[其他]钨精矿制取粉状钨酸的工艺在审

专利信息
申请号: 86102308 申请日: 1986-03-31
公开(公告)号: CN86102308A 公开(公告)日: 1987-10-14
发明(设计)人: 喻庆华;陈庭章 申请(专利权)人: 冶金工业部长沙矿冶研究院
主分类号: C01G41/02 分类号: C01G41/02
代理公司: 湖南省专利事务所 代理人: 曾鹏飞
地址: 湖南省长*** 国省代码: 湖南;43
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摘要: 钨精矿制取粉状钨酸涉及一种粉状钨酸的生产工艺。本发明对已有的钨的湿法冶金工艺进行了改造。即将钨精矿磨细,进行常压高碱浸出、压滤将滤液进行浓缩结晶,得钨酸钠和结晶母液,所得母液返回碱煮。此工艺优于经典工艺,离子交换及萃取工艺。碱耗比经典工艺节约40%,回收率高,可达97%以上;所得钨酸铵溶性好,既可以粉状钨酸的形式直接销售,又可以往下制取仲钨酸铵。
搜索关键词: 精矿 制取 粉状 工艺
【主权项】:
1、一种粉状钨酸的生产工艺。过去生产钨酸或仲钨酸铵,其中是通过钨精矿磨细、经过碱煮、压滤等工序实现。本发明的特征是:将经过磨细的钨精矿置于碱煮罐中。同时加入碱,在常压和一定的温度下,经过一定的时间后,进行压滤。尔后,将碱煮液进行浓缩结晶,得钨酸钠,结晶母液返回碱煮罐使用:再将钨酸钠用水溶解、过滤,其滤液在盐酸存在的条件下酸沉,即得粉状钨酸。
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  • 本发明属于纳米材料技术领域,具体为一种均匀纳米氧化钨及其制备方法、电极材料和电池,所述均匀纳米氧化钨的比表面积BET为15~22m2/g,径距为1.2~1.6,采用离心喷雾的方式加料,可以使钨酸铵均匀加入混合酸中,并且可有效细化晶粒;混合酸中加入硫酸,既能提升酸浓度,细化氧化钨晶粒;又引入了硫酸根,利用其与WO42‑相似的结构,SO42‑可进入H2WO4晶格中,从而降低钨酸的结晶速度。同时,SO42‑在晶体生长过程中存在对不同晶面的特异性吸附,可以延缓氧化钨晶粒的长大;稳定制备比表面积大、形貌可控且均匀性好的纳米氧化钨,满足纳米氧化钨在锂离子电池领域的应用。
  • 一种管间限域诱导合成超细纳米线/碳纳米管复合薄膜的方法-202211668945.1
  • 张峰;张子初;刘畅;杨昊;成会明 - 中国科学院金属研究所
  • 2022-12-23 - 2023-06-06 - C01G41/02
  • 本发明涉及碳纳米管复合材料的可控制备领域,具体为一种管间限域诱导合成超细纳米线/碳纳米管复合薄膜的方法。该方法通过化学氧化、等离子体处理等在碳纳米管管壁上可控引入缺陷,后采用化学气相沉积、湿化学合成、溶剂热合成等方法在碳纳米管管束间引入过渡金属、贵金属、过渡金属氧化物等,后经快热处理等诱导自组装形成限域于碳纳米管管束间的超细纳米线,该纳米线定向排列于碳纳米管的管间形成有序复合薄膜。该方法通过改变制造缺陷和引入纳米线前驱体的方法,可调控纳米线的结构和成分,所制备的超细纳米线复合碳纳米管薄膜具有独特的有序结构和优异的性能,在电催化全分解水、热蒸发淡化海水、光热耦合催化等领域具有广泛的应用前景。
  • 一种纳米三氧化钨的制备方法及得到的纳米三氧化钨-202211556771.X
  • 孙旭冬;熊良斌;张绍安;谢锐浩 - 广州宏武材料科技有限公司
  • 2022-12-06 - 2023-05-26 - C01G41/02
  • 本发明公开了一种纳米三氧化钨的制备方法,包括以下步骤,将钨矿配置成溶液,加入到酸溶液中,反应沉淀过滤后,将固体烘干焙烧,粉碎,得到纳米三氧化钨。本发明对原料进行杂质管控,并且在过滤后加一道分筛来避免大团聚的产生,粉体经过两道永磁除铁器,可以进一步避免最终的粉体分布不均匀。并且通过将接触器皿的内壁进行涂层和内衬,避免铁元素的引入,可以进一步优化三氧化钨的纯度,减少结垢现象,提高粉体质量。制备得到的三氧化钨杂质含量低,尤其对于铁杂质的含量非常低;制备的三氧化钨为淡黄色颗粒,颜色均匀,无黑色夹杂粉末,手感测试无颗粒状,不结块,纯度和产品状态良好。
  • 一种氮掺杂WO2.9-202111069313.9
  • 竹文坤;杨光成;谯志强;杨海峰;师鹏翔;刘有松;徐传豪 - 西南科技大学;中国工程物理研究院化工材料研究所
  • 2021-09-13 - 2023-05-16 - C01G41/02
  • 本发明公开了一种氮掺杂WO2.9纳米棒的超快速制备方法,包括以下步骤:步骤一、将WO3纳米棒与NaN3加入到水中,搅拌25~45分钟,超声,得到混合均匀的悬浊液;将悬浊液缓慢倒入液氮中快速冷冻、冷冻干燥,得到WO3/NaN3混合物;步骤二、将冷冻干燥后的WO3/NaN3混合物放至氮气保护的密闭高温反应釜中,采用快速加热的方式使NaN3发生爆燃反应,将反应结束后的产物清洗、干燥,得到氮掺杂WO2.9纳米棒。本方法反应迅速,表面缺陷(氧空位)和部分氮掺杂共修饰可瞬间完成、操作简单、具有较好的普适性,使得其可用于其他先进材料的制备,也为未来材料设计提供了新的思路。
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