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公开(公告)号:CN109304470A
公开(公告)日:2019-02-05
申请号:CN201710632305.8
申请日:2017-07-28
Applicant: 华中科技大学
IPC: B22F9/04 , B22D11/06 , C02F1/72 , C02F101/30
Abstract: 本发明属于高级氧化法处理有机废水的技术领域,具体地,涉及一种表面改性的非晶零价铁、其制备方法和应用于有机废水的高效处理技术,其目的在于通过结合使用熔融甩带法和高能球磨法,并在球磨体系中引入聚电解质从而制备出一种表面改性的非晶零价铁,保证了其在高级氧化系统中处理有机废水时较好的化学活性的同时,并提高零价铁颗粒在水体中的分散性和迁移能力,由此解决现有技术的零价铁材料用于高级氧化处理废水时易团聚、化学活性低、成本高等技术问题。
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公开(公告)号:CN108579821A
公开(公告)日:2018-09-28
申请号:CN201810450540.8
申请日:2018-05-11
Applicant: 华中科技大学
IPC: B01J31/38 , B01J35/06 , B01J37/02 , A01N59/16 , A01P1/00 , C02F1/30 , C02F101/34 , C02F101/36 , C02F101/38
Abstract: 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:CN107188273A
公开(公告)日:2017-09-22
申请号:CN201710288557.3
申请日:2017-04-27
Applicant: 华中科技大学
CPC classification number: C02F1/46109 , C02F1/4672 , C02F2001/46142 , C02F2001/46152 , C25D9/06
Abstract: 本发明属于电催化高级氧化废水处理中电极材料的制备领域,并公开了一种三维碳基金属氧化物电催化电极的制备方法。(a)选取三维碳材料作为基体材料,并对其进行清洗;(b)配置金属氧化物电镀液或浸渍液;(c)将清洗后的三维碳材料置于金属氧化物电镀液中,在一定温度和电流密度下,将三维碳材料作为阳极进行电沉积,或将清洗后的三维碳材料置于金属氧化物浸渍液中进行浸渍‑焙烧过程从而制备出所需的三维碳基金属氧化物电催化电极。通过本发明,能够制备出化学性质稳定,比表面积大,表面活性位点多的三维碳基金属氧化物电催化电极,有效的提高了废水降解效率,降低了能耗。
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公开(公告)号:CN105655581B
公开(公告)日:2017-07-04
申请号:CN201510843043.0
申请日:2015-11-26
Applicant: 湖北金洋冶金股份有限公司 , 华中科技大学
CPC classification number: Y02E60/126
Abstract: 本发明公开了一种超细铅粉的制备方法。所述超细铅粉由有机酸铅焙烧而成;所述焙烧方法经历两个阶段:第一个阶段在缺氧气氛下进行柠檬酸铅的裂解,生成的裂解产物为PbO与炭,第二个阶段在氧化气氛下进行第一阶段裂解产物的氧化,生成所述的超细铅粉,组成包括PbO、金属Pb与残余的炭。所述超细铅粉中金属铅的质量分数小于30%,残余炭质量分数为1%‑0.1%。本发明提供的超细铅粉制备方法,可有效控制有机酸铅焙烧制备超细铅粉产品中的金属Pb含量、铅粉粒径均一性以及铅粉含炭量。所制备的超细铅粉粒径在200nm以内,且粒径均匀;残余炭对电池正负极有积极作用。所制备的超细铅粉在高性能铅酸蓄电池领域显示出广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN106698888A
公开(公告)日:2017-05-24
申请号:CN201611244154.0
申请日:2016-12-29
Applicant: 华中科技大学
IPC: C02F11/14 , C02F11/06 , C02F101/30
CPC classification number: C02F11/06 , C02F11/14 , C02F2101/30 , C02F2305/026
Abstract: 本发明公开了一种用于城市污水处理厂污泥深度脱水的化学调理剂投加量优化方法,包括以下步骤:(1)针对某一特定污泥,对添加到该特定污泥中的化学调理剂进行投加量的优化,从而得出单位质量有机物对应的化学调理剂最优投加比例;(2)根据步骤(1)得出的最优投加比例,对其他待处理污泥适用的化学调理剂最优投加量进行计算;(3)按步骤(2)计算得出的化学调理剂最优投加量,向待处理污泥中添加化学调理剂进行污泥调理处理,然后再进行机械脱水处理,从而得到含水率低于60%的深度脱水污泥。本发明通过对关键化学调理剂投加量的参考基准进行改进,能够有效解决污泥化学调理剂投加量控制方法适用的污泥种类及污泥含水率范围窄的问题。
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公开(公告)号:CN105914050A
公开(公告)日:2016-08-31
申请号:CN201610227704.1
申请日:2016-04-13
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种碳电极材料的制备方法及应用,首先将活化剂、栗子壳以及水按照1:(0.2~1):(1~3)的质量比均匀混合,并充分烘干,在惰性气氛中,600℃~800℃下煅烧1h~5h,获得碳材料初产物;其中,所述活化剂为KOH、NaOH、ZnCl2、Ca(NO3)2中的一种或多种;然后除去所述碳材料初产物中的无机盐以及氧化物杂质,获得栗子壳基碳材料;最后将所述栗子壳基碳材料、三聚氰胺和水以1:(1~10):(2~20)的质量比均匀混合并烘干,然后在惰性气氛中,600℃~800℃下煅烧1h~5h,获得所述碳电极材料。通过本发明,以栗子壳基氮掺杂制备碳电极材料,该碳电极材料应用于超级电容器中,表现出了良好的电化学性能,具有较好的应用前景。
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公开(公告)号:CN119191283A
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202411636572.9
申请日:2024-11-15
Applicant: 华中科技大学
IPC: C01B32/192
Abstract: 本发明属于废旧锂离子电池回收领域,更具体地,涉及一种以膨化石墨为原料制备单层或少层石墨烯的方法。膨化石墨为膨胀石墨和/或从锂离子电池负极材料中分离出的回收石墨,将膨化石墨通过简易氧化步骤氧化得到氧化石墨,再将氧化石墨超声分散后经高温喷雾热解可直接制备得到少层或单层石墨烯。该技术工艺流程简单,减少了化学试剂的使用,成本低,质量可控,适合工业大规模生产。
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公开(公告)号:CN118929737A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202410976986.X
申请日:2024-07-22
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明涉及一种从废弃铅基钙钛矿电池中提取铅和碘制备碘化铅的方法,属于废弃钙钛矿电池回收技术领域。包括以下步骤:将废弃铅基钙钛矿电池的基底和背板分离,暴露钙钛矿层;将分离的基底和背板采用水浸提,并进行超声处理;取出基底和背板,向浸提液中投加酸,调节pH至2.5‑5.0,然后过滤得到第一溶液,再进行蒸发结晶,蒸发结晶为不完全蒸发结晶,即将蒸发至初始体积的2%‑10%,结晶得到碘化铅。本发明构建了一种水作为浸提剂的绿色湿法工艺,能提取废弃铅基钙钛矿电池中99.9%的铅,突破了采用有机溶剂作为浸提剂的传统工艺,实现废弃光伏组件的无害化和铅的回收,显著降低了铅污染风险。制备的碘化铅产品纯度高。
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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
Applicant: 华中科技大学
IPC: H01M10/54 , C01D15/08 , H01M4/525 , H01M4/505 , H01M10/0525
Abstract: 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
Applicant: 华中科技大学
IPC: C02F11/10 , C02F11/143 , C10B53/00 , C10B57/00 , C08H7/00
Abstract: 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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