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公开(公告)号:CN105271375B
公开(公告)日:2018-01-16
申请号:CN201510684049.8
申请日:2015-10-20
申请人: 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 , 华中科技大学
IPC分类号: C01G21/20
摘要: 本发明提供了一种制备四碱式硫酸铅的方法,包括以下步骤:S10、对乙酸铅原液进行除杂,得到乙酸铅溶液;S20、加热条件下将乙酸铅溶液与碱性溶液混合,过滤后得到氧化铅;S30、将氧化铅与硫酸混合,反应完成后过滤,烧结后球磨得到所述四碱式硫酸铅。本发明提供的方法,工艺简单可控,产品纯度可高达99%以上,且粒径均匀可控。另外,采用本发明提供的方法能够以乙酸铅为起始物制备得到高纯度的四碱式硫酸铅,对其进行多批次的测定,发现其中对电池性能影响较大的杂质铁元素含量低于20 ppm,钡元素低于2 ppm。
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公开(公告)号:CN105271375A
公开(公告)日:2016-01-27
申请号:CN201510684049.8
申请日:2015-10-20
申请人: 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 , 华中科技大学
IPC分类号: C01G21/20
摘要: 本发明提供了一种制备四碱式硫酸铅的方法,包括以下步骤:S10、对乙酸铅原液进行除杂,得到乙酸铅溶液;S20、加热条件下将乙酸铅溶液与碱性溶液混合,过滤后得到氧化铅;S30、将氧化铅与硫酸混合,反应完成后过滤,烧结后球磨得到所述四碱式硫酸铅。本发明提供的方法,工艺简单可控,产品纯度可高达99%以上,且粒径均匀可控。另外,采用本发明提供的方法能够以乙酸铅为起始物制备得到高纯度的四碱式硫酸铅,对其进行多批次的测定,发现其中对电池性能影响较大的杂质铁元素含量低于20ppm,钡元素低于2ppm。
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公开(公告)号:CN115275415A
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202210937394.8
申请日:2022-08-05
申请人: 华中科技大学
IPC分类号: H01M10/54 , C01D15/08 , H01M4/525 , H01M4/505 , H01M10/0525
摘要: 本发明属于退役锂离子电池回收技术领域,具体地,涉及一种从退役锂电池中回收锂并再生正极材料的方法。利用二价锰离子作为正极材料中锂的浸出剂,通过二价锰离子在水热过程中自身易水解发生氧化反应生成固体MnO2,电子转移到正极材料上诱导其中的钴、锰等过渡金属发生还原反应同时将锂释放到溶液中,外加的锰和正极材料的过渡金属留在浸出固体残渣中,从而高效地选择性浸出锂;富锂浸出液可制备成碳酸锂回收利用;浸出残渣因锂大量浸出而变的松散多孔,作为原料在短流程再生过程中物质反应均匀,使得再生的正极材料结构和电化学性能较好。本发明再生回收流程简单,过程不引入杂质,产品品质良好,具有极大的应用前景。
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公开(公告)号:CN113501647B
公开(公告)日:2022-08-02
申请号:CN202110861658.1
申请日:2021-07-29
申请人: 华中科技大学
IPC分类号: C02F11/10 , C02F11/143 , C10B53/00 , C10B57/00 , C08H7/00
摘要: 本发明属于污泥资源化处理处置领域,公开了一种定向催化污泥热解油转化水溶性腐植酸的方法,该方法是对原料市政污泥基于Fenton法或类Fenton法经调理、脱水后得到污泥泥饼,接着进行热解处理,利用调理剂中存在的过渡金属元素在热解反应过程产生纳米氧化物颗粒,提高生物炭的产率、降低热解油的产量、同时促进热解油定向转化成水溶性腐植酸物质。本发明通过对方法整体流程工艺设计等进行改进,利用过渡金属在热解过程中充当催化剂,促进C的沉积和芳香化过程,降低热解油的产率并转化污泥热解油的组分为水溶性物质,促进热解油定向转化水溶性腐植酸物质,如此便能够降低热解油的黏度,降低热解油的危害,具有显著的环境效益。
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公开(公告)号:CN113026903B
公开(公告)日:2022-06-07
申请号:CN202110405598.2
申请日:2021-04-15
申请人: 安徽国祯环卫科技有限公司 , 华中科技大学
摘要: 本发明公开了一种降水入渗量测量结构及其建造和测量方法,涉及生活垃圾处理技术领域,降水入渗量测量结构包括渗滤液导排结构和至少一个单元堆体,防渗层铺设于地面挖设的凹坑内,其边沿延伸至所述凹坑外,生活垃圾堆设于所述凹坑内,位于所述防渗层上方,所述凹坑内底部于所述防渗层下方开设盲沟,所述盲沟内以碎石子填充,构成所述单元堆体。本发明在需要建设设施的填埋场附近建设,最大程度重现填埋场选址现场的气候、气象、地质、有机物、垃圾含水量以及降雨等条件,准确获取不同降雨量、不同垃圾处理工艺条件下垃圾渗滤液的实际产量,以准确的数据进行填埋场设施设计和建造的指导,提高设计的准确性,合理降低设施建造的施工成本。
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公开(公告)号:CN113410499A
公开(公告)日:2021-09-17
申请号:CN202010354675.1
申请日:2020-04-29
申请人: 华中科技大学
摘要: 本发明属于微生物电化学领域,公开了一种提高微生物燃料电池产电性能的方法,该方法是采用生物兼容的手段在产电菌的表面依次功能性修饰导电聚合物聚吡咯PPy和聚多巴胺PDA,形成由内而外依次为产电菌、聚吡咯、聚多巴胺的PDA@PPy@产电菌;聚吡咯的修饰大大加速了电子传递速率,聚多巴胺的修饰提升了电极表面粘附生物量,且进一步发挥了聚吡咯对产电菌胞外电子传递能力的促进作用。本发明能够有效提高微生物燃料电池MFC的产电效率,与未经修饰的未修饰菌MFC相比,经过聚多巴胺和聚吡咯修饰的MFC输出电压是未修饰菌MFC的4.6倍,最大功率密度是未修饰菌MFC的11.8倍。本发明具有普适性、效果稳定等优点,提供了一种有效地提高了MFC产电性能的方法。
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公开(公告)号:CN113072267A
公开(公告)日:2021-07-06
申请号:CN202110245451.1
申请日:2021-03-05
申请人: 华中科技大学
摘要: 本发明属于污泥资源化领域,公开了一种从市政污泥高效回收磷且同步制备多孔生物炭的方法,该方法是先用铁盐改性市政污泥得到含铁污泥;接着,用含有碱金属元素的碱金属活化试剂活化含铁污泥,并对活化得到的污泥进行热解,从而得到污泥热解生物炭;最后,对污泥热解生物炭进行水浸处理,固液分离即可得到富磷溶液及多孔生物炭。本发明针对现有技术通过对方法整体流程工艺设计进行改进,利用铁盐改性污泥‑碱金属活化含铁污泥热解‑水浸磷回收的污泥资源化新方法,使污泥高效转化为富磷溶液和多孔生物炭功能材料,与现有技术相比能够有效解决现有市政污泥磷回收技术中磷回收效率不高、处理流程长、污泥有机物利用率低等问题。
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公开(公告)号:CN110624928B
公开(公告)日:2020-11-17
申请号:CN201910955554.X
申请日:2019-10-09
申请人: 安徽国祯环卫科技有限公司 , 华中科技大学
摘要: 本发明公开了一种垃圾堆体开挖作业方法,包括如下方法步骤:场地调查,工程排险,挖方作业,坡度控制,安全措施,降水导水措施,导气措施,滤水措施,堆体覆盖,雨污分流,消杀除臭;本发明一种垃圾堆体开挖作业方法,在开挖前做好充足的场地调查工作,便于采取相应措施规避风险,通过设置渗沥液导排盲沟,可以对垃圾堆体的渗沥液进行有效疏导,通过钻孔导气井的设置,有效确保填埋气体的顺利导出,保证作业人员的安全,通过设置滤水台,将垃圾中的水分滤干,以便于垃圾的转运,通过对垃圾填埋场进行合理规范的开挖作业,有效规避安全风险,可以垃圾填埋场改建其他建筑,既可以合理处置垃圾填埋场,同时又能缓解城市用地紧张的问题。
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公开(公告)号:CN108579821B
公开(公告)日:2020-05-19
申请号:CN201810450540.8
申请日:2018-05-11
申请人: 华中科技大学
IPC分类号: B01J31/38 , B01J35/06 , B01J37/02 , A01N59/16 , A01P1/00 , C02F1/30 , C02F101/34 , C02F101/36 , C02F101/38
摘要: 本发明公开了一种多孔吸附负载型光催化反应膜及其制备方法与应用。该制备方法为将聚二甲基硅氧烷预聚物与固化剂混合后,加入造孔颗粒后进行固化,然后去除造孔颗粒,得到多孔聚二甲基硅氧烷基底材料;将粘结剂和纳米二氧化钛进行混合均匀后,得到光催化剂混合液;将该光催化剂混合液倾倒在多孔聚二甲基硅氧烷基底材料上,加热去除溶解粘结剂的溶剂后,即得到多孔吸附负载型光催化反应膜。本发明制备的光催化反应膜具有比表面积大、吸附性能好、催化效率高、性能稳定、易于回收等效果。将该光催化反应膜应用于降解有机物、杀灭细菌以及吸附无机离子时,能高效地杀灭细菌以及吸附降解有机物或无机离子。
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公开(公告)号:CN110791652A
公开(公告)日:2020-02-14
申请号:CN201911052956.5
申请日:2019-10-31
申请人: 华中科技大学
摘要: 本发明公开了一种基于机械化学法的废旧锂离子电池正极材料的回收方法,属于废旧锂离子电池回收利用领域。将废旧锂离子电池正极材料研磨成粉末,并与活化剂和有机还原剂充分混匀,所述活化剂能产生活性自由基,得到混合物,将该混合物进行球磨,使所述废旧锂离子电池正极材料产生塑性形变,且晶体颗粒内产生晶格缺陷,使晶体颗粒发生晶型转变或无晶化;将球磨后的产物加入到去离子水中,使有价金属离子浸出。本发明中的方法不依赖于高浓度的强酸、强碱、强氧化还原试剂或价格昂贵的有机酸等,以固相中的机械化学反应为反应主体,在温和的浸出环境下实现废旧锂离子电池正极材料中有价金属锂、钴、镍、锰等有价金属的高效浸出。
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