制备高可生物利用性磷含量生物炭的方法、生物炭及应用

    公开(公告)号:CN115771986B

    公开(公告)日:2025-03-18

    申请号:CN202211517174.6

    申请日:2022-11-29

    Abstract: 本发明公开了一种制备高可生物利用性磷含量生物炭的方法、生物炭及应用。所述方法包括:将同时含有钾元素、钙元素的生物质灰与脱水污泥混匀,进行共热解后得到生物炭;其中,所述生物质灰中钾元素含量大于或等于30wt%,钙元素含量大于或等于10wt%。所述生物炭中可生物利用性磷的含量占生物炭中总磷含量比例为90%以上。本发明提供的方法能够高效提高污泥热解生物炭中磷的可生物利用性,并降低重金属含量,无需额外投加化学试剂,工艺流程简单,同时能够实现生物质灰的资源化利用。本发明提供的生物炭富含钾、钙等营养元素,有利于植物生长。

    一种富磷污泥热解生物炭联合溶磷菌的土壤修复剂及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN119432387A

    公开(公告)日:2025-02-14

    申请号:CN202411509158.1

    申请日:2024-10-25

    Abstract: 本申请涉及土壤修复领域,具体涉及一种富磷污泥热解生物炭联合溶磷菌作为土壤修复剂及其制备方法与应用,包括如下步骤:将脱水富磷污泥与钙基添加剂按照Ca/P摩尔比为1‑2混合,在惰性气氛下热解,得到富磷污泥热解生物炭;将富磷污泥热解生物炭与扩大培养后的溶磷菌进行混合,按照每克富磷污泥热解生物炭添加菌落数为1×109‑10×109的溶磷菌进行混合,得到土壤修复剂,以用于土壤中重金属的治理,该方法解决现有技术重金属污染土壤修复方法存在成本高、周期长、修复后土壤肥力低、难以修复高浓度重金属污染土壤的问题,实现重金属高效固定和磷肥供给促进植物生长的双重效果。

    一种从废旧锂离子电池中选择性浸出锂及再生磷酸铁锂正极材料的方法

    公开(公告)号:CN118867456A

    公开(公告)日:2024-10-29

    申请号:CN202410914563.5

    申请日:2024-07-09

    Abstract: 本发明属于废旧锂离子电池回收再生技术领域,更具体地,涉及一种从废旧磷酸铁锂电池中选择性浸出锂及再生磷酸铁锂正极材料的方法。将从废旧磷酸铁锂电池中分离得到的磷酸铁锂正极材料与具有pH缓冲性的浸出剂、氧化剂和水混合得到混合液,在低于100℃条件下进行加热反应,反应前后反应液的pH变化小于或等于1.5;将反应液进行固液分离,得到的液相为含有锂离子的浸出液,固相为FePO4浸出残渣,实现锂的选择性浸出。本发明具有操作简单,绿色无污染、回收率高等优点;同时本发明分离得到的锂离子浸出液与磷酸铁浸出残渣可用于后续磷酸铁锂正极材料的再生,解决了废旧磷酸铁锂电池的循环利用问题。

    一种从废旧锂离子电池中回收锂盐并制备磷酸锰铁锂正极材料的方法

    公开(公告)号:CN118561254A

    公开(公告)日:2024-08-30

    申请号:CN202410616152.8

    申请日:2024-05-17

    Abstract: 本发明属于电子废弃物锂离子电池回收技术领域,更具体地,涉及一种从废旧锂离子电池中回收锂盐并制备磷酸锰铁锂正极材料的方法。本发明利用草酸或过硫酸盐选择性回收废旧锂离子电池正极材料中的金属盐。在水热条件下,破坏正极材料的晶体结构,浸出材料中的有价金属,同时利用草酸根的还原性及络合作用,将高价金属离子还原为低价态的金属离子,再通过酸根与金属离子的络合作用形成沉淀;而过硫酸盐具有强氧化性,能将浸出的金属离子氧化为高价态稳定的固态氧化物,二者均能实现废旧锂离子电池正极材料中有价金属的分离。本发明采用绿色高效的方法,避免了环境的二次污染,具有成本低、工艺简单、原料易得、工艺易于扩大、实现产业化等优点。

    一种提高微生物燃料电池产电性能的方法

    公开(公告)号:CN113410499B

    公开(公告)日:2022-09-20

    申请号:CN202010354675.1

    申请日:2020-04-29

    Abstract: 本发明属于微生物电化学领域,公开了一种提高微生物燃料电池产电性能的方法,该方法是采用生物兼容的手段在产电菌的表面依次功能性修饰导电聚合物聚吡咯PPy和聚多巴胺PDA,形成由内而外依次为产电菌、聚吡咯、聚多巴胺的PDA@PPy@产电菌;聚吡咯的修饰大大加速了电子传递速率,聚多巴胺的修饰提升了电极表面粘附生物量,且进一步发挥了聚吡咯对产电菌胞外电子传递能力的促进作用。本发明能够有效提高微生物燃料电池MFC的产电效率,与未经修饰的未修饰菌MFC相比,经过聚多巴胺和聚吡咯修饰的MFC输出电压是未修饰菌MFC的4.6倍,最大功率密度是未修饰菌MFC的11.8倍。本发明具有普适性、效果稳定等优点,提供了一种有效地提高了MFC产电性能的方法。

    一种光电协同金属检测方法及其应用

    公开(公告)号:CN113311055B

    公开(公告)日:2022-09-16

    申请号:CN202110725117.6

    申请日:2021-06-29

    Abstract: 本发明属于水环境金属检测领域,具体涉及一种光电协同金属检测方法及其应用。本发明制备方法包括以下步骤:(1)将对电极和表面修饰有光敏材料层的工作电极固定设置于注入有缓冲液的电化学反应池中,形成电极体系;(2)将电极体系与电化学工作站连接;(3)向电化学反应池中加入待测金属离子,使用阳极溶出伏安法进行检测,通过电流值计算金属溶度实现金属检测。本发明以光敏材料修饰电极,使光照有效激发光敏材料,在电化学金属还原沉积过程、氧化溶出过程施以光照,分别强化金属的还原沉积、氧化溶出过程,具有灵敏度高、操作简便、检测周期短等优点,实现了目标离子的快速、灵敏、痕量检测。

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