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公开(公告)号:CN113026903A
公开(公告)日:2021-06-25
申请号:CN202110405598.2
申请日:2021-04-15
Applicant: 安徽国祯环卫科技有限公司 , 华中科技大学
Inventor: 杨家宽 , 金攀 , 武艳 , 关文义 , 虞文波 , 卞士杰 , 朱磊 , 王松林 , 袁书珊 , 肖可可 , 吴莉鑫 , 赖昌飞 , 杨钊 , 刘冰川 , 梁莎 , 胡敬平 , 侯慧杰
Abstract: 本发明公开了一种降水入渗量测量结构及其建造和测量方法,涉及生活垃圾处理技术领域,降水入渗量测量结构包括渗滤液导排结构和至少一个单元堆体,防渗层铺设于地面挖设的凹坑内,其边沿延伸至所述凹坑外,生活垃圾堆设于所述凹坑内,位于所述防渗层上方,所述凹坑内底部于所述防渗层下方开设盲沟,所述盲沟内以碎石子填充,构成所述单元堆体。本发明在需要建设设施的填埋场附近建设,最大程度重现填埋场选址现场的气候、气象、地质、有机物、垃圾含水量以及降雨等条件,准确获取不同降雨量、不同垃圾处理工艺条件下垃圾渗滤液的实际产量,以准确的数据进行填埋场设施设计和建造的指导,提高设计的准确性,合理降低设施建造的施工成本。
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公开(公告)号:CN109950585B
公开(公告)日:2020-12-08
申请号:CN201910095438.5
申请日:2019-01-31
Applicant: 华中科技大学
IPC: H01M8/04664 , H01M8/16 , C02F3/00 , C02F3/34 , G01N27/403
Abstract: 本发明属于微生物电化学与生物传感领域,更具体地,涉及一种提升微生物燃料电池产电及传感性能的方法。在低温环境中,对微生物燃料电池的阳极生物膜进行驯化,待该微生物燃料电池输出电压稳定,即获得低温驯化成功的微生物燃料电池传感器,其通过低温驯化获得特定结构的微生物燃料电池的阳极产电菌群落,提升该微生物燃料电池传感器的产电能力和传感性能。本发明提出的低温驯化调控微生物燃料电池生物群落结构的方法相比于常温启动的燃料电池,其产电性能提升了12.5%‑75%,传感灵敏度大约提升2‑3倍。
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公开(公告)号:CN110171846B
公开(公告)日:2020-10-30
申请号:CN201910411044.6
申请日:2019-05-17
Applicant: 华中科技大学
IPC: C01G21/06
Abstract: 本发明公开了一种利用废铅膏通过超声喷雾焙烧制备氧化铅粉体的方法,涉及废铅酸蓄电池的资源化回收利用技术领域。包括铅盐溶液制备和超声喷雾焙烧的步骤。将废铅膏在碱液中脱硫得到脱硫铅膏,然后利用有机酸与还原剂的混合溶液浸出所述脱硫铅膏得到铅盐溶液;将铅盐溶液进行超声喷雾得到雾状液滴,将所述雾状液滴通入管式炉中,并在非还原性气氛下焙烧;焙烧生成的氧化铅粉体通过滤布收集,焙烧过程中产生的尾气被尾气吸收液吸收;在所述超声喷雾之前直至整个焙烧过程中,对盛装尾气吸收液的密封瓶体进行抽气。本发明工艺流程简单,铅回收率大于96%,无浸出液外排,制备的氧化铅产物形貌均匀,颗粒粒径为0.5‑2μm。
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公开(公告)号:CN110981302A
公开(公告)日:2020-04-10
申请号:CN201911281670.4
申请日:2019-12-13
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明属于固废处理资源化利用领域,更具体地,涉及一种微波辅助粉煤灰基地聚物固化铅碱渣的方法。将粉煤灰与铅碱渣混合,使用碱激发剂激发,加水调节水灰比,辅助微波加热,短时间内促进地质聚合过程和对铅碱渣的包埋,提高地聚物的抗压强度,并降低重金属的浸出率。本发明利用微波辅助粉煤灰基地聚物固化铅碱渣,不仅能降低铅碱渣对环境的污染,还能进一步提高地聚物的抗压性能,实验结果表明,本发明中通过微波辅助的方法制备的铅碱渣地聚物的抗压强度达18.75MPa,铅碱渣的浸出率降低了90.61%。
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公开(公告)号:CN110872649A
公开(公告)日:2020-03-10
申请号:CN201911374852.6
申请日:2019-12-27
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明属于固体废弃物资源化领域,更具体地,涉及一种从含锡铅渣中回收锡的方法。本发明提供了从含锡铅渣中回收锡的方法,通过氯化-水浸-碱熔-水浸-浓缩结晶工艺制备锡酸钠产品,工艺简单可控,能够将含锡铅渣中的低品位锡元素进行提取,制备锡酸钠产品。制备的锡酸钠产品满足GB/T 26040一级标准。工艺过程中的锡回收率可以达到93.8wt%。该方法为低品位锡渣的资源化提供一种可行路径。
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公开(公告)号:CN110724820A
公开(公告)日:2020-01-24
申请号:CN201911049842.5
申请日:2019-10-31
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种利用水热回收退役锂离子电池正极材料的方法,属于锂离子电池回收技术领域。将退役锂离子电池正极材料加入到有机酸和糖类还原剂的混合液中,转移至反应釜中,然后将该反应釜密封,在100℃-300℃的条件下进行加热,所述糖类还原剂的还原性官能团将退役锂离子电池正极材料的氧化物还原成有价金属离子,得到黑色浑浊液,然后进行离心,除去黑色沉淀后,将上清液采用孔径小于2μm的水系滤膜进行过滤,即得到含有有价金属离子的浸出液。本发明具有回收成本低、操作简单、回收率高和无污染等优点;同时本发明能实现退役锂离子电池正极材料中有价金属元素的循环利用,解决了锂离子电池正极材料中的氧化物向可利用的离子态转变的问题。
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公开(公告)号:CN110578333A
公开(公告)日:2019-12-17
申请号:CN201910739492.9
申请日:2019-08-12
Applicant: 安徽国祯环卫科技有限公司 , 华中科技大学
IPC: E02D17/20
Abstract: 本发明公开了一种垃圾堆体开挖的边坡临时支护装置及其施工方法,本发明采用支撑绳网、尼龙绳网结合组成的垃圾堆体开挖的边坡临时支护装置取代了传统的混凝土或浆砌块石的边坡防护系统,降低了制作和施工成本,使垃圾堆体区域通过支撑绳网、尼龙绳网与锚杆与垃圾边坡内围岩相对稳定的区域连成一片,减少了垃圾堆体滑坡崩塌发生的概率,使支护装置具有良好的热稳定性,延长了其使用寿命,提高了防护效果;解决常用防护措施中削坡困难大、拦挡工程复杂的问题,具有结构简单、设计合理和易于拆装的优点。
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公开(公告)号:CN110540481A
公开(公告)日:2019-12-06
申请号:CN201910954767.0
申请日:2019-10-09
Applicant: 安徽国祯环卫科技有限公司 , 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种减少易腐垃圾堆肥过程中氮素损失的新方法;本发明的新方法中800℃高温下制备的生物炭能够较好地吸附铵根离子,从而降低堆肥过程中NH4+的挥发,并促进保氮过程;生物炭中掺杂了一定的铁离子,在堆肥过程中加入铁基生物炭,可以促进好氧生物反映过程中过氧化氢酶的生成;生物质炭吸附堆体中的NH4+,抑制NH4+的溶解,阻止氢氧根离子的形成,从而有效地降低堆肥pH值的增加幅度;生物炭除了改善堆肥过程中氮素的排放,在堆肥结束后,与堆肥后腐熟物质施入土壤后还能有效地降低土壤容重、增加孔隙度,从而提高土壤的持水能力,改善田间气候和调节田间持水率,也可以改善土壤的结构,使土壤松散,稳固土壤三相比例以及提高土壤pH值。
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公开(公告)号:CN110217956A
公开(公告)日:2019-09-10
申请号:CN201910529246.0
申请日:2019-06-19
Applicant: 武汉市城市排水发展有限公司 , 华中科技大学
IPC: C02F11/00 , C02F11/122 , C02F11/148 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种用于污泥深度脱水协同泥饼稳定化的组合调理剂及应用,属于污泥处理技术领域。组合调理剂包括破胞试剂、骨架构建体和改变污泥絮体结构的调理剂。破胞试剂优选为次氯酸盐或氯气,调理过程中产生的次氯酸及其衍生物可以穿透污泥胞外聚合物与细胞壁,氧化细胞内物质进而使污泥中的细胞裂解,对污泥中的寄生虫卵和病原体等有害细菌进行灭活;混凝剂和/或絮凝剂对污泥产生的混凝和/或絮凝作用可进一步释放污泥胞外和胞内的结合水。骨架构建体作为惰性物质可以在污泥压滤过程中保持水分的出水通道,使破胞作用所释放的污泥胞内水快速脱除。该污泥预处理方法可以同时达到污泥深度脱水与污泥中有害细菌灭活的双重目的。
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公开(公告)号:CN105655581B
公开(公告)日:2017-07-04
申请号:CN201510843043.0
申请日:2015-11-26
Applicant: 湖北金洋冶金股份有限公司 , 华中科技大学
CPC classification number: Y02E60/126
Abstract: 本发明公开了一种超细铅粉的制备方法。所述超细铅粉由有机酸铅焙烧而成;所述焙烧方法经历两个阶段:第一个阶段在缺氧气氛下进行柠檬酸铅的裂解,生成的裂解产物为PbO与炭,第二个阶段在氧化气氛下进行第一阶段裂解产物的氧化,生成所述的超细铅粉,组成包括PbO、金属Pb与残余的炭。所述超细铅粉中金属铅的质量分数小于30%,残余炭质量分数为1%‑0.1%。本发明提供的超细铅粉制备方法,可有效控制有机酸铅焙烧制备超细铅粉产品中的金属Pb含量、铅粉粒径均一性以及铅粉含炭量。所制备的超细铅粉粒径在200nm以内,且粒径均匀;残余炭对电池正负极有积极作用。所制备的超细铅粉在高性能铅酸蓄电池领域显示出广阔的应用前景。
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