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公开(公告)号:CN120039955A
公开(公告)日:2025-05-27
申请号:CN202510180826.9
申请日:2025-02-19
Applicant: 中国科学院赣江创新研究院 , 中国科学院过程工程研究所
IPC: C01G53/70 , H01M4/525 , H01M4/505 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供一种稀土掺杂三元正极材料及其制备方法与应用,所述制备方法包括:将三元前驱体、稀土掺杂剂、锂源及LiCl混合均匀,依次进行烧结、除锂及退火,得到所述稀土掺杂三元正极材料;所述锂源及LiCl在烧结条件下,转变为共晶熔盐作为反应原料及反应介质并提供一种液态环境。锂源及LiCl在烧结条件下,形成共晶熔盐,使反应转为固‑液反应,便于离子扩散,降低反应的起始温度并缩短反应时间。同时,加入稀土掺杂剂,使稀土元素代替部分Ni,减弱Li/Ni混排现象,增强层状结构的化学稳定性;采用熔盐法掺杂稀土元素可以减小层状材料晶胞参数,缩短锂离子扩散路径,提高了电池的循环性能与倍率性能。
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公开(公告)号:CN115466859B
公开(公告)日:2023-06-30
申请号:CN202211090076.9
申请日:2022-09-07
Applicant: 中国科学院赣江创新研究院 , 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明提供了一种从钕铁硼废料盐酸优溶法所得铁尾渣中选择性浸出稀土和钴的方法,先通过机械活化,将铁尾渣中被难溶赤铁矿相(Fe2O3)包裹的稀土和钴的氧化物充分解离,再使用低浓度的酸液进行选择性浸出,使得稀土和钴的氧化物基本上完全浸出,最后收集浸出液进行除铁,即可得到含有稀土和钴的净化液,进而分离得到稀土资源和钴资源。本发明所述方法协同机械活化和直接酸浸,有效提高了铁尾渣中稀土和钴的浸出率,使得钴的浸出率在80%以上,稀土的浸出率在70%以上,优选条件下可以使得钴的浸出率达89.5%以上,稀土的浸出率达86.5%以上,易于大规模工业化生产,具有显著的经济和环境效益。
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公开(公告)号:CN118270862A
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202410384885.3
申请日:2024-04-01
Applicant: 中国科学院赣江创新研究院 , 中国科学院过程工程研究所
IPC: C01G53/00 , H01M10/0525 , H01M4/505 , H01M4/525
Abstract: 本发明提供了一种稀土掺杂的三元正极材料及制备其的方法与用途,所述方法将三元前驱体、稀土掺杂剂及锂源及LiCl进行混合,再依次进行烧结、除锂及退火,得到稀土掺杂的三元正极材料。通过锂源及LiCl转变为共晶熔盐作为反应原料及反应介质,在熔融状态下提供一种液态环境,便于离子扩散,有助于原料的接触与反应,使反应转为固‑液反应,从而降低反应的起始温度并缩短了反应完成时间。同时,通过加入稀土掺杂剂,使稀土元素代替三元材料中部分的Ni,从而减弱Li/Ni混排现象,增强层状结构的化学稳定性;采用熔盐法掺杂稀土元素可以减小层状材料晶胞参数,缩短锂离子的扩散路径,提高了电池的循环性能与倍率性能。
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公开(公告)号:CN119076049A
公开(公告)日:2024-12-06
申请号:CN202411206091.4
申请日:2024-08-30
Applicant: 中国科学院赣江创新研究院 , 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明提供了一种Ce/HZSM‑5催化剂及其制备方法与应用,以所述Ce/HZSM‑5催化剂的质量为百分百计,所述Ce/HZSM‑5催化剂中Ce的质量分数为1~2wt%。本发明中提供的Ce/HZSM‑5催化剂中Ce的质量分数为1~2wt%,负载在HZSM‑5上的Ce既能够实现对Ce/HZSM‑5催化剂的酸性的调节,又能够避免Ce在HZSM‑5的沸石通道中堆积从而导致的Ce/HZSM‑5催化剂的孔体积和孔径的降低,使Ce/HZSM‑5催化剂对碳氢化合物具有较高的活性和选择性,从而提升了PET裂解油中的含氧化合物的转化率。
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公开(公告)号:CN119979871A
公开(公告)日:2025-05-13
申请号:CN202510207838.6
申请日:2025-02-25
Applicant: 中国科学院赣江创新研究院 , 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明涉及一种降低锂云母焙烧温度并协同提取锂铷铯钾的方法,所述方法包括如下步骤:(1)将焙烧添加剂进行预焙烧;(2)将预焙烧后的焙烧添加剂与锂云母精矿均匀混合后进行焙烧,得到焙烧熟料;(3)将焙烧熟料进行水浸,得到含锂、铷、铯和钾的浸出液;所述焙烧添加剂包括硫酸铵、碱金属硫酸盐和硝酸盐。焙烧添加剂在预焙烧过程中产生大量的熔融态焦硫酸盐,可以在焙烧过程包裹锂云母颗粒,与锂云母发生液固反应,高效破坏锂云母结构从而促进碱金属元素的高效硫酸盐化。在焙烧过程得到锂、铷、铯和钾的水溶性盐,利用这些盐的水溶性特点,通过简单的水浸即可实现高效提取。
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公开(公告)号:CN118180130A
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202410402036.6
申请日:2024-04-03
Applicant: 中国科学院赣江创新研究院 , 中国科学院过程工程研究所
IPC: B09B5/00
Abstract: 本发明提供一种稀土含氟废渣协同多种废渣固化重金属的方法,所述方法通过将稀土含氟废渣、电池铁矾渣、硅渣、铬渣和辅料混合,得到混合废料;之后进行熔融均化处理,形成熔体,冷却成型后,进行热处理,得到多元重金属与氟的固化体。本发明所述的方法充分利用化学反应和物理包封作用形成复合解毒方法,实现了多元重金属和氟的同步稳定固化,使具有生物急性毒性的稀土含氟废渣解毒,氟由不稳定的酸溶失态转化为残余态;本发明所述的方法可以用于解决多元危害元素的多种类废渣协同无害化处置的问题。
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公开(公告)号:CN115466859A
公开(公告)日:2022-12-13
申请号:CN202211090076.9
申请日:2022-09-07
Applicant: 中国科学院赣江创新研究院 , 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明提供了一种从钕铁硼废料盐酸优溶法所得铁尾渣中选择性浸出稀土和钴的方法,先通过机械活化,将铁尾渣中被难溶赤铁矿相(Fe2O3)包裹的稀土和钴的氧化物充分解离,再使用低浓度的酸液进行选择性浸出,使得稀土和钴的氧化物基本上完全浸出,最后收集浸出液进行除铁,即可得到含有稀土和钴的净化液,进而分离得到稀土资源和钴资源。本发明所述方法协同机械活化和直接酸浸,有效提高了铁尾渣中稀土和钴的浸出率,使得钴的浸出率在80%以上,稀土的浸出率在70%以上,优选条件下可以使得钴的浸出率达89.5%以上,稀土的浸出率达86.5%以上,易于大规模工业化生产,具有显著的经济和环境效益。
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公开(公告)号:CN118291784A
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202410419456.5
申请日:2024-04-09
Applicant: 中国科学院赣江创新研究院
Abstract: 本发明提供一种富集钕铁硼废料优溶铁尾渣中稀土元素的方法,所述方法包括如下步骤:(1)混合钕铁硼废料优溶铁尾渣与还原碳粉,进行碳热还原反应,得到还原产物;(2)所述还原产物依次经机械破碎处理和磁选分离,得到铁合金和稀土富集渣。本发明所述方法操作简便、反应时间短,得到的铁合金纯净度高,稀土元素与铁分离效果好,钕铁硼废料优溶铁尾渣中的低含量稀土元素被富集在稀土富集渣中,有利于后续提取利用。
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公开(公告)号:CN117417201A
公开(公告)日:2024-01-19
申请号:CN202311417967.5
申请日:2023-10-30
Applicant: 中国科学院赣江创新研究院
Abstract: 本发明提供了一种稀土废料基抗菌陶瓷釉面及其制备方法,所述制备方法包括以下步骤:(1)将Ce基抛光粉废料、氧化铋和氧化硼混合,得到混合物料;(2)将所述混合物料熔融后水淬,湿法研磨得到釉浆;(3)将所述釉浆涂覆在陶瓷坯体表面得到施釉坯体,对所述施釉坯体进行焙烧处理后,经酸浸处理得到所述稀土废料基抗菌陶瓷釉面。本发明采用可作为封接玻璃的Bi2O3‑B2O3体系,引入抛光粉废料,因此其强度和稳定性大大增强。通过酸浸处理后,表面会长出BiOX,可通过光催化实现抗菌,避免细菌耐药性的产生;黑暗条件下可通过CeO2抗菌,解决了抗菌陶瓷抗菌效率低下的问题。
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公开(公告)号:CN118108260A
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN202410084184.8
申请日:2024-01-19
Applicant: 中国科学院赣江创新研究院
IPC: C01G49/06 , C01F17/282 , C01F17/10
Abstract: 本发明提供了一种废旧钕铁硼磁体的回收工艺及稀土盐,所述回收工艺包括:在氯化铝溶液中,以废旧钕铁硼磁体电极及第一惰性电极作为阳极,以第二惰性电极作为阴极,电解后得到含有稀土离子的氯化铝溶液。本发明提供的回收工艺不需要氧化焙烧,降低了回收过程的能耗;其次,所述回收工艺不需要高温酸浸,进一步降低了回收过程的能耗,且减少了高酸耗和大量废水处理带来的成本;另外,所述回收工艺不需要次氯酸等氧化剂的使用,减少了化学试剂的使用成本;同时,所述回收工艺的流程短、工艺条件简单且无废水和含铁废渣的排放,最大化的提高了钕铁硼废料的回收价值,绿色环保,适宜大规模商业化推广使用。
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