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公开(公告)号:CN118978176A
公开(公告)日:2024-11-19
申请号:CN202411059037.1
申请日:2024-08-02
Applicant: 中国神华能源股份有限公司哈尔乌素露天煤矿 , 神华准能资源综合开发有限公司
Abstract: 本发明提供了一种基于一步酸溶法制备高纯氧化铝的方法,其特征在于,所述方法包括以下步骤:1)由粉煤灰一步酸溶法获得结晶氯化铝或氯化铝精制液,2)将所述结晶氯化铝进行酸洗和溶解,或者将所述氯化铝精制液进行蒸发浓缩,得到氯化铝溶液,3)将所述氯化铝溶液进行盐析结晶,得到结晶氯化铝,4)对步骤3)得到的结晶氯化铝进行多级分离、酸洗、溶解和盐析结晶,得到纯化的结晶氯化铝,5)对所述纯化的结晶氯化铝进行焙烧,得到所述高纯氧化铝;其中,步骤3)和步骤4)中的盐析结晶使用一步酸溶法产生的含有氯化氢的烟气进行。
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公开(公告)号:CN117525660B
公开(公告)日:2024-08-27
申请号:CN202311791594.8
申请日:2023-12-25
Applicant: 深圳汇能储能材料工程研究中心有限公司
Abstract: 本发明公开了一种磷酸铁锂电池正极材料回收方法,该方法包括对废旧磷酸铁锂电池进行放电和拆解,将拆解得到的磷酸铁锂正极片破碎并高温处理,再将高温处理产物与碳材料和氯化铵混合均匀,于惰性气氛下高温焙烧,而后对焙烧气相产物依次进行金属多孔膜过滤和分级淬冷凝华,分别回收氯化铁和氯化铝,对焙烧固相产物水浸后过滤得氯化锂水溶液,再加入饱和碳酸钠溶液沉淀得碳酸锂。本发明具有工艺流程短,经济效益突出,对有价金属的回收率高、回收纯度高、综合回收成本低等优点。
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公开(公告)号:CN115253332B
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202211036345.3
申请日:2022-08-28
Applicant: 广西平果顺联环保科技有限公司
Inventor: 王文周
Abstract: 本发明公开了一种聚合氯化铝生产用蒸发浓缩喷雾干燥装置,包括机体,所述机体左侧的壁中开设有出料口,所述机体的上表面固定连接有挡圈,所述挡圈的底部设置有搅拌装置,本发明涉及化工技术领域。该聚合氯化铝生产用蒸发浓缩喷雾干燥装置,通过设置蒸发装置,当含水量较少的材料进入漏板的顶部时,由于机体内部的温度较高,液态水受热汽化,汽化的水蒸气上浮,附着在冷却板的下表面,热量通过冷却板传递至散热片,再由散热片向外扩散,冷凝的水蒸气沿着冷却板的下表面汇集流动,最终滴落在收集管的内部,达到一定水位后,吸管向外吸收,将设备内部的水分排出至设备外部,材料与水分分离,解决了传统干燥设备脱水效果较差的问题。
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公开(公告)号:CN114345267B
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202111500768.1
申请日:2021-12-09
Applicant: 芜湖艾妮日化有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种聚合氯化铝原料混合装置,包括混合箱,混合箱上端和下端分别开设有进料口和出料口,混合箱上端中部设置有驱动电机,驱动电机的输出端设置有贯穿混合箱的顶部的驱动转轴,混合箱内设置有与驱动转轴连接的驱动伸缩杆,驱动伸缩杆的伸缩端连接有搅拌轴,混合箱内中部设置有锥形的倾斜分流板,倾斜分流板上设置有多个分流口,倾斜分流板中部开设有导流口,导流口位置低于所有分流口设置,导流口设置有与搅拌轴连接的遮挡板,搅拌轴上设置有多个位于倾斜分流板上方并与其接触设置的上搅拌板,搅拌轴下部设置有多个位于倾斜分流板下方的下搅拌板,本发明提高了混合搅拌的效率。
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公开(公告)号:CN117902706A
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202311858116.4
申请日:2023-12-29
Applicant: 太仓市业洪净水新材料有限公司
Abstract: 一种聚硫氯化铝水处理剂及其制备方法,所述聚硫氯化铝水处理剂包括以下原料:聚硫氯化铝、丙烯酰胺、甲基丙烯酰氧乙基三甲基氯化铵、支化剂、复合引发剂;其中,所述聚硫氯化铝水处理剂中总铝浓度为0.1‑0.5mol/L,丙烯酰胺质量浓度为2.0‑3.0 mol/L,甲基丙烯酰氧乙基三甲基氯化铵质量浓度为0.5‑1.0mol/L,支化剂的用量为丙烯酰胺与甲基丙烯酰氧乙基三甲基氯化铵总质量的0.05‑0.2%,复合引发剂的用量为丙烯酰胺与甲基丙烯酰氧乙基三甲基氯化铵总质量的0.1‑0.5%。本发明所述的聚硫氯化铝水处理剂及其制备方法,设计合理,合成了聚硫氯化铝‑具有支化结构的阳离子聚丙烯酰胺的杂化高分子絮凝剂,结合两者优点,具有更好的絮凝效能。
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公开(公告)号:CN117737433A
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202311761946.5
申请日:2023-12-19
Applicant: 深圳汇能储能材料工程研究中心有限公司 , 深圳先进储能材料国家工程研究中心有限公司
IPC: C22B7/00 , H01M10/54 , H01M6/52 , C22B1/00 , C22B26/12 , C22B47/00 , C22B23/02 , C01G49/10 , C01F7/56 , C01D15/08 , C01D15/04 , C01G53/09 , C01G51/08 , C01G45/06
Abstract: 本发明提供了一种氯化法回收锂电池中的金属元素的装置,其中包括:锂电池预处理设备,以去除锂电池中的有机物,得到含有正极材料的粉末混合物;氯化炉,将粉末加热和在氯气氛围下氯化,加热温度不低于500℃;氯化炉的气体出口,连接第一气固过滤装置的入口;第一气固过滤装置的气体出口,连接第一凝华装置,其中第一凝华的温度被设置为306℃以下178℃以上;第一凝华装置的气体出口,连接第二凝华装置,其中第二凝华的温度被设置为178℃以下。
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公开(公告)号:CN117658187A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202311658675.0
申请日:2023-12-06
Applicant: 中铝环保节能集团有限公司
IPC: C01F7/56 , C01B33/107 , C01B32/956
Abstract: 本发明公开了一种铝灰高效利用的方法,将铝灰磨细、预热后,加入到流化床中在大颗粒吸波材料辅助下微波加热氧化脱氮,铝灰中的铝、氮化铝转化为氧化铝、氮气,脱氮渣经换热后进行微波真空蒸馏除去氟化物、氯化物等盐类,脱盐渣经筛分回收吸波材料后进行微波流态化氯化脱氧,铝灰中的氧化铝、氧化硅和氧化镁等转化为氯化铝、氯化硅和氯化镁,氯化镁进入尾渣,氯化铝和氯化硅经多级冷凝分别回收,未反应氯气和一氧化碳经多级分离循环利用。本发明采用微波加热,无需造球,氧化脱氮、蒸馏脱盐和氯化脱氧反应速率快、效率高,原料适用范围广,系统能量利用率高,可以实现铝灰大规模清洁高效利用,具有良好的经济效益和社会效益。
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公开(公告)号:CN117550628A
公开(公告)日:2024-02-13
申请号:CN202311510539.7
申请日:2023-11-14
Applicant: 深圳汇能储能材料工程研究中心有限公司 , 深圳先进储能材料国家工程研究中心有限公司
Abstract: 一种回收废旧磷酸铁锂正极有价金属的方法,该方法包括对废旧磷酸铁锂电池进行放电和拆解,将拆解得到的磷酸铁锂正极片破碎并高温处理,将高温处理产物与碳材料均匀混合后置于高纯Cl2气氛下焙烧处理,而后对焙烧气相产物分级淬冷凝华,分别回收氯化铁和氯化铝,对焙烧固相产物水浸后过滤得氯化锂水溶液,再加入碳酸钠沉淀得碳酸锂。本发明采用一步碳热氯化法结合两级淬冷凝华工艺,可在回收磷酸铁锂正极有价金属时避免使用酸液,也不需要使用大量的碱液或萃取剂来逐级分离回收氯化物,本发明的金属回收率高、综合成本低,具有良好的经济效益和社会环保效益。
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公开(公告)号:CN117525660A
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202311791594.8
申请日:2023-12-25
Applicant: 深圳汇能储能材料工程研究中心有限公司
Abstract: 本发明公开了一种磷酸铁锂电池正极材料回收方法,该方法包括对废旧磷酸铁锂电池进行放电和拆解,将拆解得到的磷酸铁锂正极片破碎并高温处理,再将高温处理产物与碳材料和氯化铵混合均匀,于惰性气氛下高温焙烧,而后对焙烧气相产物依次进行金属多孔膜过滤和分级淬冷凝华,分别回收氯化铁和氯化铝,对焙烧固相产物水浸后过滤得氯化锂水溶液,再加入饱和碳酸钠溶液沉淀得碳酸锂。本发明具有工艺流程短,经济效益突出,对有价金属的回收率高、回收纯度高、综合回收成本低等优点。
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公开(公告)号:CN117504341A
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202311456018.8
申请日:2023-11-03
Applicant: 常州大学
IPC: B01D7/02 , C01F7/56 , B01D7/00 , B01J19/00 , B01J4/00 , B08B7/02 , B08B9/08 , B08B9/20 , B08B13/00
Abstract: 本发明涉及三氯化铝生产技术领域,尤其涉及一种基于超声波的结晶清除装置,包括捕集器,其内腔设有结晶机构及收集器,结晶机构固定在冷气悬挂管底部,包括若干同轴设置的结晶环,相邻两个结晶环形成有等距结晶腔,且每个结晶环内部均设有与冷气悬挂管连通的空气腔,空心腔内部安装有若干均匀分布的超声波换能器,所述捕集器外顶壁与冷气悬挂管的凸缘之间设有荷重传感器;本发明利用若干同轴设置的结晶环之间形成的等距结晶腔来来实现三氯化铝的等厚结晶,并利用超声波换能器实现自动化清除结晶,实现了超声波在工作过程中的频率恒定,大幅降低超声波换能器的功率消耗,提高了清除结晶效率,另外利用收集器实现了结晶定量自动排放。
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