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公开(公告)号:CN116043006A
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN202211721057.1
申请日:2022-12-30
Applicant: 国投金城冶金有限责任公司 , 西安建筑科技大学
Abstract: 本发明属于有色金属火法冶金技术领域,具体涉及一种预处理脱除复杂金精矿中杂质元素的方法。本发明提供的火法预脱除复杂金精矿中杂质元素方法,除杂效果好,能够有效分离锑和砷元素、工艺流程短,环境友好且不影响后续冶炼工艺。本发明采用氧化铜作为氧化剂,使除杂过程不会引入其他的杂质元素。另外,在后续捕金过程中,会采用复杂金精矿与铜精矿混配料进行造锍捕金。本发明所述方法包括混料、冶炼、二次混料、真空氧化、气化等步骤。采用本发明的方法,能够通过硫化‑真空氧化‑真空气化的方式有效脱除复杂金精矿中的砷、锑元素。本发明的方法具有除杂效率高,生产流程短、操作简单、自动化程度高、生产成本低等优点。
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公开(公告)号:CN115970653A
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202211552458.9
申请日:2022-12-05
Applicant: 西安建筑科技大学
Abstract: 一种锂离子电池浸出液净化除杂树脂的制备及其除杂方法,将氢键供体和氢键受体混合,然后将混合物放置于烘箱中,加热并搅拌至形成均匀透明的液体,得到以氢键形式结合的低共熔溶剂;加入甲醇震荡后抽滤,放入烘箱下干燥至恒重,得到活化后的树脂;称取低共熔溶剂,加入二氯甲烷,搅拌至低共熔溶剂完全溶解,然后加入活化后的树脂,震荡后静置,然后边加热搅拌边抽真空,待二氯甲烷完全挥发完后,放入烘箱干燥得到DES/XAD‑4浸渍树脂。将锂离子电池模拟浸出液和浸渍树脂DES/XAD‑4混合,将混合物放在恒温震荡箱中,在震荡箱中,震荡至吸附平衡;本发明具有制备过程简单、净化除杂能力强的特点,能够达到废旧锂离子浸出液中杂质离子铁和铜去除的目的。
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公开(公告)号:CN112899484A
公开(公告)日:2021-06-04
申请号:CN202110084339.4
申请日:2021-01-21
Applicant: 西安建筑科技大学
Abstract: 本发明公开了一种磷酸类低共熔溶剂及其制备方法和应用,本发明磷酸类低共熔溶剂是以磷酸类化合物为氢键供体,氯化胆碱为氢键受体,在80~100℃的温度范围内加热20~30min,即可得到澄清透明的溶液,即为磷酸类低共熔溶剂。该低共溶溶剂具有不易挥发、环境友好、可重复利用、溶解能力强等优势,对锂离子电池正极材料有很好的浸出性能,在锂离子电池回收方面有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN113772718B
公开(公告)日:2022-11-22
申请号:CN202111058187.7
申请日:2021-09-09
Applicant: 西安建筑科技大学
IPC: C01G19/00 , C01B32/198 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , H01M4/36 , H01M4/58 , H01M4/62 , H01M10/054
Abstract: 本发明公开了一种SnS‑SnS2@GO异质结构复合材料及其制备方法和应用,制备方法,包括如下过程:准备A液、B液和C液:其中,所述A液的制备过程包括:将锡源与还原性酸溶于醇类溶剂中,直至锡源完全溶解,得到所述A液,A液为酸性;B液为石墨烯分散液,C液为硫源溶于乙二醇溶液;将A液、B液混合并加入表面活性剂,混合均匀、得到D液;将C液加入D液中,使锡和硫反应,得到E液;将E液进行水热反应、过滤、洗涤、干燥获得所述SnS‑SnS2@GO异质结构复合材料。本发明SnS‑SnS2@GO异质结构复合材料具有循环性能好、容量不易衰减的特点。
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公开(公告)号:CN112072088B
公开(公告)日:2022-03-29
申请号:CN202010872063.1
申请日:2020-08-26
Applicant: 西安建筑科技大学
Abstract: 本发明公开了一种纳米掺氮辉锑矿复合材料,以重量为份数计,其制备原料包括:天然辉锑矿5~20份、盐酸多巴胺20~30份、氯化钠20~40份、氯化钾10~20份、氯化钡5~10份、碳源5~20份。本发明还公开了上述纳米掺氮辉锑矿复合材料的制备方法及应用。本发明实现了对天然辉锑矿的高附加值利用,并且工艺过程简洁,对设备要求低、无污染、成本低,适于大面积工业应用。本发明既实现了对辉锑矿的纳米化,缓解了其循环过程的体积膨胀,同时掺氮元素使得硫化锑的活性位点增加,能够改善其导电性能;该纳米掺氮辉锑矿复合材料可用作锂离子电池负极材料。本发明属于矿物电池材料技术领域,用于制备纳米掺氮辉锑矿复合材料。
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公开(公告)号:CN112981139A
公开(公告)日:2021-06-18
申请号:CN202110156332.9
申请日:2021-02-04
Applicant: 西安建筑科技大学
Abstract: 本发明公开了一种用于分离镍钴离子的疏水性低共熔溶剂及其制备方法和分离镍钴离子的方法,疏水性低共熔溶剂中氢键供体与氢键受体按照摩尔比为1:1~1:1.5;氢键受体采用三辛基甲基氯化铵,氢键供体采用薄荷醇;或者,氢键受体采用三辛基甲基溴化铵,氢键供体采用薄荷醇;或者,氢键受体采用三辛基甲基溴化铵,氢键供体采用麝香草酚。分离镍钴离子的方法包括:将镍钴混合液与疏水性低共熔溶剂混合,待萃取平衡后离心分相,得到含有钴有机相,采用硫酸钠水溶液将有机相中的钴反萃到水相,同时疏水性低共熔溶剂得以复用。本发明在分离镍钴离子时不易受酸度的影响,同时萃取容量较高,反萃容易。
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公开(公告)号:CN112941322A
公开(公告)日:2021-06-11
申请号:CN202110105932.2
申请日:2021-01-26
Applicant: 西安建筑科技大学
Abstract: 一种脱铜阳极泥在卡尔多炉冶炼时除BaSO4的方法,包括以下步骤;(1)在现有冶炼还原过程中加入过量的焦炭,保持还原2h以上将BaSO4还原为BaS;(2)将步骤(1)中还原的BaS排出至渣包;(3)将步骤(2)排出熔锍用60℃以上的热水浸出1h;(4)将步骤(3)中水浸后的熔锍破碎,研磨至小于0.5mm后再用60℃以上的热水浸出2h后压滤;(5)将步骤(4)中过滤的滤饼经破碎至0.5mm后与脱铜阳极泥混匀加入卡尔多炉熔炼。本发明可以降低了体系的熔化温度,减少了因供热而投入的能耗,减少了对未熔化的物料的包覆,最终实现提高金银等贵金属的回收率。
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公开(公告)号:CN119680584A
公开(公告)日:2025-03-25
申请号:CN202411851043.0
申请日:2024-12-16
Applicant: 西安建筑科技大学
IPC: B01J27/051 , C02F1/30 , B01J35/39 , B01J37/10 , B01J37/20 , C02F103/34 , C02F101/30
Abstract: 本发明属于冶金技术领域,公开了一种双金属催化剂及其制备方法和应用,方法包括:将钼酸铵、硫源粉末和乙酸锌加入溶剂中混合,使钼离子和锌离子在发生离子交换,得到悬浮液A;钼酸铵、硫源粉末和乙酸锌的质量的比为1:(3‑5):(1‑3);钼酸铵、硫源粉末和乙酸锌的总质量与溶剂的质量体积比为(1.1~2.2):50,单位为g/mL;将所述悬浮液A调节至弱酸性,然后加入表面活性剂进行活化,得到溶液A;将所述溶液A进行水热反应,得到悬浮液B;将所述悬浮液B进行固液分离、洗涤、干燥,得到所述双金属催化剂。本发明将两种不同金属进行偶联,所得双金属催化剂活性高、光响应特性好。
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公开(公告)号:CN118930333A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202411167863.8
申请日:2024-08-23
Applicant: 陕西地矿第六地质队有限公司 , 西安建筑科技大学
IPC: C05D9/00
Abstract: 本发明公开了一种利用石英脉型金矿尾矿制备硅肥的方法。该方法首先将石英脉型金矿尾矿置于球磨机中以400‑500rpm的速度研磨15‑20h至粒径小于20微米占70‑80%,加入水混合得到浓度为20‑40%的矿浆,倒入浮选槽中,加入浓度为0.2mol/L的HCl调整PH值为3.5‑4.5,然后按照100‑200g/t矿、200‑500g/t矿、20‑40g/t矿的量分别加入抑制剂、浓度为5%‑8%的十二烷基硫酸钠水溶液、起泡剂,以400‑600rpm的速度调整矿浆2‑3min,浮选时间为5‑7min;将浮选得到的精矿干燥后,按10‑20kg/t矿的量加入负载金属氧化物的巯基化改性纤维素并高速球磨3‑5h得到高附加值纳米硅肥。采用本发明方法能够将石英脉型金矿尾矿转变成纳米硅肥,其有效硅含量高,铝及其他重金属离子含量极低,可以提高作物产率,另外本发明方法简单易操作,适合于大量生产。
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公开(公告)号:CN115572823A
公开(公告)日:2023-01-06
申请号:CN202211350211.9
申请日:2022-10-31
Applicant: 西安建筑科技大学
Abstract: 本发明属于冶金技术领域,涉及一种含砷锑金矿湿法综合回收处理工艺,包括如下步骤:在HCl溶液中加入含有Fe3+的盐类,搅拌溶解之后,得到溶解液,并加热;以含砷锑金矿为原料,加入到溶解液中,并搅拌,得到浸出渣和浸出液,浸出渣为金银富集渣;将浸出液分批加入到含有FeOOH的NaCl溶液,并充分搅拌,过滤后得到脱除砷锑后的浸出液及浸出渣;将得到的浸出渣加入到碱液中,充分搅拌,过滤后得到砷锑母液及FeOOH渣;将得到的砷锑母液加热氧化沉淀,得到不溶固体及含砷母液,将不溶固体过滤、干燥脱水得到焦锑酸钠。解决了目前的矿物酸性湿法冶炼方法无法有效分离提取砷锑及其他金属离子的问题。
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