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公开(公告)号:CN107815545A
公开(公告)日:2018-03-20
申请号:CN201711041711.3
申请日:2017-10-31
申请人: 华中科技大学
CPC分类号: C22B7/006 , C22B1/005 , C22B15/001 , C22B15/0082 , C22B15/0089
摘要: 本发明公开了一种采用机械化学法回收废弃线路板粉末中金属铜的方法,包括以下步骤:(1)以废弃线路板粉末与固体过硫酸钾两者为原料,通过球磨发生机械化学反应;然后将反应后的固体粉末直接用水作为溶剂浸出,得到含有铜元素的浸出液;其中,共球磨处理使用的研磨球为氧化锆球,研磨球与原料的质量比为20:1~100:1,并且该球磨处理过程控制在100~500rpm的转速下进行;(2)用碱调节得到浸出液pH,得到氢氧化铜沉淀产品,从而回收废弃线路板粉末中的金属铜。本发明通过对该回收方法整体工艺流程及各个工艺步骤的参数条件等进行改进,与现有技术相比能够避免强酸浸出剂的使用,有效解决酸性或碱性废水污染环境的问题。
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公开(公告)号:CN107459237A
公开(公告)日:2017-12-12
申请号:CN201710840853.X
申请日:2017-09-18
申请人: 华中科技大学
CPC分类号: C02F11/00 , C02F11/06 , C02F11/14 , C02F2209/06
摘要: 本发明公开了一种基于含铁污泥热解残渣的污泥复合调理剂及其制备与应用,该污泥复合调理剂包括含铁污泥热解残渣及与该含铁污泥热解残渣配合使用的氧化剂;其中,含铁污泥热解残渣是以含铁元素试剂参与的高级氧化技术中得到的含铁污泥为对象,脱水后得到含铁泥饼,接着再将该含铁泥饼进行热解处理得到的热解残渣。本发明其中通过对含铁污泥泥饼的后续处理工艺整体、再利用方式,以及各个后续处理工艺步骤的具体反应条件参数等进行改进,与现有技术相比能够有效解决现有污泥处理处置技术末端的泥饼处理处置的问题,再利用含铁污泥泥饼形成可用于污泥深度脱水的复合调理剂,将其作为泥污调理剂循环利用于对泥污的调理,可实现资源的充分利用。
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公开(公告)号:CN105621392A
公开(公告)日:2016-06-01
申请号:CN201610171699.7
申请日:2016-03-24
申请人: 华中科技大学
CPC分类号: Y02E60/13 , H01G11/44 , C01G21/18 , C01P2004/03 , C01P2006/12 , C01P2006/14 , C01P2006/16 , C01P2006/40
摘要: 本发明公开了一种三维多孔碳材料的制备方法及应用,首先在惰性气氛中,以400℃~800℃的温度焙烧柱状柠檬酸铅,使之完全碳化,获得均匀混合的三维多孔碳材料前驱体、单质铅以及氧化铅;其中,所述柱状柠檬酸铅的长度为10μm~50μm,直径为1~5μm;然后,以1%~50%的硝酸除去单质铅以及氧化铅,获得所述三维多孔碳材料前驱体;最后活化所述三维多孔碳材料前驱体,获得所述三维多孔碳材料。通过本发明,直接用柱状柠檬酸铅一步制备三维多孔碳材料,并经简单活化后即可作为超级电容器的电极使用,且利用该三维多孔碳材料的超极电容器比电容大、稳定性好,具有良好的性能和商业前景。
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公开(公告)号:CN118867456A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202410914563.5
申请日:2024-07-09
申请人: 华中科技大学
摘要: 本发明属于废旧锂离子电池回收再生技术领域,更具体地,涉及一种从废旧磷酸铁锂电池中选择性浸出锂及再生磷酸铁锂正极材料的方法。将从废旧磷酸铁锂电池中分离得到的磷酸铁锂正极材料与具有pH缓冲性的浸出剂、氧化剂和水混合得到混合液,在低于100℃条件下进行加热反应,反应前后反应液的pH变化小于或等于1.5;将反应液进行固液分离,得到的液相为含有锂离子的浸出液,固相为FePO4浸出残渣,实现锂的选择性浸出。本发明具有操作简单,绿色无污染、回收率高等优点;同时本发明分离得到的锂离子浸出液与磷酸铁浸出残渣可用于后续磷酸铁锂正极材料的再生,解决了废旧磷酸铁锂电池的循环利用问题。
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公开(公告)号:CN118561254A
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202410616152.8
申请日:2024-05-17
申请人: 华中科技大学
摘要: 本发明属于电子废弃物锂离子电池回收技术领域,更具体地,涉及一种从废旧锂离子电池中回收锂盐并制备磷酸锰铁锂正极材料的方法。本发明利用草酸或过硫酸盐选择性回收废旧锂离子电池正极材料中的金属盐。在水热条件下,破坏正极材料的晶体结构,浸出材料中的有价金属,同时利用草酸根的还原性及络合作用,将高价金属离子还原为低价态的金属离子,再通过酸根与金属离子的络合作用形成沉淀;而过硫酸盐具有强氧化性,能将浸出的金属离子氧化为高价态稳定的固态氧化物,二者均能实现废旧锂离子电池正极材料中有价金属的分离。本发明采用绿色高效的方法,避免了环境的二次污染,具有成本低、工艺简单、原料易得、工艺易于扩大、实现产业化等优点。
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公开(公告)号:CN113149312B
公开(公告)日:2024-05-17
申请号:CN202110376855.4
申请日:2021-04-08
申请人: 华中科技大学
IPC分类号: C02F1/04 , C02F1/14 , C02F103/06 , C02F101/30
摘要: 本发明涉及一种表面光热蒸发处理垃圾渗滤液膜分离浓缩液的装置及方法,属于垃圾渗滤液膜浓缩液处理技术领域。包括聚光镜、反应池、蒸发台、亲水多孔材料层、光热多孔材料层、倾斜透明冷凝顶盖、透明侧壁、结晶盐收集箱、冷凝水收集槽和冷凝水出水口;聚光镜嵌入倾斜透明冷凝顶盖中;倾斜透明冷凝顶盖和透明侧壁盖置在结晶盐收集箱上方;反应池置于结晶盐收集箱内;蒸发台位于反应池边沿,蒸发台由下向上依次贴附亲水多孔材料层和光热多孔材料层,且亲水多孔材料层延伸至反应池侧壁;冷凝水收集槽位于透明侧壁内壁四周。该反应器中存在空气内循环,促进光热材料表面空气对流,加强光热材料的表面蒸发速率。
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公开(公告)号:CN114684979B
公开(公告)日:2023-10-13
申请号:CN202210365644.5
申请日:2022-04-08
申请人: 华中科技大学 , 潜江南控环境能源科技研究院有限公司
IPC分类号: C02F9/00 , C02F1/461 , C02F1/463 , C02F1/72 , C02F1/52 , C02F101/16 , C02F101/30 , C02F1/00 , C02F1/66
摘要: 本发明属于废水处理技术领域,具体公开了一种高浓度难降解有机废水的处理方法及装置,该方法包括如下步骤:将待处理有机废水注入电解槽中,将Ti/SnO2‑Sb2O3/TiO2阳极、Fe阳极和阴极均浸没于所述待处理有机废水中,所述Ti/SnO2‑Sb2O3/TiO2阳极和Fe阳极分别位于所述阴极的两侧,通电后向所述待处理有机废水中加入过硫酸盐,搅拌,所述待处理有机废水发生降解反应。本发明方法通过双阳极系统实现电絮凝、电氧化、过硫酸盐氧化协同处理有机污染物,具有催化活性高、成本低、稳定性强、易于操作等优点,在环境污染治理领域具有很大的应用前景。
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公开(公告)号:CN113410499B
公开(公告)日:2022-09-20
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:CN113311055B
公开(公告)日:2022-09-16
申请号:CN202110725117.6
申请日:2021-06-29
申请人: 华中科技大学
摘要: 本发明属于水环境金属检测领域,具体涉及一种光电协同金属检测方法及其应用。本发明制备方法包括以下步骤:(1)将对电极和表面修饰有光敏材料层的工作电极固定设置于注入有缓冲液的电化学反应池中,形成电极体系;(2)将电极体系与电化学工作站连接;(3)向电化学反应池中加入待测金属离子,使用阳极溶出伏安法进行检测,通过电流值计算金属溶度实现金属检测。本发明以光敏材料修饰电极,使光照有效激发光敏材料,在电化学金属还原沉积过程、氧化溶出过程施以光照,分别强化金属的还原沉积、氧化溶出过程,具有灵敏度高、操作简便、检测周期短等优点,实现了目标离子的快速、灵敏、痕量检测。
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公开(公告)号:CN113311055A
公开(公告)日:2021-08-27
申请号:CN202110725117.6
申请日:2021-06-29
申请人: 华中科技大学
摘要: 本发明属于水环境金属检测领域,具体涉及一种光电协同金属检测方法及其应用。本发明制备方法包括以下步骤:(1)将对电极和表面修饰有光敏材料层的工作电极固定设置于注入有缓冲液的电化学反应池中,形成电极体系;(2)将电极体系与电化学工作站连接;(3)向电化学反应池中加入待测金属离子,使用阳极溶出伏安法进行检测,通过电流值计算金属溶度实现金属检测。本发明以光敏材料修饰电极,使光照有效激发光敏材料,在电化学金属还原沉积过程、氧化溶出过程施以光照,分别强化金属的还原沉积、氧化溶出过程,具有灵敏度高、操作简便、检测周期短等优点,实现了目标离子的快速、灵敏、痕量检测。
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