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公开(公告)号:CN112941321B
公开(公告)日:2023-03-10
申请号:CN202110102614.0
申请日:2021-01-26
Abstract: 本发明公开了一种电化学阳极氧化联用离子絮凝剂强化钕铁硼磁体浸出反应的方法,包括:以钕铁硼废磁体作为电解系统的阳极,以惰性导电材料作为阴极,在室温下进行电解,使钕铁硼废磁体中的稀土、铁元素进入溶液,离子型絮凝剂在电场下快速移动促进金属元素沉淀,强化浸出反应。电解结束后通过过滤得到回收产物,电解液回用到电解工序。本发明通过电化学阳极氧化的方法直接浸出钕铁硼磁体中的金属离子,可联用絮凝剂使之沉淀,避免高温焙烧产生大量尾气;电解液使用更廉价易得的试剂代替盐酸、草酸等物质,减少了酸性废水的排放量,降低了成本;回收产物为疏松的混合氢氧化物,便于后续酸溶分离钕和铁元素。
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公开(公告)号:CN115893598A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202310060565.8
申请日:2023-01-17
IPC: C02F1/461 , C02F1/72 , B09C1/08 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种非均相电芬顿双功能阴极材料的制备方法和应用,通过氯离子加速Fe3+刻蚀、掺杂泡沫镍,在泡沫镍上原位生长Fe3+掺杂的β‑Ni(OH)2纳米片。在非均相电芬顿体系中,由泡沫镍和Fe3+掺杂的β‑Ni(OH)2纳米片可以同时作为电化学氧还原产H2O2和芬顿反应的双功能阴极催化剂。本发明所述的催化剂生长的方式实现了电芬顿阴极与非均相催化剂的高效结合,克服传统芬顿污泥产量大的缺点,同时避免H2O2运输、贮存的风险;非均相电芬顿阴极具有纳米片形貌,提供大量活性位点,掺杂有利于氧气和有机物的吸附;非均相电芬顿阴极具有优异的有机污染物降解能力和稳定性;制备方法简单,条件温和,应用范围广。
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公开(公告)号:CN112941321A
公开(公告)日:2021-06-11
申请号:CN202110102614.0
申请日:2021-01-26
Abstract: 本发明公开了一种电化学阳极氧化联用离子絮凝剂强化钕铁硼磁体浸出反应的方法,包括:以钕铁硼废磁体作为电解系统的阳极,以惰性导电材料作为阴极,在室温下进行电解,使钕铁硼废磁体中的稀土、铁元素进入溶液,离子型絮凝剂在电场下快速移动促进金属元素沉淀,强化浸出反应。电解结束后通过过滤得到回收产物,电解液回用到电解工序。本发明通过电化学阳极氧化的方法直接浸出钕铁硼磁体中的金属离子,可联用絮凝剂使之沉淀,避免高温焙烧产生大量尾气;电解液使用更廉价易得的试剂代替盐酸、草酸等物质,减少了酸性废水的排放量,降低了成本;回收产物为疏松的混合氢氧化物,便于后续酸溶分离钕和铁元素。
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