一种基于菌渣的除氟材料及其再生方法

    公开(公告)号:CN108993382B

    公开(公告)日:2021-09-07

    申请号:CN201810659493.8

    申请日:2018-06-25

    Abstract: 本发明公开了一种基于菌渣的除氟材料及其再生方法。所述除氟材料的优化制备方法包括将菌渣烘干磨细、含磨细菌渣粉与可溶性稀土盐的料浆的配制、加入无机碱与蒸干、高温煅烧以及水洗与烘干等步骤;所述再生方法包括将除氟后材料置于稀酸中漂洗以及将漂洗后除氟渣置于由碱金属碳酸盐与无机碱所配制的溶液中水热处理等步骤。本发明所提供复合除氟材料可高效去除一般工业废水中的氟,特别对锌湿法冶炼中硫酸锌电解液中氟的去除效果明显,所述除氟材料具有除氟量大、快速、成本低以及可再生利用的特点。

    一种废旧锂离子电池的超临界水还原回收方法

    公开(公告)号:CN115939551A

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202111078191.X

    申请日:2021-09-15

    Abstract: 本发明属于电池回收领域,具体公开了一种废旧锂离子电池的超临界水还原回收方法,将废旧锂离子电池的电芯和水的混合液在密闭容器内加热至水的超临界状态,进行超临界还原反应,反应结束后,从中分离得到富锂溶液、集流体和脱锂电极材料。通过本工艺方法,可以在无需对废旧电池事先进行破碎、并分离废旧锂电池各组分的前提下,实现如下效果:①电解液在超临界自耦合体系中完全降解,避开了传统电池拆解过程中难以避免的电解液难处置问题;②废旧电池中的锂优先选择性得到了几乎全量回收;③铜与铝以金属形态得到了全量回收;④废旧电池中的钴、镍、锰等有价元素可实现低酸全量浸出;⑤废旧电池中的碳质组分以高纯碳形式得到了回收。

    一种高效除杂的电化学装置

    公开(公告)号:CN211620029U

    公开(公告)日:2020-10-02

    申请号:CN202020009101.6

    申请日:2020-01-03

    Abstract: 本实用新型公开了一种高效除杂的电化学装置,包括:槽体,设有带渗透膜的渗透膜框和可拆卸的密封隔板,将槽体分隔成阳极室和阴极室;所述阳极室设有阳极,顶部有阳极进液口和阳极加药口,阳极室设有倾斜的带滤布的板框,与阳极出液口、阳极出液口阀门以及阳极抽液泵构成阳极过滤系统;所述阴极室设有阴极,顶部有阴极进液口和阴极加药口,阴极室设有可拆卸的倾斜的带滤布的板框,与阴极出液口、阴极出液口阀门以及阴极抽液泵构成阴极过滤系统;外直流电源,连接所述阳极和阴极。本实用新型通过在阳极区与阴极区间形成电势差,促使杂质阳离子向阴极区聚集,杂质阴离子向阳极区聚集,从而有效提高杂质离子在溶液中的局部浓度,强化除杂效果。

    一种展开式T型三相三电平变流器及其调制方法

    公开(公告)号:CN119945168A

    公开(公告)日:2025-05-06

    申请号:CN202510117811.8

    申请日:2025-01-24

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种展开式T型三相三电平变流器及其调制方法,展开式T型三相三电平变流器中的三相输入滤波模块的第一端与交流电源模块电连接,三相展开模块的第一端与三相输入滤波模块第二端电连接,第二端与三角连接直流电容模块中的第一直流电容和第二直流电容连接到P、O、N点,三角连接直流电容模块第一端与三相展开模块第二端电连接,T型三相三电平三相逆变模块的第一端与三角连接直流电容模块第二端电连接至P、O、N点,三相输出滤波模块第一端与T型三相三电平三相逆变模块第二端电连接,本申请具有输出电压连续可调、输入输出电能质量优良、开关损耗小等优点。

    一种单相DCM Boost变换器功率因数校正的统一控制方法

    公开(公告)号:CN114977767B

    公开(公告)日:2025-05-06

    申请号:CN202210446941.2

    申请日:2022-04-26

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 一种单相DCM Boost变换器功率因数校正的统一控制方法,包括:基于Boost PFC变换器的拓扑结构构建带有虚拟元件的变换器拓扑结构;对构建的变换器拓扑结构进行开关平均建模;推导变换器拓扑结构实现单位功率因数下的开关频率和占空比计算公式,并通过推导出的计算公式计算开关周期以及导通时间;引入控制参数并设计虚拟元件的电压,将脉冲宽度调制控制和脉冲频率调制控制进行统一;根据变换器负载情况,改变控制参数选择相应的变换器控制方法对系统进行控制;充分利用两个控制自由度,将脉冲宽度调制控制与脉冲频率调制控制统一起来,使得变换器能够高效运行在不同的负载功率下。

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