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公开(公告)号:CN111674850B
公开(公告)日:2021-07-06
申请号:CN202010454240.4
申请日:2020-05-26
Applicant: 武汉理工大学
Abstract: 一种适用于选粉机的往复式散料给料装置,涉及给料设备领域。该适用于选粉机的往复式散料给料装置包括底板、至少两个支撑座、连接底板和对应支撑座的弹性件及用于驱动底板沿其长度方向移动的驱动组件,底板由梯形且底边相互连接的接料板和分散板组成,分散板表面设有多条沿其宽度方向延伸的齿条,齿条的斜面朝向接料板。本申请提供的适用于选粉机的往复式散料给料装置能够将物料均匀分散的进行输送,以满足使用需求。
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公开(公告)号:CN110816009B
公开(公告)日:2021-06-25
申请号:CN201911022012.3
申请日:2019-10-25
Applicant: 武汉理工大学
IPC: B32B27/40 , B32B27/06 , B32B33/00 , B32B3/24 , B32B37/00 , B32B38/08 , B32B37/06 , C02F1/14 , C02F103/08
Abstract: 本发明公开一种光热转化材料,所述光热转化材料为双层结构,所述双层结构为聚胺酯海绵层上的聚多巴胺层,所述双层结构的顶层为深黑色,所述顶层的厚度为0.5mm~2.0mm,所述双层结构的总厚度10mm~25mm。所述光热转化材料的制备方法包括步骤:S1、净化聚氨酯海绵;S2、负载聚多巴胺:将所述S1中净化后的聚氨酯海绵浸入含有盐酸的多巴胺的三羟甲基氨基甲烷缓冲溶液(Tris‑HCl缓冲溶液)的容器中;在没有任何扰动条件下在25℃~80℃水浴反应4h~24h,并且所述容器不封盖,获得改性的海绵;S3、烘干。还提供了所述光热转化材料的应用。解决了现有的太阳能蒸汽光热转化效率低、成本高及工艺复杂等问题。
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公开(公告)号:CN109326454B
公开(公告)日:2020-10-16
申请号:CN201811301604.4
申请日:2018-11-02
Applicant: 武汉理工大学
Abstract: 本发明属于纳米材料与超级电容器电极制备技术领域,具体涉及一种交叉的金属纳米线阵列超级电容器电极材料及其制备方法,其金属纳米线的直径为60~200nm,金属纳米线的表面负载有层状的金属氢氧化物;所述的金属纳米线相互交叉形成一个导电的自支撑结构。本发明的有益效果在于:本发明制备的交叉的金属纳米线直径为60~200nm,具有较小的体积和较大的比表面积能够提供高的体积能量密度。纳米线之间相互连接又相互独立的自支撑结构使得纳米线阵列整体具有很好的导电性并且有利于电解液的快速扩散。制备方法的流程和操作简单,成本低廉,耗时短,无污染,便于大规模生产。
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公开(公告)号:CN111760874A
公开(公告)日:2020-10-13
申请号:CN202010495085.0
申请日:2020-06-03
Applicant: 武汉理工大学
IPC: B09B3/00 , C02F9/12 , C02F103/06
Abstract: 本发明公开了一种电石渣铁的精细化分离方法及应用,属于固废资源化利用与废水处理领域,利用电石渣铁中的合金偏析,采用破碎—研磨—磁选工艺将其分离成高含铁硅铁合金(铁含量80-85%)和低含铁的硅铁合金(铁含量55-60%)。高含铁量的硅铁合金比饱和磁化强度>75 emu/g,将其应用于垃圾渗滤液的磁加载混凝处理中,可有效去除垃圾渗滤液中的总磷和COD;另一方面,弱磁性的硅铁合金中硅含量得到提升,可以更好地应用于冶金中。本发明方法可对电石渣铁进行分离利用,减少固体废弃物,同时制备的磁粉又能很好地处理垃圾渗滤液,整体的工艺方法简单,具有较高的生态环境效益。
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公开(公告)号:CN111153422A
公开(公告)日:2020-05-15
申请号:CN202010047250.6
申请日:2020-01-16
Applicant: 武汉理工大学
Abstract: 本发明公开了一种含铝污泥中资源回收方法,其步骤包括:配矿、焙烧、浸出、固液分离、碳分及物理分选。本发明通过控制生料中氧化钙与氧化铝的摩尔比,在熟料焙烧过程中将氧化铝转变为硫铝酸钙以及铝酸钙,后续经碳酸钠溶液浸出而实现铝和钙的分离,所得铝酸钠溶液可采用碳分工艺制备氢氧化铝,碳酸钠溶液可返回熟料浸出步骤循环利用;同时浸出渣经物理分选后获得碳酸钙精矿,可返回配矿步骤循环利用或者用于污水处理,从而实现了以闭路循环方式对含铝污泥中的铝、钙元素回收利用,处理成本显著降低。
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公开(公告)号:CN109797281B
公开(公告)日:2020-04-21
申请号:CN201910145801.X
申请日:2019-02-27
Applicant: 武汉理工大学
Abstract: 本发明公开了一种基于硫代硫酸盐浸出法的硫化矿回收贵金属工艺,包括以下步骤:选取含贵金属矿石,将其置于硫代硫酸盐溶液中磨矿,磨矿后的矿浆进行浸出;获取所得到的浸出液,将硫化矿置于浸出液中进行吸附贵金属的硫代硫酸络合物;将吸附后的溶液过滤脱水,得到载有贵金属硫代硫酸络合物的硫化矿;将贵金属硫代硫酸络合物从硫化矿脱附,得到含有贵金属络合离子的贵液;将所得到的贵液进行电解,得到贵金属单质。本发明通过硫化矿对金/银的吸附量可达每克吸附剂吸附数十毫克Au/Ag,该吸附量远大于现有吸附剂的吸附量;同时,通过NaOH溶液或Na2S溶液实现吸附剂上金/银的脱附。该方法操作简单,吸附剂简单易得,金/银吸附效果好,同时实现了金/银的高效脱附。
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公开(公告)号:CN109652647B
公开(公告)日:2020-04-21
申请号:CN201910145776.5
申请日:2019-02-27
Applicant: 武汉理工大学
Abstract: 本发明公开了一种基于硫代硫酸盐浸出法的二硫化钼回收贵金属工艺,包括以下步骤:选取含贵金属矿石,将其置于硫代硫酸盐溶液中磨矿,磨矿后的矿浆进行浸出;获取所得到的浸出液,将MoS2基材料置于浸出液中进行吸附贵金属的硫代硫酸络合物;将吸附后的溶液过滤脱水,得到载有贵金属单质的MoS2基材料;将贵金属单质从MoS2基材料上脱附,得到含有贵金属单质的贵液;将所得到的贵液进行固液分离,得到贵金属单质。本发明通过MoS2基材料能够一步完成硫代硫酸盐浸金/银液中的富集与还原,且吸附量可达每克吸附剂吸附数百毫克Au/Ag;同时,通过NaOH溶液或Na2S溶液实现吸附剂上金/银的脱附。该方法简化流程,操作简单,吸附剂简单易得,金/银吸附效果好,同时实现了金/银的高效脱附。
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公开(公告)号:CN106904705B
公开(公告)日:2019-11-26
申请号:CN201710122718.1
申请日:2017-03-03
Applicant: 武汉理工大学
IPC: C02F1/52 , C02F101/10
Abstract: 本发明涉及一种高效可循环的酸性含As(V)废水处理方法,首先采用Hummers法制备氧化石墨烯并配制成GO溶液,将GO溶液与FeCl3混凝,混凝所得沉淀与待处理废水充分结合可有效去除水体中的As(V)并生成GO‑FeAsO4沉淀,将除砷所得GO‑FeAsO4沉淀与碱液混合可再生回收氧化石墨烯循环使用。本发明方法对于酸性废水中浓度为0.1‑100mg/L的As(V)的去除有很好的应用前景,一方面可以解决氧化石墨烯对废水中As(V)吸附效率低的问题,另一方面可以通过简单的操作实现对氧化石墨烯的再生与循环利用,降低成本。
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公开(公告)号:CN109706315A
公开(公告)日:2019-05-03
申请号:CN201910146190.0
申请日:2019-02-27
Applicant: 武汉理工大学
Abstract: 本发明公开了一种二硫化钼吸附硫代硫酸盐浸出液中贵金属络合离子的方法,包括以下步骤:将MoS2基材料置于贵金属的硫代硫酸络合物溶液中进行吸附;将吸附后的溶液过滤脱水,得到载有贵金属单质的MoS2基材料。利用MoS2材料的半导体性质将金/银硫代硫酸络合物溶液中的金/银还原为金/银单质并吸附在MoS2材料表面,能够一步完成硫代硫酸盐浸金/银液中的富集与还原,简化流程;同时MoS2材料对金/银的吸附量高达每克吸附剂吸附数克Au/Ag,该吸附量是现有吸附剂吸附量的数百甚至数千倍,极大地提高了硫代硫酸盐浸出液中金/银的回收效果;MoS2材料制备简单,可实现大规模批量生产。
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公开(公告)号:CN109652658A
公开(公告)日:2019-04-19
申请号:CN201910146202.X
申请日:2019-02-27
Applicant: 武汉理工大学
Abstract: 本发明公开了一种利用硫化矿从硫代硫酸盐浸出液中回收贵金属络合离子的方法,包括以下步骤:将硫化矿置于贵金属的硫代硫酸络合物溶液中进行吸附;将吸附后的溶液过滤脱水,得到载有贵金属硫代硫酸络合物的硫化矿;将贵金属硫代硫酸络合物从硫化矿上脱附,以富集贵金属硫代硫酸络合离子。本发明通过硫化矿表面疏水性和S活性位点吸附Au(S2O3)23-/Ag(S2O3)23-,金/银的吸附量可达每克吸附剂吸附数十毫克Au/Ag,该吸附量远大于现有Au(S2O3)23-/Ag(S2O3)23-吸附剂的吸附量;同时,通过在NaOH溶液中机械超声或在Na2S溶液中机械搅拌实现硫化矿吸附剂上金/银的脱附。该方法操作简单,吸附剂简单易得,金/银吸附效果好,同时实现了金/银的高效脱附。
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