一种铜锍电化学氧化炼铜及熔渣同步贫化的方法

    公开(公告)号:CN119824489A

    公开(公告)日:2025-04-15

    申请号:CN202510097836.6

    申请日:2025-01-22

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明提供一种铜锍电化学氧化炼铜及熔渣同步贫化的方法,包括:以熔融铜渣为电解质、铜锍为阳极、高熔点金属为阴极,在阴阳极之间施加电压进行电化学干预,断电后再精制一段时间后阳极获得粗铜、熔渣渣含铜降至0.3%以下可作为尾渣排放。存在如下益处:1)下层铜锍阳极界面处电化学氧化产生气态硫可将铜渣中氧化态铜转化为硫化铜,促进熔融铜渣电解质的贫化;2)熔融铜渣内溶解态Fe3O4与阴极接触被还原为FeO,降低熔渣粘度促进熔渣内铜锍液滴的沉降分离;3)电化学施加电压极低,易于与光伏发电系统实现集成耦合;4)铜锍作为自消耗阳极,避免了高温熔渣内金属阳极溶解问题、碳阳极碳排放问题。

    用于铜冶炼熔渣深度还原的还原剂配置装置及配置方法

    公开(公告)号:CN117327911A

    公开(公告)日:2024-01-02

    申请号:CN202311313889.4

    申请日:2023-10-11

    Abstract: 本发明涉及一种用于铜冶炼熔渣深度还原的还原剂配置装置及配置方法,其中用于铜冶炼熔渣深度还原的还原剂配置装置包括依次衔接的三组独立的配料与输料机构、一组成型机构和一组团块收集机构,每组独立的配料与输料机构均包括配料单元和进料控制单元;所述配料单元用于调节原料成分,所述进料控制单元用于调节产物中不同密度片体的占比;所述成型机构为压团机,所述团块收集机构为成品仓;所述配料单元包括并排设置的三个料斗和分别连接在料斗下方出料端的流量控制器,本发明根据熔融铜渣矿相的分布特征,配置不同密度的还原剂,使还原剂能均匀地分布在铜渣熔体中,有别于传统还原剂只能还原铜渣熔体的局域范围。

    用作铜渣高温浮选捕收剂的糠基三硫代碳酸钠及其酯类衍生物

    公开(公告)号:CN114933576A

    公开(公告)日:2022-08-23

    申请号:CN202210662724.7

    申请日:2022-06-13

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明公开了一种用作铜渣高温浮选捕收剂的糠基三硫代碳酸钠及其酯类衍生物,其是在传统二硫代碳酸钠捕收剂中引入糠基及一个S原子,其中,S原子可作为与重金属离子形成螯合物的活性位点,使该捕收剂在浮选时对铜渣中的硫化铜矿物有着更强的捕收能力与选择性;而在50~60℃的高温铜渣矿浆中其会发生部分水解,生成的糠基硫醇中呋喃的O原子和巯基的S原子均可以与铜渣矿浆中的单质铜、贵金属金银微晶粒形成较为牢固的化学吸附,从而可在保持对铜渣中原有硫化铜矿物良好浮选效果的同时强化对单质铜微晶粒的高效回收,适用于当前铜冶炼渣的高温矿浆浮选中对铜及其他微量贵金属的综合回收再资源化。

    一种锂离子电池用电解铜箔的无铬钝化液及其使用方法

    公开(公告)号:CN117448803A

    公开(公告)日:2024-01-26

    申请号:CN202311456781.0

    申请日:2023-11-03

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明属于电解铜箔钝化处理技术领域,公开了一种锂离子电池用电解铜箔的无铬钝化液及其使用方法。本发明所述钝化液包括A液、B液、C液三组分;其中,A液为柚子皮提取物、聚乙二醇、抗坏血酸的混合溶液,B液为纳米硅溶胶的水分散液,C液为卡波姆溶液,溶剂均为纯水。本发明所提供的钝化液响应绿色生产号召,不含任何重金属、无需通电,操作高效简便。锂电铜箔经钝化液浸渍处理之后,在表面形成一层有机无机复合的复杂膜层,可以有效避免铜箔与空气接触而发生氧化变色的问题,且在烘箱140°下烘烤15分钟,表面基本无变色现象。

    一种强化铜冶炼过程中冰铜-熔渣分层的铁碳复合洗炉剂

    公开(公告)号:CN117344151A

    公开(公告)日:2024-01-05

    申请号:CN202311331439.8

    申请日:2023-10-16

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明公开了一种强化铜冶炼过程中冰铜‑熔渣分层的铁碳复合洗炉剂,其是以金属铁棒、含碳物质为原料,将含碳物质先压制成饼状、片状或半球状,再利用粘结剂将金属铁棒和成型的含碳物质粘结成特定形状而制成;其表观密度为3.7~5.3 g/cm3。将所得铁碳复合洗炉剂投加至铜冶炼熔炼炉时,复合洗炉剂可靶向停留于铜锍‑熔渣界面处含四氧化三铁的“横膈膜”层中,精准还原“横膈膜”处的四氧化三铁颗粒,强化熔渣内冰铜液滴的沉降与分层,具有良好应用前景。

    一种微波焙烧处理锂云母提取锂的方法

    公开(公告)号:CN116103513A

    公开(公告)日:2023-05-12

    申请号:CN202211692015.X

    申请日:2022-12-28

    Abstract: 本发明公开了一种微波焙烧处理锂云母提取锂的方法,属于锂矿处理技术领域,包括S00:将锂云母矿、木炭和氯化钙同时置于球磨机中球磨,使其均匀混合得到混合矿石;S10:将得到的混合矿石加入微波装置中加热,得到活化混合矿石;S20:对活化后的混合矿石加入球磨机中研磨成活化混合矿石粉;S30:将活化混合矿石粉用水浸出,过滤得到浸出液;S40:向S30中得到的浸出液中加入碳酸盐溶液,搅拌过滤得到母液与滤渣,收集滤渣得到碳酸锂。氯化钙加入,使得产生的盐酸含量低,降低腐蚀,氯化钙处理后只需使用水就可以浸出处理,减少酸的使用。采用微波焙烧法加热锂云母,利用木炭作为辅助热源,可以更短时间提高温度,微波焙烧法的能耗低,矿石受热均匀。

    一种自支撑非贵金属Ni-Re合金电催化析氢电极

    公开(公告)号:CN117822019A

    公开(公告)日:2024-04-05

    申请号:CN202410076021.5

    申请日:2024-01-18

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明公开了一种自支撑非贵金属Ni‑Re合金电催化析氢电极及其制备方法和应用,属于电催化析氢技术领域。本发明中Re‑Ni合金半球体于镍基底表面自支撑形成,有利于提高电催化析氢稳定性;半球体的单体微结构有利于提高电极表面活性面积,增加反应活性位点;铼‑镍共电沉积可实现两者原子级混匀,有利于产生协同效益提高电催化析氢活性;浅表面丰富的微裂纹有利于消除合金表面应力、进一步提供额外的反应位点,有利于提高析氢稳定性及活性。该电极在碱性条件下、100mA·cm‑2~500mA·cm‑2的工业级电流密度下,析氢过电位可控制在190mV~500mV之间。

    一种热稳定性铜冶炼用还原剂的制备方法

    公开(公告)号:CN117344134A

    公开(公告)日:2024-01-05

    申请号:CN202311331367.7

    申请日:2023-10-16

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明公开了一种热稳定性铜冶炼用还原剂的制备方法。其是以含铁物料作为骨料,含碳物料作为细料,将两者分别破碎筛分后按比例混合均匀,然后加入一定量高温粘结剂作为填充剂,继续搅拌混匀后,经压制成型,制得具有热稳定性的铜冶炼用还原剂。本发明所得还原剂在1100~1350℃的高温下具有一定的热稳定性,同时其特定的粒度分布使其能获得较大的裂纹密度及较高的裂纹网络程度,从而在从常温骤然下落到1300℃的高温熔体中时可减少粉化、碎化现象的发生,提高还原剂的利用率,并显著提高铜冶炼还原四氧化三铁的效率。

    用作铜渣高温浮选捕收剂的糠基三硫代碳酸钠及其酯类衍生物

    公开(公告)号:CN114933576B

    公开(公告)日:2023-11-07

    申请号:CN202210662724.7

    申请日:2022-06-13

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明公开了一种用作铜渣高温浮选捕收剂的糠基三硫代碳酸钠及其酯类衍生物,其是在传统二硫代碳酸钠捕收剂中引入糠基及一个S原子,其中,S原子可作为与重金属离子形成螯合物的活性位点,使该捕收剂在浮选时对铜渣中的硫化铜矿物有着更强的捕收能力与选择性;而在50~60℃的高温铜渣矿浆中其会发生部分水解,生成的糠基硫醇中呋喃的O原子和巯基的S原子均可以与铜渣矿浆中的单质铜、贵金属金银微晶粒形成较为牢固的化学吸附,从而可在保持对铜渣中原有硫化铜矿物良好浮选效果的同时强化对单质铜微晶粒的高效回收,适用于当前铜冶炼渣的高温矿浆浮选中对铜及其他微量贵金属的综合回收再资源化。

    一种制备纳米金球的方法
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116352098A

    公开(公告)日:2023-06-30

    申请号:CN202310393277.4

    申请日:2023-04-13

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明公开了一种制备纳米金球的方法。本发明的原理是基于碳布对附着金纳米球的限域作用从而抑制纳米颗粒在高温条件下团聚融合,保证金纳米球的稳定制备,具体制备过程如下:首先在水热的条件下将金从前躯体溶液中以氧化物的形式附着在碳布上。同时,将烘干后附着金化合物的碳布置于管式炉中高温还原。由于金化合物紧密附着于碳布表面,有效避免了纳米金球团聚融合的问题,还原后获得大量附着于碳布表面的纳米金球颗粒。最后,通过超声或者燃烧,得到分散的纳米金球颗粒。

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