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公开(公告)号:CN108899492B
公开(公告)日:2020-05-19
申请号:CN201810644368.X
申请日:2018-06-21
申请人: 华中科技大学
摘要: 本发明属于化学电源领域,更具体地,涉及一种铅炭复合材料、其制备方法和应用。以固态铅盐、固态强碱以及炭材料作为原料,利用机械化学方法,使所述原料在机械力的作用下发生化学反应,生成铅炭复合材料。本发明提供的机械化学合成方法得到的铅炭复合材料,显著增强了产物的电化学活性以及氧化铅与炭材料的结合强度,克服了铅炭电池中炭材料由于密度差异易与活性物质分离的问题,使电池的初始容量提升1.3倍,HRPSoC(高倍率部分荷电状态)循环寿命提升3倍以上,对于铅炭电池性能的提升具有重要意义。
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公开(公告)号:CN107815545A
公开(公告)日:2018-03-20
申请号:CN201711041711.3
申请日:2017-10-31
申请人: 华中科技大学
CPC分类号: C22B7/006 , C22B1/005 , C22B15/001 , C22B15/0082 , C22B15/0089
摘要: 本发明公开了一种采用机械化学法回收废弃线路板粉末中金属铜的方法,包括以下步骤:(1)以废弃线路板粉末与固体过硫酸钾两者为原料,通过球磨发生机械化学反应;然后将反应后的固体粉末直接用水作为溶剂浸出,得到含有铜元素的浸出液;其中,共球磨处理使用的研磨球为氧化锆球,研磨球与原料的质量比为20:1~100:1,并且该球磨处理过程控制在100~500rpm的转速下进行;(2)用碱调节得到浸出液pH,得到氢氧化铜沉淀产品,从而回收废弃线路板粉末中的金属铜。本发明通过对该回收方法整体工艺流程及各个工艺步骤的参数条件等进行改进,与现有技术相比能够避免强酸浸出剂的使用,有效解决酸性或碱性废水污染环境的问题。
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公开(公告)号:CN106362690A
公开(公告)日:2017-02-01
申请号:CN201610928550.9
申请日:2016-10-31
申请人: 华中科技大学
IPC分类号: B01J20/20 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F1/48 , C02F101/20 , C02F101/30
CPC分类号: B01J20/20 , B01J20/28009 , B01J2220/4825 , B01J2220/485 , B01J2220/4887 , C02F1/283 , C02F1/488 , C02F2101/20 , C02F2101/308
摘要: 本发明公开了一种磁性生物炭吸附材料及其制备方法,该制备方法包括以下步骤:(1)生物炭的制备:以植物生物质处理得到的粉末为原材料,在无氧条件下焙烧得到多孔状的生物炭;(2)三价铁前驱液的制备:以乙二醇为分散剂,向其中加入固态的三价铁盐,接着向该乙二醇中继续加入醋酸钠和表面活性剂,搅拌后形成分散系即三价铁前驱液;(3)溶剂热反应:将生物炭与三价铁前驱液两者混合均匀得到混合物,并置于聚四氟乙烯水热反应釜中,进行溶剂热反应即得到磁性生物炭吸附材料。本发明通过对制备方法中关键的生物质原料的前处理工艺、溶剂热反应的具体条件进行改进,能够有效解决磁性生物炭材料磁性粒子与生物质之间联接稳定性不佳的问题。
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公开(公告)号:CN107457246B
公开(公告)日:2018-06-26
申请号:CN201710787536.6
申请日:2017-09-04
申请人: 华中科技大学
IPC分类号: B09B3/00
摘要: 本发明公开了一种废电路板破碎分离回收铜残余非金属粉催化热解的处理方法,该方法是在非金属粉中加入碱性废渣混合均匀得到混合物,然后对该混合物进行热解,从而实现非金属粉与碱性废渣的共热解;碱性废渣中含有金属氧化物,能够促进热解产物的催化,使得得到的热解产物中,热解气中的溴含量下降,而被固定在热解残渣中的溴元素含量升高,热解焦油内含碳数为5~10的轻质油比例提高。本发明通过对关键共热解反应的反应参数、条件以及该反应所对应的微观作用机理等进行改进,与现有技术相比能够有效解决热解产物中的热解油以重质焦油为主、品质较低的问题;实现了碱性废渣与非金属粉的协同处置,同时解决了固溴的难题。
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公开(公告)号:CN107457246A
公开(公告)日:2017-12-12
申请号:CN201710787536.6
申请日:2017-09-04
申请人: 华中科技大学
IPC分类号: B09B3/00
CPC分类号: B09B3/0016 , B09B3/0083
摘要: 本发明公开了一种废电路板破碎分离回收铜残余非金属粉催化热解的处理方法,该方法是在非金属粉中加入碱性废渣混合均匀得到混合物,然后对该混合物进行热解,从而实现非金属粉与碱性废渣的共热解;碱性废渣中含有金属氧化物,能够促进热解产物的催化,使得得到的热解产物中,热解气中的溴含量下降,而被固定在热解残渣中的溴元素含量升高,热解焦油内含碳数为5~10的轻质油比例提高。本发明通过对关键共热解反应的反应参数、条件以及该反应所对应的微观作用机理等进行改进,与现有技术相比能够有效解决热解产物中的热解油以重质焦油为主、品质较低的问题;实现了碱性废渣与非金属粉的协同处置,同时解决了固溴的难题。
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公开(公告)号:CN106219941A
公开(公告)日:2016-12-14
申请号:CN201610805150.9
申请日:2016-09-05
申请人: 东江环保股份有限公司 , 华中科技大学 , 湖北天银循环经济发展有限公司
CPC分类号: Y02W10/40 , C02F11/14 , C02F11/10 , C10J3/02 , C10J2300/0923
摘要: 本发明公开了一种市政污泥深度脱水及泥饼水蒸气气化热解产氢的资源化方法,属于市政污泥脱水与热解利用技术领域,包括以下步骤:在污泥中加入复合调理剂调理提高污泥的脱水性能,得到调理污泥,其中,所述复合调理剂包括氧化试剂和赤泥,将所述调理污泥进行脱水处理,得到含水率为40~65%的深度脱水泥饼;将所述深度脱水泥饼进一步自然干化处理,得含水率为10~60%的干化深度脱水泥饼;将所述干化深度脱水泥饼在保护性气体氛围下进行污泥热解,得到热解气体。该方法使得热解工艺综合能耗低,热解气体产量和品质提高。
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公开(公告)号:CN107382359A
公开(公告)日:2017-11-24
申请号:CN201710775176.8
申请日:2017-08-31
申请人: 华中科技大学
IPC分类号: C04B38/00 , C04B38/06 , C04B33/132
CPC分类号: Y02P40/69 , C04B38/009 , C04B33/132 , C04B38/068
摘要: 本发明公开了一种用红土型选金尾矿烧制陶粒的方法及其产物,其烧制方法包括以下步骤:(1)将红土型选金尾矿、铁尾矿和煤粉按质量比1.000:0.250~0.500:0.045~0.085的配比,混合均匀得到固体混合物;(2)向固体混合物中加入占该固体混合物质量百分比15%~30%的水,混合搅拌均匀,即得到固液混合物;(3)将固液混合物制成陶粒坯,然后将陶粒坯进行烘干处理得到烘干的陶粒坯;(4)将烘干的陶粒坯在1050~1350℃的温度下煅烧5~20分钟,冷却后即得到陶粒。本发明通过对烧制方法所采用的关键原材料的具体种类等进行改进,与现有技术相比实现了红土型选金尾矿在陶粒制备上的废物资源化利用。
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公开(公告)号:CN116987646A
公开(公告)日:2023-11-03
申请号:CN202311096275.5
申请日:2023-08-25
申请人: 武汉爱民制药股份有限公司 , 华中科技大学
摘要: 本发明公开一株具有抗炎平喘功效的高产量的微黄奈瑟氏菌(Neisseria subflava NICE2022‑623),保藏在中国典型培养物保藏中心,保藏编号为CCTCC NO:M 2023605,属于微生物领域。本发明的菌株发酵能力强,生物产量大,由其制备的灭活菌粉具有很好的抗炎平喘功效。本发明可显著降低由该菌粉制备的抗炎平喘药物成本,具有重要的产业化应用价值。
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公开(公告)号:CN110639940A
公开(公告)日:2020-01-03
申请号:CN201911044461.8
申请日:2019-10-30
申请人: 东江环保股份有限公司 , 华中科技大学 , 湖北天银循环经济发展有限公司
摘要: 本发明涉及一种废电路板脱溴的方法,该方法包括以下步骤:将废电路板进行破碎,得到废电路板颗粒;将所述废电路板颗粒与亲核试剂溶液混合,充分浸渍,并进行水热反应;对所述水热反应后的产物进行固液分离。本发明提供的方法步骤简单易行,废电路板脱溴效果显著,大幅降低了废电路板处理处置成本,并且该法处理过程无气相污染物的生成,避免溶液中酸性物质的产生,有效保护反应容器,有价金属回收品位高,大大提高了废电路板综合回收效率,适合大规模推广。
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公开(公告)号:CN107658519B
公开(公告)日:2018-11-02
申请号:CN201710820603.X
申请日:2017-09-13
申请人: 华中科技大学
摘要: 本发明公开了一种回收再利用废铅酸电池铅膏的方法,包括以下步骤:(1)以废铅酸电池中的铅膏为原料,将该铅膏在真空条件下进行预处理;然后,将预处理后的铅膏与氯化试剂混合得到反应物,将该反应物在真空环境下加热进行氯化挥发反应,使得预处理后铅膏中的铅元素与氯化试剂中的氯元素结合形成氯化铅并挥发;反应结束后即得到氯化残渣、以及挥发后冷凝结晶的氯化铅粗产物;(2)将步骤(1)得到的氯化铅粗产物在真空环境下进行纯化,得到氯化铅精产物。本发明通过对该回收方法的整体工艺流程及各个步骤的参数、条件等进行改进,与现有技术相比能够有效解决铅膏回收污染严重的问题。
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