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一种纳米氧化钇稳定氧化锆热障涂层及制备方法
本发明一种纳米氧化钇稳定氧化锆热障涂层及制备方法,包括:步骤1,配置ZrOCl-2·8H-2O和Y(NO-3)-3·6H-2O混合溶液A;步骤2,将过量氨水逐步滴加于混合溶液A并持续搅拌直至生成的Zr(OH)-4和和Y(OH)-3的混合白色沉淀;步骤3,向混合白色沉淀中加入PVA水溶液,得到混合物;步骤4,将混合物置于辊式球磨机上进行球磨,得到球磨后的浆料;步骤5,将经过球磨的浆料在喷雾造粒机上进行造粒,去除水分后得到干燥的Zr(OH)-4和Y(OH)-3的球状混合粉体;步骤6,将经造粒后得到的球状混合粉体置于送粉器中,通过大气等离子喷涂的方式于金属基板表面进行热喷涂,在高温火焰条件下Zr(OH)-4和Y(OH)-3经过高温分解后,Y~(3+)融入到ZrO-2晶格中,形成高致密纳米氧化钇稳定氧化锆热障涂层。
从铜铅锌砷锗物料中回收锗的方法
本发明公开了从铜铅锌砷锗物料中回收锗的方法,具体包括以下步骤:第一步,将铜铅锌砷锗物料进行破碎处理,然后加入氧化剂,混合均匀得到混合物;第二步,将第一步获得的混合物进行氧化处理;第三步,将第三步获得的金属氧化物进行破碎处理;第四步,将破碎后的金属氧化物与盐酸混合,氯化蒸馏,冷凝收集得到四氯化锗;第五步,将四氯化锗进行水解,洗涤,过滤,烘干,得到粗二氧化锗;生产污染小,破坏了产生砷化氢的条件,不会有氢气和砷化氢气体,减少了危害;加热氧化时,分四段升温式加热,使得物料中的元素得到充分氧化。
含砷金铜精矿清洁冶炼控砷的方法
本发明涉及一种含砷金铜精矿清洁冶炼控砷的方法,其属于化工领域。包括:侧吹熔炼系统、侧吹收砷系统和钢带炉精炼系统;采用侧吹熔炼系统处理含砷金铜精矿;侧吹炉上升烟道喷入硫铁矿粉末,减少烟气中氧气的含量,进而减少三氧化硫的含量;增加骤冷塔的高度,有利于吸收剂与烟气充分接触,进行降温;吸收剂采用水,提高三氧化二砷的品位,三氧化二砷纯度达到95%以上;95%三氧化二砷采用钢带炉处理,得到99.5%以上的精三氧化二砷。
一种高碱高锌高炉瓦斯灰的回收方法及应用
本发明涉及一种高碱高锌高炉瓦斯灰的回收方法及应用。高碱高锌高炉瓦斯灰的回收方法包括如下步骤:采用水进行高炉瓦斯灰的脱碱处理,重结晶进行钾钠元素的分离,通过碳热还原对高炉瓦斯灰的脱锌处理,采用浸出剂分离氧化锌粉,通过球磨、磁选富集脱锌灰得到铁精矿粉以及铁尾矿。本发明将回收的铁尾矿用于制备发泡陶瓷中。本发明高碱高锌高炉瓦斯灰的回收方法针对高炉瓦斯灰中的碱金属、锌铅等低沸点金属进行有针对性的处理,同时作为二次资源进行回收。本发明提供的方法实现了高碱高锌高炉瓦斯灰有害组分的脱除及有价资源的综合利用,具有流程简单、资源利用率高、处理成本低、综合效益高的优点。
一种铜拉丝油废液处理方法
本发明公开了一种铜拉丝油废液处理方法,该方法包括:将铜拉丝油废液和碱混合进行水热反应,对反应产物进行过滤,得到沉淀和滤液,将沉淀进行洗涤和干燥,得到氧化亚铜;将滤液进行离心,得到分层的有机相和水相。本发明的处理方法较简单,且得到的氧化亚铜回收后,可以作为催化剂应用于光电领域,具有良好的经济效益;有机相和水相分离后,可以对有机相进行回收再利用,且水相中的铜离子浓度可以达到国家允许的排放标准,对环境污染较小。
一种小尺寸多元过渡金属硫化物/炭黑粉纳米复合材料的制备方法
一种小尺寸多元过渡金属硫化物/炭黑粉纳米复合材料的制备方法,它涉及一种多元过渡金属硫化物纳米复合材料的制备方法。本发明的目的是要解决现有纳米Cu-2NiSnS-4生产成本高,操作繁琐,粒径大小不均匀且难以控制和吸波性能差的问题。方法:一、制备表面活性剂溶液;二、制备前驱体溶液;三、添加炭黑;四、水热反应;五、分离、提取和烘干,得到小尺寸多元过渡金属硫化物/炭黑粉纳米复合材料。本发明制备Cu-2NiSnS-4纳米粒子尺寸在5-70纳米,并未发生团聚现象。本发明制备小尺寸多元过渡金属硫化物/炭黑粉纳米复合材料的方法适合工业化生产。本发明可获得一种小尺寸多元过渡金属硫化物/炭黑粉纳米复合材料。
一种高介电性能二氧化钛填料及其制备PTFE高频基板的用途
本发明属于材料化学技术领域,具体涉及一种高介电性能的微米级二氧化钛填料,以及其制备PTFE高频基板的用途。本发明所述高介电性能的微米级二氧化钛粉体填料,以纳米级二氧化钛晶粒为原料,通过对杂质元素的成分及含量的稳定及精准控制,经高温煅烧制备所需微米级二氧化钛粉体。在煅烧过程中,离子半径较大的杂质离子会进入到二氧化钛晶格中,进而形成较大程度的晶格畸变,导致正负离子的极化强度变大,从而提高所得微米级二氧化钛粉体的介电常数,同时,高温煅烧后的粉体材料,由于其内部气孔率降低,其介电损耗也较小,可获得较高介电常数、较低介电损耗的微米级二氧化钛粉体填料,可满足于PTFE高频基板性能的要求。
一种PCB厂剥挂废液处理方法
本发明提供了一种PCB厂剥挂废液处理方法,包括以下步骤:剥挂废液预处理、五水硫酸铜合成、硫酸根全回收及尾水蒸发,可将剥挂废液中的硫酸根最大资源化利用,对不能有效利用的母液中的硫酸根,通过生产碱式硫酸铜后又重新回到了硫酸铜生产系统,且该方法可以重复循环使用;剥挂废液中的金属铜及硫酸根全部以高附加值的硫酸铜形式回收并资源化利用,达到了利益最大化;而最终处理得到的尾水均通过蒸发设备蒸发出蒸馏水,以蒸馏水的形式排放至尾水处理系统,对尾水处理系统压力最小化,符合环保要求。
一种碱式碳酸镍的制备方法
本发明公开了一种碱式碳酸镍的制备方法,包括:(1)将硫酸镍溶液加入反应釜中,然后根据硫酸镍溶液中镍金属含量:碳酸钠固体质量比为1:1.2—1:1.4将碳酸钠固体连续加入反应釜中,其中,碳酸钠固体加入时间50-70min,搅拌频率为110±10r/min,反应温度控制在25-30℃,得到固体物料;(2)将经步骤(1)得到的固体物料采用浆化洗涤、高温快速烘干得到碱式碳酸镍;其中,高温快速烘干的工艺条件为:烘干温度200-220℃,给料速率为200-250kg/h。制备的碱式碳酸镍中镍含量控制在30-35%,成品粉末状;采用碳酸钠固体直接与硫酸镍溶液进行反应,不需要溶解,节约用水;制备的碱式碳酸镍能够存放12个月以上。
一种空心管状钴酸锰的制备方法及其应用
本发明公开了一种空心管状钴酸锰的制备方法,包括以下步骤:S1、将PVP溶于CH-3CH-2OH并配成混合溶液,将钴盐、锰盐加入CH-3COOH和水中,将溶液混合搅拌为盐溶液;S2、将盐溶液纺在导电玻璃上形成薄膜;S3、在薄膜表面喷射含硫溶液;S4、烘干烧结并形成空心管状钴酸锰;S5、将钴酸锰和硫颗粒按3:7比例进行固相研磨,反应釜加热,得到活性物质与炭黑、PVDF按比例进行涂膜,烘干、切片、压片组装形成电池,并进行电化学性能测试。本发明制备的中空管状MnCo-2O-4纳米纤维,直接作为硫的载体,负载形成MnCo-2O-4/S,作为锂硫电池正极,不仅可以缓解锂硫电池充放电过程中引起的体积变化,还能抑制多硫化物溶解产生的穿梭效应等问题,从而提高锂硫电池的电化学性能和循环稳定性。