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公开(公告)号:CN112342693B
公开(公告)日:2022-04-15
申请号:CN202011189199.9
申请日:2020-10-30
申请人: 西安交通大学苏州研究院 , 西安交通大学
IPC分类号: D04H1/728 , D01D5/00 , D01D5/34 , D01F8/08 , D01F8/10 , D01F1/10 , D01F8/12 , D01F8/16 , D01F8/18 , C08G83/00
摘要: 本发明公开了限域生长的金属有机框架化合物柔性膜的合成方法,包括如下步骤:1)、配制静电纺丝前驱体溶液:包括外层前驱体溶液和内层前驱体溶液;2)、同轴静电纺丝:将外层前驱体溶液加入至同轴静电纺丝机的外层溶液通道中;同时,将内层前驱体溶液加入至同轴静电纺丝机的内层溶液通道中,喷丝头采用同轴型,经静电纺丝得到核壳型前驱体纤维;3)、MOFs限域生长:将步骤2)得到的核壳型前驱体纤维置于第三溶剂中进行反应;内层的第二高分子聚合物溶解释放出中心原子与配体并在纤维内部空腔中生长;待MOFs生长完毕后,对得到的限域生长MOFs柔性膜进行清洗和烘干。该方法不仅可以控制MOFs的生长尺寸,还可以将其加工成柔性膜材料,拓展其使用领域。
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公开(公告)号:CN112342693A
公开(公告)日:2021-02-09
申请号:CN202011189199.9
申请日:2020-10-30
申请人: 西安交通大学苏州研究院 , 西安交通大学
IPC分类号: D04H1/728 , D01D5/00 , D01D5/34 , D01F8/08 , D01F8/10 , D01F1/10 , D01F8/12 , D01F8/16 , D01F8/18 , C08G83/00
摘要: 本发明公开了限域生长的金属有机框架化合物柔性膜的合成方法,包括如下步骤:1)、配制静电纺丝前驱体溶液:包括外层前驱体溶液和内层前驱体溶液;2)、同轴静电纺丝:将外层前驱体溶液加入至同轴静电纺丝机的外层溶液通道中;同时,将内层前驱体溶液加入至同轴静电纺丝机的内层溶液通道中,喷丝头采用同轴型,经静电纺丝得到核壳型前驱体纤维;3)、MOFs限域生长:将步骤2)得到的核壳型前驱体纤维置于第三溶剂中进行反应;内层的第二高分子聚合物溶解释放出中心原子与配体并在纤维内部空腔中生长;待MOFs生长完毕后,对得到的限域生长MOFs柔性膜进行清洗和烘干。该方法不仅可以控制MOFs的生长尺寸,还可以将其加工成柔性膜材料,拓展其使用领域。
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公开(公告)号:CN115133164B
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN202210850550.7
申请日:2022-07-20
申请人: 西安交通大学
摘要: 本发明公开了一种废旧磷酸铁锂电池浸取与有机废水处理耦合回收金属锂及处理污水的方法,采用非氧化性无机铁盐浸取磷酸铁锂电池废料,利用Fe3+交换磷酸铁锂中Li+和Fe2+的自发取代反应,实现了废旧磷酸铁锂电池锂元素高效率浸取;浸取出的Fe2+进一步与双氧水组成Fenton试剂,用于处理有机废水,COD降解率高且反应产物绿色,不会产生其他污染;处理废水后Fe3+可再用于磷酸铁锂电池的浸取,实现铁元素的循环高效利用,同步实现废旧磷酸铁锂电池材料中的金属锂回收和有机废水中的有机物降解;本发明相比于传统提锂技术具有节能、安全、廉价和环境友好的优势,降低了废旧磷酸铁锂电池正负极材料的回收成本,提高电池回收效率,同时提供了一种污水处理方案。
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公开(公告)号:CN117810585A
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN202311870416.4
申请日:2023-12-29
申请人: 湖南德赛电池有限公司 , 西安交通大学
摘要: 本发明公开了一种陶瓷边锂电池正极片回收处理系统及方法,陶瓷边锂电池正极片回收处理系统包括陶瓷边锂电池正极片切割装置、正极材料片回收处理装置和陶瓷材料片回收处理装置;可以实现陶瓷边锂电池正极片回收处理,并实现铜箔、正极粉、陶瓷粉的集中分类回收。本工艺包含CCD智能识别辊压裁床、撕碎机、粉碎机、研磨机、直线筛、脉冲除尘器、集料器等设备,在撕碎破碎前,可实现陶瓷材料和正极材料的分离,进而对其进行集中分类处理;从而保证回收产物的纯度和价值,提高电池回收效率,节约废旧锂电池的回收成本。
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公开(公告)号:CN115663324B
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202210938419.6
申请日:2022-08-05
申请人: 西安交通大学
IPC分类号: H01M10/54 , H01M50/403 , B29D7/01
摘要: 本发明公开了一种退役电池隔膜修复再生工艺,对退役电池的隔膜进行清洗除杂,通过控制外部条件,在实现退役电池隔膜深度清洁的同时,还满足退役电池隔膜和其所粘黏极粉的高效分离,进而,对纯净隔膜进行熔融处理、过滤、脱泡、冷却、拉伸、萃取、定型和干燥等步骤,可以实现退役电池隔膜的修复再生,实现退役电池隔膜回收再生利用,提高了退役电池的回收效率;解决了退役电池隔膜难以高效资源化利用,从而引发高强度薄膜化聚烯烃多孔膜材料资源浪费的问题。
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公开(公告)号:CN114725555A
公开(公告)日:2022-07-08
申请号:CN202210315703.8
申请日:2022-03-29
申请人: 西安交通大学
IPC分类号: H01M10/54 , H01M10/42 , H01M4/1397 , H01M4/04
摘要: 本发明公开了一种超临界水原位修复废旧磷酸铁锂锂电池正极材料的方法,针对现有废旧磷酸铁锂锂电池正极材料回收处理工艺相对复杂、耗能高且存在一系列环境污染问题,首先将废旧磷酸铁锂锂电池电极材料拆解破碎后分选出废旧正极材料,再置于超临界水体系中测定体系中的Fe、P和Li元素的含量并补充含量不足的元素,最后废旧正极材料在超临界水体系中进行原位修复后进行浮选、过滤和烘干,即得成品磷酸铁锂锂电池正极材料,实现了磷酸铁锂正极材料的原位修复再生,从而降低了磷酸铁锂正极材料的回收成本,提高电池回收效率。
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公开(公告)号:CN114597534A
公开(公告)日:2022-06-07
申请号:CN202210315399.7
申请日:2022-03-29
申请人: 西安交通大学
摘要: 本发明公开了一种超临界水原位修复废旧三元锂电池正极材料的方法,针对废旧三元锂电池正极材料回收处理相对复杂、耗能高且存在一系列的环境污染问题,首先将拆解破碎后的废旧三元锂电池的电极材料分选出废旧正极材料,置于超临界水体系中,测定体系中Ni、Co、Mn和Li元素的含量,再向体系中添加与标准成品正极材料相比含量不足的元素进行补料,以使体系中的Ni、Co和Mn元素达到设定摩尔比,补料后废旧正极材料在超临界水体系中进行原位修复,最后经过浮选、过滤和烘干,即得成品三元锂电池正极材料,实现废旧三元锂电池正极材料的原位修复再生,从而降低了废旧三元锂电池正极材料的回收成本,提高电池回收效率。
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公开(公告)号:CN114517302A
公开(公告)日:2022-05-20
申请号:CN202210198782.9
申请日:2022-03-01
申请人: 西安交通大学
摘要: 本发明公开了一种电辅助光催化磷酸铁锂废料提锂与产氢耦合的装置,包括H形反应池,H形反应池包括相对设置的阳极池和阴极池,阳极池和阴极池之间设置有横向的通管,通管中竖向设置有将阳极池和阴极池隔开的只允许氢离子通过的质子膜;阳极池和阴极池内分别设置电极,阳极池的电极表面负载有光催化剂;阳极池为透光材质,阳极池外侧设置有光源;阳极电极和阴极电极之间通过导线连接有直流电源;本发明还公开了电辅助光催化磷酸铁锂废料提锂与产氢耦合的方法,本发明由光催化体系和电催化系统组合而成,减少了磷酸铁锂废料回收过程中酸液碱液的使用,节约原料成本,避免设备腐蚀,步骤简单,提锂效率高,绿色环保。
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公开(公告)号:CN110773136A
公开(公告)日:2020-02-11
申请号:CN201910951193.1
申请日:2019-10-08
申请人: 西安交通大学
IPC分类号: B01J20/26 , B01J20/34 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/20 , C02F103/16 , C02F103/20 , C02F103/28 , C02F103/30 , C02F103/32 , C02F103/34 , C02F103/36
摘要: 本申请涉及一种复合吸附剂,包括金属氧化物或金属氧化物的水化物、导电聚合物以及使所述金属氧化物或金属氧化物的水化物与所述导电聚合物复合在一起的偶联剂;其中,本申请所述的导电聚合物是分子组成中含有N或S中至少一种,且材料在经1mol/L盐酸浸泡1小时后的电导率比该材料用1mol/L氢氧化钠溶液浸泡1小时后的电导率高两个数量级以上的有机聚合物;偶联剂为分子中含碳元素量大于15%,且分子组成中含有氨基、羧基、羟基或磺酸基中的至少一种。有益技术效果包括:原料易得,工艺简单,成本低廉;对污染物的吸附量大,吸附平衡时间短,处理污染物的成本低;适用于废水中不同污染物的吸附去除,具有吸附广谱性;经过多次再生后仍然具有良好的吸附性能,适合于大规模的工业生产和应用。
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公开(公告)号:CN118663380A
公开(公告)日:2024-09-20
申请号:CN202410694992.6
申请日:2024-05-31
申请人: 西安交通大学
摘要: 本发明公开了一种智能化废旧太阳能硅电池板回收制造高效硅碳负极的装置,包括两端封闭的圆柱状的筒体,筒体内沿竖向间隔设置有多个筛板,筛板与筒体内壁连接将筒体对应分隔成多级研磨隔仓,筛板下部均设置有隔离板;筒体中心沿轴向设置有与筛板旋转密封连接的旋转轴,研磨隔仓内均设置有安装在旋转轴上旋转磨具以及分布于旋转磨具四周的研磨钢珠;筒体顶部设置有用于驱动旋转轴的电机;筒体的顶部设置有第一进料口和第二进料口,底部设置有布气管和出料口,研磨隔仓内均设置有测距计和温度计,还包括用于智能控制的主控板和操作显示屏,回收过程高效自动化进行,优化工序、降低成本,提高能源回收利用率。
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