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公开(公告)号:CN109433193A
公开(公告)日:2019-03-08
申请号:CN201811193620.6
申请日:2018-10-15
Applicant: 昆明理工大学
Abstract: 本发明涉及一种纳米Pd/M-rGO复合催化剂及其制备方法,属于纳米催化剂技术领域。本发明将氧化石墨烯加入到N,N-二甲基甲酰胺进行超声剥离0.5~4h得到氧化石墨烯悬浮液;将过渡金属盐溶液和氧化石墨烯悬浮液混合均匀,在温度为160~200℃、搅拌条件下反应12~24h,冷却至室温,过滤、洗涤,冷冻干燥,然后再置于温度为600~900℃、Ar气氛围下恒温处理1~2 h得到M-rGO复合材料;将丙酮、聚乙二醇和Na2PdCl4溶液混合均匀,然后进行紫外光照射10~30min得到Pd纳米胶体;将M-rGO复合材料和Pd纳米胶体混合均匀并超声处理10~15min,再继续搅拌处理3~5h,过滤、洗涤,冷冻干燥即得Pd/M-rGO纳米复合催化剂。本发明的Pd/M-rGO催化剂具有分散性好、催化活性优良和稳定性良好的特点。
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公开(公告)号:CN108155392A
公开(公告)日:2018-06-12
申请号:CN201711233090.9
申请日:2017-11-30
Applicant: 昆明理工大学
Abstract: 本发明公开一种还原氧化石墨烯负载Pd-M纳米复合催化剂的制备方法,属于催化剂制备技术领域。首先,利用改进Hummer法制备氧化石墨烯(GO);利用超纯水超声分散GO得到GO悬浮液,向悬浮液中加入Na2PdCl4和M的盐溶液并超声,使金属前驱体均匀分散在GO纳米片层之间,再加入PEG均匀混合得到最终混合溶液;将硼氢化钠溶液滴加到最终混合液中,静置还原0.5h,搅拌,使PdM金属颗粒均匀负载在还原的氧化石墨烯(RGO)上;最后经超纯水和无水乙醇的混合溶液清洗,真空抽滤,冷冻干燥,得到PdM/RGO纳米复合催化材料。该方法制备的PdM/RGO纳米催化剂具有均匀的分散性,大的比表面积,从而提高了催化活性和稳定性;且该方法工艺流程简单、可行性强。
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公开(公告)号:CN113528855B
公开(公告)日:2023-02-14
申请号:CN202110838018.9
申请日:2021-07-23
Applicant: 昆明理工大学 , 昆明冶金研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种提取浮选氧化锌精矿中锌的方法,所述的提取浮选氧化锌精矿中锌的方法包括调浆、预脱泡、中性浸出、浓密和后处理步骤,具体包括:将待处理浮选氧化锌精矿进行调浆得到调浆液a;将调浆液a采用压缩气和机械搅拌进行预脱泡得到物料b;将物料b进行中性浸出得到矿浆c;将矿浆c经浓密后得到上清液d和底流e;将上清液d经净化、电积、熔铸得到锌锭;底流e经高浸、联浸、压滤后得到滤液f和滤渣g;滤液f返回调浆步骤;滤渣g经水洗涤后得到洗渣h和洗液i,洗渣h进行堆存;洗液i返回高浸步骤。本发明浸出效果好,成本低、耗时少、铁杂质含量低,且对后续净化、电积等工序无影响。
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公开(公告)号:CN114807628A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210497202.6
申请日:2022-05-09
Applicant: 昆明理工大学 , 昆明冶金研究院有限公司 , 云南文山铝业有限公司
Abstract: 本发明公开了一种脱硫剂及其制备方法。所述的脱硫剂是以金属盐溶液、沉淀剂为原料,经过并流沉淀、煅烧步骤制备得到,所述的脱硫剂能将体系内的S2‑降到0.4g/L以下,且能反复使用;所述的盐溶液为含有铝与铜、镉、锌、镍、钴、锰和锡中的一种或几种组成的盐溶液。制备方法原料溶液配制、并流沉淀和煅烧步骤。本发明针对铝酸钠溶液中S2‑含量偏高,导致腐蚀设备且增大碱耗的问题,制备用于脱出铝酸钠溶液中的S2‑的脱硫剂,该脱硫剂脱硫效率高、寿命长、可反复循环使用、使用成本低,制备方法环境友好,成本低,投资省,能耗低,可实现工业化连续生产。
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公开(公告)号:CN109433193B
公开(公告)日:2021-07-23
申请号:CN201811193620.6
申请日:2018-10-15
Applicant: 昆明理工大学
Abstract: 本发明涉及一种纳米Pd/M‑rGO复合催化剂及其制备方法,属于纳米催化剂技术领域。本发明将氧化石墨烯加入到N,N‑二甲基甲酰胺进行超声剥离0.5~4h得到氧化石墨烯悬浮液;将过渡金属盐溶液和氧化石墨烯悬浮液混合均匀,在温度为160~200℃、搅拌条件下反应12~24h,冷却至室温,过滤、洗涤,冷冻干燥,然后再置于温度为600~900℃、Ar气氛围下恒温处理1~2 h得到M‑rGO复合材料;将丙酮、聚乙二醇和Na2PdCl4溶液混合均匀,然后进行紫外光照射10~30min得到Pd纳米胶体;将M‑rGO复合材料和Pd纳米胶体混合均匀并超声处理10~15min,再继续搅拌处理3~5h,过滤、洗涤,冷冻干燥即得Pd/M‑rGO纳米复合催化剂。本发明的Pd/M‑rGO催化剂具有分散性好、催化活性优良和稳定性良好的特点。
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公开(公告)号:CN109675583A
公开(公告)日:2019-04-26
申请号:CN201811615777.3
申请日:2018-12-27
Applicant: 昆明理工大学
CPC classification number: B01J23/8913 , B01J23/8906 , B01J23/892 , B01J35/008 , B82Y30/00 , H01M4/921 , H01M4/926
Abstract: 本发明公开了一种核壳结构复合催化剂及其制备方法,所述核壳结构复合催化剂为Pd/TM-rGO核壳结构复合催化剂,其中,rGO为还原氧化石墨烯,TM为过渡金属核壳结构纳米粒子,Pd为Pd纳米短链,所述TM结合在所述rGO上,记为TM-rGO,所述Pd分散在TM-rGO表面,记为Pd/TM-rGO。本发明所述的核壳结构复合催化剂中掺杂有过渡金属核壳结构纳米粒子,能够提供更多的活性位点,从而有效地降低制备过程中的团聚现象,而且本发明Pd纳米短链均匀地分散在TM-rGO表面,能够增大Pd纳米短链与甲醇分子的接触面积,进而有效提高催化性能。
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公开(公告)号:CN109675583B
公开(公告)日:2021-07-23
申请号:CN201811615777.3
申请日:2018-12-27
Applicant: 昆明理工大学
Abstract: 本发明公开了一种核壳结构复合催化剂及其制备方法,所述核壳结构复合催化剂为Pd/TM‑rGO核壳结构复合催化剂,其中,rGO为还原氧化石墨烯,TM为过渡金属核壳结构纳米粒子,Pd为Pd纳米短链,所述TM结合在所述rGO上,记为TM‑rGO,所述Pd分散在TM‑rGO表面,记为Pd/TM‑rGO。本发明所述的核壳结构复合催化剂中掺杂有过渡金属核壳结构纳米粒子,能够提供更多的活性位点,从而有效地降低制备过程中的团聚现象,而且本发明Pd纳米短链均匀地分散在TM‑rGO表面,能够增大Pd纳米短链与甲醇分子的接触面积,进而有效提高催化性能。
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公开(公告)号:CN116692785A
公开(公告)日:2023-09-05
申请号:CN202310726437.2
申请日:2023-06-19
Applicant: 昆明理工大学 , 昆明冶金研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种脱硒渣提取碲的方法,包括氧化焙烧、酸化浸出、中和沉淀步骤,具体包括:将脱硒渣置于氧气浓度为15~25%的气氛炉中,在温度650~850℃进行氧化焙烧0.5~2h得到焙烧渣a;将焙烧渣a中加入酸后置于60~80℃恒温水浴锅中搅拌反应1~2h,真空过滤得到贵金属富集渣b和滤液c;将滤液c中加入氢氧化钠进行中和反应直至pH值为7~8,过滤得到滤渣d和中和后液e,滤渣d即为二氧化碲。本发明操作具有流程短、脱除率高、高效富集等优点,本技术的开发能提高资源的利用率。本发明针对脱硒渣存在的生产及技术问题,采用“氧化焙烧‑酸化浸出‑中和沉淀”工艺处理脱硒渣,可进一步开拓冶炼企业的利润增长点,提高企业的创新增效。
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公开(公告)号:CN111850289B
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202010734734.8
申请日:2020-07-28
Applicant: 昆明理工大学 , 昆明冶金研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种低能固化无害化处理湿法炼锌渣的方法,其特征在于,所述的低能固化无害化处理湿法炼锌渣的方法包括混料、固化、煅烧和磁选步骤,本发明利用在选矿过程中选出的大量硫化铁精矿,回收利用该硫化铁精矿燃烧产生的热量,在焙烧固化浸出渣的同时,还可以将硫化铁精矿转化为氧化铁,磁选后进行出售,同时焙烧过程产生的二氧化硫还可制酸,返回前端浸出工艺;磁选后的尾矿经送毒性鉴定为一般固废,可以作为水泥厂原料或铺路材料。从根本上解决上湿法炼锌渣的环境危害难题。
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公开(公告)号:CN108155392B
公开(公告)日:2020-07-31
申请号:CN201711233090.9
申请日:2017-11-30
Applicant: 昆明理工大学
Abstract: 本发明公开一种还原氧化石墨烯负载Pd‑M纳米复合催化剂的制备方法,属于催化剂制备技术领域。首先,利用改进Hummer法制备氧化石墨烯(GO);利用超纯水超声分散GO得到GO悬浮液,向悬浮液中加入Na2PdCl4和M的盐溶液并超声,使金属前驱体均匀分散在GO纳米片层之间,再加入PEG均匀混合得到最终混合溶液;将硼氢化钠溶液滴加到最终混合液中,静置还原0.5h,搅拌,使PdM金属颗粒均匀负载在还原的氧化石墨烯(RGO)上;最后经超纯水和无水乙醇的混合溶液清洗,真空抽滤,冷冻干燥,得到PdM/RGO纳米复合催化材料。该方法制备的PdM/RGO纳米催化剂具有均匀的分散性,大的比表面积,从而提高了催化活性和稳定性;且该方法工艺流程简单、可行性强。
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