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公开(公告)号:CN105197987A
公开(公告)日:2015-12-30
申请号:CN201510731341.0
申请日:2015-11-02
Applicant: 扬州大学
CPC classification number: C01G21/20 , C01G21/003 , C01G21/06 , C01G21/08
Abstract: 本发明涉及一种PbO、PbSO4、PbO2混合物的分离方法,特别是废铅蓄电池含铅物料的资源化综合利用的工艺和技术,属于废铅蓄电池三废的综合利用或者无机化合物的分离精制技术领域。以废铅蓄电池的含铅物料经过物理分离方法处理得到的含PbO、PbSO4、PbO2混合物的铅膏为原料,采用酸浸溶解、浸取溶解、分离精制、固-液分离耦合技术,实现PbO、PbSO4、PbO2混合物的分离。本发明工艺合理,制备方法简单,产品纯度及收率高,大幅度减少了过程的副产物,降低铅膏资源的综合利用成本,过程安全可靠,有利于大规模工业化。
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公开(公告)号:CN105374988B
公开(公告)日:2018-02-23
申请号:CN201510733622.X
申请日:2015-11-02
Applicant: 扬州大学
CPC classification number: Y02E60/126 , Y02P70/54 , Y02W30/84
Abstract: 本发明涉及一种废铅蓄电池铅资源化回收利用的方法,是一种废铅蓄电池含铅资源的综合利用的工艺和技术,主要由“废铅蓄电池中铅膏的分离”、“以铅膏为原料分离制备PbSO4、PbO、PbO2”以及“铅蓄电池电极的制备”三个步骤组成。本发明的工艺简单,操作控制方便,生产成本低、副产物少,原子利用率高,过程安全可靠,有利于大规模工业化,是一种废铅蓄电池铅资源化回收利用的有效方法。
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公开(公告)号:CN105846007A
公开(公告)日:2016-08-10
申请号:CN201610230724.4
申请日:2016-04-14
Applicant: 扬州大学
Abstract: 本发明涉及一种电化学法成对制备铅蓄电池电极活性物质的方法,该方法以废铅蓄电池的铅膏经硝酸浸取一氧化铅后得到的硝酸铅为原料,采用电化学法,使水溶液中的Pb2+在阳极发生氧化反应得到二氧化铅,作为铅蓄电池正极活性物质;Pb2+在阴极发生还原反应得到金属铅,作为铅蓄电池负极活性物质;电解液中的硝酸得以再生,并作为溶解铅膏中一氧化铅的浸取剂循环使用。本发明不仅使废铅蓄电池的铅膏得以资源化利用,同时也实现了硝酸溶液的循环使用,其工艺合理、电化学反应过程易于控制、生产过程安全可靠,大幅度地降低了铅资源的综合利用的成本,有利于大规模工业化,是一种环境友好的废铅蓄电池的铅资源的综合利用技术。
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公开(公告)号:CN104409783A
公开(公告)日:2015-03-11
申请号:CN201410641311.6
申请日:2014-11-14
Applicant: 江苏华富储能新技术股份有限公司 , 扬州大学
IPC: H01M10/12
CPC classification number: Y02E60/126 , H01M10/12
Abstract: 本发明公开了一种稀土修饰铅蓄电池电极板的方法,在铅蓄电池电极板电池化成过程中,在电池化成液中添加稀土硫酸盐或稀土氧化物,稀土离子在阳极发生氧化反应修饰铅蓄电池正极板,实现稀土修饰电池正极板栅和正极活性物质,在阴极发生还原反应修饰铅蓄电池负极板,实现稀土修饰电池负极板栅和负极活性物质,改善铅蓄电池性能。本发明的稀土修饰铅蓄电池电极板的方法生产成本低,制备得到的稀土修饰铅蓄电池电极板电化学性能好,使用寿命长,容易在电极表面均匀定量的掺入一些微量稀土,实现电极表面性能的调控,设备投资低,工艺改进大,可适应不同电极,大幅度地降低了稀土的用量和提高了稀土的利用率;采用电化学技术在电极表面稀土改性技术,大幅度地降低了稀土的用量和提高了稀土的利用率,有利于大规模工业化,实现电极表面性能的调控。
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公开(公告)号:CN105846007B
公开(公告)日:2018-08-31
申请号:CN201610230724.4
申请日:2016-04-14
Applicant: 扬州大学
CPC classification number: Y02E60/126 , Y02W30/84
Abstract: 本发明涉及一种电化学法成对制备铅蓄电池电极活性物质的方法,该方法以废铅蓄电池的铅膏经硝酸浸取一氧化铅后得到的硝酸铅为原料,采用电化学法,使水溶液中的Pb2+在阳极发生氧化反应得到二氧化铅,作为铅蓄电池正极活性物质;Pb2+在阴极发生还原反应得到金属铅,作为铅蓄电池负极活性物质;电解液中的硝酸得以再生,并作为溶解铅膏中一氧化铅的浸取剂循环使用。本发明不仅使废铅蓄电池的铅膏得以资源化利用,同时也实现了硝酸溶液的循环使用,其工艺合理、电化学反应过程易于控制、生产过程安全可靠,大幅度地降低了铅资源的综合利用的成本,有利于大规模工业化,是一种环境友好的废铅蓄电池的铅资源的综合利用技术。
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公开(公告)号:CN105200241B
公开(公告)日:2018-02-09
申请号:CN201510733799.X
申请日:2015-11-02
Applicant: 扬州大学
CPC classification number: Y02P10/212
Abstract: 本发明涉及一种废铅蓄电池铅膏分离制备一氧化铅、硫酸铅、二氧化铅的方法,该方法是以废铅蓄电池经过预处理得到的含一氧化铅(PbO)、硫酸铅(PbSO4)和二氧化铅(PbO2)的混合物的铅膏为原料,采用硝酸溶解、氨法浸取、分离精制、固‑液分离耦合技术分离制备PbO、PbSO4和PbO2。经过分离精制得到的PbO、PbSO4、PbO2直接作为制备铅蓄电池电极活性物质的原料,实现废铅蓄电池铅膏的直接利用。本发明的工艺合理、产品纯度高、收率高,大幅度减少了过程的副产物,降低了铅膏资源综合利用的成本,制备方法简单,过程安全可靠,有利于大规模工业化。
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公开(公告)号:CN105197987B
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201510731341.0
申请日:2015-11-02
Applicant: 扬州大学
Abstract: 本发明涉及一种PbO、PbSO4、PbO2混合物的分离方法,特别是废铅蓄电池含铅物料的资源化综合利用的工艺和技术,属于废铅蓄电池三废的综合利用或者无机化合物的分离精制技术领域。以废铅蓄电池的含铅物料经过物理分离方法处理得到的含PbO、PbSO4、PbO2混合物的铅膏为原料,采用酸浸溶解、浸取溶解、分离精制、固?液分离耦合技术,实现PbO、PbSO4、PbO2混合物的分离。本发明工艺合理,制备方法简单,产品纯度及收率高,大幅度减少了过程的副产物,降低铅膏资源的综合利用成本,过程安全可靠,有利于大规模工业化。
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公开(公告)号:CN105200241A
公开(公告)日:2015-12-30
申请号:CN201510733799.X
申请日:2015-11-02
Applicant: 扬州大学
CPC classification number: Y02P10/212
Abstract: 本发明涉及一种废铅蓄电池铅膏分离制备一氧化铅、硫酸铅、二氧化铅的方法,该方法是以废铅蓄电池经过预处理得到的含一氧化铅(PbO)、硫酸铅(PbSO4)和二氧化铅(PbO2)的混合物的铅膏为原料,采用硝酸溶解、氨法浸取、分离精制、固-液分离耦合技术分离制备PbO、PbSO4和PbO2。经过分离精制得到的PbO、PbSO4、PbO2直接作为制备铅蓄电池电极活性物质的原料,实现废铅蓄电池铅膏的直接利用。本发明的工艺合理、产品纯度高、收率高,大幅度减少了过程的副产物,降低了铅膏资源综合利用的成本,制备方法简单,过程安全可靠,有利于大规模工业化。
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公开(公告)号:CN105197988A
公开(公告)日:2015-12-30
申请号:CN201510733843.7
申请日:2015-11-02
Applicant: 扬州大学
IPC: C01G21/20
Abstract: 本发明涉及一种硫酸铅(PbSO4)的氨法分离精制方法,属于无机化工产品制备和铅蓄电池电极材料的三废综合利用技术领域。特别是以PbSO4粗品为原料,以NH3·H2O-(NH4)2SO4水溶液为溶剂,采用浸取溶解、除杂精制、蒸发结晶、固-液分离耦合技术,实现PbSO4的分离精制,在实现PbSO4的分离精制的同时,利用在低温、高压下PbSO4易溶于NH3水溶液,而在高温、低压下氨易挥发脱除的特点,实现氨的循环利用。本发明工艺合理,方法简单,产品纯度高,质量稳定,收率高,过程安全可靠。
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公开(公告)号:CN104409783B
公开(公告)日:2016-06-29
申请号:CN201410641311.6
申请日:2014-11-14
Applicant: 江苏华富储能新技术股份有限公司 , 扬州大学
IPC: H01M10/12
CPC classification number: Y02E60/126
Abstract: 本发明公开了一种稀土修饰铅蓄电池电极板的方法,在铅蓄电池电极板电池化成过程中,在电池化成液中添加稀土硫酸盐或稀土氧化物,稀土离子在阳极发生氧化反应修饰铅蓄电池正极板,实现稀土修饰电池正极板栅和正极活性物质,在阴极发生还原反应修饰铅蓄电池负极板,实现稀土修饰电池负极板栅和负极活性物质,改善铅蓄电池性能。本发明的稀土修饰铅蓄电池电极板的方法生产成本低,制备得到的稀土修饰铅蓄电池电极板电化学性能好,使用寿命长,容易在电极表面均匀定量的掺入一些微量稀土,实现电极表面性能的调控,设备投资低,工艺改进大,可适应不同电极,大幅度地降低了稀土的用量和提高了稀土的利用率;采用电化学技术在电极表面稀土改性技术,大幅度地降低了稀土的用量和提高了稀土的利用率,有利于大规模工业化,实现电极表面性能的调控。
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