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公开(公告)号:CN106180137A
公开(公告)日:2016-12-07
申请号:CN201610555317.0
申请日:2016-07-15
Applicant: 同济大学
CPC classification number: Y02W30/822 , B09B3/00 , B09B3/0083 , B09B5/00
Abstract: 本发明涉及一种可回转去除废弃印刷线路板剩余焊料的装置及其工艺。WPCB光片与处理装置内预热砂和砾石充分接触,惰性气体下,装置不停的旋转,内部带孔肋板不断提升,大量的砂从肋板孔内倾泻下来,促使WPCB片与高于焊料熔点的热砂充分混合,焊料被热砂从WPCB片表面迅速熔解并卷扫脱离,针脚细孔内的剩余焊料不断被细热砂冲击、焊料逐渐熔解并被透过细孔的热砂带走,从而达到快速去除焊料的目的。去除完焊料的WPCB片被肋板持续提升到高位卸料,落至带孔溜槽,在重力和机械振动力作用下,自动溜进下一工序处理。本发明在密闭条件下运行,电热丝加热,温度可控,WPCB片针角内焊料去除率达98%以上,表面焊点焊料去除率达100%,具有结构简单、环保,处理能力大,流态化作业,可工业化推广等优点。
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公开(公告)号:CN103700302B
公开(公告)日:2015-12-30
申请号:CN201310626625.4
申请日:2013-12-02
Applicant: 同济大学
IPC: G09B23/24
Abstract: 本发明提供了一种教学用废弃物热解一体化实验装置,用于研究电子废弃物非金属粉末热解资源化产油的过程。该装置包括热解反应器、加热装置、温度程序控制器、测温传感器及冷凝器等组成。装置结构简单、操作方便、易于拆卸、密封性能好,适用于大学本科生进行废弃物热解资源化实验教学。该装置不仅强化了热解反应器传热效果,而且有效解决了由于加热不均匀引起的热解反应不完全和副产物较多的问题,同时有效地收集了热解油、热解固体残渣,对冷却的热解废气在排入大气之前进入酸性液体吸附剂有效吸附,避免了热解废气对环境的污染,达到了令人满意的实验效果,该发明适合于大学环境、化工类学生进行废弃物热解资源化教学实验。
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公开(公告)号:CN103480629B
公开(公告)日:2015-10-21
申请号:CN201310411070.1
申请日:2013-09-11
Applicant: 同济大学
IPC: B09B3/00
Abstract: 本发明属于餐厨垃圾资源化预处理领域,具体涉及一种餐厨垃圾固相微波湿热脱油的方法。将一定粒径的经初步固液分离的餐厨垃圾固相加入微波湿热反应釜中并,加入一定量去离子水;密闭反应釜,设定特定的微波加热功率,加热使得反应釜升温至设定温度并恒温一定时间;冷却反应釜,离心分离收集固相产物。本发明可通过对温度、时间和微波功率的调节,实现对固相脱油效率的有效调控,该方法为餐厨垃圾固相的脱油处理提供了新的途径。
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公开(公告)号:CN103073071A
公开(公告)日:2013-05-01
申请号:CN201310023925.3
申请日:2013-01-23
Applicant: 同济大学
CPC classification number: Y02W30/84
Abstract: 本发明涉及一种超声场强化失效钴酸锂材料水热修复的方法,具体步骤为:对锂离子电池拆解得到正极铝箔片;将其在400-450℃煅烧2-3小时,抖动使钴酸锂从集流体铝箔上脱落,得到钴酸锂粉末;将钴酸锂粉末浸入氢氧化锂溶液中,待混合后将混合液倒入超声波反应釜中,加热至150~180℃,施加超声波辐射6~12小时;待超声反应釜冷却后,从中取出混合溶液,清洗,过滤,干燥,获得修复后的钴酸锂材料。本方法可使钴酸锂较容易从集流体铝箔上脱落,有效去除部分附在钴酸锂表面的有机物,本方法明显增加了失效钴酸锂材料中锂离子的含量,并使钴酸锂的电化学性能明显提高,修复后的钴酸锂材料可重新作为生产锂离子电池的正极材料。本发明能有效地处置废弃的锂离子电池中的钴酸锂材料,在减少环境污染的同时又获得了可观的经济效益。
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公开(公告)号:CN102653508A
公开(公告)日:2012-09-05
申请号:CN201210109187.X
申请日:2012-04-16
Applicant: 同济大学
IPC: C07C53/08 , C07C59/08 , C07C51/00 , C07C51/285 , B01J3/04
Abstract: 本发明提出的废弃液晶显示器偏光片水热降解产酸的方法,具体步骤为:对废弃液晶显示器偏光片进行破碎;将废弃偏光片与水混合,置于反应器中;废弃偏光片和溶剂水的质量比为0.01∶1-0.05∶1,溶剂水的加入量为反应器体积的50-80%;将所得反应器置于盐浴炉中,在水的亚临界反应条件下,控制盐浴炉的温度为250℃-400℃,压力为4.0-25.0MPa,并保持在此条件下恒温1-15分钟,取出反应器,在20-40秒时间内冷却至室温;将得到的产物过滤,液相中得到含有乙酸或乳酸的产物。本发明对废弃液晶显示器偏光片的水热降解能够实现破坏、水解和资源化回收的统一,水热降解过程具有速度快、设备体积小、处理范围广、效率高、无二次污染等优点。本发明利用废弃液晶显示器偏光片进行水热资源化,实现了废弃液晶显示器偏光片的水热降解生产乙酸和乳酸。
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公开(公告)号:CN102276086A
公开(公告)日:2011-12-14
申请号:CN201110204875.X
申请日:2011-07-21
Applicant: 同济大学
IPC: C02F9/04
Abstract: 本发明属于环境保护技术领域,涉及一种钛白粉生产废水的离心-微絮凝再生处理组合方法,其包含以下步骤:(1)取钛白粉三洗废水置于离心机中离心;(2)将混凝剂加入到步骤(1)经离心后的废水中先进行快速搅拌,再加入絮凝剂后进行慢速搅拌;(3)将步骤(2)处理过的絮凝水进行过滤。本发明可回收大部分钛白粉,且在较佳组合工艺条件下经处理后,出水可满足生产工艺一洗、二洗的进水要求。经组合工艺处理后的三洗废水可得到有效回用,同时达到节水减排的目的。
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公开(公告)号:CN101692510A
公开(公告)日:2010-04-07
申请号:CN200910197213.7
申请日:2009-10-15
Applicant: 同济大学 , 伟翔环保科技发展(上海)有限公司
CPC classification number: Y02P10/212 , Y02W30/84
Abstract: 本发明涉及一种废锂电池电极组成材料的资源化分离工艺。将拆解所得的废锂电池负极材料剪切成片状,然后放入锤式破碎机中对粘附于负极铜箔表面的碳粉和乙炔黑粉末进行锤击振动剥离;在锤式破碎机转子下部设置筛板,经锤击破碎小于筛板孔径的负极颗粒通过筛板小孔落入下方的筛分设备;尺寸大于筛板孔径的负极材料在锤式破碎机内被循环锤振破碎,直至尺寸小于筛板孔径;落入筛分设备的破碎颗粒利用颗粒间的尺寸差和形状差经振动过筛实现锤振剥离后金属铜与非金属碳粉和乙炔黑粉末的分离。将废锂电池正极剪切成片状,然后送入滚筒式热解设备中进行处理,粘结铝箔与钴酸锂和乙炔黑的有机粘结剂受热分解,组成材料相互剥离的电池正极从热解设备的另一端连续排出,经后续带有撞击构件的筛分设备振动撞击过筛,实现电池正极铝箔与钴酸锂和乙炔黑粉料的分离。本发明工艺简单、高效、容易控制且清洁环保。
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公开(公告)号:CN116571544A
公开(公告)日:2023-08-11
申请号:CN202310445092.3
申请日:2023-04-24
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明属于电子废弃物资源回收领域,是一种采用水热处理技术对废印刷线路板金属组分Cu及非金属组分溴化环氧树脂进行有效分离的方法。本发明的方法包括:将机械预处理后的废印刷线路板颗粒与过氧化氢溶液及氢氧化钾混合,然后在反应釜中通过水热反应,使溴化环氧树脂无害化降解,实现金属及非金属组分的有效分离。使用本发明的方法,Cu的回收率可以达到100%,环氧树脂的降解率可以达到99%以上,液相产物中TOC的含量可以达到35.89%,且主要为苯酚、3‑甲酚等小分子有机物,可回收作为化工原料。本发明实现了废印刷线路板中非金属组分的资源化目标,降低回收成本,减少回收过程对环境的污染和对资源的浪费。
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公开(公告)号:CN114742358A
公开(公告)日:2022-07-12
申请号:CN202210251130.7
申请日:2022-03-15
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明公开了一种基于初雨收集调蓄的城市雨水管网面源污染截取时效的潜力评价方法,先根据管道水力传输效能、管网混接强度、管道淤积强度、集水区下垫面特征、泵站及运行水平和截流调蓄能力这6个方面的特点及影响因素,选取了17个指标,构建了基于初雨收集调蓄的城市雨水管网面源污染截取时效潜力指数的评价体系;再运用物元可拓‑层次分析综合评价模型评价该指标体系,具体为结合地区特征,构建评价指标矩阵和判断矩阵,进而求得准则层关联度矩阵和权重向量,从而得到初雨收集调蓄的城市雨水管网面源污染截取时效的潜力等级。本发明可用于初期雨水调蓄工程建设规划建设前期的开发潜力预判,为科学决策提供依据,具有较强的科学性和实用性。
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公开(公告)号:CN109987680B
公开(公告)日:2021-03-26
申请号:CN201910344353.6
申请日:2019-04-26
Applicant: 同济大学
IPC: C02F1/44
Abstract: 本发明涉及一种膜处理系统综合实验研究平台,包括贮水池、进水分流装置、出水调整装置、净水出水池和显示控制设备,贮水池的输出端通过输水泵连接至进水分流装置的输入端,进水分流装置的回流输出端连接至贮水池的输入端,主输出端连接至膜实验装置,膜实验装置的浓水输出端通过出水调整装置连接至贮水池,净水输出端连接至净水出水池,显示控制设备分别与输水泵、进水分流装置和出水调整装置连接;显示控制设备通过调节进水分流装置和出水调整装置的压力以及输水泵的功率来实现进水流量和压力的变化,进而实现正向膜滤实验和反向冲洗。与现有技术相比,本发明具有膜片装卸灵活、运行稳定、压力范围跨度大、可长时间运行、防腐蚀等优点。
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