行抽滤分离后得到滤液和固体产物羟基磷灰石,滤液回收。本发明高效地协调提取了钢渣中的Ca和P组元并作为制备羟基磷灰石的原料,既降低了羟基磷灰石的生产成本,又实现了钢渣资源化利用,同时回收浸出后的废液重复利用。
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公开(公告)号:CN115044738A
公开(公告)日:2022-09-13
申请号:CN202210515767.2
申请日:2022-05-11
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明涉及冶金资源综合利用技术领域,具体涉及一种提高电炉不锈钢渣资源化利用水平的方法。具体包括如下步骤:将电炉正常生产的熔融态不锈钢渣装入渣罐中后向其中加入改质剂,通过搅拌等措施使不锈钢渣与改质剂混合均匀形成熔融混合渣。将改质后的不锈钢渣缓慢冷却,以提高铬元素在尖晶石相中的富集度和稳定性,得到铬稳定富集于尖晶石相中的不锈钢渣。对上述处理后的不锈钢渣,进行分离处理将顶部不锈钢渣与整体分离,得到高铬渣和低铬渣两部分。本发明实现铬在尖晶石相中大量富集,铁元素参加到尖晶石相的形成中,使尖晶石相晶粒尺寸变的更大并且铁的进入使尖晶石相可被磁选回收,有效的提高了不锈钢渣的资源化利用率。
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