一种在回收废旧锂电池负极过程中防止杂质金属析出的方法

    公开(公告)号:CN112768798A

    公开(公告)日:2021-05-07

    申请号:CN202110046035.9

    申请日:2021-01-14

    Abstract: 本发明公开了一种在回收废旧锂电池负极过程中防止杂质金属析出的方法。其包括如下步骤:1、将废旧锂电池负极粉碎筛分;2、筛下物用含高氯酸、硝酸和高锰酸钾的混合液浸泡,洗涤并通入二氧化碳和氧气混合气体,过滤洗涤烘干后,放入浓硫酸中浸泡,洗涤并通入二氧化碳和氧气混合气体,过滤洗涤烘干;3、将筛上物与步骤2产物混合;4、将混合物与铁氧化物在一氧化碳和氮气的混合气体下高温反应,得到多孔石墨负载零价铁‑铜双金属。本发明通过破碎筛分、酸洗氧化沉降处理耦合碳热还原反应的方法回收废旧锂电池负极,使得不含杂质金属锂、镍、钴、锰、铅,并构建出高分散性、电子传递能力和反应活性的产品,实现以废治废。

    一种玻璃纤维球束及其制备方法

    公开(公告)号:CN107399928B

    公开(公告)日:2020-03-17

    申请号:CN201710725455.3

    申请日:2017-08-22

    Abstract: 本发明公开了一种玻璃纤维球束及其制备方法,其包含:步骤1,将废弃印刷线路板粉碎、分选,得到非金属粉;步骤2,非金属粉加入到无机酸中,50~95℃反应8~40h;步骤3,过滤,分别收集玻璃纤维粉末固体和滤液;步骤4,滤液用萃取剂萃取,得到回收环氧树脂;步骤5,玻璃纤维粉末、回收环氧树脂按100:0.1~10的重量比例,搅拌下加入到有机胺溶液中,在40~80℃反应0.5~30h,过滤,得到玻璃纤维球束。本发明的方法不仅避免了回收玻璃纤维及处理、再利用过程中玻璃纤维粉尘对人体的危害,而且回收的玻璃纤维球束可以作为催化剂、纳米材料及其他材料的载体,还可直接制备复合材料,避免了挤出造粒过程中因高温造成性能的降低,具有良好的应用前景。

    一种纳米复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN110591297A

    公开(公告)日:2019-12-20

    申请号:CN201910987830.0

    申请日:2019-10-17

    Abstract: 本发明公开了一种纳米复合材料及其制备方法。其制备方法包括以下步骤:步骤1:将热固性环氧树脂废弃物破碎、分选,收集非金属粉;步骤2:将非金属粉加入无机酸中于60~100℃加热20~100小时;步骤3:过滤,收集滤液,调节滤液pH值,然后加入纳米颗粒,搅拌1~3小时,得到环氧树脂纳米复合材料。本发明通过一步法直接回收滤液中环氧树脂,滤液可循环使用,无二次污染,对环境友好,而且制备的纳米复合材料具有更高的附加值。

    废印刷线路板非金属粉/聚丙烯复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN107474385A

    公开(公告)日:2017-12-15

    申请号:CN201710726187.7

    申请日:2017-08-22

    Abstract: 本发明公开了一种废印刷线路板非金属粉/聚丙烯复合材料及其制备方法,该制备方法包括以下步骤:步骤S1:将废印刷线路板经过粉碎和分选后得到的非金属粉加入到无机酸中,加热,过滤,收集非金属粉并干燥;步骤S2:将步骤S1得到的非金属粉加入含有溶剂、改性剂和催化剂的混合溶液中,加热,过滤,干燥后得到一次改性的废印刷线路板非金属粉;步骤S3:将步骤S2得到的一次改性非金属粉加入到有机溶液中,加热搅拌,过滤,收集固体,干燥后得到二次改性的废印刷线路板非金属粉;步骤S4:将步骤S3得到的二次改性非金属粉与聚丙烯混合,经挤出造粒后得到复合材料颗粒;本发明制备的复合材料力学性能优异,冲击强度达到或超过了原料聚丙烯的冲击强度。

    一种玻璃纤维球束及其制备方法

    公开(公告)号:CN107399928A

    公开(公告)日:2017-11-28

    申请号:CN201710725455.3

    申请日:2017-08-22

    Abstract: 本发明公开了一种玻璃纤维球束及其制备方法,其包含:步骤1,将废弃印刷线路板粉碎、分选,得到非金属粉;步骤2,非金属粉加入到无机酸中,50~95℃反应8~40h;步骤3,过滤,分别收集玻璃纤维粉末固体和滤液;步骤4,滤液用萃取剂萃取,得到回收环氧树脂;步骤5,玻璃纤维粉末、回收环氧树脂按100:0.1~10的重量比例,搅拌下加入到有机胺溶液中,在40~80℃反应0.5~30h,过滤,得到玻璃纤维球束。本发明的方法不仅避免了回收玻璃纤维及处理、再利用过程中玻璃纤维粉尘对人体的危害,而且回收的玻璃纤维球束可以作为催化剂、纳米材料及其他材料的载体,还可直接制备复合材料,避免了挤出造粒过程中因高温造成性能的降低,具有良好的应用前景。

    一种用发泡法制备块体光催化材料的方法

    公开(公告)号:CN103447099B

    公开(公告)日:2016-04-27

    申请号:CN201310449930.0

    申请日:2013-09-27

    Abstract: 一种用发泡法制备块体光催化材料的方法,首先将无机粘结剂和光催化纳米颗粒材料按照质量比0.05:1~0.1:1混合形成混合物、发泡剂发泡为泡沫,然后将泡沫按照每公斤光催化纳米颗粒材料15-25L的比例,投加到光催化纳米颗粒材料和无机粘结剂的混合物中,不断搅拌使之成为浆状物;将浆状物在温度400-1000℃烧结,制成块状光催化材料。本发明具有所用发泡剂和无机粘结剂廉价、易得;无机粘结剂和泡沫用量小、烧结温度低能耗小;操作简单等优点,制得的块状光催化材料的孔径主要在200-600nm之间。孔隙率在50-80%之间,有效解决光催化材料回收困难的问题。

    一种多孔交联聚苯乙烯树脂负载金鸡纳碱类化合物及其制备方法

    公开(公告)号:CN101747463A

    公开(公告)日:2010-06-23

    申请号:CN200910201087.8

    申请日:2009-12-15

    Inventor: 管传金

    CPC classification number: Y02P20/584

    Abstract: 本发明涉及一种多孔交联聚苯乙烯树脂负载型金鸡纳碱类化合物及制备方法,包括如下步骤:(1)在有机溶剂和碱存在的条件下,将金鸡纳碱类化合物与氯磺酰化的多孔交联聚苯乙烯树脂在20℃至有机溶剂回流温度下反应10-80小时;金鸡纳碱与碱摩尔比为1∶1~4.0;金鸡纳碱类化合物与氯磺酰的摩尔比为0~4.0∶1;(2)滤出树脂,加入碱使树脂中未反应的氯磺酰水解成磺酸盐,再酸化成磺酸后将树脂与金鸡纳碱类化合物在20℃至回流温度下反应10-80小时,金鸡纳碱类化合物与磺酸的摩尔比为0~4.0∶1。本方法中,金鸡纳碱季铵盐通过离子键和/或共价键负载到多孔聚苯乙烯载体上,是一种可循环使用的绿色手性催化剂,具有广泛的应用。

    一种磺化多孔交联聚苯乙烯树脂负载型金鸡纳碱类化合物及其制备方法

    公开(公告)号:CN101735368A

    公开(公告)日:2010-06-16

    申请号:CN200910201088.2

    申请日:2009-12-15

    Inventor: 管传金

    Abstract: 本发明公开了一种磺化聚苯乙烯树脂负载型金鸡纳碱类化合物,以多(大)孔交联聚苯乙烯树脂为载体,金鸡纳碱类化合物通过共价键连接到载体上;金鸡纳碱类化合物为金鸡纳碱或金鸡纳碱盐。其制备方法为,在碱的存在条件下,将上述的金鸡纳碱类化合物与氯磺酰化的多孔交联聚苯乙烯树脂在有机溶剂中混合,在20℃至回流温度下反应10~100小时,然后滤出树脂;金鸡纳碱类化合物、多孔交联聚苯乙烯树脂中氯磺酰与碱的摩尔比为0.7~3.0∶1∶1.0~5.0。本发明合成的固载催化剂可作为手性催化剂使用。

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