铝锂镓协同提取:粉煤灰里每年“淘”出3亿元

把“命门”掌握在自己手中 粉煤灰是燃煤电厂等高耗煤企业产生的主要固体废弃物,是我国排量最大的工业废渣之一,年产生量高达6亿吨,且每年全国仍以近2亿吨的存量递增,累积堆存量已达20多亿吨,严重污染环境和阻碍煤炭产业可持续发展。 粉煤灰中富含铝和硅,还有稀缺金属锂和镓。如何让粉煤灰变废为宝,实现高效利用,是我国资源综合利用面临的重要问题,也是国家推进节能环保战略新兴产业的重大需求。日前,在国家重点研发计划重点专项支持下,山西大学资源与环境工程研究所研发团队攻克关键技术,实现了“常压—自压”两段温和酸浸协同提取粉煤灰中的铝、锂、镓元素,为粉煤灰高值化利用提供了重大原创性技术支撑。 锁定目标,从粉煤灰中协同提取铝锂镓 3月28日,记者走进山西大学资源与环境工程研究所实验室,“粉煤灰高值利用关键技术与示范”项目团队正在进行多项深化基础数据验证实验。 山西大学副校长、项目负责人程芳琴教授介绍,我国粉煤灰综合利用率已达70%,但......阅读全文

协同凝集[反应]介绍

中文名称协同凝集[反应]英文名称coagglutination定  义以金黄色葡萄球菌作为IgG抗体的载体进行的凝集反应。应用学科免疫学(一级学科),应用免疫(二级学科),免疫学检测和诊断(三级学科)

什么是协同催化?

由几种催化剂共同作用或多功能催化剂作用,以及由组分间相互协同作用而形成利于反应进行的复合活性中心的多组分催化剂的作用,称为协同催化。

协同受体的定义

中文名称协同受体英文名称co-receptor定  义能够协助受体与其配体特异结合并引起生物效应的膜蛋白。如帮助辅助T淋巴细胞与抗原提呈细胞黏附的CD4等。应用学科生物化学与分子生物学(一级学科),信号转导(二级学科)

碳酸锂片的碳酸锂片

  0. 1. 本品与氨茶碱、咖啡因或碳酸氢钠合用,可增加本品的尿排出量,降低血药浓度和药效。  2. 本品与氯丙嗪及其他吩噻嗪衍生物合用时,可使氯丙嗪的血药浓度降低。  3. 本品与碘化物合用,可促发甲状腺功能低下。  4. 本品与去甲肾上腺素合用,后者的升压效应降低。  5. 本品与肌松药(如琥

“以深层卤水为原料高品质碳酸锂制备工艺研究”专项启动

  8月1日,青海省科技厅组织召开2019年青海省重大科技专项“以深层卤水为原料高品质碳酸锂制备工艺研究与示范”启动会。厅党组成员、巡视员、副厅长毛学荣,项目咨询专家、项目和课题负责人及项目管理人员共30人参加了会议。  会上,项目和课题负责人介绍了项目总体情况、组织方案与研究计划等内容,与会领导和

三元锂电池的概念和应用介绍

三元锂电池是指采用镍钴锰三种过渡金属氧化物为正极材料的锂二次电池。它充分综合了钴酸锂良好的循环性能、镍酸锂的高比容量和锰酸锂的高安全性及低成本等特点,利用分子水平混合、掺杂、包覆和表面修饰等方法合成镍钴锰等多元素协同的复合嵌锂氧化物。是目前被广泛研究和应用的一种锂离子可充电电池。从材料来看,三元锂电

食品中微量元素检测

  一、微量元素检测范围:  砷、铅、汞、镉、铬、钠、镁、铁、铝、钾、锌、铜、锰、硒、硼、钙、磷、钴、镍、锡、锑、钡 等二十多种元素  二、微量元素检测项目:  1. 金属元素  重金属元素:铅Pb、铬Cr、汞Hg、砷As、镉Cd、六价铬Cr6+  贵金属元素:金Au、银Ag、铂Pt、锇Os、铱il

中铝集团电解铝技术取得重大突破

  中国证券报记者获悉,中铝集团历时7年自主研发,并于2009年列入国家863计划重点项目600千安超大容量铝电解槽技术试验项目分别通过了科技部和有色金属工业协会的验收与科技成果鉴定。   该技术是由中铝国际沈阳铝镁设计研究院研发设计,在中国铝业连城分公司建立试验厂进行工业试验,并由中铝集团多家企

氮化镓功率芯片的发展趋势分析

GaN 功率芯片主要以2 个流派在发展,一个是eMode 常开型,纳微代表的是另一个分支——eMode 常关型。相比传统的常关型的GaN 功率器件,纳微又进一步做了集成,包括驱动、保护和控制的集成。GaN 功率芯片集成的优势如下。1)传统的Si 器件参数不够优异,开关速率、开关频率都受到极大限制,通

最纯砷化镓半导体面世

  美国普林斯顿大学研究人员在《自然·材料》杂志报告称,他们研制出了世界上迄今最纯净的砷化镓。该砷化镓样品的纯度达到每100亿个原子仅含有一个杂质,纯度甚至超过了用于验证一千克标准的世界上最纯净的硅样品。  砷化镓是一种半导体,主要用于为手机和卫星等提供电力。新研究得到的砷化镓样品呈正方形,边长与一

氮化镓的的性质与稳定性

如果遵照规格使用和储存则不会分解。避免接触氧化物,热,水分/潮湿。GaN在1050℃开始分解:2GaN(s)=2Ga(g)+N2(g)。X射线衍射已经指出GaN晶体属纤维锌矿晶格类型的六方晶系。在氮气或氦气中当温度为1000℃时GaN会慢慢挥发,证明GaN在较高的温度下是稳定的,在1130℃时它的蒸

原子吸收AAS元素分析方法镓Ga

1. 基本特性:   原子量 69.72   电离电位 5.999 (ev)   离解能 2.6 (ev)2. 样品处理:   HCL+HNO3; HCL+H2O2; K2S2O7.3. 分析条件   分析线 294.4 nm (火焰)          287.4 nm (石墨炉)   狭缝 0.

液相法氮化镓晶体生长研究

GaN是一种宽带隙半导体材料,具有高击穿电压、高的饱和电子漂移速度、优异的结构稳定性和机械性能,在高频、高功率和高温等应用领域具有独特的优势。在光电子和功率器件中具有广阔的应用前景。在液相生长技术中,助溶剂法和氨热法是生长高质量GaN的有效方法,该论文全面总结了这两种方法生长GaN的研究进展,详细分

原子吸收AAS元素分析方法镓Ga

原子吸收AAS--元素分析方法--镓Ga1. 基本特性:   原子量 69.72   电离电位 5.999 (ev)   离解能 2.6 (ev)2. 样品处理:   HCL+HNO3; HCL+H2O2; K2S2O7.3. 分析条件   分析线 294.4 nm (火焰)          28

氮化镓半导体材料的优点与缺陷

①禁带宽度大(3.4eV),热导率高(1.3W/cm-K),则工作温度高,击穿电压高,抗辐射能力强;②导带底在Γ点,而且与导带的其他能谷之间能量差大,则不易产生谷间散射,从而能得到很高的强场漂移速度(电子漂移速度不易饱和);③GaN易与AlN、InN等构成混晶,能制成各种异质结构,已经得到了低温下迁

香山科学会议聚焦宽禁带半导体

  “随着第三代半导体材料、器件及应用技术不断取得突破,甚至可能在21世纪上半叶,导致一场新的信息和能源技术革命。”在11月8日召开的以“宽禁带半导体发光的发展战略”为主题的第641次香山科学会议上,与会专家指出,宽禁带半导体核心技术一旦解决,必将引起应用格局的巨大改变。  如今,半导体发展已经历了

碳酸锂

性状本品为白色结晶性粉末;无臭;水溶液显碱性反应。本品在水中微溶,在乙醇中几乎不溶。鉴别(1)取铂丝,用盐酸湿润后,蘸取本品,在无色火焰中燃烧,火焰显胭脂红色。(2)本品的水溶液显碳酸盐的鉴别反应(通则0301)检查氯化物取本品0.10g,依法检查(通则0801),与标准氯化钠溶液7.0m制成的对照

酸性介质中镓的吸附和萃取性质及回收工艺研究

镓是一种稀散金属,其在自然界中虽然分布很广,但几乎没有单一的,具有开采价值的镓矿床,而是大都以伴生矿存在于铝土矿和闪锌矿以及一些煤层中。随着科学技术的发展,镓早已成为当代高新技术不可或缺的支撑材料。世界上金属镓的储量量并不大,但我国金属镓资源却很丰富。从矿产、废渣、工业废水中回收提取金属镓,无论对于

磷酸铁锂电池湿法回收工艺介绍

  湿法回收主要是通过酸碱溶液溶解磷酸铁锂电池中的金属离子,进一步利用沉淀、吸附等方式将溶解的金属离子以氧化物、盐等形式提取出来,反应过程中多数使用H2SO4、NaOH和H2O2等试剂。湿法回收工艺简单,设备要求不高,适合工业规模化生产,是学者们研究的最多,也是国内主流的废旧锂离子电池处理路线。  

国家卓越工程师蒋开喜:帮有色金属“偷懒”

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/1/516384.shtm青海盐湖的梦幻蓝、翡翠绿,宛如遗落在人间的宝石,岸边覆盖着白色的结晶,深深浅浅的颜色连接在一起,不仅让游客沉醉,也让盐湖提锂为国人所知。“目前普遍采用2万度电提取一吨碳酸锂,通过我们的

核酸提取——RNA提取与DNA的提取

核酸分为两大类:一类为核糖核酸(RNA),另一类为脱氧核糖核酸(DNA)。核酸的分子量极大,从数万到亿万。核酸是两性化合物,在一定的等电点溶于水,其水溶液呈酸性,不溶于乙醇等有机溶剂。细胞内的核酸常和蛋白质结合成核蛋白。核糖核蛋白和脱氧核糖核蛋白在不同浓度的电解质溶液中 的溶解度有显著区别,在一定浓

核酸提取——RNA提取与DNA的提取

核酸分为两大类:一类为核糖核酸(RNA),另一类为脱氧核糖核酸(DNA)。核酸的分子量极大,从数万到亿万。核酸是两性化合物,在一定的等电点溶于水,其水溶液呈酸性,不溶于乙醇等有机溶剂。细胞内的核酸常和蛋白质结合成核蛋白。核糖核蛋白和脱氧核糖核蛋白在不同浓度的电解质溶液中 的溶解度有显著区别,在一定浓

铝阳极氧化过程

阳极氧化膜的生长过程一个复杂的生长机理,受到很多因素的影响,比如电解液性质、浓度及种类、反应温度与时间、材料表面成分及性质、电流密度、工作电压及形式。