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公开(公告)号:CN105271375B
公开(公告)日:2018-01-16
申请号:CN201510684049.8
申请日:2015-10-20
Applicant: 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 , 华中科技大学
IPC: C01G21/20
Abstract: 本发明提供了一种制备四碱式硫酸铅的方法,包括以下步骤:S10、对乙酸铅原液进行除杂,得到乙酸铅溶液;S20、加热条件下将乙酸铅溶液与碱性溶液混合,过滤后得到氧化铅;S30、将氧化铅与硫酸混合,反应完成后过滤,烧结后球磨得到所述四碱式硫酸铅。本发明提供的方法,工艺简单可控,产品纯度可高达99%以上,且粒径均匀可控。另外,采用本发明提供的方法能够以乙酸铅为起始物制备得到高纯度的四碱式硫酸铅,对其进行多批次的测定,发现其中对电池性能影响较大的杂质铁元素含量低于20 ppm,钡元素低于2 ppm。
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公开(公告)号:CN107459237A
公开(公告)日:2017-12-12
申请号:CN201710840853.X
申请日:2017-09-18
Applicant: 华中科技大学
CPC classification number: C02F11/00 , C02F11/06 , C02F11/14 , C02F2209/06
Abstract: 本发明公开了一种基于含铁污泥热解残渣的污泥复合调理剂及其制备与应用,该污泥复合调理剂包括含铁污泥热解残渣及与该含铁污泥热解残渣配合使用的氧化剂;其中,含铁污泥热解残渣是以含铁元素试剂参与的高级氧化技术中得到的含铁污泥为对象,脱水后得到含铁泥饼,接着再将该含铁泥饼进行热解处理得到的热解残渣。本发明其中通过对含铁污泥泥饼的后续处理工艺整体、再利用方式,以及各个后续处理工艺步骤的具体反应条件参数等进行改进,与现有技术相比能够有效解决现有污泥处理处置技术末端的泥饼处理处置的问题,再利用含铁污泥泥饼形成可用于污泥深度脱水的复合调理剂,将其作为泥污调理剂循环利用于对泥污的调理,可实现资源的充分利用。
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公开(公告)号:CN106711486A
公开(公告)日:2017-05-24
申请号:CN201611144823.7
申请日:2016-12-13
Applicant: 华中科技大学
IPC: H01M8/18
Abstract: 本发明属于电池电解液领域,并公开了一种铅液流电池电解液,所述铅液流电池电解液的溶剂为去离子水,溶质包含甲基磺酸铅和甲基磺酸,其中甲磺酸铅的摩尔浓度为0.1mol/L‑2mol/L,甲基磺酸的摩尔浓度为0.1mol/L‑1mol/L。本发明涉及的使用回收铅粉制备的铅液流电池电解液与传统分析纯化学试剂配制的到的电解液在电池性能上差异较小,使用更为环保的铅粉代替分析纯PbO制备适用于铅液流电池的电解液,既降低了成本,又可以将报废的铅酸电池进行有效的利用。
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公开(公告)号:CN106362690A
公开(公告)日:2017-02-01
申请号:CN201610928550.9
申请日:2016-10-31
Applicant: 华中科技大学
IPC: B01J20/20 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F1/48 , C02F101/20 , C02F101/30
CPC classification number: B01J20/20 , B01J20/28009 , B01J2220/4825 , B01J2220/485 , B01J2220/4887 , C02F1/283 , C02F1/488 , C02F2101/20 , C02F2101/308
Abstract: 本发明公开了一种磁性生物炭吸附材料及其制备方法,该制备方法包括以下步骤:(1)生物炭的制备:以植物生物质处理得到的粉末为原材料,在无氧条件下焙烧得到多孔状的生物炭;(2)三价铁前驱液的制备:以乙二醇为分散剂,向其中加入固态的三价铁盐,接着向该乙二醇中继续加入醋酸钠和表面活性剂,搅拌后形成分散系即三价铁前驱液;(3)溶剂热反应:将生物炭与三价铁前驱液两者混合均匀得到混合物,并置于聚四氟乙烯水热反应釜中,进行溶剂热反应即得到磁性生物炭吸附材料。本发明通过对制备方法中关键的生物质原料的前处理工艺、溶剂热反应的具体条件进行改进,能够有效解决磁性生物炭材料磁性粒子与生物质之间联接稳定性不佳的问题。
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公开(公告)号:CN102381828B
公开(公告)日:2016-11-09
申请号:CN201110300223.6
申请日:2011-09-28
Applicant: 宇星科技发展(深圳)有限公司 , 华中科技大学
IPC: C02F11/14
CPC classification number: C02F11/14 , C02F11/08 , C02F2305/026 , Y02W10/40
Abstract: 本发明提供了一种污泥脱水复合调理剂及其应用方法。该污泥脱水复合调理剂包括芬顿试剂或/和类芬顿试剂以及骨架构建体,芬顿试剂或/和类芬顿试剂与骨架构建体的重量比为1∶0.05~300;骨架构建体为粉体。其应用方法包括的步骤有:向污泥浆中添加芬顿试剂或/和类芬顿试剂,搅拌混合,并进行氧化反应;向添加有加芬顿试剂或/和类芬顿试剂的污泥浆中添加骨架构建体,搅拌混合。本发明污泥脱水复合调理剂通过芬顿试剂或/和类芬顿试剂与粉体的骨架构建体协同作用,能有效的破坏污泥中胞外聚合物,降低有机质的可压缩性,能大幅度提高污泥脱水性能的污泥脱水复合调理剂。其应用方法工序简单,条件易控,缩短了污泥的脱水时间,可实现污泥的规模化处理。
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公开(公告)号:CN105621392A
公开(公告)日:2016-06-01
申请号:CN201610171699.7
申请日:2016-03-24
Applicant: 华中科技大学
CPC classification number: Y02E60/13 , H01G11/44 , C01G21/18 , C01P2004/03 , C01P2006/12 , C01P2006/14 , C01P2006/16 , C01P2006/40
Abstract: 本发明公开了一种三维多孔碳材料的制备方法及应用,首先在惰性气氛中,以400℃~800℃的温度焙烧柱状柠檬酸铅,使之完全碳化,获得均匀混合的三维多孔碳材料前驱体、单质铅以及氧化铅;其中,所述柱状柠檬酸铅的长度为10μm~50μm,直径为1~5μm;然后,以1%~50%的硝酸除去单质铅以及氧化铅,获得所述三维多孔碳材料前驱体;最后活化所述三维多孔碳材料前驱体,获得所述三维多孔碳材料。通过本发明,直接用柱状柠檬酸铅一步制备三维多孔碳材料,并经简单活化后即可作为超级电容器的电极使用,且利用该三维多孔碳材料的超极电容器比电容大、稳定性好,具有良好的性能和商业前景。
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公开(公告)号:CN105271375A
公开(公告)日:2016-01-27
申请号:CN201510684049.8
申请日:2015-10-20
Applicant: 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 , 华中科技大学
IPC: C01G21/20
Abstract: 本发明提供了一种制备四碱式硫酸铅的方法,包括以下步骤:S10、对乙酸铅原液进行除杂,得到乙酸铅溶液;S20、加热条件下将乙酸铅溶液与碱性溶液混合,过滤后得到氧化铅;S30、将氧化铅与硫酸混合,反应完成后过滤,烧结后球磨得到所述四碱式硫酸铅。本发明提供的方法,工艺简单可控,产品纯度可高达99%以上,且粒径均匀可控。另外,采用本发明提供的方法能够以乙酸铅为起始物制备得到高纯度的四碱式硫酸铅,对其进行多批次的测定,发现其中对电池性能影响较大的杂质铁元素含量低于20ppm,钡元素低于2ppm。
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公开(公告)号:CN104505511A
公开(公告)日:2015-04-08
申请号:CN201410665235.2
申请日:2014-11-20
Applicant: 华中科技大学
CPC classification number: H01M4/362 , H01M4/14 , H01M4/16 , H01M4/57 , H01M4/583 , H01M10/06 , H01M2004/027
Abstract: 本发明公开了一种铅炭复合材料、其制备方法及应用。所述复合材料包括三维多孔结构的炭骨架和附着在炭骨架上的纳米氧化铅-金属铅颗粒,炭骨架和纳米氧化铅-金属铅颗粒的质量比例在1∶103至1∶10之间;炭骨架的比表面积在20m2/g至1000m2/g之间;纳米氧化铅-金属铅颗粒中金属铅的摩尔比例小于或等于50%。其制备方法以铅的有机配合物为前驱体,在氧化气氛和/或惰性保护气氛下,200℃至1000℃焙烧20分钟以上。本发明提供的铅炭复合材料,结合了电池负极制备所需的铅粉与炭,解决了铅炭电池中炭材料从活性物质脱离的问题,提高了电池的初始容量及HRPSoC循环寿命,在高性能铅酸蓄电池领域有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN103305695B
公开(公告)日:2014-09-24
申请号:CN201310157577.9
申请日:2013-05-02
Applicant: 华中科技大学
CPC classification number: Y02P10/234
Abstract: 本发明公开了一种废铅膏湿法制备纳米二氧化铅粉体的方法,包括铅膏的脱硫浸出、可溶含铅溶液的制备和纳米级二氧化铅粉体的制备过程。废铅膏先与含有脱硫剂的溶液混合,进行反应后固液分离,其滤液结晶后回收副产物,得到的固体物质与酸性试剂的水溶液反应,同时添加还原剂。反应结束后,固液分离,所得滤液与氧化剂在碱性环境混合,并可添加表面活性剂进行反应,反应完成后,再调节pH到6-8,固液分离、洗涤、干燥得到纳米级二氧化铅,滤液结晶可以得到副产物。使该方法既实现常温条件制备性能较高的纳米级二氧化铅,又能直接以废铅膏为原料,并且反应原料廉价易得,实现废铅膏的循环利用,且不产生二次污染。
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公开(公告)号:CN103880630A
公开(公告)日:2014-06-25
申请号:CN201410118435.6
申请日:2014-03-27
Applicant: 湖北金洋冶金股份有限公司 , 华中科技大学
CPC classification number: Y02W30/84 , C07C53/10 , B22F9/30 , B82Y40/00 , C07C51/412 , C22B13/045
Abstract: 本发明涉及高纯乙酸铅和纳米铅粉的制备方法,尤其是涉及一种采用废铅酸电池的废铅膏制备高纯乙酸铅和纳米铅粉的方法。其步骤为:将废铅膏加到有脱硫剂的溶液中脱硫后进行固液分离,得到脱硫铅膏;在得到的脱硫铅膏中加入乙酸溶液和作为还原剂的溶液,得到可溶性含铅酸性溶液;将得到的可溶性含铅酸性溶液加入冰乙酸进行重结晶提纯,获得高纯度三水合乙酸铅晶体和冰乙酸溶液。把高纯度乙酸铅晶体置于管式炉或马弗炉中焙烧,获得纳米铅粉。根据本发明所述方法制备乙酸铅和纳米铅粉,生产流程简单,能耗低,其经济性能优于传统火法或一般湿法制备铅粉过程;铅回收率高,不产生二氧化硫污染,能实现无污染物质排放,环境污染极低。
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