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公开(公告)号:CN111573919A
公开(公告)日:2020-08-25
申请号:CN202010467430.X
申请日:2020-05-28
Applicant: 上海电力大学
Inventor: 时鹏辉 , 张小丽 , 王鹏飞 , 戴磊 , 唐梦阳 , 刘灿 , 聂文龙 , 张之赟 , 李世吉 , 支慧 , 王梦媛 , 张雪枫 , 杨玲霞 , 范金辰 , 闵宇霖 , 徐群杰
IPC: C02F9/06 , C02F103/34
Abstract: 本发明属于废水处理领域,提供了一种废水处理设备及其使用方法,包括调节池及至少一个废水处理单元。废水处理单元包括第一蠕动泵、曝气池、铁碳反应池、第二蠕动泵及接收池。废水盛装在调节池中,调节至pH至3~5,由第一蠕动泵输送至曝气池,废水吸收氧气后进入到铁碳反应池,而铁碳反应池包括微粒反应段及出水段,微粒反应段在电流的作用下与废水发生氧化还原反应,得到初处理废水盛装在出水段中,第二蠕动泵将初处理废水输送到接收池进行沉降。本发明利用铁碳反应池的微粒反应段与废水中的物质进行反应,使初处理废水达到生化反应的条件,无需外加其他物质,能够高效连续地处理废水,该废水处理设备结构简单,结构为立体式,操作方便。
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公开(公告)号:CN111607696A
公开(公告)日:2020-09-01
申请号:CN202010486013.X
申请日:2020-06-01
Applicant: 上海电力大学
Inventor: 时鹏辉 , 郭灏 , 浩莹 , 党森 , 戴磊 , 唐梦阳 , 刘灿 , 聂文龙 , 张之赟 , 李世吉 , 支慧 , 王梦媛 , 张雪枫 , 杨玲霞 , 范金辰 , 闵宇霖 , 徐群杰
Abstract: 本发明属于金属回收领域,提供了一种萃取分离金属的装置及组件。该装置包括箱体以及沿箱体的长度方向依次设置的多个隔板,多个隔板将箱体分隔成依次相连的进液槽、混合槽、混流分层槽及液体收集槽,萃取剂与金属液盛装在进液槽内,在混合槽内混合形成液体流从而开始萃取,然后在混流分层槽分层,最后由液体收集槽内的上液收集室以及下液收集室分别收集,实现萃取液和萃余液的分离,达到萃取的目的。该装置组件包括多个串联在一起的萃取分离金属的装置,能够完成多级萃取过程和反萃取过程。本发明在一个装置内完成混合、分层和收集的过程,根据需求可将数个该装置串联,方便高效易操作,能够广泛的应用在金属萃取分离领域。
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公开(公告)号:CN111282549A
公开(公告)日:2020-06-16
申请号:CN202010127161.2
申请日:2020-02-28
Applicant: 上海电力大学
Inventor: 时鹏辉 , 陆可人 , 亢美欢 , 浩莹 , 戴磊 , 唐梦阳 , 刘灿 , 聂文龙 , 张之赟 , 李世吉 , 支慧 , 王梦媛 , 张雪枫 , 杨玲霞 , 范金辰 , 闵宇霖 , 徐群杰
Abstract: 本发明属于环境材料的制备领域,提供了一种吸附降解材料的制备方法及其应用。以壳聚糖为原料,将冰乙酸加入到壳聚糖溶液中得到水凝胶,再水凝胶缓慢滴入液氮中进行急速冷冻,然后经过冷冻干燥得到气凝胶,将得到气凝胶在氮气或氩气气氛下高温煅烧得到第一煅烧产物,第一次煅烧产物与KOH按照1:1~1:3的质量比加入到水中混合均匀的悬浊液,干燥后得到干燥产物,然后将干燥产物在氮气或氩气气氛下第二次高温煅烧,再经过稀盐酸、去离子水及无水乙醇洗涤干燥得到吸附降解材料。得到的材料具有较高的比表面积,将其用在在催化降解罗丹明B中,不依靠重金属催化剂进行降解,不会对环境不会造成二次污染,且具有较好的催化降解效果及良好的循环性。
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公开(公告)号:CN111218568A
公开(公告)日:2020-06-02
申请号:CN202010155906.6
申请日:2020-03-09
Applicant: 上海电力大学
Abstract: 本发明属于废旧锂离子电池回收领域,提供了一种从废旧锂离子电池中分离回收镍钴的方法,先从废旧锂离子电池拆解出正极材料,然后将正极材料放到有机酸与还原剂的混合液中进行浸泡,浸出液经过萃取操作,可以得到高镍溶液,再经洗涤及反萃段操作后,得到高钴溶液,实现从废旧锂离子电池中回收镍和钴。本发明所提供的从废旧锂离子电池中分离回收镍钴的方法,将废旧锂离子电池的回收与湿法冶金相结合,采用有机酸进行酸浸,更加的环保经济,在电池回收领域具有一定的环境效益与经济效益,该方法高效易行,安全可靠且二次污染小,避免了传统工艺中造成的二次污染问题,节约了回收成本,实现了资源的高效循环利用。
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公开(公告)号:CN111320300A
公开(公告)日:2020-06-23
申请号:CN202010160561.3
申请日:2020-03-10
Applicant: 上海电力大学
IPC: C02F9/04 , C02F101/20
Abstract: 本发明属于废液回收利用领域,提供了一种锌铁酸液的回用方法,通过在锌铁酸液中加入双氧水或者臭氧,使得双氧水或者臭氧与锌铁酸液中的金属形成芬顿与类芬顿反应,生成OH·,在氧化锌铁酸液中的各类有机物的同时,将锌铁酸液中的低价铁离子氧化为三价铁离子。通过加入氨水调节其pH值,使得三价铁离子生成氢氧化铁,最终沉淀为铁泥。然后采用盐酸溶液对该铁泥进行搅拌洗涤,洗去锌离子,对铁泥纯化,使得铁泥具有一定的回收价值,同时减少了因泥水分离所损失的锌。由上清液和洗涤液组成的回用水满足助镀剂配比回用要求,不用外排。因此,本发明所提供的锌铁酸液的回用方法,既实现了锌的回收利用,又回收了铁泥,一举两得。
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公开(公告)号:CN111252945A
公开(公告)日:2020-06-09
申请号:CN202010115163.X
申请日:2020-02-25
Applicant: 上海电力大学
Inventor: 时鹏辉 , 许吉宏 , 王鹏飞 , 陆可人 , 戴磊 , 唐梦阳 , 刘灿 , 聂文龙 , 张之赟 , 李世吉 , 支慧 , 王梦媛 , 张雪枫 , 杨玲霞 , 闵宇霖 , 徐群杰
IPC: C02F9/04 , C02F103/16 , C02F103/30 , C02F101/30
Abstract: 本发明属于环境保护和工业减排技术领域,提供了一种同时净化电镀废水和印染废水的方法。先将电镀废水和印染废水分别过滤除去固体颗粒,分析电镀废水存在的金属离子的种类和浓度,然后按照印染废水:电镀废水=100:1~300:1的体积比将二者混合得到混合废水并调节pH=4~8,再将氧化剂按照0.05g/L~0.1g/L的量加入到混合废水中搅拌反应得到处理水,最后在处理水中加入酸或者碱调节pH=6~8后排出。合理利用电镀废水中的金属离子作为催化剂使氧化剂产生自由基,攻击印染废水中的有机污染物从而降解印染废水。而电镀废水中高浓度的金属离子也被印染水稀释,最终两者都达到了排放标准。因此,本发明通过两者的协同治理,达到了两者共同达标排放的目的。
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公开(公告)号:CN111607701A
公开(公告)日:2020-09-01
申请号:CN202010489470.4
申请日:2020-06-02
Applicant: 上海电力大学
Inventor: 时鹏辉 , 郭灏 , 浩莹 , 党森 , 戴磊 , 唐梦阳 , 刘灿 , 聂文龙 , 张之赟 , 李世吉 , 支慧 , 王梦媛 , 张雪枫 , 杨玲霞 , 范金辰 , 闵宇霖 , 徐群杰
Abstract: 本发明属于废旧锂离子电池回收领域,提供了一种废旧锂离子电池正极金属回收的方法,从锂电池中拆解出正极片,按照6g/L~8g/L的固液比将正极片放入低共熔溶剂中,在150℃~300℃条件下,正极片与低共熔溶剂进行反应使正极片中的金属浸出,得到浸出液及铝箔,然后将浸出液过滤得到含有金属的离子的绿色透明滤液。低共熔溶剂不与金属单质反应,能够在不分离铝箔的前提下完成浸出,极大简化了前处理过程,采用电沉积或萃取的方法能够从滤液中回收金属。低共熔溶剂能够重复利用,而得到的完整铝箔可以再次应用到电池的生产加工中。本发明将低共熔溶剂的应用扩展到了锂离子电池回收领域,简单易行、节能环保,避免了二次污染严重,促进了双方的发展。
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公开(公告)号:CN111250032A
公开(公告)日:2020-06-09
申请号:CN202010119716.9
申请日:2020-02-26
Applicant: 上海电力大学
IPC: B01J20/02 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/30
Abstract: 本发明属于吸附材料领域,提供了一种磁性粉煤灰/二硫化钼复合材料的制备方法及应用。以粉煤灰为原料,依次经过酸化和磁化改性后,再与含有钼的前驱体溶液反应,得到磁性粉煤灰/二硫化钼复合材料。该复合材料的比表面积增大,吸附活性位点增多,吸附性能增强。将其用于吸附孔雀石绿,吸附率最高达到97%。并且通过外加磁场,可以方便地从溶液中高效回收,通过再生后重复利用。因此,本发明所提供的磁性粉煤灰/二硫化钼复合材料的制备方法,简单易行,原料来源丰富,反应条件温和,工艺参数易于控制。最大程度地将工业废渣粉煤灰利用起来,解决了单一吸附剂降解效率不高的问题。
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公开(公告)号:CN111203258A
公开(公告)日:2020-05-29
申请号:CN202010110726.6
申请日:2020-02-24
Applicant: 上海电力大学
IPC: B01J27/24 , C01B21/082 , B82Y40/00
Abstract: 本发明属于半导体光催化技术领域,提供了一种光催化剂S-C3N4的制备方法及应用。在空气氛围中,以尿素为原料,在马弗炉中煅烧合成B-C3N4,然后以B-C3N4为原料,经过马弗炉二次煅烧,从块状的B-C3N4制备得到纳米片状的S-C3N4。从块状到超薄纳米片的变化,能够有效地增加半导体光催化剂S-C3N4表面的活性位点数量,提高了活化PMS的能力,从而产生更多的SO4-·;另一方面,C3N4自身的光催化特性也会使其产生部分OH-·从而进一步促进染料废水的降解。将其用于催化降解罗丹明B,S-C3N4利用SO4-·和OH-·两方面的作用来提高可见光条件下的催化降解性能,从而提高了对罗丹明B的降解性能。本发明的制备方法简单,快捷,绿色,环保,可大规模生产。
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