一种利用超低温焙烧从废旧锂离子电池中选择性回收锂的方法

    公开(公告)号:CN113415814A

    公开(公告)日:2021-09-21

    申请号:CN202110687016.4

    申请日:2021-06-21

    摘要: 一种利用超低温焙烧从废旧锂离子电池中选择性回收锂的方法,涉及一种从废旧锂离子电池中选择性回收锂的方法。本发明是要解决现有的高温冶金回收废弃锂离子电池中有价金属过程焙烧温度高、能耗成本大,回收效率低;而湿法冶金则存在着酸碱及还原剂耗量大、分离过程中金属流失严重、后续废水废液处理难、环境负荷大的技术问题。本发明加入复合盐从锂离子电池的正极片中选择性破坏锂与氧的层间结构并形成可溶性锂盐,从而实现锂离子的选择性提取。本发明采用300℃的超低温度即可进行,对目标金属具有选择性、锂离子回收率达到90%,回收的碳酸锂纯度高达95%;整个过程无酸和碱的加入,能耗成本低,回收过程中不产生二次污染。

    一种碱金属修饰的金属氧化物催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN113244924A

    公开(公告)日:2021-08-13

    申请号:CN202110570884.4

    申请日:2021-05-25

    摘要: 本发明属于催化剂技术领域,提供了一种碱金属修饰的金属氧化物催化剂的制备方法,包括以下步骤:将碱金属盐溶液加入水溶性金属盐溶液中进行共沉淀反应,得到金属基共沉淀物,然后进行煅烧,得到碱金属修饰的金属氧化物催化剂;所述水溶性金属盐包括水溶性Co盐或水溶性Mn盐。本发明通过共沉淀反应使碱金属离子掺杂到金属氧化物催化剂中,从而提高了催化剂催化氧化挥发性有机污染物的效率,并且由于碱金属离子的掺杂,提升了催化剂在催化氧化挥发性有机污染物过程中CO2的生成率,从而提升了反应的矿化率。实施例的结果显示,将本发明制备的催化剂用于催化氧化甲苯,甲苯的转化率为99.5%,矿化率为88.7%。

    一种耐酸性的选择性吸附二价钯的Cu-MOF材料的制备方法

    公开(公告)号:CN113105647A

    公开(公告)日:2021-07-13

    申请号:CN202110536177.3

    申请日:2021-05-17

    摘要: 一种耐酸性的选择性吸附二价钯的Cu‑MOF材料的制备方法,涉及一种吸附二价钯的MOF材料的制备方法。本发明是要解决现有的MOF材料在水溶液当中难以稳定存在,结构容易坍塌瓦解,以及选择性分离出贵金属钯较难的技术问题。本发明公开了一种Cu基MOF的制备方法,利用四嗪基团作为功能化方式的氮杂环配体以及含醚键的V型配体,与Cu2+金属离子配位,构建了具备出色水稳性和一定耐酸性的金属有机框架,出色的水稳性和一定耐酸性使得该材料在处理酸性重金属废水时拥有了较强的适应性和潜力,对水体中的二价钯具有较好的选择性吸附能力,吸附量达到177mg/g,加强了对贵金属钯单独的回收利用过程。

    一种絮凝微藻对稀土尾水高效处理与快速收获的一体化光生物反应器

    公开(公告)号:CN112919640A

    公开(公告)日:2021-06-08

    申请号:CN202110167406.9

    申请日:2021-02-05

    摘要: 一种絮凝微藻对稀土尾水高效处理与快速收获的一体化光生物反应器,涉及一种对稀土尾水处理与收获的光生物反应器。本发明是要解决现有的稀土尾矿废水处理方法成本高、废水处理体积相对较小,微藻处理废水后微藻不便回收的技术问题。本发明通过恒温水浴加热、照明设备和曝气装置来调节外部条件对于絮凝微藻生长的影响,解决了现存的共絮凝性微藻与废水分离及回收的问题,通过打开各出水口的旋钮,利用重力流实现微藻与处理后的废水进行分离。本发明通过多级出水口排液提高了微藻回收的效能。本发明的装置集稀土尾水的高效处理与絮凝性微藻的快速收获于一体。

    一种具有缺陷态碳纳米管的应用

    公开(公告)号:CN109174074B

    公开(公告)日:2021-06-08

    申请号:CN201811185479.5

    申请日:2018-10-11

    IPC分类号: B01J21/18 C02F1/72 C02F101/30

    摘要: 一种具有缺陷态碳纳米管的应用,它涉及一种碳纳米管的应用。本发明是要解决现有的碳纳米管活性点位不能得到充分利用,自身的催化能力较弱的技术问题。本发明:一、制备氧化碳纳米管;二、热处理。本发明制备的缺陷态碳纳米管应用于催化过氧化单硫酸钾盐降解水体中的有机污染物。本发明制备了一种具有缺陷态碳纳米管,并将其用作过氧化单硫酸钾盐(PMS)活化降解水相有机污染物的催化剂,受背景有机和无机物的干扰较小,并有效氧化使目标污染物矿化。更重要的是,与传统的基于自由基的氧化体系相比,电荷转移介导的氧化体系在实际水体中修复有机污染物方面表现出优异的性能及其选择性降解。

    一种以季铵盐为单体合成VTA-Cr(VI)-IIPs吸附剂的方法

    公开(公告)号:CN112569911A

    公开(公告)日:2021-03-30

    申请号:CN202011309310.3

    申请日:2020-11-20

    摘要: 一种以季铵盐为单体合成VTA‑Cr(VI)‑IIPs吸附剂的方法,涉及一种合成Cr(VI)‑IIPs吸附剂的方法。本发明是要解决现有的离子印迹聚合物对于六价铬阴离子的吸附选择性差的技术问题。本发明的方法所用功能单体苄乙基三甲基氯化铵(VTA)携带正电荷,可以快速吸引六价铬阴离子团,同时它具有稳定符合六价铬阴离子团的匹配空腔,可以和六价铬阴离子稳固结合;除此之外,此材料能稳定存在于空气和水体中,且耐高温。本发明合成了一种以季铵盐作为功能单体合成的VTA‑Cr(VI)‑IIPs吸附剂,并能够快速高效并选择性去除水中的六价铬阴离子。

    一种银离子吸附材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN108816201B

    公开(公告)日:2021-03-12

    申请号:CN201810662872.2

    申请日:2018-06-25

    发明人: 罗旭彪 殷晓翠

    摘要: 本发明提供了一种银离子吸附材料的制备方法,先在氮气或惰性气体保护的条件下,将罗丹宁衍生物单体、N,N'‑亚甲基双丙烯酰胺、热引发剂和极性有机溶剂混合,得到原料混合物;所述罗丹宁衍生物单体为3‑烯丙基罗丹宁或3‑丁烯基罗丹宁;然后,维持氮气或惰性气体保护的氛围,进行热聚合反应,得到银离子吸附材料。本发明提供的制备方法所得银离子吸附材料可用于处理pH值为0.18的强酸性废水,且在银离子初始浓度为420mg/L时,银离子吸附材料的吸附容量可达389.4mg/g,即在强酸条件下,仍然保持了较高的吸附性。