一种基于球磨强化的炼钢废弃物协同治理系统及方法

    公开(公告)号:CN112791573B

    公开(公告)日:2022-03-25

    申请号:CN202110031439.0

    申请日:2021-01-11

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明提供一种基于球磨强化的炼钢废弃物协同治理系统及方法,系统包括碳捕集系统和碳氮气体分离收集系统顺次连接。利用钢铁冶金渣为碳捕集原料,协同冶金废气、冶金废水进行碳捕集反应,在兼顾碳减排的同时,实现冶金废气中CO2与CO和N2的高效低成本分离,整个过程无需外加热源。本发明打破现有的冶金废渣直接碳捕集工艺中,由产物膜包覆引起的碳酸化反应速率及反应程度低的难题,兼顾钢铁企业各种废弃物的协同治理,对实现钢铁企业绿色可持续发展具有重要意义。

    一种退役锂离子电池正极材料回收再生的方法

    公开(公告)号:CN112374553A

    公开(公告)日:2021-02-19

    申请号:CN202011269869.8

    申请日:2020-11-13

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明提供一种退役锂离子电池正极材料回收再生的方法,对退役锂离子电池正极材料进行资源化利用。首先,将退役锂离子电池正极材料进行还原性酸浸,通过无机酸与还原剂的螯合作用直接提取目标元素(即Li+、Ni2+、Co2+、Mn2+);然后加入沉淀剂经共沉淀后分别获得Li2CO3和NixCoyMn1‑x‑y(OH)2;通过补加锂源、镍源、钴源、锰源调节锂与镍、钴、锰配比,最后借助高能球磨机并控制关键球磨工艺参数和氧分压实现正极材料的再生;组装电池并进行相应电化学性能测试。本发明可以将锂离子电池正极材料实现“产品—原料—产品”的闭式循环,通过引入共沉淀技术和高能球磨技术确保退役锂离子电池正极材料全组分、短流程、低成本以及价态精准控制,在无害化处理的同时兼顾资源化利用。

    一种用于冶金废气净化处理的CO2循环捕集系统及方法

    公开(公告)号:CN111729470A

    公开(公告)日:2020-10-02

    申请号:CN202010632082.7

    申请日:2020-07-03

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于冶金废气净化处理的CO2循环捕集系统及方法,属于节能减排及碳捕集技术设备领域。包括捕碳剂、气体输送管道、可移动行星式球磨加热反应器、多功能法兰盘盖组(控制碳吸附功能法兰盖、控制碳脱附功能法兰盖,控制捕碳剂消化法兰盖)、气泵、冷冻式压缩空气干燥机、CO2气体冷凝装置、CO2储气罐和计算机数据储存及控制系统。本发明所用捕碳剂可为传统CaO吸附剂以及由钢铁冶炼废渣制备的CaO基吸附剂,实现了钢铁废渣及冶金废气的系统处理。另外,本发明系统包括的可移动行星式球磨加热反应器实现了碳吸附及碳脱附工序一体化,避免由吸附剂移动造成原料损失、污染和能量损耗问题,同时解决了碳酸盐产物包覆造成的吸附剂利用率低的问题。

    一种全解耦的三自由度微机械陀螺

    公开(公告)号:CN109668550A

    公开(公告)日:2019-04-23

    申请号:CN201910151810.X

    申请日:2019-02-28

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明公开了一种全解耦的三自由度微机械陀螺,提高了微机械陀螺的机械解耦性能。本发明的微机械陀螺结构包括单自由度驱动模态和完全的二自由度敏感模态,通过解耦质量块分别与驱动框架和检测框架相连,同时实现驱动模态与敏感模态的机械解耦和能量转换。完全的二自由度结构可以增加敏感模态的稳定带宽,提高陀螺系统的稳定性和抗干扰能力。本发明具有机械解耦、稳定性好、抗干扰的优点,并且在常压工作,有利于实际的加工与应用。

    一种退役锂离子电池正极材料回收再生的方法

    公开(公告)号:CN112374553B

    公开(公告)日:2022-06-03

    申请号:CN202011269869.8

    申请日:2020-11-13

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明提供一种退役锂离子电池正极材料回收再生的方法,对退役锂离子电池正极材料进行资源化利用。首先,将退役锂离子电池正极材料进行还原性酸浸,通过无机酸与还原剂的螯合作用直接提取目标元素(即Li+、Ni2+、Co2+、Mn2+);然后加入沉淀剂经共沉淀后分别获得Li2CO3和NixCoyMn1‑x‑y(OH)2;通过补加锂源、镍源、钴源、锰源调节锂与镍、钴、锰配比,最后借助高能球磨机并控制关键球磨工艺参数和氧分压实现正极材料的再生;组装电池并进行相应电化学性能测试。本发明可以将锂离子电池正极材料实现“产品—原料—产品”的闭式循环,通过引入共沉淀技术和高能球磨技术确保退役锂离子电池正极材料全组分、短流程、低成本以及价态精准控制,在无害化处理的同时兼顾资源化利用。

    一种全解耦的三自由度微机械陀螺

    公开(公告)号:CN109668550B

    公开(公告)日:2021-08-13

    申请号:CN201910151810.X

    申请日:2019-02-28

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明公开了一种全解耦的三自由度微机械陀螺,提高了微机械陀螺的机械解耦性能。本发明的微机械陀螺结构包括单自由度驱动模态和完全的二自由度敏感模态,通过解耦质量块分别与驱动框架和检测框架相连,同时实现驱动模态与敏感模态的机械解耦和能量转换。完全的二自由度结构可以增加敏感模态的稳定带宽,提高陀螺系统的稳定性和抗干扰能力。本发明具有机械解耦、稳定性好、抗干扰的优点,并且在常压工作,有利于实际的加工与应用。

    一种基于球磨强化的炼钢废弃物协同治理系统及方法

    公开(公告)号:CN112791573A

    公开(公告)日:2021-05-14

    申请号:CN202110031439.0

    申请日:2021-01-11

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明提供一种基于球磨强化的炼钢废弃物协同治理系统及方法,系统包括碳捕集系统和碳氮气体分离收集系统顺次连接。利用钢铁冶金渣为碳捕集原料,协同冶金废气、冶金废水进行碳捕集反应,在兼顾碳减排的同时,实现冶金废气中CO2与CO和N2的高效低成本分离,整个过程无需外加热源。本发明打破现有的冶金废渣直接碳捕集工艺中,由产物膜包覆引起的碳酸化反应速率及反应程度低的难题,兼顾钢铁企业各种废弃物的协同治理,对实现钢铁企业绿色可持续发展具有重要意义。

    一种从废旧钴酸锂电池中回收钴、锂金属的方法

    公开(公告)号:CN112095000A

    公开(公告)日:2020-12-18

    申请号:CN202011005823.5

    申请日:2020-09-23

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明提供一种从废旧钴酸锂电池中回收钴、锂金属的方法,其特征在于:具体步骤如下:(1)将废旧钴酸锂电池进行放电处理,经拆解、破碎、热解和筛分后获得黑色钴酸锂粉末;(2)将步骤(1)所得黑色钴酸锂粉末与铵盐按照摩尔比1:1.5~4的比例混合,将混合料置于高温球磨机内进行强化氨法焙烧,使钴酸锂转变为硫酸盐,水浸后获得富含Co2+、Li+的浸取液,并对此过程产生的氨气进行回收并以硫酸铵的形式回收并循环利用;(3)将步骤(2)所得富含Co2+、Li+的浸取液进行选择性回收钴、锂组元,利用有机萃取剂回收钴,沉淀法回收残液中的锂,将锂以碳酸锂的形式回收。本发明满足绿色、低耗、高效、短流程回收废旧锂离子电池有价金属的要求。

    一种用于冶金废气净化处理的CO2循环捕集系统及方法

    公开(公告)号:CN111729470B

    公开(公告)日:2021-12-31

    申请号:CN202010632082.7

    申请日:2020-07-03

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于冶金废气净化处理的CO2循环捕集系统及方法,属于节能减排及碳捕集技术设备领域。包括捕碳剂、气体输送管道、可移动行星式球磨加热反应器、多功能法兰盘盖组(控制碳吸附功能法兰盖、控制碳脱附功能法兰盖,控制捕碳剂消化法兰盖)、气泵、冷冻式压缩空气干燥机、CO2气体冷凝装置、CO2储气罐和计算机数据储存及控制系统。本发明所用捕碳剂可为传统CaO吸附剂以及由钢铁冶炼废渣制备的CaO基吸附剂,实现了钢铁废渣及冶金废气的系统处理。另外,本发明系统包括的可移动行星式球磨加热反应器实现了碳吸附及碳脱附工序一体化,避免由吸附剂移动造成原料损失、污染和能量损耗问题,同时解决了碳酸盐产物包覆造成的吸附剂利用率低的问题。

    一种低成本短流程制备FeCoNi中熵合金的方法

    公开(公告)号:CN113070483A

    公开(公告)日:2021-07-06

    申请号:CN202110321561.1

    申请日:2021-03-25

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明提出一种低成本短流程制备FeCoNi中熵合金的方法,采用化学共沉淀的方法,以低成本的化学试剂为原料,经过陈化、抽滤、干燥制得FeCoNi中熵合金前驱体,将前驱体放入高温球磨机,在机械合金化过程中,伴随着磨球对物料的研磨、细化、均混,产生大量的活性位点,降低还原过程的化学反应活化能,激发低温化学反应,减少能量消耗;另外,在一个设备中完成煅烧、还原、合金化三个过程,一机多用,大大缩短了工艺流程,减少杂质的引入。因此本发明满足低成本、低能耗、短流程、少杂质制备FeCoNi中熵合金的要求。

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