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公开(公告)号:CN118835101A
公开(公告)日:2024-10-25
申请号:CN202410877832.5
申请日:2024-07-02
Applicant: 中国科学院过程工程研究所 , 北京中科邦普循环科技创新有限公司
Abstract: 本发明涉及稀有金属锂的富集提取技术领域,具体涉及一种含锂高盐水选择性提锂的系统和方法。其中,一种含锂高盐水选择性提锂的系统,包括含锂高盐水选择性提取单元,分别设置在含锂高盐水选择性提取单元两侧的电极,以及设置在含锂高盐水选择性提取单元与电极之间的极室。通过本发明的含锂高盐水选择性提锂系统,可在不加电场的情况下,利用吸附室中的吸附剂对含锂高盐水中的锂离子进行选择性吸附,在外加电场的情况下,使锂离子发生电脱附并实现吸附剂再生。通过这两个过程耦合,可实现锂离子的循环富集浓缩,在从含锂高盐水中高选择提锂的同时,实现锂离子脱附效率以及脱附液锂含量的显著提升,进而大大减少了后续脱附液的锂浓缩成本。
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公开(公告)号:CN118389854A
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202410518864.6
申请日:2024-04-28
Applicant: 北京中科邦普循环科技创新有限公司 , 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明公开一种流道型流动电极电化学吸附提锂用电堆,包括第一压紧板、第二压紧板、阴离子交换膜、以及位于所述第一压紧板和所述第二压紧板之间的电吸脱附单元;所述电吸脱附单元包括沿所述第一压紧板向所述第二压紧板方向相间排布的电吸附单元和电脱附单元;所述电吸附单元和电脱附单元均包括板状的集流体和以所述集流体的板面为底面的流道;所述阴离子交换膜夹在相邻的所述电吸附单元和所述电脱附单元之间,并将相邻的所述电吸附单元的流道和所述电脱附单元的流道隔断。本发明提供的电堆便于加工和组装、成本低,且电极浆料流动时不容易发生沉积和堵塞,无浆料死区,电堆能长期稳定运行。
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公开(公告)号:CN118326176A
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202410447358.2
申请日:2024-04-15
Applicant: 北京中科邦普循环科技创新有限公司 , 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明公开一种用于流动电极电吸附提锂装置的极板和极框。沿所述极板的纵向:在所述极板表面上设有流道,沿所述流道的延伸方向上相间设有错流部,纵向相邻的所述错流部为纵向错开分布;所述错流部将所述流道沿所述极板的横向分隔为两个或两个以上的分支流道,沿流体流动方向:所述错流部的上游端与上游相邻的分支流道相对,所述错流部的下游端与下游相邻的分支流道相对;所述极框的两个板面上分别安装有所述极板。本发明中提供的极板能够有效促进电极浆液中的颗粒形成碰撞,并促进电极浆液中的颗粒和流体充分混合;本发明中提供的极框和极框上进出液管的连接形式有利于消除电极浆液流动死角,使电极浆液流动顺畅。
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公开(公告)号:CN118272870A
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202410399194.0
申请日:2024-04-03
Applicant: 北京中科邦普循环科技创新有限公司 , 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明公开一种电化学提锂电极板,在板面上设计有卤水主进水孔、卤水主出水孔、卤水进水主流道区域、卤水进水分流道区域、支流道区域、卤水出水主流道区域和卤水出水分流道区域,卤水自所述卤水主进水孔进入后依次流经所述卤水进水主流道区域、所述卤水进水分流道区域、所述支流道区域、所述卤水出水分流道区域和所述卤水出水主流道区域后汇聚至所述卤水主出水孔流出,所述卤水进水主流道区域和所述卤水出水主流道区域上分别设置有相间分布的扰流柱,所述卤水进水分流道区域、所述卤水出水分流道区域和所述支流道区域上分别设置有分流棱条。本发明能够使电堆中浆料均匀流动,确保电堆有较高的电流密度和高的锂离子嵌入脱出效率,克服由于浆料流动不均匀而导致电性能下降的问题。
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公开(公告)号:CN119098061A
公开(公告)日:2024-12-10
申请号:CN202411383030.5
申请日:2024-09-30
Applicant: 广东邦普循环科技有限公司 , 湖南邦普循环科技有限公司 , 北京中科邦普循环科技创新有限公司
Abstract: 本发明公开了一种单价选择性阳离子交换膜及其制备方法和电渗析装置,涉及离子交换膜技术领域。该单价选择性阳离子交换膜的制备方法包括:负载有光引发剂的阳离子交换膜浸泡于含有多巴胺、聚乙烯亚胺和壳聚糖的共沉积改性溶液中,于紫外光下辐射引发进行共沉积反应,反应结束后取出,得到共沉积改性膜,随后热处理,得到单价选择性阳离子交换膜。本发明通过在共沉积过程中引入紫外光引发剂和具有一定粘附性的壳聚糖,有利于促进多巴胺和聚乙烯亚胺在膜表面的共沉积速度,同时也能连接基膜和共沉积改性层,提高改性膜稳定性,提高孔径筛分作用,并且不会占用改性膜的离子交换位点,有效分离单多价阳离子的同时具备良好的离子通量。
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公开(公告)号:CN118751074A
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202410801656.7
申请日:2024-06-20
Applicant: 广东邦普循环科技有限公司 , 湖南邦普循环科技有限公司 , 北京中科邦普循环科技创新有限公司
Abstract: 本发明属于离子交换膜领域,具体公开一种均相阳离子交换膜及其制备方法。本发明采用烯酸类离子交换单体和有机碱类化合物制得离子液体型离子交换单体,以调整离子交换单体的极性,使其可以直接与低极性的交联剂互溶,提高离子交换单体和交联剂混合的溶液稳定性,聚合过程无需使用有机溶剂,可有效降低制造成本,可以大幅度调节离子交换膜的性质,使其具有高电荷效率和低电耗的特性。
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公开(公告)号:CN116062851B
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202310005719.3
申请日:2023-01-04
Applicant: 中国神华煤制油化工有限公司 , 中国科学院过程工程研究所 , 神华工程技术有限公司
IPC: C02F1/467 , C02F1/461 , C02F1/70 , C02F101/16
Abstract: 本发明属于废水处理技术领域,具体涉及一种电化学还原去除高盐废水中硝酸盐的方法。本发明通过稀土元素掺杂制备钛基氧化物涂层电极,并通过含磷和/或含硫的无机盐或有机物作为添加剂以提高电化学还原硝酸盐生成氮气和/或氨气的选择性,从而在高盐废水的硝酸盐去除中具有高选择性,可将硝酸盐电还原成氮气和/或氨气而脱除,且氨气可进一步回收作为氮肥。
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公开(公告)号:CN116443997A
公开(公告)日:2023-07-18
申请号:CN202310360053.3
申请日:2023-04-06
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: C02F1/469
Abstract: 本发明公开一种在阴离子交换膜表面原位构筑多组分修饰层的方法:步骤(1)、耦合电沉积和共沉积法在阴离子交换膜的表面沉积构筑第1层带负电荷修饰层;步骤(2)、耦合电沉积和共沉积法在第1层带负电荷修饰层表面沉积构筑第1层带正电荷修饰层;步骤(3)、重复步骤(1)在第1层带正电荷修饰层表面构筑第2层带负电荷修饰层;……步骤(2n)、重复步骤(2)在第n层带负电荷修饰层表面构筑第n层带正电荷修饰层;步骤(2n+1)、重复步骤(1)在第n层带正电荷修饰层表面构筑第n+1层带负电荷修饰层;n大于或等于1。本发明能够解决现有阴离子交换膜不能兼顾抗污染性能好、修饰层稳定且可以原位构筑修饰层的问题。
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公开(公告)号:CN112624446A
公开(公告)日:2021-04-09
申请号:CN202011392210.1
申请日:2020-12-03
Applicant: 郑州中科新兴产业技术研究院 , 中国科学院过程工程研究所 , 洛阳天瑞环保科技有限公司
IPC: C02F9/06 , C02F101/30
Abstract: 本发明提供了一种有机废水零排放处理工艺,依次包括高效沉淀单元、软化单元、过滤单元、离子交换单元、超滤过滤单元、反渗透单元、臭氧催化氧化单元、电渗析浓缩单元和双极膜电渗析系统。本发明通过全处理工段集成优化,建立有机废水深度处理与脱盐回用处理新工艺,大幅度提高淡水回收率和减少浓水排放量,实现有机废水的低成本深度处理与脱盐回用,形成有机废水深度处理与脱盐回用工艺。
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公开(公告)号:CN107651794A
公开(公告)日:2018-02-02
申请号:CN201610597259.8
申请日:2016-07-26
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: C02F9/10
CPC classification number: C02F9/00 , C02F1/001 , C02F1/041 , C02F1/048 , C02F1/441 , C02F1/442 , C02F1/444 , C02F1/4693 , C02F1/52 , C02F1/5236 , C02F1/56 , C02F1/72 , C02F2301/08
Abstract: 本发明提供了一种工业废水生化出水的处理系统及处理方法,该处理系统包括依次连接的絮凝沉淀单元、过滤单元、高级氧化单元、超滤单元、反渗透单元、纳滤单元、电渗析单元和蒸发单元;所述超滤单元的产水出口与反渗透单元的进水槽相连,所述反渗透单元的浓水出口与纳滤单元的进水口相连。该处理系统及处理方法利用物化法和膜技术耦合与协同作用,克服使用单一技术的局限性,以实现工业废水深度处理与脱盐回用,具有对原水适应性强、淡水回收率高、浓水浓缩倍数高、蒸发结晶能耗低等特点,大幅度提高工业废水的回用率和减少废水排放量,可适用于多种外排废水的深度处理与脱盐回用,促进该技术在相关行业的推广应用。
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