利用棕刚玉渣制备磷酸亚铁锂电池材料的方法

    公开(公告)号:CN102153063B

    公开(公告)日:2013-11-06

    申请号:CN201110079283.X

    申请日:2011-03-31

    Inventor: 张莉 丁瑶

    Abstract: 本发明利用电熔棕刚玉渣制备磷酸亚铁锂电池材料的方法,包括有以下工艺步骤:1)将硫酸亚铁晶体配置成溶液,所得溶液和草酸溶液分别进行预处理,将预处理后的草酸溶液缓慢加入到硫酸亚铁溶液中反应,离心分离、洗涤和烘干,得到粉状草酸亚铁;2)将草酸亚铁和氢氧化锂、磷酸氢二铵混合置于行星式球磨机中球磨,球磨好的物料移至管式电阻炉中,氮气环境保护下高温灼烧,冷却至室温即可得磷酸亚铁锂。本发明相对于现有技术的有益效果在于:1)避开了其它合成方法中使用磷酸二氢铵为原料,产生大量氨气污染环境和燃烧、爆炸等问题;2)在原料的供应和价格方面都非常稳定;3)可以大大提高正极材料的导电性能;4)易于实现工业化大规模生产。

    一种利用反渗透膜除去磷石膏渗滤液中氟的方法

    公开(公告)号:CN113788558A

    公开(公告)日:2021-12-14

    申请号:CN202111051675.5

    申请日:2021-09-08

    Inventor: 张莉 许瑞

    Abstract: 本发明公开了一种利用反渗透膜除去磷石膏渗滤液中氟的方法,包括以下步骤:对磷石膏渗滤液废水进行预处理;预处理的废水通过水泵进入预过滤器;通过预过滤器的废水由高压泵打入膜反应器中除氟;通过膜反应器后分为两部分,一部分由浓水管流出,一部分由清水管流出。本发明的氟离子的去除相率最高可达到97%,排出的水可达到国家排放标准,相对其他方法,流程简单,去除率高。本发明可有效控制氟污染和遏制了砷在环境中的排放,可大大提高含氟废水的处理效率,本发明具有显著的环境效益。

    生物质载体固定化细菌处理氯代有机物废水的方法

    公开(公告)号:CN105174495B

    公开(公告)日:2017-06-16

    申请号:CN201510698944.5

    申请日:2015-10-23

    Abstract: 本发明公开了一种生物质载体固定化细菌处理氯代有机物废水的方法。菌种来自地表下层9‑11cm处土壤,液态PDA培养基条件下扩大培养3‑5天得到菌悬液A;液态选择培养基培养7‑10天得到木腐真菌菌悬液;固态选择培养基中进行分离,培养3‑5天得纯木腐真菌菌种;将萃取过滤后的氯代有机物废水及稻壳混合后高温蒸汽灭菌,接种纯菌种后采震荡培养5‑7天后得到固定化微生物;加入萃取后的氯代有机物废水中,反应时间2‑3天得到净化废水。稻壳在此体系中,不仅作为生物载体,同时也为微生物提供了碳源,节省了工业废水单独投加碳源的成本。且木腐真菌类,适合以稻壳为碳源。

    一种含砷含氟污酸资源化利用的方法

    公开(公告)号:CN106396202A

    公开(公告)日:2017-02-15

    申请号:CN201611115790.3

    申请日:2016-12-07

    Inventor: 张莉 李兰 田凌霄

    Abstract: 本发明涉及含砷含氟污酸中资源回收利用的方法,包括以下步骤:向污酸中投加氢氧化物,沉淀除去其中的重金属离子及杂质,过滤,保留滤液;向上述滤液中投加铜盐,再滴加氢氧化物,搅拌反应,过滤得到滤饼A,滤液A;滤饼A用稀硫酸浸出,向浸出液中通入还原性气体,还原反应结束后过滤,保留滤液B;将滤液B蒸发结晶,水洗烘干,得到三氧化二砷;向上述滤液A中滴加H2SO4调节滤液pH,再投加钠盐和铝盐,搅拌反应,结晶,过滤得到滤饼B,滤液C;将滤饼B净化水洗后,烘干,得到冰晶石;向上述滤液C中投加石灰乳,搅拌反应,过滤;向滤液中加入吸附剂,吸附反应,过滤,得到达标废水。本发明工艺简单,反应工序少,操作条件容易控制。

    一种含氯代有机污染物废水的处理方法

    公开(公告)号:CN103449673B

    公开(公告)日:2014-12-24

    申请号:CN201310402943.2

    申请日:2013-09-06

    Abstract: 本发明涉及一种含氯代有机污染物废水的处理方法,具体是生产含氟新型冷却剂过程中产生的含氯代有机污染物废水的处理方法;包括有以下步骤:1)向含氯代有机污染物废水中加入萃取剂定制油,萃取分离得到下层液体A;2)将液体A置于无氧环境,加入厌氧污泥混合液,保持温度27~32℃,反应3~5h后得到液体B;3)液体B移出无氧环境,对液体B进行微氧/活性炭消毒处理,得到液体C。4)向液体C中加入好氧污泥混合液,同时向混合液中间歇曝气,反应温度保持在15~25℃,反应4~6h处理结束。物理法和生物法相结合,厌氧、好氧的方法互补,COD的去除率为98%以上。

    2-甲基咪唑母液的萃取方法

    公开(公告)号:CN101941945A

    公开(公告)日:2011-01-12

    申请号:CN201010297990.1

    申请日:2010-09-30

    Abstract: 本发明涉及2-甲基咪唑母液的萃取方法,包括有以下步骤:1)向2-甲基咪唑母液中加入NaCl和固碱;2)将所得的溶液用苯于搅拌的条件下盐析萃取,分层,得到苯层;或将溶液于搅拌的条件下盐析,然后过滤,得到的滤渣和滤液分别用苯萃取,分层,得到苯层;3)将所得的苯层减压蒸馏,得到蒸馏产物或冷却结晶,得到结晶产物;4)将所得的蒸馏产物或结晶产物干燥,得到产品2-甲基咪唑。本发明使用了盐析萃取工艺,优点在于选用便宜的NaCl、固碱代替硫酸、纯碱、三聚异氰酸,而且还在于采用苯作为溶剂,可以直接在回收苯的同时获得产品,分离方法工序少,原料易得,工艺简单,容易实现,能耗低,收率高。

    超临界二氧化碳络合-反胶团耦合萃取重金属离子的工艺

    公开(公告)号:CN101530677B

    公开(公告)日:2010-12-08

    申请号:CN200910061069.4

    申请日:2009-03-10

    Abstract: 超临界二氧化碳络合-反胶团耦合萃取重金属离子的工艺,包括1)金属络合剂的混合物与含有重金属离子的物质形成金属络合物;2)将非离子型或阳离子型表面活性剂的醇溶液加入反应生成的金属络合物中;3)表面活性剂、金属络合物在超临界二氧化碳流体中形成络合-反胶团体系,实现重金属离子的络合-反胶团耦合萃取。本发明可提高重金属离子在超临界二氧化碳中的溶解性和络合剂的普适性,且不仅仅局限于一种重金属离子,而适用于铅、汞、砷等多种重金属离子的分离,使得其应用更加广泛。由于超临界二氧化碳络合-反胶团耦合萃取体系为拟均相,传热、传质阻力小,分离速度快,因而大大强化了分离过程,可以实现重金属离子的快速、高效分离及检测。

    一种磷酸废水的处理方法
    28.
    发明授权

    公开(公告)号:CN105330000B

    公开(公告)日:2017-10-10

    申请号:CN201510944040.6

    申请日:2015-12-16

    Inventor: 张莉 杜险峰

    Abstract: 本发明公开了一种磷酸废水的处理方法。向磷酸废水中加入碱性白泥,在20℃—80℃下搅拌反应10min—60min,静置沉淀后,过滤;所得滤液加入吸附剂,20℃—40℃吸附6h—16h,过滤;所得滤渣回收,再处理得到吸附剂;其中,吸附剂按以下方法制备而来:将粉煤灰加入氯化铝水溶液在20℃—80℃下浸泡8h—24h,抽滤,水洗、烘干后制成吸附剂;本发明通过碱性白泥和粉煤灰两种废弃物,对磷酸生产过程中产生的废水进行处理,氟离子的去除率为98.6%,总磷的去除率为99.1%,实现了废弃物资源化利用,变废为宝,其工艺简单、能耗低、成本低、易工业化。

    一种改性粉煤灰吸附剂的制备方法

    公开(公告)号:CN106345398A

    公开(公告)日:2017-01-25

    申请号:CN201610815115.5

    申请日:2016-09-12

    Inventor: 张莉 杜险峰

    Abstract: 本发明公开了一种改性粉煤灰吸附剂的制备方法。包括以下步骤:粉煤灰预处理:将粉煤灰用蒸馏水清洗,过滤,得到预处理后的粉煤灰;球磨处理:将所得粉煤灰置于球磨罐中,加水制成浆料,加入磨球;球磨完成后,过滤,得到球磨后的粉煤灰;盐溶液处理:将所得粉煤灰加入盐溶液,浸泡,抽滤,洗涤,烘干后得到改性粉煤灰吸附剂。本发明扩宽了粉煤灰资源综合利用的新途径,拓展高附加值吸附剂的原材料来源,实现废弃物资源化,以废治废,对实现循环经济和节能减排都有非常积极的作用,而且本发明制备的改性粉煤灰吸附剂比普通的粉煤灰具有吸附剂用量少、吸附效果显著、吸附时间少等特点。

    一种磷酸废水的处理方法
    30.
    发明公开

    公开(公告)号:CN105330000A

    公开(公告)日:2016-02-17

    申请号:CN201510944040.6

    申请日:2015-12-16

    Inventor: 杜险峰 张莉

    Abstract: 本发明公开了一种磷酸废水的处理方法。向磷酸废水中加入碱性白泥,在20℃—80℃下搅拌反应10min—60min,静置沉淀后,过滤;所得滤液加入吸附剂,20℃—40℃吸附6h—16h,过滤;所得滤渣回收,再处理得到吸附剂;其中,吸附剂按以下方法制备而来:将粉煤灰加入氯化铝水溶液在20℃—80℃下浸泡8h—24h,抽滤,水洗、烘干后制成吸附剂;本发明通过碱性白泥和粉煤灰两种废弃物,对磷酸生产过程中产生的废水进行处理,氟离子的去除率为98.6%,总磷的去除率为99.1%,实现了废弃物资源化利用,变废为宝,其工艺简单、能耗低、成本低、易工业化。

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