一种磷含量对水泥原料配伍及强度影响的预测方法

    公开(公告)号:CN117809777A

    公开(公告)日:2024-04-02

    申请号:CN202311810690.2

    申请日:2023-12-25

    Abstract: 本发明属于水泥领域,公开了一种磷含量对水泥原料配伍及强度影响的预测方法,包括以下步骤:测定每种水泥原料的烧失量,氧化物含量;构建每种原料的含量矩阵(W1W2W3…Wn)T;运算得到水泥生料烧失量及生料中氧化物含量矩阵(L生C生S生A生F生P生M生)T;运算得到水泥熟料中氧化物含量矩阵(C熟S熟A熟F熟P熟M熟);以水泥熟料三率值KH、SM、IM,熟料中矿物相C3S和C2S的质量百分占比之和ηC3S+ηC2S,熟料28天净浆抗压强度P为目标,规划求解,从而得到水泥原料配伍结果。本发明建立水泥生料中P2O5含量与水泥熟料矿物相含量、净浆强度的定量关系,能够预测水泥熟料中C3S、C2S矿物相的含量、养护28天的水泥净浆强度。

    一种微塑料提高污泥厌氧消化过程中产甲烷量的方法

    公开(公告)号:CN112661374B

    公开(公告)日:2023-03-21

    申请号:CN202011599518.3

    申请日:2020-12-29

    Abstract: 本发明公开了一种微塑料提高污泥厌氧消化过程中产甲烷量的方法,包含以下步骤:S1:将市政污泥与厌氧污泥充分混合得到混合均匀的污泥混合物;所述污泥混合物中,市政污泥中的挥发性固体与厌氧污泥中的挥发性固体的质量比为0.5‑0.7;S2:调节步骤S1得到的污泥混合物pH值为6.5‑7.5,得到中性混合污泥;S3:将所述中性混合污泥注入反应容器中,向所述中性混合污泥中投加微塑料,持续充入惰性气体,排除氧气后,将反应容器密封;S4:将密封后的反应容器恒温振荡培养至少30天。本发明利用微塑料促进微生物挂膜生长,促进厌氧消化过程中有机物溶解释放,从而达到提高甲烷产量的目的。

    一种从退役锂电池中回收锂并再生正极材料的方法

    公开(公告)号:CN115275415A

    公开(公告)日:2022-11-01

    申请号:CN202210937394.8

    申请日:2022-08-05

    Abstract: 本发明属于退役锂离子电池回收技术领域,具体地,涉及一种从退役锂电池中回收锂并再生正极材料的方法。利用二价锰离子作为正极材料中锂的浸出剂,通过二价锰离子在水热过程中自身易水解发生氧化反应生成固体MnO2,电子转移到正极材料上诱导其中的钴、锰等过渡金属发生还原反应同时将锂释放到溶液中,外加的锰和正极材料的过渡金属留在浸出固体残渣中,从而高效地选择性浸出锂;富锂浸出液可制备成碳酸锂回收利用;浸出残渣因锂大量浸出而变的松散多孔,作为原料在短流程再生过程中物质反应均匀,使得再生的正极材料结构和电化学性能较好。本发明再生回收流程简单,过程不引入杂质,产品品质良好,具有极大的应用前景。

    一种定向催化污泥热解油转化水溶性腐植酸的方法

    公开(公告)号:CN113501647B

    公开(公告)日:2022-08-02

    申请号:CN202110861658.1

    申请日:2021-07-29

    Abstract: 本发明属于污泥资源化处理处置领域,公开了一种定向催化污泥热解油转化水溶性腐植酸的方法,该方法是对原料市政污泥基于Fenton法或类Fenton法经调理、脱水后得到污泥泥饼,接着进行热解处理,利用调理剂中存在的过渡金属元素在热解反应过程产生纳米氧化物颗粒,提高生物炭的产率、降低热解油的产量、同时促进热解油定向转化成水溶性腐植酸物质。本发明通过对方法整体流程工艺设计等进行改进,利用过渡金属在热解过程中充当催化剂,促进C的沉积和芳香化过程,降低热解油的产率并转化污泥热解油的组分为水溶性物质,促进热解油定向转化水溶性腐植酸物质,如此便能够降低热解油的黏度,降低热解油的危害,具有显著的环境效益。

    一种提高微生物燃料电池产电性能的方法

    公开(公告)号:CN113410499A

    公开(公告)日:2021-09-17

    申请号:CN202010354675.1

    申请日:2020-04-29

    Abstract: 本发明属于微生物电化学领域,公开了一种提高微生物燃料电池产电性能的方法,该方法是采用生物兼容的手段在产电菌的表面依次功能性修饰导电聚合物聚吡咯PPy和聚多巴胺PDA,形成由内而外依次为产电菌、聚吡咯、聚多巴胺的PDA@PPy@产电菌;聚吡咯的修饰大大加速了电子传递速率,聚多巴胺的修饰提升了电极表面粘附生物量,且进一步发挥了聚吡咯对产电菌胞外电子传递能力的促进作用。本发明能够有效提高微生物燃料电池MFC的产电效率,与未经修饰的未修饰菌MFC相比,经过聚多巴胺和聚吡咯修饰的MFC输出电压是未修饰菌MFC的4.6倍,最大功率密度是未修饰菌MFC的11.8倍。本发明具有普适性、效果稳定等优点,提供了一种有效地提高了MFC产电性能的方法。

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