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铁盐配方工艺技术生产加工制造流程

发布时间:2023-07-13   作者:admin   浏览次数:114

1、磷酸铁盐系电池正极回收的方法
 [简介]:本技术提供一种磷酸铁盐系电池正极回收的方法,包括步骤:S1、将磷酸铁盐系电池正极粉料在有氧气条件下于400~600℃煅烧2~10h。S2、将所述步骤S1处理后的所述磷酸铁盐系电池正极粉料加入无机酸和氧化剂,在30~60℃温度下,搅拌反应0.5~3h形成混合浆料,磷酸铁:所述无机酸:所述氧化剂的摩尔比为2:(0.5~1.5):(0.5~2.5)。S3、将所述混合浆料过滤,滤液待用,滤渣用于制备磷酸铁。S4、将所述滤渣用除铜剂反复洗涤2小时以上得到磷酸铁浆料,所述除铜剂为甘氨酸、氧化剂与pH值调节剂混合而成,所述甘氨酸浓度为0.05~0.15mol/L,所述除铜剂pH值大于7.5。S5、将所述磷酸铁浆料过滤、陈化、水洗、烘干、煅烧得到电池级磷酸铁。
2、一种亚铁盐电沉积制备高纯铁的方法
 [简介]:本技术提供了一种亚铁盐电沉积制备高纯铁的方法,包括电解槽、电解液及循环装置、电子控制装置及电源。所述电解槽包括:槽壳、低位进液口、排污口、高位出液口、阳极板、*极板及离子交换膜;所述电解液及循环装置包括:电解液、调制罐、预备罐和净化罐,以及连接管道;所述电子控制装置包括:安装在电解槽和电解液循环系统各罐体和管道中的传感器、电子阀门及数据显示与控制终端,所述电源为可编程直流电源。本技术所述的亚铁盐电沉积制备高纯铁方法,具有自动化程度高、成本低、环保节能等优点,可用于制备纯度达99.95%的高纯铁。
3、一种无机铁盐催化1,4-丁二醇环化脱水制备四氢呋喃的方法
 [简介]:本技术提供了一种无机铁盐催化1,4‑丁二醇环化脱水制备四氢呋喃的方法,向反应体系中加入硫酸酯离子液体后显著提高体系的催化活性,促进反应正向进行。所述无机铁盐为FeCl2,FeCl3,FeBr3,Fe2(SO4)3,Fe(NO3)3·9H2O或Fe(OTf)3,所述离子液体是不含卤素离子、腐蚀性小的季铵盐或咪唑鎓硫酸酯离子液体,分别具有式(Ⅰ)和式(Ⅱ)结构。本技术是以无机铁盐或无机铁盐和离子液体为催化剂催化1,4‑丁二醇脱水制备四氢呋喃的反应。本技术的优点:(1)反应条件温和,不需要加入溶剂,无需惰性气氛保护;(2)硫酸酯离子液体的加入可以提高催化活性,促进反应正向进行;(3)硫酸酯离子液体价廉易得,与产物不混溶可以自发进行分离,实现催化剂的循环利用。
4、一种滤前滴加铁盐实现降铝的工艺及流程
 [简介]:本技术涉及到一种滤前滴加铁盐实现降铝的工艺及流程,包括以下步骤:步骤1:向待净水体中投入聚氯化铝净水剂,聚氯化铝投加量为15‑25mg/L;步骤2:对步骤1中的水体进行絮凝沉降;步骤3:向步骤2中沉降后的水体中投加铁盐药剂,投入的铁盐药剂中铁含量为8‑12mg/L;工艺采用水厂在聚合氯化铝投加情况下,再采用滤前投加少量铁盐的方法,实现水中残余铝明显下降的效果,二次投加三氯化铁和聚硫酸铁对降铝均有效果,其中三氯化铁更佳,降幅在40%‑50%,而滤池运行周期未受影响,出水浊度稳定,该工艺在控铝效果方面显著,且对制水工艺不会带来不利影响;该投加工艺具有操作简单、投资较小、降铝效果显著等特点,具有较好的推广价值,从而解决技术问题。
5、一种磁化铁盐污泥的配方技术
 [简介]:本技术提供了一种磁化铁盐污泥的配方技术,即将所述铁盐污泥在100‑110℃下烘干后过筛;将过筛后的所述铁盐污泥在保护气下按照15‑20℃/min的速率升温至500‑600℃,并保持3‑4h后降温;绝氧保护过夜完全冷却至室温后即为初磁化铁盐污泥;在苯胺溶液中加入所述初磁化铁盐污泥并搅拌10‑20min;后加入浓度为90g/L的过硫酸铵溶液搅拌20‑30min,室温下保持8‑10h后抽滤;将抽滤得到的固体真空干燥后过60‑65目筛即可。
6、一种复合铁盐水热氧压固化高砷结晶物的方法
 [简介]:本技术公布了一种水热氧压固化高砷结晶物为臭葱石晶体的方法,涉及有色金属冶炼中含砷副产物无毒无害化领域。本技术提出将铅阳极泥资源化利用中产出的砷酸钠结晶物酸性溶解为高砷溶液,再转移至水热釜内加入固体复合铁盐,高温氧压合成为正八面体臭葱石晶体。该臭葱石晶体毒性浸出(TCLP)中砷浓度低于国家标准(GB5085.3—2007)规定值5mg/L,适合长期安全储存。固体复合铁盐在水热氧压中溶解,消耗了合成中释放的氢离子,实现溶液酸平衡和稳定化,提升了固砷效果。本技术解决了水热氧压合成臭葱石中氢离子累积和固砷效果差的问题,达到铅阳极泥中砷无毒无害化的目标。本技术具有操作简单、溶液pH波动小、固砷性能优异及臭葱石晶体稳定性良好等优点。
7、一种铁盐改性蓝藻生物炭及其配方技术和应用
 [简介]:本技术提供了一种铁盐改性蓝藻生物炭及其配方技术和应用,涉及废水处理领域。本技术采用蓝藻作为生物炭原料,使用PFS进行混凝处理,既对蓝藻进行了脱水处理,减轻了蓝藻的运输成本,也引入了铁元素,就不需要额外负载金属元素,这也一定程度上降低了合成生物炭材料的成本;资源化,是指将废物直接作为原料进行利用或者对废物进行再生利用,本技术将蓝藻直接作为制备生物炭的原料,提供了一种蓝藻资源化利用的方法,还可以缓解蓝藻大量堆积的问题。
8、副产磷盐与钢铁酸洗副产铁盐的资源化利用方法
 [简介]:本技术涉及一种副产磷盐与钢铁酸洗副产铁盐的资源化利用方法,包括步骤:将草甘膦副产磷盐充分溶解和水解后进行过滤,所得的滤液中依次加入氧化性助剂和吸附剂处理后再过滤,所得的滤液即为磷盐净化液;将钢铁酸洗副产铁盐加水溶解,并于溶液中添加铁单质和絮凝剂,经过滤后得到亚铁净化液;将磷盐净化液与亚铁净化液混合双氧水进行合成反应制备磷酸铁产品,反应母液和一洗废液经过化学除杂和过滤后进入氯化钠回收及水回用单元。一方面,本技术能够最大程度的降低磷酸铁生产的原料成本,提高铁元素的利用率;另一方面能够实现磷酸盐的回收利用,以及钠离子、氯离子的循环利用;同时实现水回用,降低水耗。
9、一种利用硫代硫酸盐强化亚铁盐/过硫酸盐处理污泥产短链脂肪酸的方法
 [简介]:本技术提供了一种利用硫代硫酸盐强化亚铁盐/过硫酸盐处理污泥产短链脂肪酸的方法。该方法的具体步骤为:污泥经沉降后去除上清液得到发酵基质;将发酵基质加入发酵罐中,投加过硫酸盐和亚铁盐,密封反应5‑50min,优选10‑30min后投加硫代硫酸盐;充分反应后充氮气驱除氧气,密封好发酵罐置于恒温培养箱中进行厌氧发酵产短链脂肪酸。该方法投加硫代硫酸盐部分取代Fe2+,加速Fe3+生成Fe2+,提高自由基生成效率,进一步促进胞外聚合物破裂,为发酵产酸提供了更多的有机质,从而提升了短链脂肪酸产量。本技术缓解了“铁泥”沉积问题,降低了发酵污泥的处理成本和难度,实现了污泥减量化、资源化和无害化。
10、一种利用铁盐和多酚类化合物活化过一硫酸盐净化水的方法
 [简介]:本技术属于水净化技术领域。本技术提供了一种利用铁盐和多酚类化合物活化过一硫酸盐净化水的方法,包含以下步骤:将铁盐溶液、多酚类化合物溶液、过一硫酸盐溶液和有机污染物溶液混合后进行反应即可;所用过一硫酸盐包含过一硫酸氢铵、过一硫酸氢钠和过一硫酸氢钾中的一种或几种。本技术在多酚类化合物和铁盐的协同作用下,快速产生亚铁盐和醌类化合物对过一硫酸盐进行活化,以单线态氧为主导,多种自由基联合作用实现有机污染物的高降解率和高降解速率。醌类化合物通过可逆性还原反应生成多酚类化合物,加速铁盐和亚铁盐的循环,高效降解有机污染物。
11、石油污染土壤与铁盐共热解制备高效重金属吸附材料的方法及重金属废水处理应用
12、一种铁盐存储容器
13、一种硫酸铝铁盐净水剂及其制备工艺
14、一种多功能铁盐存储设备
15、一种去除含铁盐溶液中重金属离子杂质的方法及其设备
16、一种基于生石灰-铁盐混合稳定剂的砷污染土壤修复方法
17、一种利用亚铁盐沉淀法从钨酸盐溶液中除铬和钒的方法
18、一种采用亚铁盐为还原剂的氨浸回收工艺
19、一种铁盐改性磷酸镁固砷水泥及其配方技术
20、一种厌氧铁盐氧化氨氮及同步脱氮污泥的快速培养方法
21、一种混凝土韧性增强型链状醇胺类铁盐组合物及其配方技术
22、一种不加酸碱和铁盐、产泥少的电解-电芬顿絮凝复合体系
23、一种离子型铁盐脱硫剂及其配方技术
24、等离子体协同亚硫酸盐和三价铁盐降解水中抗生素的方法
25、一种三价铁盐可循环的类芬顿处理有机废水的方法
26、海藻酸铁盐-氧化石墨烯催化材料及其配方技术与应用
27、一种铁盐沉淀法处理含氰废水的铁盐用量极值确定方法
28、一种用于处理垃圾焚烧飞灰的复合铁盐靶向螯合剂及其使用方法
29、1-(4-羧过氧苄基)-3-甲基咪唑四氯化铝盐或铁盐及其制备和应用
30、一种铁盐中三氯化氮的检测方法
31、一种光引发剂[Cp-Fe-arene]+MXn-芳茂铁盐的合成方法
32、一种海藻酸铁盐-抗坏血酸凝胶球及其配方技术与应用
33、一种新型芳胺茂铁盐光引发剂及其配方技术与应用
34、海藻酸铁盐-柠檬酸钠凝胶材料及其配方技术与应用
35、一种去除助镀液中铁盐的方法
36、一种连续生产铁盐晶体的方法
37、一种酸洗废液制备铁盐、羟基氧化铁的方法
38、一种聚合铁盐破乳剂处理废乳化液方法
39、一种聚硅酸铁盐化学调理剂及其配制方法
40、氯化亚铁盐酸溶液的废液处理一体化设备及处理方法
41、金属连接件的表面处理方法及铁盐系三价铬黑色钝化液
42、一种含铁盐的盐酸酸度检测方法
43、铁盐/异丙基氯化镁选择性催化合成芳基硅酰胺类化合物及配方技术
44、铁盐-零价铁协同催化降解有机污染物降解的方法
45、一种EDDHA螯合铁盐的配方技术
46、铁盐催化下基于肟酯和不饱和酮合成多取代吡啶衍生物的方法
47、一种锌、铁盐和甘氨酸修饰的α-三氧化二铁薄膜的配方技术
48、一种化学试剂用亚铁盐高效提纯的制备设备和方法
49、一种由吡咯和芳醛和二价铁盐合成三价四芳基铁卟啉的方法
50、一种铁盐修饰的α-三氧化二铁薄膜的配方技术
51、一种微波还原法制备铁盐插层石墨烯褶皱薄膜
52、一种利用铁盐沉淀回收含镍废水中镍的方法
53、一种利用石英砂酸洗废液和废气制备硅铁盐净水剂的方法
54、一种微波还原法制备铁盐插层石墨烯气凝胶
55、一种利用过硫酸盐强化铁盐混凝工艺去除饮用水中有机微污染物的方法
56、有机铁盐作为催化剂在合成烷基硼酯化合物中的应用
57、一种以铁盐为焙烧附加剂从废旧SCR脱硝催化剂中提钒的方法
58、一种利用铁盐从酸性含砷溶液中除砷的方法
59、一种高价态铁盐复合药剂去除水中污染物的方法
60、一种球磨法制备低含氧量铁盐掺杂石墨烯纳米片粉体材料
61、一种基于硫酸-铁盐体系的退锡废液的回收利用方法
62、一种回收利用Fenton污泥中的铁盐的方法
63、一种酸性螯合亚铁盐肥料及其配方技术与应用
64、铁的氧化物、亚铁盐和/或其组合物在提高叶酸稳定性中的应用
65、一种含铁盐的低VOC聚氨酯发泡材料及配方技术
66、一种蒙脱土负载铁盐MOFs吸附剂及其配方技术
67、一种利用亚硫酸盐与铁盐催化氧化体系去除水中砷的方法
68、一种含铝高铁盐酸废水的分离回收方法
69、以非氟非铁盐化合物作为共萃剂提取锂离子的方法
70、一种应用外源铁盐缓解镉对番茄毒害作用的水培方法及外源铁盐的应用
71、室温下利用循环铁盐催化原子转移自由基聚合制备聚合物的方法
72、利用铁盐-脱硫石膏体系去除EDTA-Pb的方法
73、高价态铁盐的配方技术
74、一种以亚铁盐为催化剂的铜纳米线配方技术
75、一种低温热水解结合铁盐强化污泥厌氧消化的方法
76、一种天然高分子絮凝剂与铁盐联合深度除磷去浊工艺
77、一种铁盐掺杂Spiro-OMeTAD的空穴传输层及含该空穴传输层的太阳能电池
78、采用铁盐改性陶土去除水中磷的方法
79、一种亚铁盐修饰的α-三氧化二铁薄膜的配方技术
80、三价铁盐作为昆虫抑制剂的用途
81、一种基于铁盐催化石墨化氮掺杂碳纳米材料的配方技术
82、球形水合磷酸铁盐晶体及其配方技术和磷酸铁锂以及电池正极材料和锂离子电池
83、四卤合铁盐取代的十二烷基季铵盐类磁性离子液体、聚离子液体及其自组装
84、一种铁盐改性活性炭的配方技术
85、一种含氮含硫铁盐的综合回收利用方法
86、一种铁盐镁盐絮凝剂复配的污泥处理方法
87、一种用钢铁盐酸酸洗废水制备聚合氯化铁的方法
88、2‑氯‑4,6‑二氨基‑1,3,5‑三嗪缩对苯二甲醛聚席夫碱铁盐的制备及应用
89、一种从盐酸浸淋体系萃取精制铁盐的工艺方法
90、一种亚铁盐活化过硫酸盐预处理加纳滤分盐处理RO/NF浓水的方法
91、室温下铁盐催化的原子转移自由基聚合中催化剂的回收方法
92、一种利用铁盐气相插层和微波技术制备磁性石墨烯的方法
93、一种铁盐溶液浸出法制备人造金红石的方法
94、一种亚铁盐催化的两组分反应合成3‑苯硫基‑2,4‑苯戊二烯酸乙酯化合物的方法
95、一种新型吸附性铁盐复合絮凝剂的配方技术和应用
96、2,4‑二氨基‑6‑甲基‑1,3,5‑三嗪缩对苯二甲醛聚席夫碱铁盐的制备及应用
97、以铁盐治理富营养化水体的方法
98、一种含噻吩‑2‑亚甲醛结构的席夫碱铁盐吸波材料及配方技术
99、一种利用亚铁盐制备高纯度木犀草素的方法
10-0、一种含氮含硫铁盐的氨浸回收利用方法
10-1、2,4‑二氨基‑6‑苯基‑1,3,5‑三嗪缩对苯二甲醛聚席夫碱铁盐的制备及应用
10-2、一种含氮含硫铁盐的火法回收利用方法
10-3、一种利用废弃暖贴制备聚合铁盐类絮凝剂
10-4、一种钢铁盐酸酸洗废液资源化回收及零排放的处理方法
10-5、一种聚硅酸铁盐混凝剂的配方技术及其应用
10-6、一种膜法循环使用芬顿过程中铁盐的方法
10-7、一种反硝化除磷污泥中亚铁盐强化除磷的方法
10-8、烷基咪唑四卤合铁盐取代的联苯型磁性功能聚合物及其配方技术
10-9、一种利用废弃暖贴制备复合聚磷无机铁盐类絮凝剂
11-0、烷基咪唑四卤合铁盐取代的联苯型磁性液晶单体及其配方技术
11-1、采用络合铁盐脱硫剂净化天然气中硫化氢的方法
11-2、一种微波辅助快速处理钢铁盐酸酸洗废液的方法
11-3、一种基于硫酸-铁盐体系的退锡剂及其配方技术
11-4、一种复合铁盐混凝剂及其配方技术和应用
11-5、一种铁盐催化醇氧化制备醛/酮的方法
11-6、一种铁盐溶液的配方技术
11-7、制备铁盐的方法
11-8、基于铁盐添加剂热解污泥包裹飞灰稳定重金属的方法
11-9、一种污泥破壁回流加铁盐进行污水除磷的方法
12-0、一种以乙酸溶性铁盐为催化剂合成醋酸纤维素的方法
12-1、用于重金属废水处理的碱性铁盐混合药剂及其配制方法和应用
12-2、一种用钢铁盐酸酸洗废液制备高矫顽力四氧化三铁磁粉的方法
12-3、一种纳米系铁盐石墨复合材料的配方技术
12-4、有机铁盐水溶液的稳定化
12-5、一种利用亚铁盐、硼氢化钾制备顺式全氢异吲哚的方法
12-6、一种自然光照射下铁盐催化原子转移自由基聚合制备聚合物方法
12-7、一种指甲花色素对真丝织物的铁盐预媒染后染色工艺
12-8、一种用高铁盐去除精制盐异味的方法
12-9、一种利用铁盐混凝剂原位水解生成羟基氧化铁用于去除再生水中磷的方法
13-0、一种有机亚铁盐醋酸亚铁的合成方法
13-1、一种铁盐自循环脱硫厌氧反应器
13-2、一种指甲花色素对真丝织物的铁盐后媒染工艺
13-3、含二苯乙炔基环戊二烯铁盐类双光子吸收材料及配方技术
13-4、一种铁盐污泥脱水剂以及污泥脱水方法
13-5、一种在水溶液中可见光还原铁盐为铁纳米粒子的方法
13-6、一种黄金矿渣中回收铁盐的设备
13-7、一种厌氧铁盐生物脱氮工艺
 
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