一种超声波和微波协同制备纳米氧化锌的方法技术

技术编号:17899007 阅读:182 留言:0更新日期:2018-05-10 11:13
本发明专利技术涉及一种超声波和微波协同制备纳米氧化锌的方法,包括如下步骤:将低品位氧化锌矿破碎细磨后,置于超声波分散器内,进行氨性溶液配位浸出,为了强化浸出,在浸出液中加入高效配位剂,浸出一段时间后进行固液分离,将浸出液加入到超声波雾化器内,并通过一“Y形管”将雾化后的浸出液导入微波加热管式炉内,对其进行加热焙烧,所得的纳米氧化锌粉体利用冷凝收集后,对其进行过滤分离,洗涤、干燥后得到高纯纳米氧化锌粉体。利用低品位氧化锌矿为原料,引入超声波、微波技术,使锌矿的回收率更高,制备的粉体更加均匀,催化效果更好,无废水排放,辅料循环利用,节约成本,具有处理效率高、环境友好,是一种绿色化工工艺。

An ultrasonic and microwave synergistic method for preparing nano Zinc Oxide

The invention relates to a method of preparing nano Zinc Oxide by ultrasonic and microwave. The following steps are as follows: after the low grade Zinc Oxide ore is crushed and finely worn, it is placed in the ultrasonic disperser to carry out the ammonia solution coordination leaching. In order to strengthen the leaching, the high efficiency coordination agent is added to the leaching solution, and the solid liquid is carried out after a period of leaching. The leaching solution is added into the ultrasonic nebulizer, and the leach solution after the atomization is introduced into the microwave heating tube furnace through a \Y tube\, which is heated and roasted. The obtained nano zinc oxide powder is filtered and separated by condensation, and the high purity nano zinc oxide powder is obtained after washing and drying. Using the low grade Zinc Oxide ore as the raw material, introducing the ultrasonic and microwave technology to make the zinc ore recovery more high, the prepared powder more uniform, the better catalytic effect, the non wastewater discharge, the recycling of the auxiliary materials, the cost saving, the high treatment efficiency and the environment friendly, is a green chemical process.

【技术实现步骤摘要】
一种超声波和微波协同制备纳米氧化锌的方法
本专利技术属于氧化锌的制取
,更具体的说,本专利技术涉及一种超声波和微波协同制备纳米氧化锌的方法。
技术介绍
我国低品位氧化锌矿储量丰富,但矿相组成复杂,脉石组分含量高,利用现有工艺难以实现经济有效的提取回收,近年来关于低品位氧化锌矿的研究虽然不少,但基本只能生产低等级直接法氧化锌粉,而低成本高效的生产具有高附加值产品是低品位含锌物料处理的发展方向。纳米氧化锌具有传统氧化锌所不具备的许多特殊功能。因其颗粒尺寸比较小,粒径介于1~100纳米之间,材料的比表面积明显增大,使其分体具有非常高的化学活性,从而表现出表面与界面效应、小尺寸效应、量子尺寸效应和宏观量子隧道效应等。纳米氧化锌在紫外线屏蔽、抗菌除臭、橡胶工业、光催化材料、气敏、压电材料、吸波材料等方面有广泛的应用,可制造气体传感器、荧光体、变阻器、紫外线遮蔽材料、图像记录材料、压电材料、压敏电阻、高效催化剂、磁性材料和塑料薄膜等;在陶瓷、化工、电子、光学、生物、医药等许多领域有重要的应用价值,具有普通氧化锌所无法比较的特殊性和用途,需求量非常大。而现有纳米氧化锌的制备大多以金属锌或锌盐本文档来自技高网...
一种超声波和微波协同制备纳米氧化锌的方法

【技术保护点】
一种超声波和微波协同制备纳米氧化锌的方法,其特征在于,包括以下工艺步骤:(1)将低品位氧化锌矿破碎、磨细后,利用氨性溶液进行浸出,并在浸出液中添加协浸剂强化锌的浸出;(2)所得浸出液利用超声波雾化器雾化,并导入微波管式炉内进行氧化焙烧;(3)将微波焙烧后所得的纳米氧化锌气体导入收集器冷凝中回收,过滤后,洗涤、干燥后得到高纯纳米氧化锌。

【技术特征摘要】
1.一种超声波和微波协同制备纳米氧化锌的方法,其特征在于,包括以下工艺步骤:(1)将低品位氧化锌矿破碎、磨细后,利用氨性溶液进行浸出,并在浸出液中添加协浸剂强化锌的浸出;(2)所得浸出液利用超声波雾化器雾化,并导入微波管式炉内进行氧化焙烧;(3)将微波焙烧后所得的纳米氧化锌气体导入收集器冷凝中回收,过滤后,洗涤、干燥后得到高纯纳米氧化锌。2.根据权利要求1所述的一种超声波和微波协同制备纳米氧化锌的方法,其特征在于:所述步骤(1)中,低品位氧化锌矿的磨细粒度为50~150um,低品位氧化锌矿含锌量为2~20%,矿物中还包含SiO2,CaCO3和MgO。3.根据权利要求1所述的一种超声波和微波协同制备纳米氧化锌的方法,其特征在于:所述步骤(1)中,浸出液为氨水与铵盐的混合溶液,其中铵盐包括氯化铵、硫酸铵和碳酸氨,浸出液中总氨(c(NH3)T)浓度为5~10mol/L,氨水和铵盐的混合比例为c(NH3‧H2O):c(NH4+)=0.5:1~3:1,浸出液温度为20~60℃,液固比为3:1~15:1,所添加的协浸配位剂包括柠檬酸、甘氨酸、氨三...

【专利技术属性】
技术研发人员:朱兴彩杨坤潘薇王宇超曾华姣罗永春
申请(专利权)人:云南锡业职业技术学院
类型:发明
国别省市:云南,53

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