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公开(公告)号:CN115418119A
公开(公告)日:2022-12-02
申请号:CN202210789271.4
申请日:2022-07-06
Applicant: 新疆轮匠碳中和产业园有限公司 , 同济大学
Abstract: 本发明涉及炭黑材料技术领域,尤其是涉及一种废旧轮胎热解炭黑的改性方法和应用。添加十二烷基苯磺酸,在球磨仪的作用下通过原位球磨法修饰热解炭黑,经离心分离、烘箱干燥制备改性热解炭黑。本发明通过对热解炭黑进行改性处理,可改善热解炭黑团聚情况、有效阻止热解炭黑粒子的再次团聚,同时实现热解炭黑颗粒由亚微米级逐渐破碎为纳米级,在颗粒间的静电排斥作用和空间位阻作用下形成稳定的分散体系,提高热解炭黑的分散稳定性。改性后的热解炭黑可部分替代商业炭黑,对天然橡胶具有一定的补强效果,具有较为广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN108199105B
公开(公告)日:2020-06-12
申请号:CN201711439272.1
申请日:2017-12-27
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明涉及一种废锂离子电池电极材料超声水热分离的工艺,从废锂离子电池中采用机械方法拆解获得正极片和负极片;将正极片或负极片置于清水中,加入0.5~6mL 30%的过氧化氢溶液,待混合后将物料倒入超声波反应釜中,加热至25~75℃,施加90~500 W的超声波辐射10~150min;待超声反应釜冷却后,从中取出物料,清洗,过滤,干燥,获得分离后的正极活性材料钴酸锂和正极集流体铝箔,或负极活性材料石墨粉和负极集流体铜箔。本工艺可实现电极材料钴酸锂和铝箔,石墨和铜箔的有效分离,同时铝箔和铜箔片结构完整,易于回用。本方法简单,可操作性强、无二次污染特点,具有良好的社会效益、经济效益和环境效益。
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公开(公告)号:CN109985528A
公开(公告)日:2019-07-09
申请号:CN201910345002.7
申请日:2019-04-26
Applicant: 同济大学
IPC: B01D65/10
Abstract: 本发明涉及一种纳滤传质及分离性能的检测方法及装置,其中方法包括:步骤S1:基于泊松‑能斯特‑普朗克理论,结合纳维斯托克斯方程,根据位阻效应、静电排斥和介电排斥三种效应,构建纳滤传质模型;步骤S2:输入膜微孔中流体的平均速率、进液成分;步骤S3:基于输入的平均速率、进液成分,结合纳滤传质模型得到膜的截留率、膜微孔内电场分布情况和膜微孔内离子浓度分布情况。与现有技术相比,本发明能非常快速的预测污染物在纳滤中截留性能,并分析其传质分离的机理。
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公开(公告)号:CN108987839A
公开(公告)日:2018-12-11
申请号:CN201810846443.0
申请日:2018-07-27
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明涉及一种对锂电池正极失效钴酸锂结构重整修复的方法,包括以下步骤:(1)将锂电池正极片置于清水中,加入过氧化氢溶液,超声反应,冷却、过滤,洗涤、干燥得到贫锂的钴酸锂;(2)将锂电池负极片置于清水中,超声反应,冷却、过滤、洗涤,收集富含锂的滤液;(3)贫锂的钴酸锂和富含锂的滤液混合后,加入过氧化氢溶液,倒入超声波反应釜,通入空化气体除去空气并增强空化效应,进行超声反应,冷却、过滤、洗涤、干燥后得到结构重整修复的钴酸锂。与现有技术相比,本发明可打通负极石墨中锂的回收与正极钴酸锂的超声水热分离与结构重整修复过程,实现锂元素在锂电池中的循环利用,工艺方法简单,可操作性强。
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公开(公告)号:CN106868323A
公开(公告)日:2017-06-20
申请号:CN201710098111.4
申请日:2017-02-23
Applicant: 同济大学
CPC classification number: Y02P10/234 , C22B58/00 , C22B3/0068 , C22B7/007
Abstract: 本发明涉及一种从废弃液晶显示面板中提取铟的方法,采用水热法和酸浸相结合的新型工艺。与传统的直接焚烧处置相比,采用水热法预处理废弃液晶面板中的有机材料更为绿色高效,不产生二次污染,且有利于有机物的资源化利用。本方法在实现有机材料的资源化降解的同时,抑制了铟向液相的转移。后续以硫酸作为浸提液将铟从固相转移到液相,采用二(2‑乙基‑己基)磷酸(p204)+磺化煤油作为萃取剂,盐酸作为反萃剂对铟进行富集回收。在节能环保的前提下,能够实现废弃液晶面板的ITO玻璃中铟的最大限度回收。
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公开(公告)号:CN106211405A
公开(公告)日:2016-12-07
申请号:CN201610532319.8
申请日:2016-07-08
Applicant: 同济大学
IPC: H05B6/64
CPC classification number: H05B6/6402 , H05B2206/04
Abstract: 本发明涉及一种隧道式带回转功能多模微波谐振腔,该微波谐振腔由空心六棱柱构成,利用高频结构仿真软件HFSS模拟定位了4个微波馈能口位置,4只共计4KW微波管分别从不同方向馈入微波能,经过电磁波馈能模拟,改善了该微波谐振腔能量分布,谐振腔内微波能聚焦点明显减少,同时该谐振腔中间部位设计有管道安装位置,可装配低微波吸收材料如陶瓷、玻璃制成的管道,安装完毕的管道可在回转装置的带动下旋转,使管内物料接受微波辐照更加均匀。在环保领域,适用于处理农林废料、废橡胶、废塑料、废印刷线路板等,可进行间断批次处理,也可以与其它输送处理设备组合实现流态化作业,结构简单,具有较高的实际应用价值,有利于工业化推广。
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公开(公告)号:CN104550995A
公开(公告)日:2015-04-29
申请号:CN201310504812.5
申请日:2013-10-23
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明涉及一种金银复合纳米链状抗菌剂的合成方法,该方法包括以下步骤:(1)取模板剂加入到AgNO3溶液中,调节体系的pH值为10,在搅拌条件下,向反应溶液中滴入还原剂,将反应溶液在室温中陈化1-5h后,获得Ag纳米粒子链;(2)将上述Ag纳米链加入反应器中,用分散剂分散在去离子水中,两只分别盛有HAuCl4溶液和水合肼溶液的带半透膜封口的试管,倒置于盛有Ag纳米链的反应器中,整个体系置于超声波分散器中超声处理5-10分钟,所得溶液用离心分离,洗涤数次,自然干燥即获得Au/Ag复合纳米链。与现有技术相比,本发明具有制备成本低廉,工艺简单,无任何污染,产物具有良好的分散性和规则的结构等优点。
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公开(公告)号:CN103137959A
公开(公告)日:2013-06-05
申请号:CN201310057040.5
申请日:2013-02-22
Applicant: 同济大学
IPC: H01M4/485
Abstract: 本发明涉及一种利用修复后的失效钴酸锂材料制备锂离子电池正极片的方法,具体步骤为:在玛瑙研钵中将修复后的钴酸锂材料研磨粉碎,然后收集过400目的筛子得到的粉末;依次称取实验修复后的钴酸锂粉末,乙炔黑,PVDF及NMP,在磁力搅拌器上放入磁子进行和膏,经过搅拌,可观察到物质混合均匀且呈粘稠状;取光滑铝箔置于平玻璃板上,用酒精棉赶平,吹干后两侧用透明胶带粘好,通过胶带的层数控制极片厚度,然后将和好的膏体正极物质用刀片均匀地涂抹在铝箔带上,此时极片表面应该平整无颗粒;将完成的铝箔涂片放入烘箱内干燥,再转移至真空干燥箱内,干燥待用。冷却后将正极片置于液压压片机上,使用油压机压制正极片即可取出,将压好的正极片置于真空干燥箱中干燥过夜,冷却后放入手套箱中,以备后续组装使用。
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公开(公告)号:CN102709622A
公开(公告)日:2012-10-03
申请号:CN201210187241.2
申请日:2012-06-08
Applicant: 同济大学
IPC: H01M10/54
CPC classification number: Y02W30/84
Abstract: 本发明涉及一种超声协同的失效锂离子电池中钴酸锂材料水热修复的方法,具体为:首先对使用失效的废锂离子电池采用机械剥离方式分离获得钴酸锂粉体废料;将粉状钴酸锂材料浸入1~2mol/L氢氧化锂溶液中,置于超声水热反应器中,将反应器加热至150~200℃,施加超声波辐射6~12小时;将超声冷却后的混合溶液使用去离子水进行清洗过滤3~5次,获得黑色钴酸锂膏体;在50~80℃环境中干燥6~10小时,获得修复的钴酸锂材料。采用超声-水热协同的方法实现了失效钴酸锂材料中锂含量的增加,实现钴酸锂电化学性能的再生,可重新作为正极材料生产新的锂离子电池。本发明能有效地处理经使用失效锂离子电池中的钴酸锂材料,具有工艺方法简单,可操作性强、无二次污染特点,具有良好的社会效益、经济效益和环境效益。
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公开(公告)号:CN102502896A
公开(公告)日:2012-06-20
申请号:CN201110330157.7
申请日:2011-10-26
Applicant: 同济大学
IPC: C02F1/00
Abstract: 本发明属于水处理技术领域,涉及一种优化硫酸法生产钛白粉的用水系统的方法,其包含以下步骤:(1)确定作为水阱和/或水源的操作单元;(2)确定步骤(1)中操作单元中关键污染物的组分;(3)确定步骤(1)中各操作单元的关键污染物极限进出口浓度最大值;(4)建立目标函数为最小新鲜水用量的水系统数学规划模型,对模型求解,得出各操作单元满足步骤(3)中关键污染物极限进出口浓度要求的新鲜水或回用水流入量和流出量,以此为依据绘制优化后的用水网络;(5)对步骤(4)得到的用水网络进行调优。本发明总结出了硫酸法钛白粉厂的水源、水阱、关键污染物组分和极限过程数据,大大简化了数学规划法优化硫酸法钛白粉厂的步骤。
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