湿法回收和火法回收是废旧锂电池回收的两种重要手段。传统的火法回收能耗高、污染大,易引起锂金属及碳质组分的损失;单纯的使用湿法回收,虽能取得较好的回收效果,但酸浓度和反应温度均较高,容易腐蚀反应釜。本技术创新地将废旧正极材料固废和抗生素菌渣固废进行耦合热处理,提供一种新型抗生素菌渣辅助热处理回收废旧动力锂电池正极材料的方法,能改善正极元素的回收率,并联产得到高性能的碳材料,实现以废治废。
截止到2020年,我国纯电动汽车年产量超过200万辆,产销量累计达到500万辆,动力锂电池加快速度进行发展的同时必然将产生大量废旧锂离子电池,如何从中高效回收有价金属成为亟待解决的问题。本技术不但可以降低生产能耗,而且热处理后有价金属的物相发生了转变,后续只需通过浸出即可回收绝大部分有价金属,未来市场发展的潜力广阔。
成果在传统水泥-水玻璃浆液的基础上添加了膨润土和钠羧甲基纤维素进行改性,节省了拌合用水,使水泥-水玻璃材料凝固后的结石体具有较高的塑性强度,增大了材料与注浆管及孔壁的粘结力,添加水玻璃可加快材料胶凝时间,添加麻丝可起到骨架作用,增强材料强度。成果拥有非常良好的水稳定性、抗分散性、耐久性和强度高等优点,有利于减少相关成本、提高工程质量;方法操作简单便捷、设备投入少、成本低廉,对环境无污染,可确保封孔效果,提高封孔效率。
成果可在地下工程的涌水注浆治理中大范围的应用,非常适合于高压富水岩溶地区的封孔作业,封孔材料可快速凝结使地下水得到高效封堵。
本成果主要是多孔有机聚合物材料的制备方法,针对功能性多孔有机聚合物材料的合成与筛选具有随机性,对于影响材料最终结构的各种各样的因素的认识不足等核心问题,从分子水平对多孔有机聚合物功能材料来设计、组装和吸附分离应用,建立了构筑功能导向多孔有机聚合物的可控组装方法。本成果提出梯度分步离子热聚合方法,定向设计多孔有机聚合物材料,编织新型功能多孔材料,为功能导向聚合产物的结构定向组装与可控合成提供新途径。
本成果从分子水平研究了多孔有机聚合物功能材料,结合模拟计算实现其结构和性能的预测,建立了构筑功能导向多孔有机聚合物的可控组装方法,为高效吸附剂的设计及开发提供了相关科学依据和技术支撑。率先采用分子自由体积理论来模拟和预测材料的结构与性质,首创了共价导向下的梯度分步离子热聚合方法学,从碳捕获和重金属污染物分离功能需求出发定向设计多孔有机聚合物材料,首次通过预锚定功能侧基的结构优化和剪裁,编织出新型功能多孔材料。通过结构和组装策略调控实现特定结构材料的可控生长和形貌的控制,实现了功能的增强与复合,同时创新性地“键入”金属来修饰多孔聚合物骨架,成功避免了直接金属掺杂修饰带来的团聚渗出、工艺复杂等难题,并实现了活性位点的均匀分布,为功能导向聚合产物的结构定向组装与可控合成提供了新途径,成功筛选了首例用于实现分子砌块可控组装的液酸催化体系,为多孔有机聚合物材料功能化、实用化奠定了化学基础。
本成果多孔有机聚合物克服在合成与筛选时的随机性及其吸附分离的实际应用条件下对客体亲和力弱等瓶颈问题,能以多种方式结合到实际应用中,在气体分离捕获等领域有很大的应用市场。研究的多孔有机聚合物被誉为“多孔材料领域的未来之星”,在光电、催化、传感和吸附分离等领域具有广阔应用前景。
本成果研究了超高强航空铝合金的淬火机理,针对7XXX系铝合金存在较高的淬火敏感性、厚截面材料性能不均匀及整体性能直线下降等问题,研究并探明了合金元素和制备工艺对7XXX系铝合金淬火敏感性的影响机理,突破了7050、7150等铝合金材料原有厚度极限(80mm级),解决了7050等合金150mm厚度级超厚板材料淬透性差的难题,实现了高性能7050等厚截面材料的批量化生产。本成果发现低温长时预时效能够降低7XXX系高强铝合金淬火敏感性效应,进而改善厚截面7XXX系高强铝合金材料微结构和性能均匀性,揭示了快冷和慢冷合金自然时效析出序列及其演变机理。本成果探明了主合金元素含量、Zn/Mg比值、微合金化元素和杂质元素对7XXX系铝合金淬火敏感性的影响规律及影响机理,首次建立了7055和1933两种铝合金的TTP曲线;同时揭示了制备工艺中均热制度、塑性变形和固溶处理对7XXX系铝合金淬火敏感性的影响规律和影响机理,阐明了冷却速率和过时效综合作用对7XXX系铝合金剥落腐蚀和抗老化性能的影响机理,发现低温长时预时效能够降低7XXX系高强铝合金淬火敏感性效应,进而改善厚截面7XXX系高强铝合金材料微结构和性能均匀性,成功研究出快冷和慢冷合金自然时效析出序列及其演变机理。
本成果针对我国重大工程对大型高性能整体结构件需求迫切,急需大量高性能7XXX系铝合金厚截面材料等问题,系统研究并探明了主合金元素含量、Zn/Mg比值、微合金化元素和杂质元素对7XXX系铝合金淬火敏感性的影响规律及影响机理,发现并提出利用低温长时预时效来改善厚截面7XXX系铝合金材料微结构和性能均匀性的技术新途径,解决了7050等合金超厚板材料淬透性差的难题,实现了高性能 7050等厚截面材料的批量化生产,支撑了我国大飞机工程的发展。未来在航空航天、交通运输等领域有重大应用前景。
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中南(贵州)贵阳贵安产业技术研究院于2024年7月20日正式成立,依托中南大学科学技术创新优势和贵州贵阳贵安的资源优势,聚焦新材料、新能源、先进装备制造、大数据、生物医药等领域,致力于科技攻关、人才教育培训、成果转化和产业孵化。研究院通过“一院一园一基地”的模式,构建起科技攻关——成果转化——产品孵化——商业化——产业化的完整链条,加速科技成果落地,打造国内一流的科技成果转化平台和科技公司孵化基地。研究院通过中南大学科研成果引进机制、贵阳贵安企业技术需求匹配机制、省外和校外企业资源引入机制、国家级省级项目资源导入机制“四大机制”,实现企业、政府、学校、专家、研究院和社会参与方的“六方共赢”,为贵州“富矿精开”战略和经济社会高水平质量的发展注入新动能。
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