专利名称
主分类
A 农业
B 作业;运输
C 化学;冶金
D 纺织;造纸
E 固定建筑物
F 机械工程、照明、加热
G 物理
H 电学
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公布日期
2023-10-24 公布专利
2023-10-20 公布专利
2023-10-17 公布专利
2023-10-13 公布专利
2023-10-10 公布专利
2023-10-03 公布专利
2023-09-29 公布专利
2023-09-26 公布专利
2023-09-22 公布专利
2023-09-19 公布专利
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专利权人
国家电网公司
华为技术有限公司
浙江大学
中兴通讯股份有限公司
三星电子株式会社
中国石油化工股份有限公司
清华大学
鸿海精密工业股份有限公司
松下电器产业株式会社
上海交通大学
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  • [发明专利]一种利用钢渣制备钙基循环捕碳材料的方法-CN202210443255.X有效
  • 赵青;李宇蒙;梅孝辉;成宗佑;刘承军;姜茂发 - 东北大学
  • 2022-04-25 - 2023-07-04 - B01J20/04
  • 本发明属于冶金资源综合利用技术领域,特别涉及一种利用钢渣制备钙基循环捕碳材料的方法。首先在钢铁冶炼出渣过程中对钢渣改质处理,随后利用铵盐溶液浸出,过滤后得到含有钙镁元素的溶液,在溶液中加入沉淀剂和pH调节剂,调节溶液pH值后得到含有沉淀物的混合溶液,将混合溶液在室温下陈化后过滤,沉淀物经干燥、煅烧后得到钙基循环捕碳材料。本发明以冶金废渣钢渣为原料,制备方法简单、可操作性强,所得钙基循环捕碳材料对CO2吸附容量大、吸附稳定性高、可再生能力强,可用于循环捕集钢铁工业排放的含CO2废气,实现钢渣与冶金废气的协同治理。
  • 一种利用钢渣制备循环材料方法
  • [发明专利]一种提高电炉不锈钢渣资源化利用水平的方法-CN202210515767.2有效
  • 赵青;严梓航;梅孝辉;韩承志;刘承军;姜茂发 - 东北大学
  • 2022-05-11 - 2023-07-04 - C21C5/54
  • 本发明涉及冶金资源综合利用技术领域,具体涉及一种提高电炉不锈钢渣资源化利用水平的方法。具体包括如下步骤:将电炉正常生产的熔融态不锈钢渣装入渣罐中后向其中加入改质剂,通过搅拌等措施使不锈钢渣与改质剂混合均匀形成熔融混合渣。将改质后的不锈钢渣缓慢冷却,以提高铬元素在尖晶石相中的富集度和稳定性,得到铬稳定富集于尖晶石相中的不锈钢渣。对上述处理后的不锈钢渣,进行分离处理将顶部不锈钢渣与整体分离,得到高铬渣和低铬渣两部分。本发明实现铬在尖晶石相中大量富集,铁元素参加到尖晶石相的形成中,使尖晶石相晶粒尺寸变的更大并且铁的进入使尖晶石相可被磁选回收,有效的提高了不锈钢渣的资源化利用率。
  • 一种提高电炉不锈钢渣资源利用水平方法
  • [发明专利]一种利用含铌钛铁稀土的共伴生矿熔盐电解生产铌铁合金的方法-CN202310199703.0在审
  • 张波;梁玉东;刘承军;姜茂发 - 东北大学
  • 2023-03-04 - 2023-06-23 - C25C3/00
  • 本发明涉及一种利用含铌、钛、铁、稀土的共伴生矿熔盐电解生产铌铁合金的方法,包括:S1、将含铌、钛、铁、稀土的共伴生矿与熔盐混匀,置于电解槽内加热并通入保护气体,将熔盐升温到熔化温度保温;S2、采用惰性金属为阴极,高纯石墨棒为阳极,将阴极和阳极插入电解槽的熔盐中,接通直流电源后严格控制电解电压进行电解;电解电压是根据保温温度和共伴生矿在熔盐中的溶解浓度来确定,且电解电压低于氧化钛和稀土氧化物的分解电压但高于氧化铁和氧化铌的分解电压;S3、在保护气氛下将电解槽内的产物冷却、磨细、磁选,得到铌铁合金。本发明工艺流程简单,可生产不含钛杂质的铌铁合金,提高应用价值,且工艺过程CO2排放量低。
  • 一种利用含铌钛铁稀土伴生矿熔盐电解生产铁合金方法
  • [发明专利]一种含铌粗精矿草酸浸出液中铌、钛的萃取分离方法-CN202310212491.5在审
  • 张波;贾兴丽;刘承军;姜茂发 - 东北大学
  • 2023-03-07 - 2023-06-23 - C22B3/28
  • 本发明涉及一种含铌粗精矿草酸浸出液中铌、钛的萃取分离方法。包括如下步骤:(1)调浸出液pH值:采用酸将含铌粗精矿草酸浸出液pH调节至‑1~0,得到萃原液;(2)萃取:将步骤(1)得到的萃原液用含有季铵盐萃取剂的萃取液萃取,得到富铌有机相和含钛萃余液;(3)反萃取钛:将步骤(2)得到的富铌有机相用稀硫酸反萃取除钛,得到富铌有机相和含钛液;(4)反萃取铌:将步骤(3)得到的富铌有机相用酸反萃取铌,得到富铌液。本发明利用季铵盐萃取剂本身含有阳离子R4N+不需要质子化预处理,在酸性、碱性和中性条件下均可萃取阴离子的优点,减少了酸的消耗,工艺条件更加灵活。
  • 一种含铌粗精矿草酸浸出液中铌萃取分离方法
  • [发明专利]一种草酸浸出含铌粗精矿中铌、钛、铁的方法-CN202310212492.X在审
  • 张波;贾兴丽;刘承军;姜茂发 - 东北大学
  • 2023-03-07 - 2023-06-23 - C22B3/16
  • 本发明涉及一种草酸浸出含铌粗精矿中铌、钛、铁的方法,属于冶金技术领域。所述方法包括将含铌粗精矿粉末与草酸溶液混合,加热搅拌浸出;浸出后的矿浆经固液分离处理后,得到含铌、钛、铁的浸出液。本发明采用草酸溶液作为浸出剂,实现了清洁高效的提取含铌粗精矿中的铌、钛、铁资源,可以实现铌、钛、铁元素的高效浸出,铌浸出率可达到95%以上,钛的浸出率达到了85%以上,铁浸出率达到65%以上,稀土以稀土草酸盐的形式保留在浸出渣中,可作为进一步提取稀土的原料。
  • 一种草酸浸出含铌粗精矿方法
  • [发明专利]一种利用钢渣制备羟基磷灰石的方法-CN202310299295.6在审
  • 赵青;韩承志;梅孝辉;刘承军;夏文然;姜茂发 - 东北大学
  • 2023-03-24 - 2023-06-23 - C01B25/32
  • 本发明属于冶金资源综合利用技术领域,特别涉及一种利用钢渣制备羟基磷灰石的方法,一种利用钢渣制备羟基磷灰石的方法,向熔渣中加入改质剂,得到改质钢渣;将改质钢渣置于铵基溶液中室温下浸出得到钢渣浸出液;向所得钢渣浸出液中加入磷源,至钙磷摩尔比为1.5~2,同时用氨水将溶液pH至调值7~12,其温度保持在20~200℃,搅拌反应,反应后陈化,得浆液;所得浆液进行抽滤分离后得到滤液和固体产物羟基磷灰石,滤液回收。本发明高效地协调提取了钢渣中的Ca和P组元并作为制备羟基磷灰石的原料,既降低了羟基磷灰石的生产成本,又实现了钢渣资源化利用,同时回收浸出后的废液重复利用。
  • 一种利用钢渣制备羟基磷灰石方法
  • [发明专利]一种冶炼铌铁并富集稀土和钛的方法-CN202310050701.5在审
  • 张波;刘承军;梁玉东;姜茂发 - 东北大学
  • 2023-02-01 - 2023-06-13 - C22B5/04
  • 本发明涉及一种冶炼铌铁并富集稀土和钛的方法,其包括:S1、提供含铌、钛、稀土和铁的共伴生矿或冶金渣;S2、添加改质剂和硅质还原剂,高温熔炼还原后,得到分层的铌铁合金熔体和含稀土、钛的炉渣;S3、将所述含稀土、钛的炉渣控温冷却至室温,使炉渣中的稀土和钛在钙钛矿相中定向析出并长大;S4、将冷却后的炉渣破碎磨细,通过浮选得到富含稀土的钙钛矿精矿。本发明利用硅质还原剂进行含稀土、铌、钛、铁的共伴生矿或冶金渣中多种金属元素的选择性还原,在高温熔融状态下选择性还原物料中的铁氧化物和铌氧化物,避免了钛氧化物和稀土氧化物的还原,成功冶炼了铌铁合金熔体,得到高品位铌铁合金熔体和高品位富含稀土的钙钛矿精矿。
  • 一种冶炼富集稀土方法
  • [发明专利]一种利用钢渣制备介孔硅铝材料的方法-CN202110328592.X有效
  • 赵青;赵志;刘承军;梅孝辉;姜茂发 - 东北大学
  • 2021-03-26 - 2022-09-16 - C01B39/04
  • 本发明属于冶金资源综合利用技术领域,特别涉及一种利用钢渣制备介孔硅铝材料的方法。首先在钢铁冶炼出渣过程中对钢渣进行改质,随后钢渣经过酸浸,无需进一步碱浸,即可得到含有硅铝元素的溶液,作为合成介孔材料的母液。将母液pH调节为0~3,加入表面活性剂作为模板剂,将混合溶液在20~140℃温度条件下合成3~72h,合成后进行固液分离得到介孔硅铝材料前驱体和富Ca/Mg溶液,将前驱体在500~600℃煅烧4~10h去除表面活性剂,得到有序介孔材料。富Ca/Mg溶液用于间接碳捕集,得到固体碳酸盐。本发明以冶金行业产生的钢渣作为廉价的原材料,无需额外加入硅铝源,既可制得有序介孔材料,并且合成后经固液分离后的滤液含有大量钙镁元素可用于捕集CO2,提高了钢渣的利用率。
  • 一种利用钢渣制备介孔硅铝材料方法
  • [发明专利]一种不锈钢蚀刻废液综合利用方法-CN202210474428.4在审
  • 赵青;姜超;赵志;都基军;刘承军;姜茂发 - 东北大学
  • 2022-04-29 - 2022-08-30 - C23F1/46
  • 本发明属于冶金资源综合利用技术领域,特别涉及一种不锈钢蚀刻废液综合利用方法。一种不锈钢蚀刻废液综合利用方法,首先将不锈钢蚀刻废液加入还原剂,过滤后得含有FeCl2、CrCl3、NiCl2及少量FeCl3的溶液,其次调节溶液pH值,沉淀后固液分离得到铁铬沉淀产物和含有FeCl2及NiCl2的溶液,将铁铬沉淀物经碳热还原得到铁铬合金,随后向含有FeCl2及NiCl2的溶液中加入还原剂,固液分离得到铁镍粉末和含有FeCl2的溶液,最后向FeCl2溶液中加入氧化剂,再生为FeCl3蚀刻液。本发明所得铁铬合金、铁镍粉末和FeCl3蚀刻液,可广泛应用于冶金生产和金属加工等行业,可以实现废物利用、绿色循环。
  • 一种不锈钢蚀刻废液综合利用方法
  • [发明专利]一种退役锂离子电池正极材料回收再生的方法-CN202011269869.8有效
  • 赵青;李文杰;刘承军;骆文彬;梅孝辉;姜茂发 - 东北大学
  • 2020-11-13 - 2022-06-03 - C01G53/00
  • 本发明提供一种退役锂离子电池正极材料回收再生的方法,对退役锂离子电池正极材料进行资源化利用。首先,将退役锂离子电池正极材料进行还原性酸浸,通过无机酸与还原剂的螯合作用直接提取目标元素(即Li+、Ni2+、Co2+、Mn2+);然后加入沉淀剂经共沉淀后分别获得Li2CO3和NixCoyMn1‑x‑y(OH)2;通过补加锂源、镍源、钴源、锰源调节锂与镍、钴、锰配比,最后借助高能球磨机并控制关键球磨工艺参数和氧分压实现正极材料的再生;组装电池并进行相应电化学性能测试。本发明可以将锂离子电池正极材料实现“产品—原料—产品”的闭式循环,通过引入共沉淀技术和高能球磨技术确保退役锂离子电池正极材料全组分、短流程、低成本以及价态精准控制,在无害化处理的同时兼顾资源化利用。
  • 一种退役锂离子电池正极材料回收再生方法
  • [发明专利]一种铝酸盐系非牛顿连铸结晶器保护渣及其制备方法-CN202011522797.3有效
  • 亓捷;刘承军;刘昊;姜茂发 - 东北大学
  • 2020-12-21 - 2022-02-15 - B22D11/111
  • 本发明涉及一种铝酸盐系非牛顿连铸结晶器保护渣及其制备方法,保护渣成分按质量份计,包括CaO:30~65份,Al2O3:20~50份,B2O:0~15份,Li2O:0~10份和C:2~8份,原料粒度在0.074mm以下的占75%以上;保护渣CaO和Al2O3的质量比为1.0~1.5。该保护渣在1200℃~1400℃下,剪切速率由24.4s‑1增大到60.9s‑1时,黏度减小0.03~0.26Pa·s。本发明的保护渣有效的满足了结晶器滞留区域和润滑区域对保护渣黏度的不同要求,既使铝酸盐系保护渣在滞留区域保持较高黏度,减少了卷渣现象,又使其在润滑区域降低黏度,改善了铸坯润滑,有利于保证高铝钢连铸工艺的顺行,提高连铸坯的质量。
  • 一种铝酸盐系非牛顿结晶器保护及其制备方法
  • [发明专利]一种用于冶金废气净化处理的CO2-CN202010632082.7有效
  • 赵青;梅孝辉;刘承军;史培阳;李文杰;姜茂发 - 东北大学
  • 2020-07-03 - 2021-12-31 - B01D53/06
  • 本发明公开了一种用于冶金废气净化处理的CO2循环捕集系统及方法,属于节能减排及碳捕集技术设备领域。包括捕碳剂、气体输送管道、可移动行星式球磨加热反应器、多功能法兰盘盖组(控制碳吸附功能法兰盖、控制碳脱附功能法兰盖,控制捕碳剂消化法兰盖)、气泵、冷冻式压缩空气干燥机、CO2气体冷凝装置、CO2储气罐和计算机数据储存及控制系统。本发明所用捕碳剂可为传统CaO吸附剂以及由钢铁冶炼废渣制备的CaO基吸附剂,实现了钢铁废渣及冶金废气的系统处理。另外,本发明系统包括的可移动行星式球磨加热反应器实现了碳吸附及碳脱附工序一体化,避免由吸附剂移动造成原料损失、污染和能量损耗问题,同时解决了碳酸盐产物包覆造成的吸附剂利用率低的问题。
  • 一种用于冶金废气净化处理cobasesub
  • [发明专利]一种利用不锈钢冶炼废弃物制备碳酸盐粉体的方法-CN201910895182.6有效
  • 赵青;梅孝辉;刘承军;史培阳;姜茂发 - 东北大学
  • 2019-09-20 - 2021-10-08 - C01F11/18
  • 本发明属于冶金资源综合利用技术领域,特别涉及一种利用不锈钢冶炼废弃物制备碳酸盐粉体的方法。一种利用不锈钢冶炼废弃物制备碳酸盐粉体的方法,是将不锈钢冶炼渣进行在线矿相重构,冷却后利用冶金废酸溶液进行浸出,过滤后得到富钙、镁溶液,调节滤液pH值,并加入结构导向剂;向所得溶液通入含有CO2的冶金废气生成沉淀,过滤、干燥后可依次得到具有规则形状和尺寸的碳酸钙和碳酸镁粉体。本发明实现了不锈钢渣的在线矿相重构,使大量钙、镁元素富集于易浸出相中,铬元素富集于尖晶石相,在兼顾铬稳定化的同时大大提高了不锈钢渣的资源利用率,所得碳酸盐粉体可广泛应用于建筑、造纸、橡胶和医药等行业,实现“以废治废,以废制宝”。
  • 一种利用不锈钢冶炼废弃物制备碳酸盐方法

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