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公开(公告)号:CN118373456A
公开(公告)日:2024-07-23
申请号:CN202410476893.0
申请日:2024-04-19
Applicant: 中南大学
IPC: C01G45/02
Abstract: 本发明提供了一种利用过氧化氢处理锌电积阳极泥制备高纯二氧化锰的方法,属湿法冶金技术领域。该方法将锌电积阳极泥依次进行水洗、干燥、球磨处理,再依次与H2SO4和H2O2溶液混合进行还原浸出反应,压滤分离,调节滤液的pH值使铁、铝沉淀并过滤,再向滤液中添加H2O2溶液,并调节pH值,使溶液中的Mn2+重新氧化为二氧化锰颗粒,最后对二氧化锰固体进行多次酸洗、水洗以及干燥即可制得。本发明通过简单调节pH值,使H2O2具有不同的氧化还原特性,使锌电积阳极泥中的锰高效浸出并转化利用,具有工艺流程简短、不引入危害杂质以及无需复杂工业设备等特点,在锌电解阳极泥的的清洁高效利用方面,具有良好的工业前景。
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公开(公告)号:CN118343842A
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202410492359.9
申请日:2024-04-23
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明提供了一种电解锌电积阳极泥制备电池级硫酸锰的方法,涉及湿法冶金领域。本发明通过将水洗、干燥以及球磨后的锌电积阳极泥与硫酸溶液搅拌混合并持续通入SO2还原气体进行阳极泥锰浸出,并将反应后的浆液进行压滤处理,然后将滤液pH值调节至中性并过滤,最后将所得滤液转移至双膜三室电解槽中在电流以及阴阳离子交换膜的作用下,中间室的Mn2+等阳离子进入阴极室,而S2O62‑等阴离子进入阳极室内,从而实现Mn2+和S2O62‑的分离,从而提高后续硫酸锰的生成率。本发明的制备方法极大提高了硫酸锰的生成率,并优化了电池级硫酸锰的提纯工艺流程。
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公开(公告)号:CN119425669A
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202411396347.2
申请日:2024-10-08
Applicant: 中南大学
IPC: B01J23/34 , C02F1/30 , C02F1/28 , B01J23/10 , B01J35/61 , B01J35/63 , B01J35/39 , B01J37/03 , B01J37/08 , B01J37/34 , C02F101/34
Abstract: 本发明公开了一种AC/CeO2/ZnMn2O4复合光催化剂及其制备方法与应用。所述AC/CeO2/ZnMn2O4复合光催化剂由AC、CeO2和ZnMn2O4组成,其中CeO2和ZnMn2O4的质量比为0.25~1:1,AC和CeO2/ZnMn2O4的质量比为0.1:1~0.5:1。AC/CeO2/ZnMn2O4复合光催化剂由三步操作制备,首先采用共沉淀‑煅烧法制备长条状ZnMn2O4,然后加入硝酸铈溶液使其分散均匀,并在氨水的沉淀作用下得到沉淀混合物,热解得到CeO2/ZnMn2O4,最后采用超声处理工艺将AC与CeO2/ZnMn2O4复合得到AC/CeO2/ZnMn2O4复合光催化剂。该复合光催化剂结合传统的吸附和光催化过程在模拟太阳光照下对单宁酸具有高效的光催化降解效率和反应稳定性。
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公开(公告)号:CN119386854A
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202411396349.1
申请日:2024-10-08
Applicant: 中南大学
IPC: B01J23/34 , B01J20/20 , B01J20/06 , C02F1/28 , C02F1/30 , B01J20/30 , B01J35/39 , B01J35/61 , B01J35/63 , B01J37/03 , B01J37/00 , B01J37/08 , C02F101/34
Abstract: 本发明公开了一种活性炭负载锰酸锌(AC/ZnMn2O4)光催化可再生吸附剂的制备方法及其应用。所述AC/ZnMn2O4光催化可再生吸附剂由活性炭AC和锰酸锌ZnMn2O4组成,其中,AC和ZnMn2O4的质量比为0.1~3:10。AC/ZnMn2O4光催化可再生吸附剂由三步操作制备,首先采用共沉淀‑煅烧法制备长条状ZnMn2O4,然后利用酸或碱溶液浸渍活化AC,最后通过机械研磨法将酸或碱处理的AC与ZnMn2O4复合,得到AC/ZnMn2O4光催化可再生吸附剂。该光催化可再生吸附剂具有较大的比表面积和多孔结构以及良好的吸附光催化再生能力和循环利用性,对单宁酸具备优秀的吸附性能。
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公开(公告)号:CN114335711B
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202111635039.7
申请日:2021-12-29
Applicant: 中南大学 , 广东博力威科技股份有限公司
IPC: H01M10/0565 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供了一种原位掺入MOF的PVDF‑HFP‑PEO双层固态聚合物电解质的制备方法和应用,包括如下步骤:取LITFSI、PVDF‑HFP、有机试剂、MOF材料混合,得到PVDF‑HFP基静电纺丝液;经静电纺丝在所需基底上形成PVDF‑HFP膜,得到含PVDF‑HFP膜的基底;取LITFSI、PEO、有机溶剂混合,得到PEO基静电纺丝液;经静电纺丝在含PVDF‑HFP膜的基底上纺制一层PEO膜,获得双层固态聚合物电解质膜;本发明获得的原位掺入MOF材料的PVDF‑HFP/PEO双层固态聚合物电解质具有优异的电导率和电化学稳定性窗口,以及与高电压氧化阴极良好的界面稳定性。
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公开(公告)号:CN114335711A
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202111635039.7
申请日:2021-12-29
Applicant: 中南大学 , 广东博力威科技股份有限公司
IPC: H01M10/0565 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供了一种原位掺入MOF的PVDF‑HFP‑PEO双层固态聚合物电解质的制备方法和应用,包括如下步骤:取LITFSI、PVDF‑HFP、有机试剂、MOF材料混合,得到PVDF‑HFP基静电纺丝液;经静电纺丝在所需基底上形成PVDF‑HFP膜,得到含PVDF‑HFP膜的基底;取LITFSI、PEO、有机溶剂混合,得到PEO基静电纺丝液;经静电纺丝在含PVDF‑HFP膜的基底上纺制一层PEO膜,获得双层固态聚合物电解质膜;本发明获得的原位掺入MOF材料的PVDF‑HFP/PEO双层固态聚合物电解质具有优异的电导率和电化学稳定性窗口,以及与高电压氧化阴极良好的界面稳定性。
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