[发明专利]一种失活Fe2 在审
申请号: | 202010223798.1 | 申请日: | 2020-03-26 |
公开(公告)号: | CN111233015A | 公开(公告)日: | 2020-06-05 |
发明(设计)人: | 邸万山;司颐 | 申请(专利权)人: | 辽宁石化职业技术学院 |
主分类号: | C01F7/02 | 分类号: | C01F7/02;C01F7/30;C01F7/46;C01G53/10;C01G49/14 |
代理公司: | 锦州辽西专利事务所(普通合伙) 21225 | 代理人: | 王佳佳 |
地址: | 121000 辽*** | 国省代码: | 辽宁;21 |
权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 fe base sub | ||
1.一种失活Fe2O3/Ni2O3/Al2O3催化剂回收利用的方法,其特征是:
具体步骤如下:
(1)回收Al2O3
①制备NaAlO2
取100g洗涤后的失活Fe2O3/Ni2O3/Al2O3催化剂,加入质量浓度为15%的氢氧化钠溶液,所述失活Fe2O3/Ni2O3/Al2O3催化剂中氧化铝的摩尔量与氢氧化钠的摩尔比为1:2.02-1:2.1,搅拌并加热溶液至沸腾,保温30min-35min,过滤,滤液为NaAlO2溶液,沉淀为氧化镍和氧化铁;
②制备Al2O3
将获得的滤液NaAlO2溶液置于容器中,将CO2通入容器中至不再产生白色沉淀为止,过滤,过滤,保留沉淀,将沉淀在950℃-1000℃灼烧60min-70min,得到氧化铝;
(2)回收NiO
①制备Fe2(SO4)3、NiSO4
将获得的沉淀氧化镍和氧化铁置于容器中,加入质量浓度为20%的硫酸溶液,所述失活Fe2O3/Ni2O3/Al2O3催化剂中氧化镍和氧化铁与硫酸反应的计量关系的1.01倍-1.05倍,搅拌并加热溶液至沸腾,保温40min-50min,过滤,保留滤液,滤液为Fe2(SO4)3和NiSO4;
②分离Fe2(SO4)3
将Fe2(SO4)3、NiSO4转入容器中,搅拌并加热至85℃-95℃,用质量浓度为10%氨水调节溶液pH至1.5-2.5,保温30min-40min,过滤分离,滤液为NiSO4溶液;
③制备NiSO4
将NiSO4溶液置于容器中,加热NiSO4溶液至沸腾蒸发溶剂,当液面出现晶膜时停止加热,搅拌溶液使晶膜分散到溶液中作为晶核,冷却溶液至室温,硫酸镍从溶液中结晶出来,过滤后得到硫酸镍晶体。
2.根据权利要求1所述的失活Fe2O3/Ni2O3/Al2O3催化剂回收利用的方法,其特征是:所述失活Fe2O3/Ni2O3/Al2O3催化剂中氧化铝的摩尔量与氢氧化钠的摩尔比为1:2.02。
3.根据权利要求1所述的失活Fe2O3/Ni2O3/Al2O3催化剂回收利用的方法,其特征是:所述失活Fe2O3/Ni2O3/Al2O3催化剂中氧化镍和氧化铁与硫酸反应的计量关系的1.01倍。
4.根据权利要求1所述的失活Fe2O3/Ni2O3/Al2O3催化剂回收利用的方法,其特征是:在滤液NaAlO2溶液中通入CO2前,加入10mL质量浓度为2%的酚酞指示液,溶液呈粉红色,CO2通入容器的溶液中,至溶液粉红色刚好消失,NaAlO2全部转化为Al(OH)3白色沉淀。
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于辽宁石化职业技术学院,未经辽宁石化职业技术学院许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/pat/books/202010223798.1/1.html,转载请声明来源钻瓜专利网。
- 一种Nd<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-Yb<sub>2</sub>O<sub>3</sub>改性的La<sub>2</sub>Zr<sub>2</sub>O<sub>7</sub>-(Zr<sub>0.92</sub>Y<sub>0.08</sub>)O<sub>1.96</sub>复相热障涂层材料
- 无铅[(Na<sub>0.57</sub>K<sub>0.43</sub>)<sub>0.94</sub>Li<sub>0.06</sub>][(Nb<sub>0.94</sub>Sb<sub>0.06</sub>)<sub>0.95</sub>Ta<sub>0.05</sub>]O<sub>3</sub>纳米管及其制备方法
- 磁性材料HN(C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>)<sub>3</sub>·[Co<sub>4</sub>Na<sub>3</sub>(heb)<sub>6</sub>(N<sub>3</sub>)<sub>6</sub>]及合成方法
- 磁性材料[Co<sub>2</sub>Na<sub>2</sub>(hmb)<sub>4</sub>(N<sub>3</sub>)<sub>2</sub>(CH<sub>3</sub>CN)<sub>2</sub>]·(CH<sub>3</sub>CN)<sub>2</sub> 及合成方法
- 一种Bi<sub>0.90</sub>Er<sub>0.10</sub>Fe<sub>0.96</sub>Co<sub>0.02</sub>Mn<sub>0.02</sub>O<sub>3</sub>/Mn<sub>1-x</sub>Co<sub>x</sub>Fe<sub>2</sub>O<sub>4</sub> 复合膜及其制备方法
- Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-TeO<sub>2</sub>-SiO<sub>2</sub>-WO<sub>3</sub>系玻璃
- 荧光材料[Cu<sub>2</sub>Na<sub>2</sub>(mtyp)<sub>2</sub>(CH<sub>3</sub>COO)<sub>2</sub>(H<sub>2</sub>O)<sub>3</sub>]<sub>n</sub>及合成方法
- 一种(Y<sub>1</sub>-<sub>x</sub>Ln<sub>x</sub>)<sub>2</sub>(MoO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>薄膜的直接制备方法
- 荧光材料(CH<sub>2</sub>NH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>ZnI<sub>4</sub>
- Li<sub>1.2</sub>Ni<sub>0.13</sub>Co<sub>0.13</sub>Mn<sub>0.54</sub>O<sub>2</sub>/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>复合材料的制备方法