一种锂电池正极材料中金属的回收方法

    公开(公告)号:CN117712543A

    公开(公告)日:2024-03-15

    申请号:CN202410110501.9

    申请日:2024-01-25

    Applicant: 暨南大学

    Inventor: 于洋 陈达

    Abstract: 本发明提供了一种锂电池正极材料中金属的回收方法,涉及锂电池技术领域。本发明提供的锂电池正极材料中金属的回收方法,包括以下步骤:将锂电池正极材料置于球磨罐中,在球磨球和球磨液存在条件下进行球磨,经固液分离,得到含金属离子的溶液;将所述含金属离子的溶液进行分离,回收得到金属盐;所述球磨液为酸性溶液或碱性溶液;所述酸性溶液和碱性溶液的浓度独立为0.01~4000mmol/L。本发明通过机械和化学球磨方法实现在低浓度球磨液条件下回收锂电池正极材料中的金属,能够降低回收成本和避免回收后废水的处理;同时本发明回收方法能降解锂电池正极材料中的塑化剂、有机磷酸酯和含氟化合物,降低锂电池回收过程对环境的危害。

    一种基于氟化氧化石墨烯纳米片的疏水性电纺丝纳米纤维膜及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN113604898B

    公开(公告)日:2023-07-25

    申请号:CN202110757281.5

    申请日:2021-07-05

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明属于膜材料技术领域,具体公开了一种基于氟化氧化石墨烯纳米片的疏水性电纺丝纳米纤维膜及其制备方法与应用。以氟化石墨颗粒替代普通石墨颗粒,采用修改Hummers法制备高氟化氧化石墨烯纳米片材料,可以直接获得强疏水性二维碳纳米材料,避免了氧化石墨烯还原处理所带来的制备成本与环境污染问题。氟化石墨颗粒因包含一定的C‑F键,呈现出高疏水性与优异的化学稳定性。氟化氧化石墨烯纳米片具有独特的二维片状结构,同时所具有的氟基团赋予了其高疏水性,能够作为添加剂材料制备超疏水性纳米纤维膜材料,并应用于膜蒸馏领域,为膜蒸馏产业化提供一种新的制膜工艺。

    一种以电纺丝纳米纤维膜为支撑层的复合正渗透膜及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN113648853B

    公开(公告)日:2023-12-08

    申请号:CN202110756762.4

    申请日:2021-07-05

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明属于渗透膜材料技术领域,具体公开了一种以电纺丝纳米纤维膜为支撑层的复合正渗透膜及其制备方法与应用。所述方法具体为将具有氧化石墨烯中间层的电纺丝纳米纤维支撑层浸入氯化钙溶液中,随后在水中润洗;再浸入碳酸钠溶液中,随后在水中润洗,再通过间苯二胺和均苯三甲酰氯的界面聚合反应在负载碳酸钙的氧化石墨烯纳米中间层的电纺丝膜基底的表面制备聚酰胺选择分离层,干燥后得到正渗透膜。本发明通过在电纺丝纳米纤维支撑层及其表面氧化石墨烯中间薄层负载碳酸钙颗粒,借助界面聚合过程中产生的H+离子,原位生成二氧化碳纳米气泡,对聚酰胺分离层结构和性能进行调控,制备高渗透通量和高截留率的正渗透膜材料。

    一种裂环环阿尔廷烷型三萜类化合物及其制备方法与应用、一种药物

    公开(公告)号:CN113292427B

    公开(公告)日:2022-07-26

    申请号:CN202010113708.3

    申请日:2020-02-24

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明提供了一种裂环环阿尔廷烷型三萜类化合物及其制备方法与应用、一种药物,属于医药技术领域。该裂环环阿尔廷烷型三萜类化合物为化合物1至化合物14中的任意一种,上述裂环环阿尔廷烷型三萜类化合物的制备方法是将经醇类提取后的栀子果实提取物进行大孔树脂洗脱,随后再经多次分离和HPLC制备而得,纯度较高。上述裂环环阿尔廷烷型三萜类化合物均具有一定的抗炎活性和抗氧化活性,可用于制备抗炎药物和抗氧化药物。含有上述裂环环阿尔廷烷型三萜类化合物的药物具有良好的抗炎效果和抗氧化效果。

    一种自驱动油水分离复合Janus膜材料及制备方法与应用

    公开(公告)号:CN113617062A

    公开(公告)日:2021-11-09

    申请号:CN202110756808.2

    申请日:2021-07-05

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明属于化工分离、环境保护技术领域,具体公开了一种自驱动油水分离复合Janus膜材料及制备方法。本发明采用简便的化学氧化和多巴胺表面负载改性两步法制备具有三维结构的超亲水铜网,其表面所具有的高亲水性纳米针状氢氧化铜结构,能够贯穿或部分贯穿超水性纳米纤维层,形成水快速渗透通道。进而通过改变电纺丝制备时间调控超疏水纳米纤维层厚度,优化所制备膜材料在无重力等外部驱动力的条件下实现高效定向水渗透和油层下集水功能。

Patent Agency Ranking