专利名称
主分类
A 农业
B 作业;运输
C 化学;冶金
D 纺织;造纸
E 固定建筑物
F 机械工程、照明、加热
G 物理
H 电学
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公布日期
2023-10-24 公布专利
2023-10-20 公布专利
2023-10-17 公布专利
2023-10-13 公布专利
2023-10-10 公布专利
2023-10-03 公布专利
2023-09-29 公布专利
2023-09-26 公布专利
2023-09-22 公布专利
2023-09-19 公布专利
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专利权人
国家电网公司
华为技术有限公司
浙江大学
中兴通讯股份有限公司
三星电子株式会社
中国石油化工股份有限公司
清华大学
鸿海精密工业股份有限公司
松下电器产业株式会社
上海交通大学
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  • [发明专利]一种从工业废渣中提取的方法-CN02132397.6无效
  • 王中来 - 福州大学
  • 2002-09-03 - 2004-03-10 - C22B7/00
  • 本发明提供一种从工业废渣中提取的简单而又高效节能的方法。用氢氧化钠溶液取经粉碎和氧化焙烧后的粉体物料中的钼后,过滤得到滤饼渣。用由硫酸、硝酸和盐酸组成的混渣中的;加电石渣或石灰溶液予中和悬浮液;过滤并洗涤得到含滤液;用碳酸钠中和含滤液得到碳酸产品。电石渣予中和后的过滤滤饼用于烧制水泥或建筑砖等。
  • 一种工业废渣提取方法
  • [发明专利]一种细菌的选育方法-CN201210416955.6有效
  • 杨洪英;佟琳琳;刘伟;陈国宝 - 东北大学
  • 2012-10-29 - 2013-03-13 - C12N1/20
  • 一种细菌的选育方法,属生物冶金技术领域。本发明的方法按以下步骤进行:在硫化铜矿山的矿坑水中采集嗜矿菌菌液;将嗜矿菌菌液接种获得培养后细菌,稀释获得接种菌液;将接种菌液驯化后获得驯化菌液;将驯化菌液制成选育溶液,再制备成铁选育溶液,铁选育溶液中加入硫化矿进行铁选育;重复铁选育,将铁选育溶液静置至固体沉淀,然后过滤去除液体,获得的细菌放入9K培养基中制成细菌浓度为108cell/mL的菌液,获得选育的细菌。本发明获得的细菌是一种适应矿床环境的高活性、高效益的矿菌,对进一步开发利用资源和增加产量具有重要的经济和战略意义。
  • 一种细菌选育方法
  • [发明专利]从废旧锂离子电池中回收锂、镍、、锰的方法-CN201710790238.2在审
  • 于建国;贺理珀;孙淑英;宋兴福 - 华东理工大学
  • 2017-09-05 - 2018-01-05 - H01M10/54
  • 本发明提供了从废旧锂离子电池中回收锂、镍、、锰的方法。从废旧锂离子电池中回收锂、镍、、锰的方法,包括下列步骤对废旧锂离子电池的正极片进行预处理,使铝箔与正极活性物质分离,得到正极活性物质粉;以有机多元和还原剂组成的混合液作为剂,对所述正极活性物质粉进行,得到液;提取所述液中的金属元素。与现有技术相比,本发明的区别在于采用有机多元和还原剂对正极活性物质进行,而非有毒无机。因此,本发明的方法不会产生有毒气体,而且回收之后的废酸液易生物降解,不会造成二次污染,并且本发明还提高了率。
  • 废旧锂离子电池回收方法
  • [发明专利]一种从废旧锂电池中回收、锂金属的方法-CN202011005823.5在审
  • 赵青;李文杰;刘承军;尹华意;梅孝辉;都基军;姜茂发 - 东北大学
  • 2020-09-23 - 2020-12-18 - C22B1/06
  • 本发明提供一种从废旧锂电池中回收、锂金属的方法,其特征在于:具体步骤如下:(1)将废旧锂电池进行放电处理,经拆解、破碎、热解和筛分后获得黑色锂粉末;(2)将步骤(1)所得黑色锂粉末与铵盐按照摩尔比1:1.5~4的比例混合,将混合料置于高温球磨机内进行强化氨法焙烧,使锂转变为硫酸盐,水后获得富含Co2+、Li+液,并对此过程产生的氨气进行回收并以硫酸铵的形式回收并循环利用;(3)将步骤(2)所得富含Co2+、Li+液进行选择性回收、锂组元,利用有机萃取剂回收,沉淀法回收残液中的锂,将锂以碳酸锂的形式回收。
  • 一种废旧锂电池回收金属方法
  • [发明专利]一种含废锂电池同质改性互补的方法-CN202310216255.0在审
  • 熊以俊;许用华;钟轩;刘东辉 - 赣州逸豪优美科实业有限公司
  • 2023-03-08 - 2023-05-30 - C22B7/00
  • 本发明公开了一种含废锂电池同质改性互补的方法,包括放电、制备正极黑粉和合金粉、互补、除铜铁铝、制备三元氢氧化物、蒸氨和沉锂等步骤。本发明通过将含废锂电池分别制备出正极黑粉和合金粉;利用正极黑粉的氧化性与合金粉的还原性,直接加酸进行互补,无需额外加入还原剂和氧化剂,避免了正极黑粉单独时加入亚硫酸盐产生SO2气体的危害,也避免了传统火法得到合金粉后直接时产生大量氢气的安全隐患。本工艺浸出速度快,有价元素、镍、锰、铜和锂的浸出率均高达99.5%以上。本发明工艺的生产安全性好,经济环保,易于工业化应用。
  • 一种含钴废锂电池同质改性互补方法

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