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自然界中莫来石含量少,工业应用中主要靠人工方法合成得到莫来石。目前莫来石合成方法主要有固相法、机械球磨法、溶胶凝胶法、熔盐法等。固相法和球磨法虽然制备工艺简单,但容易造成组分不均、颗粒粗化,同时球磨过程易带来第二相污染。而化学法的反应过程繁琐,且产率低。

因此,简单的莫来石合成工艺及方法备受关注。研究人员在固相法合成莫来石工艺中,为了降低莫来石合成温度和制备成本,控制形貌和晶粒异常长大,通常在反应介质中引入过渡金属离子,通过离子置换和形成固溶体,以提高离子的扩散速率,促进莫来石的合成。

氧化钴添加量对溶胶凝胶法制备的莫来石前驱物TG-DSC的影响
图2为添加不同含量氧化钴时采用溶胶凝胶法制备的莫来石前驱物试样的TG-DSC曲线。由图2a可知:室温至1 250 ℃范围内,未添加氧化钴时,通过溶胶凝胶法制备的莫来石前驱物的TG-DSC曲线存在2个低温吸热峰和2个高温放热峰。
其中67 ℃和150 ℃处的吸热峰分别对应其游离水释放过程及前驱物的热分解,490 ℃以后失重曲线基本上趋于平稳。

近十年随硫化镍的日益枯竭,所开发氧化镍矿生产镍铁技术的应用缓解镍供求不足,但红土矿镍品位低,只能生产镍铁。而技术也在不断的研究中,从长远看镍的市场需求仍然趋于紧张。从废料回收镍成为解决资源短缺的重要方法。
含镍资源中回收镍已有许多方法,这些方法还存在废水,终渣处理不能满足环保要求的问题。解决废物利用中的二次污染问题是推进三废循环经济发展的关键。
应用这些经验对含镍废料的处理,实现资源化利用对的试验现已获得成功。试验证明含镍废料可以制成代镍高铁原料用来冶炼镍铁;高镍低铁原料用来做金属镍粉。提取镍后的终渣制成碱激发胶凝材料,可用于开发环保建材。这样废料全部都成为产品。从而从根本上解决了三废利用时的二次污染问题。
动力电池材料高镍化是一个趋势,一方面提高了能量密度,同时也降低了成本。随着特斯拉model3的量产的带动作用及动力电池高镍化,硫酸镍未来几年的需求量将保持高速增长,同时其产能受制于环保因素,未来几年将没有明显的扩大。综上所述,硫酸镍可能会成为动力电池行业下一个风口。硫酸镍必将成为动力电池行业的增长点。

市场在电池废料进口禁止政策出台后,确实原料来源受到较大影响,部分企业将原料来源从海外被迫转入,国内原料市场需求方的竞争更加激烈。尽管一些非法渠道来源的电池废料进口仍在,但整体供应情况仍不乐观。其次,据SMM观察,市场亦存在从原料为钴酸锂电池废料为主的企业,增加其原料来源为三元电池废料或钴湿法冶炼中间品等。
电子废弃物俗称“电子垃圾”,主要包括废弃的电视机、电冰箱、洗衣机、电脑、办公设备、通讯等电子产品及其配件,其中含有大量的有害物质及多种高毒性化合物,如果处理不当,会造成严重的安全隐患和环境污染。

当前,电子垃圾已成为继工业时代化工、冶金、造纸、印染等废弃物污染后的又一!数量的废旧电池、电子废弃物由于金属含量丰富,一旦处理不当就会变成的环境污染隐患。如果对其进行回收并进行资源化处理,则可变废为宝,将其变成蕴藏无限再生资源的“城市矿山
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