利用废铅酸蓄电池制备铅基钙钛矿晶体的液相合成方法

    公开(公告)号:CN110965125A

    公开(公告)日:2020-04-07

    申请号:CN201911337814.3

    申请日:2019-12-23

    Abstract: 本发明涉及一种利用废铅酸蓄电池制备铅基钙钛矿晶体的液相合成方法,属于废铅酸蓄电池回收技术领域。以废铅酸蓄电池的废铅膏为原料,通过脱硫和浸出,使废铅膏中的PbSO4、PbO2、PbO和金属铅生成铅离子,加入卤素离子,得到卤化铅沉淀;将卤化铅沉淀溶解在有机溶剂中,然后加入有机胺盐和卤化氢进行蒸发结晶,卤化铅、有机胺盐和卤化氢在氢键和范德华力作用下完成自组装,溶剂挥发后得到铅基钙钛矿晶体。本发明中所有反应均在液相中进行,可以实现废铅酸蓄电池废铅膏中铅元素的高效回收与利用,铅回收率超过95%,得到的铅基钙钛矿材料具有良好的环境稳定性与发光特性,可在高温高湿条件下稳定发光。

    一种滤液循环的湿法回收废铅膏制备高纯红丹的方法

    公开(公告)号:CN109868366B

    公开(公告)日:2020-02-21

    申请号:CN201910252480.3

    申请日:2019-03-29

    Abstract: 本发明公开了一种滤液循环的湿法回收废铅膏制备高纯红丹的方法,涉及废铅酸电池铅膏湿法回收及红丹制备技术领域。包括以下步骤:S1:利用有机酸盐、有机酸和还原剂混合液浸出废铅膏,固液分离后得到浸出液;S2:浸出液中加入碳酸盐溶液,调控反应pH,固液分离得到碳酸铅沉淀物和滤液;S3:碳酸铅在有氧气氛下焙烧,制备高纯度且杂质含量低的红丹。本发明制备的红丹产品纯度高,杂质含量低,主要杂质含量Ba、Fe低于10mg/kg,Cu、Zn、Al杂质元素含量低于1mg/kg,滤液还能够实现有机酸根配体在浸出体系的封闭循环,显著提高浸出剂的使用效率。

    一种垃圾堆体开挖作业方法

    公开(公告)号:CN110624928A

    公开(公告)日:2019-12-31

    申请号:CN201910955554.X

    申请日:2019-10-09

    Abstract: 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。

    一种测定叶绿素铁钠盐的方法

    公开(公告)号:CN110161137A

    公开(公告)日:2019-08-23

    申请号:CN201910425081.2

    申请日:2019-05-21

    Abstract: 本发明属于分析化学领域,公开了一种测定叶绿素铁钠盐的方法,包括以下步骤:(1)标准曲线方程的建立:对于多个浓度已知、且彼此之间浓度存在差异的叶绿素铁钠盐溶液标准品,首先确定最大吸收波长,接着通过液相色谱仪得到它们所对应的液相色谱图,然后通过质谱检测确认叶绿素铁钠盐的出峰位置,并得到峰面积-叶绿素铁钠盐浓度的标准曲线方程;(2)对待测样品的浓度测定:测得待测样品的液相色谱图,得到叶绿素铁钠盐的峰面积,基于标准曲线方程计算得到相应的叶绿素铁钠盐浓度值,实现叶绿素铁钠盐的浓度测定。本发明通过对测定方法整体流程工艺设计等进行探索,通过液相色谱、质谱联用,可有效解决叶绿素铁钠盐定量测定的技术问题。

    一种滤液循环的湿法回收废铅膏制备高纯红丹的方法

    公开(公告)号:CN109868366A

    公开(公告)日:2019-06-11

    申请号:CN201910252480.3

    申请日:2019-03-29

    Abstract: 本发明公开了一种滤液循环的湿法回收废铅膏制备高纯红丹的方法,涉及废铅酸电池铅膏湿法回收及红丹制备技术领域。包括以下步骤:S1:利用有机酸盐、有机酸和还原剂混合液浸出废铅膏,固液分离后得到浸出液;S2:浸出液中加入碳酸盐溶液,调控反应pH,固液分离得到碳酸铅沉淀物和滤液;S3:碳酸铅在有氧气氛下焙烧,制备高纯度且杂质含量低的红丹。本发明制备的红丹产品纯度高,杂质含量低,主要杂质含量Ba、Fe低于10mg/kg,Cu、Zn、Al杂质元素含量低于1mg/kg,滤液还能够实现有机酸根配体在浸出体系的封闭循环,显著提高浸出剂的使用效率。

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