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公开(公告)号:CN110171846B
公开(公告)日:2020-10-30
申请号:CN201910411044.6
申请日:2019-05-17
Applicant: 华中科技大学
IPC: C01G21/06
Abstract: 本发明公开了一种利用废铅膏通过超声喷雾焙烧制备氧化铅粉体的方法,涉及废铅酸蓄电池的资源化回收利用技术领域。包括铅盐溶液制备和超声喷雾焙烧的步骤。将废铅膏在碱液中脱硫得到脱硫铅膏,然后利用有机酸与还原剂的混合溶液浸出所述脱硫铅膏得到铅盐溶液;将铅盐溶液进行超声喷雾得到雾状液滴,将所述雾状液滴通入管式炉中,并在非还原性气氛下焙烧;焙烧生成的氧化铅粉体通过滤布收集,焙烧过程中产生的尾气被尾气吸收液吸收;在所述超声喷雾之前直至整个焙烧过程中,对盛装尾气吸收液的密封瓶体进行抽气。本发明工艺流程简单,铅回收率大于96%,无浸出液外排,制备的氧化铅产物形貌均匀,颗粒粒径为0.5‑2μm。
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公开(公告)号:CN110981302A
公开(公告)日:2020-04-10
申请号:CN201911281670.4
申请日:2019-12-13
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明属于固废处理资源化利用领域,更具体地,涉及一种微波辅助粉煤灰基地聚物固化铅碱渣的方法。将粉煤灰与铅碱渣混合,使用碱激发剂激发,加水调节水灰比,辅助微波加热,短时间内促进地质聚合过程和对铅碱渣的包埋,提高地聚物的抗压强度,并降低重金属的浸出率。本发明利用微波辅助粉煤灰基地聚物固化铅碱渣,不仅能降低铅碱渣对环境的污染,还能进一步提高地聚物的抗压性能,实验结果表明,本发明中通过微波辅助的方法制备的铅碱渣地聚物的抗压强度达18.75MPa,铅碱渣的浸出率降低了90.61%。
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公开(公告)号:CN110872649A
公开(公告)日:2020-03-10
申请号:CN201911374852.6
申请日:2019-12-27
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明属于固体废弃物资源化领域,更具体地,涉及一种从含锡铅渣中回收锡的方法。本发明提供了从含锡铅渣中回收锡的方法,通过氯化-水浸-碱熔-水浸-浓缩结晶工艺制备锡酸钠产品,工艺简单可控,能够将含锡铅渣中的低品位锡元素进行提取,制备锡酸钠产品。制备的锡酸钠产品满足GB/T 26040一级标准。工艺过程中的锡回收率可以达到93.8wt%。该方法为低品位锡渣的资源化提供一种可行路径。
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公开(公告)号:CN110724820A
公开(公告)日:2020-01-24
申请号:CN201911049842.5
申请日:2019-10-31
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种利用水热回收退役锂离子电池正极材料的方法,属于锂离子电池回收技术领域。将退役锂离子电池正极材料加入到有机酸和糖类还原剂的混合液中,转移至反应釜中,然后将该反应釜密封,在100℃-300℃的条件下进行加热,所述糖类还原剂的还原性官能团将退役锂离子电池正极材料的氧化物还原成有价金属离子,得到黑色浑浊液,然后进行离心,除去黑色沉淀后,将上清液采用孔径小于2μm的水系滤膜进行过滤,即得到含有有价金属离子的浸出液。本发明具有回收成本低、操作简单、回收率高和无污染等优点;同时本发明能实现退役锂离子电池正极材料中有价金属元素的循环利用,解决了锂离子电池正极材料中的氧化物向可利用的离子态转变的问题。
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公开(公告)号:CN110217956A
公开(公告)日:2019-09-10
申请号:CN201910529246.0
申请日:2019-06-19
Applicant: 武汉市城市排水发展有限公司 , 华中科技大学
IPC: C02F11/00 , C02F11/122 , C02F11/148 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种用于污泥深度脱水协同泥饼稳定化的组合调理剂及应用,属于污泥处理技术领域。组合调理剂包括破胞试剂、骨架构建体和改变污泥絮体结构的调理剂。破胞试剂优选为次氯酸盐或氯气,调理过程中产生的次氯酸及其衍生物可以穿透污泥胞外聚合物与细胞壁,氧化细胞内物质进而使污泥中的细胞裂解,对污泥中的寄生虫卵和病原体等有害细菌进行灭活;混凝剂和/或絮凝剂对污泥产生的混凝和/或絮凝作用可进一步释放污泥胞外和胞内的结合水。骨架构建体作为惰性物质可以在污泥压滤过程中保持水分的出水通道,使破胞作用所释放的污泥胞内水快速脱除。该污泥预处理方法可以同时达到污泥深度脱水与污泥中有害细菌灭活的双重目的。
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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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公开(公告)号:CN106698888A
公开(公告)日:2017-05-24
申请号:CN201611244154.0
申请日:2016-12-29
Applicant: 华中科技大学
IPC: C02F11/14 , C02F11/06 , C02F101/30
CPC classification number: C02F11/06 , C02F11/14 , C02F2101/30 , C02F2305/026
Abstract: 本发明公开了一种用于城市污水处理厂污泥深度脱水的化学调理剂投加量优化方法,包括以下步骤:(1)针对某一特定污泥,对添加到该特定污泥中的化学调理剂进行投加量的优化,从而得出单位质量有机物对应的化学调理剂最优投加比例;(2)根据步骤(1)得出的最优投加比例,对其他待处理污泥适用的化学调理剂最优投加量进行计算;(3)按步骤(2)计算得出的化学调理剂最优投加量,向待处理污泥中添加化学调理剂进行污泥调理处理,然后再进行机械脱水处理,从而得到含水率低于60%的深度脱水污泥。本发明通过对关键化学调理剂投加量的参考基准进行改进,能够有效解决污泥化学调理剂投加量控制方法适用的污泥种类及污泥含水率范围窄的问题。
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公开(公告)号:CN105914050A
公开(公告)日:2016-08-31
申请号:CN201610227704.1
申请日:2016-04-13
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种碳电极材料的制备方法及应用,首先将活化剂、栗子壳以及水按照1:(0.2~1):(1~3)的质量比均匀混合,并充分烘干,在惰性气氛中,600℃~800℃下煅烧1h~5h,获得碳材料初产物;其中,所述活化剂为KOH、NaOH、ZnCl2、Ca(NO3)2中的一种或多种;然后除去所述碳材料初产物中的无机盐以及氧化物杂质,获得栗子壳基碳材料;最后将所述栗子壳基碳材料、三聚氰胺和水以1:(1~10):(2~20)的质量比均匀混合并烘干,然后在惰性气氛中,600℃~800℃下煅烧1h~5h,获得所述碳电极材料。通过本发明,以栗子壳基氮掺杂制备碳电极材料,该碳电极材料应用于超级电容器中,表现出了良好的电化学性能,具有较好的应用前景。
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公开(公告)号:CN104098250A
公开(公告)日:2014-10-15
申请号:CN201310737708.0
申请日:2013-12-30
Applicant: 北京亿维德曼科技发展有限公司 , 华中科技大学 , 柳州市德缘科技开发有限责任公司
Abstract: 本发明涉及一种用于市政污泥深度脱水的复合调理剂和脱水方法,通过投加占污泥干基重量3~30%的复合调理剂,对生活污水处理厂含水率为97%左右的浓缩污泥进行调理改性,提高污泥初步机械脱水及后续电渗透脱水能力;调理改性污泥经过初步脱水后污泥含水率降低至70~85%;初步脱水污泥直接进入电渗透脱水设备进行深度脱水,污泥含水率降低至40~60%;脱水后污泥可直接进行填埋处置、热转化、建材利用等处理、处置与资源化利用。该方法可实现污泥脱水的连续运行,处理效率高;可有效降低污泥中的结合水含量,脱水效果好,深度脱水泥饼含水率低。既适用于新建的污水处理厂;又适合于现有污水处理厂污泥脱水处理的改建,扩建及应急预案的设计要求。
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公开(公告)号:CN116120746B
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN202211533708.4
申请日:2022-12-01
Applicant: 湖北美辰环保股份有限公司 , 华中科技大学
IPC: C08L77/10 , C08J7/12 , C02F1/14 , C02F103/08 , C02F103/34
Abstract: 本发明属于太阳能蒸发技术领域,公开了一种模版法制备水凝胶光热材料,其中制备方法是使用表面具有凹陷阵列结构的模板,将Kevlar水凝胶溶液首先经过模板法定型,再通过相转化法固化其表面微观形貌,接着再加入到MPD与CuSO4的氧化溶液中进行溶液氧化,如此改性制备得到水凝胶光热材料。本发明通过对水凝胶光热材料的细节组成及细节形貌结构进行改进,通过人为制造表面微观结构,配合氧化溶液中的氧化改性处理,能够高效地增强光热吸收速率。
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