一种单元体结构海底小功率供电系统

    公开(公告)号:CN106169597B

    公开(公告)日:2019-12-17

    申请号:CN201610475124.4

    申请日:2016-06-24

    Abstract: 本发明公开了一种单元结构式海底小功率供电系统,包括若干个微生物燃料电池,所述微生物燃料电池的阴极和阳极采用整体极板结构,电阻和电线固化在极板内;所述供电系统包括由所述微生物燃料电池经串联、并联或混联组成的电池组;所述单元体微生物燃料电池的下部是阳极,上部为阴极,所述阳极置于厌氧沉积物中,所述阴极置于含有溶解氧的液体环境中。本发明隐蔽性好、输出稳定、供电响应快,运行时间长、可靠性高、机动性强,符合现代战争对能源装备提出的特殊要求,在军事及海洋地质环境领域应用前景广阔。

    一种钒矿与金矿协同焙烧回收钒和金的方法

    公开(公告)号:CN108893595A

    公开(公告)日:2018-11-27

    申请号:CN201810617623.1

    申请日:2018-06-15

    CPC classification number: C22B1/02 C22B3/04 C22B11/04 C22B34/22

    Abstract: 本发明公开了一种钒矿与金矿协同焙烧回收钒和金的方法,所述方法包括以下步骤:1)将金矿与钒矿均匀混合;2)加入添加剂协同焙烧;3)焙烧渣浸出回收钒;4)焙烧烟气通入水溶液中吸附;5)所得吸附液中加入pH调节剂调节吸附液pH值析出沉淀;6)析出沉淀的吸附液固液分离,沉淀物烘干或煅烧得到金产品;7)滤液分步结晶,结晶产物分别作为添加剂和pH调节剂返回步骤2)和步骤5)。本发明充分利用添加剂的阴、阳离子,协同回收金和钒,金和钒回收率达到90%以上,可得到金不同类型工业产品,药剂循环利用。本发明有价元素回收率高、污染零排放、成本低、工艺简单易操作。

    一种单元体结构海底小功率供电系统

    公开(公告)号:CN106169597A

    公开(公告)日:2016-11-30

    申请号:CN201610475124.4

    申请日:2016-06-24

    Abstract: 本发明公开了一种单元结构式海底小功率供电系统,包括若干个微生物燃料电池,所述微生物燃料电池的阴极和阳极采用整体极板结构,电阻和电线固化在极板内;所述供电系统包括由所述微生物燃料电池经串联、并联或混联组成的电池组;所述单元体微生物燃料电池的下部是阳极,上部为阴极,所述阳极置于厌氧沉积物中,所述阴极置于含有溶解氧的液体环境中。本发明隐蔽性好、输出稳定、供电响应快,运行时间长、可靠性高、机动性强,符合现代战争对能源装备提出的特殊要求,在军事及海洋地质环境领域应用前景广阔。

    一种镁钙材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN106587677A

    公开(公告)日:2017-04-26

    申请号:CN201611094877.7

    申请日:2016-12-02

    CPC classification number: C04B9/06 C04B9/20

    Abstract: 本发明属于镁钙材料制备技术领域,特别涉及一种镁钙材料及其制备方法。本发明的镁钙复合材料,其原料按重量份包括:钙碱30~50份、镁盐20~60份、水10~30份和外加剂0.5~5份。本发明的材料利用钙碱与镁盐反应形成镁钙多元化合物,用钙碱与镁盐反应直接制取镁材料中所需的镁氧化物,替代硫氧镁材料和氯氧镁材料中氧化镁的使用,尤其是解决无氧化镁情况下镁氧材料制备的瓶颈。本发明的材料抗压性、抗折性、耐水性和稳定性良好,钙碱原料易得,价格便宜,材料的整体生产成本低,经济效益较好,特别适合于镁盐副产品的增值与加工。

    一种软锰矿高压-非氰化浸出含砷碳质金矿的方法

    公开(公告)号:CN108486368A

    公开(公告)日:2018-09-04

    申请号:CN201810173568.1

    申请日:2018-03-02

    Abstract: 本发明公开了一种软锰矿高压-非氰化浸出含砷碳质金矿的方法,所述方法包括以下步骤:1)将含砷碳质金矿机械活化;2)取软锰矿石经硫酸酸化后作为浸出剂,加入经步骤1)处理过的含砷碳质金矿中,进行一段浸出;3)一段浸出后固液分离,得到一段浸出液和浸出渣,浸出渣经弱酸性洗涤液洗涤;4)将经硫酸酸化的三聚氰酸盐作为浸出剂,加入到洗涤后的经酸酸化的浸出渣中,进行二段浸出;5)二段浸出后固液分离,经去离子水洗涤后,得到二段浸出液和尾矿渣;6)一段浸出液和二段浸出液分别进行分离提纯处理。本发明方法可实现含砷碳质金矿中碳、硫、砷的有效综合利用,金、铁、锰、硫、砷等有价元素回收率达到95%以上,资源化利用率高。

    一种软锰矿高压-非氰化浸出含砷碳质金矿的方法

    公开(公告)号:CN108486368B

    公开(公告)日:2020-02-18

    申请号:CN201810173568.1

    申请日:2018-03-02

    Abstract: 本发明公开了一种软锰矿高压‑非氰化浸出含砷碳质金矿的方法,所述方法包括以下步骤:1)将含砷碳质金矿机械活化;2)取软锰矿石经硫酸酸化后作为浸出剂,加入经步骤1)处理过的含砷碳质金矿中,进行一段浸出;3)一段浸出后固液分离,得到一段浸出液和浸出渣,浸出渣经弱酸性洗涤液洗涤;4)将经硫酸酸化的三聚氰酸盐作为浸出剂,加入到洗涤后的经酸酸化的浸出渣中,进行二段浸出;5)二段浸出后固液分离,经去离子水洗涤后,得到二段浸出液和尾矿渣;6)一段浸出液和二段浸出液分别进行分离提纯处理。本发明方法可实现含砷碳质金矿中碳、硫、砷的有效综合利用,金、铁、锰、硫、砷等有价元素回收率达到95%以上,资源化利用率高。

    一种变温变压且气氛可调的微生物电池及其产电和电解方法

    公开(公告)号:CN105355951B

    公开(公告)日:2018-04-03

    申请号:CN201510736851.7

    申请日:2015-11-03

    CPC classification number: Y02E60/527 Y02P70/56

    Abstract: 本发明涉及变温变压且气氛可调的微生物燃料电池,属于微生物电化学技术领域。本发明在处理有机废水、重金属废水的同时获得电能或氢气。本发明电池包括微生物电池反应装置和变温变压气氛调控装置。所述的变温变压气氛调控装置,用外设密封装置及引入/抽出气体调控微生物电池的运行环境温度、压力,并能调控气体比配、收集等。本发明优点在于,适用于各种微生物燃料电池(电解电池),拓展了电池采用微生物的种类,电池运行的压力、温度、气氛可调控,电池结构简单,可长期稳定运行;适用于非常规的自然和工农业生产环境,拓宽了电池应用范围,促进微生物燃料电池(电解电池)的工业应用。

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