一种赤泥酸碱处理制备除砷吸附剂并富集铁资源的方法

    公开(公告)号:CN118122295A

    公开(公告)日:2024-06-04

    申请号:CN202211486793.3

    申请日:2022-11-25

    Applicant: 中南大学

    Inventor: 刘好男 唐新村

    Abstract: 本发明公开了一种赤泥酸碱处理制备除砷吸附剂并富集铁资源的方法,属于工业固废资源化和水处理技术领域。本方法包括:①预处理:赤泥干燥后脱除自由水,通过磨细、过筛,得到预处理后的赤泥;②酸浸处理:预处理后的赤泥通过盐酸酸浸,使赤泥中的铁、铝、钙、钠以Fe3+、Al3+、Ca2+、Na+的形式进入到浸出液中,同时回收富铁渣实现铁的资源化利用;③碱中和处理:向酸浸液中加入碱溶液制备除砷吸附剂。本发明以“变废为宝”为出发点,实现了将廉价易得的工业废物赤泥制备成除砷吸附剂并实现赤泥中铁资源的富集,同时除砷吸附剂具有良好的砷吸附性能,该方法操作简单,流程较短,为工业废物赤泥的出路提供了一种新选择,同时该发明对含砷废水处理技术的进一步提升有较大的科学意义和广泛的应用前景。

    一种臭葱石固砷材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN110801802A

    公开(公告)日:2020-02-18

    申请号:CN201911141278.X

    申请日:2019-11-20

    Applicant: 中南大学

    Inventor: 荣志昊 唐新村

    Abstract: 本发明属于含砷废水处理技术领域,具体公开了一种片状臭葱石固砷材料,此外,本发明还包括将水铁矿固体与酸性含砷溶液在70℃以上的温度下反应的制备所述的片状臭葱石固砷材料方法。该方法能将含砷溶液中的游离态的砷通过简单、低成本的工艺,制成结晶性好,稳定性好的臭葱石晶体,实现含砷溶液中砷的固化。

    一种砷酸铁@硫化亚铁耐碱固砷材料的制备方法

    公开(公告)号:CN109761285A

    公开(公告)日:2019-05-17

    申请号:CN201910193984.2

    申请日:2019-03-14

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明属于含砷废水治理领域,具体公开了一种将含砷溶液制备具有核壳结构的砷酸铁@硫化亚铁耐碱固砷材料,实现含砷废水处理的方法。本发明方法将含砷溶液经固砷处理,得到砷酸铁沉淀;将砷酸铁沉淀置于浓度为0.001~0.2moL/L的硫化盐溶液中并在5~40℃的温度下进行表面刻蚀,在砷酸铁沉积硫化亚铁,制得所述的砷酸铁@硫化亚铁耐碱固砷材料。本发明方法解决了固砷材料在碱性条件下浸出安全性不理想的问题,实现了砷在碱性条件下的固定。

    一种废旧锂电池正极活性材料的高效浸出工艺

    公开(公告)号:CN101603126B

    公开(公告)日:2010-11-10

    申请号:CN200910304134.1

    申请日:2009-07-08

    Applicant: 中南大学

    CPC classification number: Y02P10/234 Y02W30/84

    Abstract: 本发明公开了一种废旧锂电池正极活性材料的高效浸出工艺。其主要特点是先将废旧锂离子电池拆分得到的正极活性材料用硫酸/双氧水混合溶液多段逆流浸出,剩余残渣用盐酸浸出。本发明先采用硫酸和双氧水体系对正极活性材料浸出,盐酸对滤渣进行浸出,最大程度减少了单独使用盐酸浸出时产生大量的Cl2而导致的工作环境恶劣且环境污染大,同时也最大限度的提高了正极活性材料的浸出率。使用该方法可使废旧锂离子电池活性材料的浸出率达到99%。

    废旧锂电池中活性物质酸性浸出液的高效净化工艺

    公开(公告)号:CN101597689A

    公开(公告)日:2009-12-09

    申请号:CN200910304143.0

    申请日:2009-07-08

    Applicant: 中南大学

    CPC classification number: Y02P10/234

    Abstract: 本发明公开了一种废旧锂电池中活性物质酸性浸出液的高效净化工艺。废旧锂电池正极活性材料酸浸液净化工序。其主要特点是采用改进的水解沉淀法和氧化沉淀法除去酸浸液中的杂质离子。包括以下四个步骤:黄钠铁矾法除铁;氧化沉淀法除锰,碳酸氢氨除铝;碳酸钠除铜。本发明所使用的方法成本低,操作弹性大,钴回收率高,能综合回收铝、铜和锰等有价金属,适用于目前广泛使用的钴酸锂电池材料和未来可能使用的大量掺杂的电池材料。使用该方法可使废旧锂离子电池中钴的总回收率约为98%,杂质含量低于2%。

    一种室温测定有机醇类气体的气敏元件的制作方法

    公开(公告)号:CN100491994C

    公开(公告)日:2009-05-27

    申请号:CN200710034871.5

    申请日:2007-04-30

    Applicant: 中南大学

    Inventor: 唐新村 陈春姣

    Abstract: 本发明公开了一种室温测定有机醇类气体的气敏元件的制作方法,把分子量为10~100万的聚环氧乙烷粉末,在28~65℃的温度下,按照质量比为1∶10~1∶60溶解在极性溶剂中,不断搅拌直至变成透明状,然后将其涂敷于叉状金电极的陶瓷管上,干燥,待溶剂挥发,制得聚环氧乙烷薄膜,将涂有聚环氧乙烷薄膜的陶瓷管焊接在气敏座上即可。该气敏元件免老化烧结,工作时不需要加热电极,具有灵敏度高、制备简便、价格低廉、毒性低、节能、室温下可操作、无安全隐患、选择性好、气敏性能稳定等特点。

    一种基于槟榔壳活性炭吸附剂的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN116899547A

    公开(公告)日:2023-10-20

    申请号:CN202311101737.8

    申请日:2023-08-29

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于槟榔壳活性炭吸附剂的制备方法,包括:(1)预处理:将槟榔壳水洗、烘干后,经碾压处理,碾压后的槟榔纤维浸泡于硫酸铁溶液中,过滤、烘干后将样品置于硫酸镁溶液中浸泡,过滤、烘干后将样品置于氨水中浸泡,过滤、洗涤、烘干;(2)预炭化:将预处理的产物置于惰性气氛下进行加热处理;(3)还原炭化:改变气氛为一氧化碳,将预炭化的产物继续升温进行还原;(4)炭化处理:改变气氛为惰性气氛,保持温度继续进行还原炭化,并在惰性气氛下恢复至室温;(5)产品处理:将炭化后的产物进行洗涤,烘干后,即得。本发明提供的基于槟榔壳活性炭吸附剂对水体中砷具有优异的吸附性,在废水净化领域具有良好的应用前景。

    一种含锑高砷烟灰脱砷及回收有价金属锑的方法

    公开(公告)号:CN114574716B

    公开(公告)日:2023-03-24

    申请号:CN202210211424.7

    申请日:2022-02-28

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种含锑高砷烟灰脱砷及回收有价金属锑的方法,属于湿法冶金技术领域。本方法将①含锑高砷烟灰经氧化酸浸初步脱砷,可以脱除大部分的三氧化二砷以及可溶性砷酸盐物相,锑、铅等有价金属保留在酸浸渣中,酸浸后液经处理后达标排放;②酸浸渣经硫化钠碱浸深度脱砷,同时使大部分的锑浸出到溶液中,碱浸渣中富含铅等有价金属;③碱浸后液加入还原铝粉置换回收有价金属锑(Sb≥92%),沉锑后液经处理后达标排放。本发明可以获得较高的烟灰砷脱除率,碱浸渣中砷低而铅高,同时实现烟灰中锑的回收,脱砷效率高,成本低,具有较高的经济价值。

    一种含锑高砷烟灰脱砷及回收有价金属锑的方法

    公开(公告)号:CN114574716A

    公开(公告)日:2022-06-03

    申请号:CN202210211424.7

    申请日:2022-02-28

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种含锑高砷烟灰脱砷及回收有价金属锑的方法,属于湿法冶金技术领域。本方法将①含锑高砷烟灰经氧化酸浸初步脱砷,可以脱除大部分的三氧化二砷以及可溶性砷酸盐物相,锑、铅等有价金属保留在酸浸渣中,酸浸后液经处理后达标排放;②酸浸渣经硫化钠碱浸深度脱砷,同时使大部分的锑浸出到溶液中,碱浸渣中富含铅等有价金属;③碱浸后液加入还原铝粉置换回收有价金属锑(Sb≥95%),沉锑后液经处理后达标排放。本发明可以获得较高的烟灰砷脱除率,碱浸渣中砷低而铅高,同时实现烟灰中锑的回收,脱砷效率高,成本低,具有较高的经济价值。

    一种双金属元素掺杂高镍层状正极材料的改性方法

    公开(公告)号:CN114094088A

    公开(公告)日:2022-02-25

    申请号:CN202111418855.2

    申请日:2021-11-26

    Applicant: 中南大学

    Inventor: 肖莉 唐新村 班政

    Abstract: 本文公开发明了一种双金属元素掺杂高镍层状正极材料的改性方法,包括以下步骤:(1)共沉淀法制备氢氧化物前驱体;(2)高温固相反应制备层状结构的LiNi0.8Co0.09Mn0.09Mg0.01Al0.01O2;本发明采用Mg2+和Al3+共掺杂的方法拟解决高镍正极材料循环稳定性差及大电流下放电容量低等问题。从而得到结构稳定、放电比容量高、循环性能好的高镍正极材料,可满足当前锂离子市场对高能量密度及长续航里程的需求。

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