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张亚玮
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实用新型:
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1:
[发明]
一种生物可吸收医用材料及其制备方法
申请号:
201510527794.1
公开号:CN105126174A 主分类号:
申请人:
苏州卡沃医疗科技有限公司
申请日:2015.08.26 公开日:2015.12.09
发明人:
张玮
;
陈亚
摘要:本发明公开了一种生物可吸收医用材料及其制备方法,它包括2-6层互相叠加的织物单元,所述织物单元具有若干个组织工程支架;所述织物单元是由具有纬编编织结构的聚乙醇酸纱线构成;制备方法,包括(1)聚乙醇酸材料经熔体纺丝机熔融纺丝,拉伸后得到聚乙醇酸纱线;(2)聚乙醇酸纱线通过纬编织法制成织物单元;(3)将2-6层的织物单元通过热熔胶压合制成管状型或片状型的生物可吸收医用材料;与现有技术相比,本发明的有益效果是:安全性能高、良好的伸缩性和延展性、组织工程支架作用明显。
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2:
[发明]
含锌型电容型镍氢电池回收方法
申请号:
201711355275.7
公开号:CN108103316A 主分类号:C22B7/00(2006.01)I
申请人:
淄博国利新电源科技有限公司
申请日:2017.12.16 公开日:2018.06.01
发明人:
张亚莉
;
楚玮
摘要:本发明涉及废旧电池中有价金属的回收利用方法,具体涉及一种含锌型电容型镍氢电池回收方法。将废旧含锌型电容型镍氢电池在水中浸泡放出多余的电;焙烧后拆解去除电池壳,放出电解液,得到电芯;将电芯破碎后再分选,按比重分为碳、隔膜和电极材料;采用碱液溶出电极材料,过滤得到第一滤液和第一滤饼,将第一滤液中加酸调节pH在8‑9,过滤得含锌沉淀和第二滤液;将第一滤饼用有机酸溶解,得到第三滤液,将第二滤液和第三滤液混合,过滤得含钴型氢氧化镍沉淀和第四滤液,将第四滤液中加钠盐,过滤得稀土复盐。本发明能够回收废旧含锌型非对称镍氢电池中的电解液、有价金属,不需要采用常规的萃取分离也能达到回收的目的,减少环境污染。
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3:
[发明]
废旧锂离子电池粘结剂的回收方法
申请号:
201711355281.2
公开号:CN108110358A 主分类号:H01M10/54(2006.01)I
申请人:
淄博国利新电源科技有限公司
申请日:2017.12.16 公开日:2018.06.01
发明人:
张亚莉
;
楚玮
摘要:本发明属于锂离子电池回收领域,具体涉及一种废旧锂离子电池粘结剂的回收方法。将废旧锂离子电池在去离子水中浸泡,使电池释放剩余的电量;将浸泡后的电池焙烧,然后冷却到室温后拆解,释放出电解液,得到电极极片和隔膜;将分离出的电极极片利用有机溶剂溶解,过滤分离出电极材料和集流体;所得滤液中加入乙醇洗涤,过滤分离出胶黏剂;得到的滤液升温分离出乙醇和有机溶剂。本发明工艺操作简单,成本低,反应条件温和宽松,能够实现废旧锂离子电池中胶黏剂的循环利用,避免了环境污染,胶黏剂的回收率在95%以上。
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4:
[发明]
正极材料的循环利用方法
申请号:
201711355282.7
公开号:CN108110359A 主分类号:H01M10/54(2006.01)I
申请人:
淄博国利新电源科技有限公司
申请日:2017.12.16 公开日:2018.06.01
发明人:
张亚莉
;
楚玮
摘要:本发明涉及一种有价金属循环利用方法,具体涉及一种正极材料的循环利用方法。对废弃锂离子动力电池的化学成分进行分析,按化学成分将废弃锂离子动力电池归类处理;将废旧的锂离子电池拆解,正负极板分离,分离后将正极板置于碱液中浸泡,使正极材料从正极板上剥落,使铝箔溶于碱液中,过滤得到正极材料,用去离子水洗涤,洗涤后的正极材料在保护性气氛下焙烧,去除有机物。本发明通过拆分、正负极分离、碱液浸泡、焙烧等方法研究废旧锂离子电池中正极材料循环利用工艺,正极活性材料不必分离,从而实现资源综合利用,短流程、低消耗,清洁,污染少。
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5:
[发明]
废旧锂电池陶瓷隔膜中氧化铝的回收方法
申请号:
201711355283.1
公开号:CN108110360A 主分类号:H01M10/54(2006.01)I
申请人:
淄博国利新电源科技有限公司
申请日:2017.12.16 公开日:2018.06.01
发明人:
张亚莉
;
楚玮
摘要:本发明属于锂电池回收技术领域,具体涉及一种废旧锂电池陶瓷隔膜中氧化铝的回收方法。将废旧锂电池放电,剥离电池外壳,取出电芯将其破碎;将破碎后的电芯进行分选,按比重分为陶瓷隔膜、金属产品和电极材料;将陶瓷隔膜置于马沸炉中焙烧,除去残余的粘结剂;将焙烧后的陶瓷隔膜用碱液溶出,得到溶液,在溶液中通入二氧化碳气体,生成沉淀;过滤,得到的沉淀经煅烧得到α或γ型氧化铝粉末。本发明能高效回收陶瓷隔膜中的氧化铝,提高锂电池的资源回收率,实现资源循环利用,只采用了碱液和二氧化碳,成本低、环境污染小,流程短;可以根据不同产品需要选取不同的焙烧温度。本发明在回收陶瓷隔膜中氧化铝的同时,还能同时回收正极材料中的锂。
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6:
[发明]
废旧磺化隔膜的处理方法
申请号:
201711206317.0
公开号:CN107994284A 主分类号:H01M10/54(2006.01)I
申请人:
淄博国利新电源科技有限公司
申请日:2017.11.27 公开日:2018.05.04
发明人:
张亚莉
;
楚玮
摘要:本发明属于高分子材料回收处理技术领域,涉及一种废旧磺化隔膜的处理方法。将废旧动力电池的电芯进行粗碎,分离出磺化隔膜;进一步细碎;进行烘干后,经喷雾装置喷入燃烧炉,进行富氧燃烧;燃烧产生的气体经三级溶液池吸收后,排出净化气体;燃烧产生的灰渣,从燃烧炉底部流出,进入溶解分离工序。燃烧炉内压力为负压,在燃烧炉中喷出磺化隔膜碎片,喷出的线速度为32~55m/s,再以一定速度喷出天然气与富氧空气,进行充分燃烧。本发明工艺简单,可以回收磺化隔膜中的硫,并以稀硫酸的形式进入后续溶解工序,实现循环利用,环境友好;燃烧所产生的热量可以用于后续溶解等工序加热;本发明对隔膜中所含的电池材料达到99.0%以上的回收率,具有重大工业价值。
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7:
[发明]
锌掺杂523三元材料前驱体的制备方法
申请号:
201711355288.4
公开号:CN107994227A 主分类号:H01M4/525(2010.01)I
申请人:
淄博国利新电源科技有限公司
申请日:2017.12.16 公开日:2018.05.04
发明人:
张亚莉
;
楚玮
摘要:本发明涉及一种锂离子电池正极材料前驱体的制备方法,具体涉及一种锌掺杂523三元材料前驱体的制备方法。将电池级NiSO
4
溶液、CaSO
4
溶液和MnSO
4
溶液混合得到混合溶液,加入氨水调节pH,再逐滴加入Na
2
CO
3
溶液和锌盐进行溶盐反应,反应后静置,洗涤、过滤、烘干,研磨得到锌掺杂523三元材料前驱体。本发明流程短、成本低,制备得到锌掺杂523三元材料前驱体,振实密度高,该材料用于锂离子电池的组装制备。
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8:
[发明]
废旧动力电池的预处理方法
申请号:
201711228042.0
公开号:CN107978815A 主分类号:H01M10/54(2006.01)I
申请人:
淄博国利新电源科技有限公司
申请日:2017.11.27 公开日:2018.05.01
发明人:
张亚莉
;
楚玮
摘要:本发明属于资源循环利用技术领域,具体涉及一种废旧动力电池的预处理方法。将废旧动力电池进行破碎,破碎后在贫氧炉中进行焙烧;破碎和焙烧过程中产生的气体依次通过富氧高温燃烧、纯水喷淋、纯水池吸收、化学池吸收和脱硝处理,净化后的尾气达标排放;焙烧后的废旧动力电池进行第二次粉碎,最后经两重分选分离出电池材料、金属和有机碳化物。本发明工艺简单,环境友好;解决了有机物和电解液中的有害元素挥发到空气中造成污染的问题,同时增加后续的浸出效率,提高生产效率,降低生产成本;将磁力分选与旋风分级相结合,并单独进行单独旋风分级,降低分级功耗,设备简单可靠,具有较高的经济价值,能够实现预处理材料的直接利用。
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9:
[发明]
从废弃三元锂离子电池中回收锂的方法
申请号:
201711355295.4
公开号:CN107946688A 主分类号:H01M10/54(2006.01)I
申请人:
淄博国利新电源科技有限公司
申请日:2017.12.16 公开日:2018.04.20
发明人:
张亚莉
;
楚玮
摘要:本发明涉及一种回收锂的方法,具体涉及一种从废弃三元锂离子电池中回收锂的方法。将废弃电池放电,剥离电池外壳,取电池电芯将其破碎。破碎后采用风力摇床分选,将颗粒根据比重的不同分为三个部分:隔膜材料,金属产品(铝、铜)和电极材料,将电极材料焙烧除去残余的粘结剂,用硫酸溶液浸渍焙烧后的电极材料,得到酸浸出液,用PC‑88A萃取分离浸出液的Li,将萃取后水相中加入碳酸盐,过滤分离得到Li
2
CO
3
产品,PC‑88A萃取液中回收其余金属。流程短,工艺简单,能有效回收三元锂离子电池中的金属锂,回收率高,回收率在95%以上。
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10:
[发明]
一种智能负载均衡方法、装置及存储介质
申请号:
202011507408.X
公开号:CN112532743A 主分类号:H04L29/08
申请人:
上海安畅网络科技股份有限公司
申请日:2020.12.18 公开日:2021.03.19
发明人:
陈亚平
;
张玮
摘要:本申请提供了一种智能负载均衡方法、装置及存储介质,旨在根据实际访问场景,自动选择适应于实际访问场景的负载均衡策略对负载进行均衡分配,使负载均衡分配的效果更加优异。所述方法包括:主调服务发起服务调用请求;以集群部署的被调用服务中的各个被调用服务各自配置数据采集服务;数据采集服务实时采集到各自对应的被调用服务的指标数据,并发送至智能负载均衡服务;智能负载均衡服务实时分析接收到的指标数据,获得实时分析结果;根据实时分析结果,在多种预设负载均衡策略中自动选择对应于实时分析结果的预设负载均衡策略,通过智能负载均衡服务动态调整分配至各个被调用服务的服务调用请求。
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