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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  • [实用新型]废铅酸蓄电池及含废物再生利用系统-CN200920144459.3无效
  • 薛本锡;石井光 - 天津东邦铅资源再生有限公司
  • 2009-02-23 - 2009-11-11 - H01M10/54
  • 一种废铅酸蓄电池及含废物再生利用系统,其特征在于所述再生利用系统包括:拆解单元、冶炼回收单元、废气处理单元和废液处理单元,所述冶炼回收单元包括全封闭熔炼炉,所述废气处理单元包括收尘装置和脱硫装置;该废铅酸蓄电池及含废物再生利用系统能有效减少污染物的排放、实现废铅酸蓄电池及含废物最大限度处理利用,并可实现再生资源回收,该再生利用系统所产生的污染物量低,废水、气、渣均可实现最少化并实现达标排放,处理能耗低并可生产出高附加值的再生资源,循环用于蓄电池再生产。
  • 废铅酸蓄电池废物再生利用系统
  • [发明专利]一种淋酸泥的回收方法-CN202011173370.7在审
  • 代少振;王刚;王显收;项晨 - 超威电源集团有限公司
  • 2020-10-28 - 2021-01-29 - C22B13/00
  • 本发明公开了一种淋酸泥的回收方法,属于铅酸蓄电池技术领域,解决了现有技术中的淋酸泥脱硫成本高、副产物无法处理的问题。本发明的回收方法,采用母液氯化铵作为脱硫剂对待处理泥进行脱硫反应,脱硫所得的硫酸铵溶液与氢氧化钙进行再生反应,再生所得的氨水与脱硫所得的铅膏反应,得到氧化铅铅膏和再生氯化铵,氧化铅铅膏用于电池的合膏工序,再生氯化铵作为母液氯化铵,从而完成淋酸泥的回收。本发明的回收方法可用于淋酸泥的回收
  • 一种淋酸铅泥回收方法
  • [发明专利]一种退锡废液的处理方法-CN201410702360.6在审
  • 董亚伦 - 董亚伦
  • 2014-11-29 - 2016-02-03 - C22B7/00
  • 本发明涉及一种退锡废液的处理方法,其包括:絮凝过滤,氧化钙沉淀铁,硫化物沉淀铜和退锡液的再生四个步骤,絮凝过滤用于回收其中的锡,氧化钙沉淀铁可将铁除掉,硫化物沉淀铜和将铜回收,加入硫酸可再生退锡废液本发明提供的一种退锡废液的处理方法,退锡废液能够再生,废水处理成本低,铜、、锡的回收率高,成本低,工艺流程短。
  • 一种废液处理方法
  • [发明专利]一种废铅酸电池反向加料的再生方法-CN202310738435.5在审
  • 魏兴虎;孙兵;张庆明;张冬雨;曹太学;曹雪 - 新乡市华瑞电源材料有限公司
  • 2023-06-21 - 2023-09-19 - C22B7/00
  • 本发明公开的属于铅酸电池技术领域,具体为一种废铅酸电池反向加料的再生方法,具体包括以下步骤:步骤一:对废铅酸电池进行预处理,即将废铅酸电池的表面上附着的污渍清理掉;步骤二:对各个废铅酸电池进行集中破碎;本发明的有益效果是:将破碎后的废铅酸电池中的栅板进行熔铸而形成合金,即将分离出来的栅板直接在低温下熔化栅极,混合配料制备电池厂所需的合金,达到了对栅板的回收利用,从而能够有效地避免资源浪费;通过先使用火法冶炼进行再生,再使用固相电解还原工艺对火法冶炼的再生进行加工,能够有效地提高回收率,并降低再生能耗,使得回收率和成本之间达到合理的平衡。
  • 一种废铅酸电池反向加料再生方法
  • [发明专利]一种用于废蓄电池的再生提取工艺-CN202010922620.6在审
  • 朱保义;陈华勇;卢山龙;吴国庆;王武钧;尹从友 - 安徽华铂再生资源科技有限公司
  • 2020-09-04 - 2021-01-01 - C22B13/02
  • 本发明公开一种用于废蓄电池的再生提取工艺,再生提取工艺的制备步骤如下:S1、首先将废蓄电池通过CX集成处理系统,将其外壳进行破碎分离去除,再将其中的酸性液体倾倒而出,使金和铅膏分选而出,其中,将回收得到的铅膏进行统一堆放;本发明利用不同杂质金属与电位差的高低不同,而将大多数的金属杂质通过电解,将这些杂质带入电解液中,从而制得高精度的再生,可将其他杂质金属含量降低至最小含量,从而反向提高了再生的精纯程度,有效提高金属回收率,防止蒸汽扩散的同时,有效避免有毒气体的大量泄漏,同时也降低了大量烟气带走的热量损失,使的能耗损失最小,降低生产成本。
  • 一种用于蓄电池再生提取工艺

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