-
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。
-
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。
-
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。
-
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。
-
公开(公告)号:CN109304470A
公开(公告)日:2019-02-05
申请号:CN201710632305.8
申请日:2017-07-28
Applicant: 华中科技大学
IPC: B22F9/04 , B22D11/06 , C02F1/72 , C02F101/30
Abstract: 本发明属于高级氧化法处理有机废水的技术领域,具体地,涉及一种表面改性的非晶零价铁、其制备方法和应用于有机废水的高效处理技术,其目的在于通过结合使用熔融甩带法和高能球磨法,并在球磨体系中引入聚电解质从而制备出一种表面改性的非晶零价铁,保证了其在高级氧化系统中处理有机废水时较好的化学活性的同时,并提高零价铁颗粒在水体中的分散性和迁移能力,由此解决现有技术的零价铁材料用于高级氧化处理废水时易团聚、化学活性低、成本高等技术问题。
-
公开(公告)号:CN108940183A
公开(公告)日:2018-12-07
申请号:CN201810893359.4
申请日:2018-08-07
IPC: B01J20/06 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F1/70 , C02F1/72 , C02F101/16 , C02F101/20 , C02F101/30
CPC classification number: B01J20/06 , B01J20/0222 , B01J20/0229 , B01J20/0277 , B01J20/28009 , B01J2220/4887 , C02F1/288 , C02F1/70 , C02F1/72 , C02F2101/166 , C02F2101/20 , C02F2101/30
Abstract: 本发明公开了一种以水厂铁锰污泥为原料制备磁性吸附剂的方法,属于环境工程技术领域,铁锰污泥在使用前不需要进行去杂质、脱水和干燥处理。铁泥经调节碱度和加入抗坏血酸钠后,进行水热反应。通过检测水热反应中碳酸根离子浓度,获得碳酸根离子生成势的拐点和特征峰。过程控制器识别拐点和特征峰后,发出指令关闭电源控制系统使水热反应停止。本发明的以水厂铁锰污泥为原料制备磁性吸附剂的方法可以适应铁泥中铁锰含量的变化,通过实时调节水热反应时间和试剂添加量,在不检测铁泥中元素组成和不进行批次水热实验的条件下,就可以直接获得具有良好磁响应和高吸附性能的磁性材料,方法简单,价格便宜。
-
公开(公告)号:CN108579821A
公开(公告)日:2018-09-28
申请号:CN201810450540.8
申请日:2018-05-11
Applicant: 华中科技大学
IPC: B01J31/38 , B01J35/06 , B01J37/02 , A01N59/16 , A01P1/00 , C02F1/30 , C02F101/34 , C02F101/36 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种多孔吸附负载型光催化反应膜及其制备方法与应用。该制备方法为将聚二甲基硅氧烷预聚物与固化剂混合后,加入造孔颗粒后进行固化,然后去除造孔颗粒,得到多孔聚二甲基硅氧烷基底材料;将粘结剂和纳米二氧化钛进行混合均匀后,得到光催化剂混合液;将该光催化剂混合液倾倒在多孔聚二甲基硅氧烷基底材料上,加热去除溶解粘结剂的溶剂后,即得到多孔吸附负载型光催化反应膜。本发明制备的光催化反应膜具有比表面积大、吸附性能好、催化效率高、性能稳定、易于回收等效果。将该光催化反应膜应用于降解有机物、杀灭细菌以及吸附无机离子时,能高效地杀灭细菌以及吸附降解有机物或无机离子。
-
公开(公告)号:CN107382359A
公开(公告)日:2017-11-24
申请号:CN201710775176.8
申请日:2017-08-31
Applicant: 华中科技大学
IPC: C04B38/00 , C04B38/06 , C04B33/132
CPC classification number: Y02P40/69 , C04B38/009 , C04B33/132 , C04B38/068
Abstract: 本发明公开了一种用红土型选金尾矿烧制陶粒的方法及其产物,其烧制方法包括以下步骤:(1)将红土型选金尾矿、铁尾矿和煤粉按质量比1.000:0.250~0.500:0.045~0.085的配比,混合均匀得到固体混合物;(2)向固体混合物中加入占该固体混合物质量百分比15%~30%的水,混合搅拌均匀,即得到固液混合物;(3)将固液混合物制成陶粒坯,然后将陶粒坯进行烘干处理得到烘干的陶粒坯;(4)将烘干的陶粒坯在1050~1350℃的温度下煅烧5~20分钟,冷却后即得到陶粒。本发明通过对烧制方法所采用的关键原材料的具体种类等进行改进,与现有技术相比实现了红土型选金尾矿在陶粒制备上的废物资源化利用。
-
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。
-
公开(公告)号:CN104501200B
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201410665874.9
申请日:2014-11-19
Applicant: 华中科技大学
CPC classification number: F23K1/00 , F23C2700/06 , F23C2900/01001 , F23G5/448 , F23G7/02 , F23G7/10 , F23G7/105 , F23G2205/20 , F23G2209/103 , F23G2209/26 , F23G2900/50206 , F23J1/08 , F23K3/02 , F23K2201/101 , F23L7/005 , F23L2900/07009 , F23M5/08
Abstract: 本发明公开了一种基于绝热燃烧条件的生物质微米燃料高温清洁燃烧方法,包括:(a)将生物质微米燃料以全密封的形式予以灌装装卸和运输,并管路输送至工业窑炉;(b)将生物质微米燃料与空气进行预混以形成粉尘云的流态形式;(c)将预混后的流态粉尘云向经由燃料喷管喷入设置在窑炉中的绝热燃烧室,由此在此相对封闭的储热空间将能量密度相对低的生物质燃料的能量聚积在其中,并执行超高温燃烧;(d)在燃烧过程中,向绝热燃烧室补水蒸汽。通过本发明,能够获得高达1500℃以上的燃烧温度,满足多种工业或民用窑炉的加热要求,同时与现有技术相比产物中基本无焦油、无残留碳和灰分,因而尤其适用于工业生产的清洁和高温应用环境。
-
-
-
-
-
-
-
-
-