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树脂吸附量的测定方法
本申请涉及一种树脂吸附量的测定方法,所述树脂吸附量的测定方法包括如下步骤:供待测树脂样本;获取所述待测树脂样本的氧元素重量含量x和氮元素重量含量y;通过公式z=‑12.6942+0.2003x+0....
齐利娟卢思名马丹阳杨会宾张建强于晴张超韩晓博谢庚彪康少杰
一种靶向吸附材料的合成及深度方法
本发明涉及有色金属冶金技术领域,尤其涉及一种靶向吸附材料的合成及深度方法。其技术方案包括以下步骤:将对苯二酚与NaOH按1:10‑1:1的摩尔比溶解于乙腈溶剂中,进一步向其中加入2‑(氯甲基)吡咯烷,2‑(氯甲基)...
陈海大赵卓 汪九初 徐亮 江少杰 杨成 曹建成 王玮 何夏雨 葛涛 陈高洁 王琼
一种树脂中钒分步解吸的方法
本申请涉及一种树脂中钒分步解吸的方法,所述方法包括:将树脂进行预处理,得到富集液和含钒树脂;具体为:将树脂进行第二洗涤,以去除所述树脂表面附着的碱液;将第二洗涤后的所述树脂进行第二解吸,得到富集...
韩晓博 张超 齐利娟 杨会宾 张建强 康少杰 韦舒耀 卢思名 关晓鸽 马丹阳
一种铝酸钠溶液母液中钒的脱除方法
本申请涉及一种铝酸钠溶液母液中钒的脱除方法,包括如下步骤:向第一温度下的拜耳法种分母液中加入改性剂,得到第一预制液;将第一预制液降温至第二温度后加入析钒晶种,并使第一预制液在第二温度保持预定时间,得到第二预制液;对第...
齐利娟康少杰张超韩晓博杨会宾郑洁韦舒耀谢庚彪
一种从氧化铝母液制备钒酸钙协同的方法
本发明属于钒酸钙制备领域,具体的说是一种从氧化铝母液制备钒酸钙协同的方法,该方法步骤如下:S1:浓缩‑‑浓缩分解母液,即将种分母液采用蒸发设备进行蒸发浓缩;S2:冷却结晶法析出富含钒复合钠盐;S3:一次过滤‑‑液固分...
曾超林刘保伟韦转马晓光胡国文
粉煤灰酸法氧化铝色谱适应性研究
2022年
“一步酸溶法”粉煤灰取氧化铝工艺技术中取工艺原采用掩蔽剂还原和树脂吸附方式对除铁洗脱液中的和铁进行分离,结果存在掩蔽剂用量高,废水产生较多等问题。色谱分离技术可应用于取,根据工业生产的实际经验可知,温度、浓度、流速、进料方式、柱子径高比等对树脂处理效果都具有较大的影响。本文重点研究了温度、流速、进料方式等因素对树脂吸附效果的影响,确定最佳的吸附工艺条件。
刘智勇
关键词:粉煤灰色谱提镓
利用一步酸溶法的废液制备聚合氯化铝铁的方法
一种利用一步酸溶法的废液制备聚合氯化铝铁的方法,包括以下步骤:(1)向所述废液中依次加入粉煤灰和盐酸,然后加热以进行酸溶反应,得到酸溶浆液;(2)待步骤(1)所得酸溶浆液冷却后,向其中加入聚合剂进行聚合反应,得到...
范瑞成张玮琦李世春苗家兵常宁贾秀丽许立军张云峰
文献传递
碱性焙烧钒尾渣的方法
本发明涉及一种碱性焙烧钒尾渣的方法包括:a.将质量配比为:尾渣1份、石灰0.2~0.5份、氢氧化钠0.2~0.6份、粘结剂0.01~0.02份混匀后压球干燥,得混合球团;b.将混合球团在800~990℃煅烧1~2h...
丁满堂
文献传递
黄磷电尘灰真空碳热还原法被引量:3
2021年
黄磷电尘灰是黄磷生产过程中产生的一种含固体废弃物,其高值化综合利用对于缓解该行业产生的生态污染意义重大。采用真空碳热还原法对黄磷电尘灰中稀有金属进行回收,对各组分化学反应开展系统的热力学计算和饱和蒸汽压的研究,明确各物质在真空条件的逸出分离行为。结果表明,在碳热还原反应压力10 Pa、反应温度1373 K时,能够有效促进、铅、锌等有价金属的挥发回收;通过对冷凝产物采用扫描电镜分析,发现真空状态相对常压状态出现了富集区,且该区域中含量为原料的30~40倍。研究结果可为黄磷电尘灰真空碳热还原法供一定的理论基础与参考。
赵立文纪文涛黄海艺谢克强
关键词:真空碳热还原热力学饱和蒸汽压
一种用于氯化铝溶液色谱分离的连续离交装置
本实用新型供一种用于氯化铝溶液色谱分离的连续离交装置,通过该连续离交装置,通过阀阵单元各阀门的开合,可以使各个树脂柱在吸附、再生之间转换,改善分离效率。本实用新型供的连续离交装置,包括树脂柱单元、管线单元和阀阵单...
刘大锐董升忠吕建伟曲振兵张辛忻
文献传递

相关作者

潘贻芳
作品数:3被引量:1H指数:1
供职机构:北京科技大学
研究主题:镓 铁水 提镓 氯化法 前处理
郭汉杰
作品数:230被引量:671H指数:13
供职机构:北京科技大学冶金与生态工程学院
研究主题:电渣重熔 热力学 铁水预处理 脱硫 活度
丁满堂
作品数:40被引量:52H指数:4
供职机构:攀枝花学院
研究主题:含钛高炉渣 钛渣 钛精矿 铝 镁法
高桂梅
作品数:15被引量:0H指数:0
供职机构:中国神华能源股份有限公司
研究主题:除杂 氧化铁红 粉煤灰 布风板 烟气管道
周荣章
作品数:41被引量:177H指数:6
供职机构:北京科技大学
研究主题:镓 钒渣 钠化焙烧 氯化挥发 氯化焙烧