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公开(公告)号:CN114180692A
公开(公告)日:2022-03-15
申请号:CN202111463444.5
申请日:2021-12-02
Applicant: 武汉鸿劲金属铝业有限公司 , 华中科技大学
IPC: C02F1/52 , C02F101/10 , C02F101/14 , C02F101/34
Abstract: 本发明提供了一种复配混凝剂及其制备方法和应用。该复配混凝剂的制备方法,利用铅炉渣、铝灰渣、污泥干基中的铝、铁等元素,在盐酸的作用下浸出,经聚合反应形成具有多核络合离子的主体聚合结构,在酸性环境下溶出的聚合态物质,在水中可以迅速水解形成多核羟基络合离子,在污水处理方面具有较高的效能,在净化过程中可以与悬浮物表面的电荷中和,将各悬浮物质连接形成聚合体,吸附、捕集水中其他离子并使之一同沉降,从而从水体中被分离出来,实现对废水的净化。本发明的复配混凝剂,对工业废水的处理效果较好,对于水中COD、BOD、重金属离子、苯酚类的难降解有机物、氟离子、砷等物质有较为明显的处理效果,此外,还能有效降低水体浊度。
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公开(公告)号:CN111455404B
公开(公告)日:2021-07-27
申请号:CN202010354297.7
申请日:2020-04-29
Applicant: 华中科技大学
IPC: C25C1/18 , C25C7/02 , C25C7/06 , C25B1/01 , C25B1/02 , C25B11/052 , C25B11/063 , C25B11/089 , C25B11/031 , C25B11/042 , C25B15/08 , H01M10/54
Abstract: 本发明公开了一种通过固相电解法从废铅膏中回收铅的方法,属于铅资源回收技术领域。先将废铅膏制成膏状的废铅膏电解料,涂布在阴极板上;向电解槽中加入电解液;将涂布电解料的阴极板插入电解液中,并将阳极插入电解液中;阳极为具有析氧电催化作用的电极;将阴极板和阳极分别与直流电源的负极和正极连接,使电解槽中发生电解;阳极上水失去电子析出氧气,阴极板上的电解料得到电子被原位还原生成铅单质,并附着在阴极板上,即从废铅膏中回收得到铅。本发明将废铅膏进行简单的制浆后直接进行电解,废铅膏中的硫酸铅、二氧化铅和一氧化铅得到电子原位生成铅单质,省去了大量前处理工序,减少了试剂的消耗,使得工序简单且降低了成本。
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公开(公告)号:CN111455404A
公开(公告)日:2020-07-28
申请号:CN202010354297.7
申请日:2020-04-29
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种通过固相电解法从废铅膏中回收铅的方法,属于铅资源回收技术领域。先将废铅膏制成膏状的废铅膏电解料,涂布在阴极板上;向电解槽中加入电解液;将涂布电解料的阴极板插入电解液中,并将阳极插入电解液中;阳极为具有析氧电催化作用的电极;将阴极板和阳极分别与直流电源的负极和正极连接,使电解槽中发生电解;阳极上水失去电子析出氧气,阴极板上的电解料得到电子被原位还原生成铅单质,并附着在阴极板上,即从废铅膏中回收得到铅。本发明将废铅膏进行简单的制浆后直接进行电解,废铅膏中的硫酸铅、二氧化铅和一氧化铅得到电子原位生成铅单质,省去了大量前处理工序,减少了试剂的消耗,使得工序简单且降低了成本。
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公开(公告)号:CN111321423A
公开(公告)日:2020-06-23
申请号:CN202010050784.4
申请日:2020-01-17
Applicant: 湖北永绍科技股份有限公司 , 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种从含有过氧化氢的废硫酸中回收硫酸的方法,属于环保领域。将废液倒入电解槽中,电解槽中的阳极为钛基二氧化铅,阴极为碳电极;在不通电的情况下,阳极上的二氧化铅与过氧化氢和硫酸发生氧化还原反应,生成硫酸铅、水和氧气;所述硫酸铅附着在阳极上;将阳极和阴极分别与直流电源的正极和负极连接,使电解槽中发生电解;附着在阳极上的硫酸铅被氧化,硫酸铅与水反应生成二氧化铅、硫酸和氢离子,使二氧化铅和硫酸得到再生,即回收得到硫酸。本发明运用电化学方法去除硫酸中的过氧化氢,二氧化铅阳极不断循环再生,不会引入其他杂质元素,且无需加入碱性试剂。
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公开(公告)号:CN111302580A
公开(公告)日:2020-06-19
申请号:CN202010247881.2
申请日:2020-04-01
Applicant: 江西浩德实业有限公司 , 华中科技大学
IPC: C02F11/00 , C02F11/02 , C02F11/15 , C02F101/20
Abstract: 本发明属于环境保护中含重金属污泥的处理与处置领域,更具体地,涉及一种去除污泥中重金属的方法。将含有重金属的污泥进行酸化处理,调节污泥pH至弱酸性,平衡至少5小时,然后置于污泥电解装置的污泥室中,同时在该污泥室中加入有机酸作为淋洗剂,所述淋洗剂在电场的作用下通过解吸、溶解或络合作用,与污泥室中污泥里的重金属结合,形成可迁移态化合物向阴极室移动,在电动力的作用下迁移出污泥,得到电动淋洗修复的污泥,该方法能够提高污泥中重金属的去除率。
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公开(公告)号:CN107829109B
公开(公告)日:2019-09-27
申请号:CN201710983841.2
申请日:2017-10-20
Applicant: 上海同臣环保有限公司 , 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种属于电极制备领域,更具体地,涉及一种钛基二氧化铱涂层电极及其制备方法。本发明所述的钛基二氧化铱涂层电极,自下而上依次包括钛基体、支撑衬底层、活性层A、活性层B和封顶层,支撑衬底层为导电薄膜层,活性层A为IrO2‑SnO2层,活性层B为IrO2‑TaO2层,封顶层为氯化钽层,IrO2‑SnO2层每平方米铱含量为2~4g;IrO2‑TaO2层每平方米铱含量为2~4g。该电极制备工艺简单,操作方便,综合成本低;所制备的电极充分发挥了氧化铱的催化作用,在支撑衬底薄层和顶层保护层作用下,电极具有良好的稳定性,工作寿命长,基体钛材可多次反复使用,可高温、高电流密度下工作。
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公开(公告)号:CN110031534A
公开(公告)日:2019-07-19
申请号:CN201910294352.5
申请日:2019-04-12
Applicant: 上海同臣环保有限公司 , 华中科技大学
IPC: G01N27/48
Abstract: 本发明公开了一种污泥电渗透脱水泥质评测装置和评测方法。该装置包括电渗透脱水机和电化学工作站;电渗透脱水机由阴极片、阳极片、阴极滤膜、外壳、压力砝构成,阴极片、阳极片、阴极滤膜、污泥样品由外壳包围,污泥样品在阳极片和阴极滤膜之间,紧贴阴极滤膜的为阴极片,压力砝对阳极片施加压力,阴极片、阳极片分别连接电化学工作站的阴极、阳极。该方法为利用该电渗透脱水泥质评测装置,在恒压电渗透脱水过程中基于线性伏安扫描曲线评价泥质,即在电脱水不同阶段污泥不同含水率情况下进行LSV扫描获得伏安曲线来评价污泥电渗透脱水性能。本发明能快速有效评测待电渗透脱水污泥的电化学性能,对污泥电渗透脱水工艺参数的选取有重要指导意义。
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公开(公告)号:CN109763143A
公开(公告)日:2019-05-17
申请号:CN201910056433.1
申请日:2019-01-22
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明属于废铅酸电池资源化回收处理领域,更具体地,涉及一种废铅酸电池的资源化回收处理方法。本发明将废铅酸电池通过全程不产生多余低价值副产物的创新湿法工艺处理成为高纯度甲基磺酸铅,并以此甲基磺酸铅作为电解质进行电解,阴极得到高纯度精铅,阳极得到具有高附加值的钛基二氧化铅涂层电极。本发明通过将创新湿法铅回收工艺与二氧化铅电极制备工艺相结合,减少无用副产物生成的同时提高了回收产物的附加值。在过程更加环保的同时从一定程度上解决了湿法回收的高耗能带来的高成本问题,在减少污染的同时也具有相当的市场前景。
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公开(公告)号:CN107829109A
公开(公告)日:2018-03-23
申请号:CN201710983841.2
申请日:2017-10-20
Applicant: 上海同臣环保有限公司 , 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种属于电极制备领域,更具体地,涉及一种钛基二氧化铱涂层电极及其制备方法。本发明所述的钛基二氧化铱涂层电极,自下而上依次包括钛基体、支撑衬底层、活性层A、活性层B和封顶层,支撑衬底层为导电薄膜层,活性层A为IrO2-SnO2层,活性层B为IrO2-TaO2层,封顶层为氯化钽层,IrO2-SnO2层每平方米铱含量为2~4g;IrO2-TaO2层每平方米铱含量为2~4g。该电极制备工艺简单,操作方便,综合成本低;所制备的电极充分发挥了氧化铱的催化作用,在支撑衬底薄层和顶层保护层作用下,电极具有良好的稳定性,工作寿命长,基体钛材可多次反复使用,可高温、高电流密度下工作。
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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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