-
公开(公告)号:CN101775497A
公开(公告)日:2010-07-14
申请号:CN201010124094.5
申请日:2010-03-12
Applicant: 兰州理工大学
CPC classification number: Y02P10/232 , Y02P10/234
Abstract: 用废普通锌锰电池净化烟气回收金属的方法,首先将报废的普通锌锰电池进行拆解,获得正极、碳棒、电池外壳、密封材料,将正极块捣碎成粉末状;将正极粉末加入到的氨水溶液中,通入SO2浓度在50mg/l-7500mg/l范围的烟气,往溶液中不间断地加入正极粉末,净化过程用浓氨水调整溶液的pH值在12~14的范围;当溶液中固液比达到1∶6~1∶5时,停止往溶液中通入含SO2的烟气,继续往溶液中不间断地加入正极粉末,当检测溶液中SO32-浓度低于10mg/l时,停止往溶液中加入正极粉末,停止溶液的搅拌;将已停止输入含SO2烟气的溶液过滤,滤渣经水洗后在300℃~370℃煅烧1h~3h制得二氧化锰;滤液在20℃~95℃用0.5~3.0mol/l的硫酸溶液调整pH值为7~8,过滤,得到氢氧化锌。
-
公开(公告)号:CN106830168A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201710163642.7
申请日:2017-03-19
Applicant: 兰州理工大学
IPC: C02F1/28 , C02F1/48 , B01J20/22 , C02F101/30 , C02F101/20
Abstract: 一种高效去除水中重金属离子和有机物的方法,涉及水处理技术,将纯化碳纳米管在无水乙醇中超声分散后与含有氧化石墨烯的无水乙醇分散液混合超声,然后抽滤、干燥制得氨基和硫醇基修饰氧化石墨烯/碳纳米管复合材料。将以上复合材料分散在含有无水乙醇、乙酸、丙酮、3‑巯丙基三甲氧基硅烷的混合溶液中,通氮气保护,反应后抽滤分离干燥后,再分散到无水乙醇溶液中,在氮气保护下加入联氨,反应后经水和无水乙醇洗涤,真空干燥后得到氨基和硫醇基修饰的石墨烯/碳纳米管复合材料,在外加磁场的作用下,将复合材料放入含有重金属离子与有机物的循环水中进行吸附。
-
公开(公告)号:CN104183345A
公开(公告)日:2014-12-03
申请号:CN201410449244.8
申请日:2014-09-05
Applicant: 兰州理工大学
Abstract: 碳纳米管包覆偶联剂的超顺磁性复合材料及制备方法,在碳纳米管CNTs表面覆盖有超顺磁性四氧化三铁纳米颗粒层,所述磁性纳米颗粒层表面修饰有硅烷偶联剂薄膜;制备方法的步骤为:(1)将碳纳米管CNTs分散到浓硫酸和浓硝酸比例是3:1的混酸溶液中,60~80℃下反应进行预处理;(2)向硫酸铁铵的溶液中加入预处理过的多壁碳纳米管,逐滴加入氨水,在40~60℃温度下搅拌;(3)反应后用磁铁将生成的磁性多壁碳纳米管分离出来,在真空中60~100℃下干燥;(4)将磁性碳纳米管材料分散在无水乙醇中,加入乙酸和3-巯丙基三甲氧基硅烷,在30~60℃温度下搅拌,再加入丙酮反应3小时,然后离心分离,在40~80℃温度下真空干燥,获得材料。
-
公开(公告)号:CN103073039A
公开(公告)日:2013-05-01
申请号:CN201310064207.0
申请日:2013-03-01
Applicant: 兰州理工大学
Abstract: 制备超细碳酸盐粉体材料的方法,用于制备碳酸钙、碳酸钡、碳酸锂、碳酸镍、碳酸钴、碳酸镁、碳酸锰、碳酸锶等超细粉体,工艺步骤包括:含目标碳酸盐金属阳离子物料配制成水溶液,并进行调整和净化;将含有目标碳酸盐金属阳离子溶液和碱性溶液分别雾化;含有二氧化碳的工业窑气先经过余热回收,再除尘、净化;雾化溶液和净化后窑气充分混合之后快速干燥,冷却后收集碳酸盐超细粉体;对所得粉末进行形貌调整后包装。
-
公开(公告)号:CN106829933A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201710163288.8
申请日:2017-03-19
Applicant: 兰州理工大学
IPC: C01B32/184 , C01B32/198 , C01B32/17 , C02F1/28 , C02F101/20 , C02F101/30
CPC classification number: C02F1/281 , C01P2002/82 , C01P2004/04 , C02F2101/20 , C02F2101/30
Abstract: 一种去除水中水垢和重金属离子的方法,涉及水处理技术,将纯化后碳纳米管超声分散在无水乙醇中,随后与氧化石墨烯的无水乙醇分散液混合,再经超声、抽滤、真空干燥制得氧化石墨烯/碳纳米管复合材料。该复合材料属于纳米材料,具有优良特性,并且表面具有羟基、羧基等多种活性基团,通过表面基团与污水中重金属离子的吸附作用,可实现污染物的去除。在外加磁场的作用下可以与复合材料形成协同效应,达到去除水垢的目的。该方法没有二次污染、具有吸附等功能,工艺流程简单,性能可靠,可用于环境保护、靶向药物制备、污染物监测等领域。本发明的工艺流程简洁,材料制备简单,成本低廉,可批量生产。
-
公开(公告)号:CN104495783A
公开(公告)日:2015-04-08
申请号:CN201410711854.0
申请日:2014-12-02
Applicant: 兰州理工大学
Abstract: 一种蒸发酸纯化碳纳米管方法,其步骤为:(1)将原始的碳纳米管放入砂芯漏斗里;(2)将装有碳纳米管的砂芯漏斗放置在容器中,其中容器底部放有浓酸;(3)将容器放入反应釜中,密封,再将其放入干燥箱内,其中干燥箱温度150℃~200℃,持续时间是3~5小时;(4)取出反应釜冷却至室温,打开反应釜取出砂芯漏斗,将碳纳米管放入干净的烧杯中,用蒸馏水稀释,将稀释后的碳纳米管倒入垫有普通滤纸的布式漏斗中,用水和无水乙醇分别洗涤10~20次,直至洗涤水pH接近中性;(5)将碳纳米管从布氏漏斗上剥离,放入干燥箱内干燥8~20小时,其中干燥箱内温度是60~120℃,干燥后得到的固体黑块即为纯化后的碳纳米管。
-
公开(公告)号:CN104399431A
公开(公告)日:2015-03-11
申请号:CN201410711867.8
申请日:2014-12-02
Applicant: 兰州理工大学
CPC classification number: B01J20/22 , B01J20/28009
Abstract: 氨基和硫醇基修饰的磁性碳纳米管复合材料及制备方法,目的是解决碳纳米管分散性差、引入官能团效率低、功能化程度不高的缺点,复合材料呈管状结构,直径是10~20nm四氧化三铁颗粒均匀地沉积在碳纳米管表面,四氧化三铁纳米颗粒和碳纳米管外表面包裹一层5~10nm的含有氨基和硫醇基团的薄膜;其方法的步骤为:将碳纳米管分散在含有亚铁和三价铁离子溶液中,加氨水得到超顺磁性四氧化三铁/碳纳米管复合材料,磁性分离后,分散在含有乙酸、丙酮、3-巯丙基三甲氧基硅烷的混合溶液中,反应后离心分离干燥,再分散到乙醇溶液中,在氮气保护下加入联氨,反应后经水和乙醇分别洗涤,真空干燥后得到氨基和硫醇基修饰的磁性碳纳米管复合材料。
-
公开(公告)号:CN103311545A
公开(公告)日:2013-09-18
申请号:CN201310188294.0
申请日:2013-05-21
Applicant: 兰州理工大学
IPC: H01M4/58
Abstract: 高压锂离子电池正极材料及其制备方法,正极材料由橄榄石型LiCoPO4和碳组成,按重量百分百计,其组分为:其中碳含量为1~20wt%,其余为LiCoPO4;其方法是:将锂盐、钴盐、磷酸盐以及碳源配制成前驱体溶液,前驱体溶液经雾化器雾化由载气带入管式炉内瞬间完成反应合成粉体,再经旋风收尘器和一级布袋收尘器分离回收,反应废气进入淋洗吸收塔回收利用。所得粉体经真空干燥后,在气氛保护条件下进行热处理。
-
公开(公告)号:CN101775497B
公开(公告)日:2012-07-25
申请号:CN201010124094.5
申请日:2010-03-12
Applicant: 兰州理工大学
IPC: B01D53/14
CPC classification number: Y02P10/232 , Y02P10/234
Abstract: 用废普通锌锰电池净化烟气回收金属的方法,首先将报废的普通锌锰电池进行拆解,获得正极、碳棒、电池外壳、密封材料,将正极块捣碎成粉末状;将正极粉末加入到的氨水溶液中,通入SO2浓度在50mg/l-7500mg/l范围的烟气,往溶液中不间断地加入正极粉末,净化过程用浓氨水调整溶液的pH值在12~14的范围;当溶液中固液比达到1∶6~1∶5时,停止往溶液中通入含SO2的烟气,继续往溶液中不间断地加入正极粉末,当检测溶液中SO32-浓度低于10mg/l时,停止往溶液中加入正极粉末,停止溶液的搅拌;将已停止输入含SO2烟气的溶液过滤,滤渣经水洗后在300℃~370℃煅烧1h~3h制得二氧化锰;滤液在20℃~95℃用0.5~3.0mol/l的硫酸溶液调整pH值为7~8,过滤,得到氢氧化锌。
-
公开(公告)号:CN101792861A
公开(公告)日:2010-08-04
申请号:CN201010124091.1
申请日:2010-03-12
Applicant: 兰州理工大学
CPC classification number: Y02P10/232 , Y02W30/84
Abstract: 用废碱性锌锰电池净化烟气回收金属的方法,其步骤为:将报废的碱性锌锰电池进行拆解,将负极与隔膜用水清洗,清洗后将隔膜取出,然后将清洗液过滤;将正极块状物捣碎成粉末状,加入到过滤后的清洗液中制成SO2的净化液,然后通入SO2烟气,往净化液中不间断地加入正极粉末,当净化液中固液比达到1∶6~1∶5时,停止往净化液中通入含SO2的烟气,继续往净化液中不间断地加入正极粉末,当检测净化液中SO32-浓度低于10mg/l时,停止往净化液中加入正极粉末,停止净化液的搅拌;将得到的负极物质在200℃~900℃温度下煅烧1h~3h,得到氧化锌;将上述已停止输入含SO2烟气的净化液过滤,滤液调整pH值为7~8后在蒸发结晶器中120℃~200℃温度下制备出硫酸钾,滤渣经水洗后在300℃~390℃煅烧制得二氧化锰。
-
-
-
-
-
-
-
-
-