西南科技大学固体废物处理与资源化教育部重点实验室评估五年工作总结报告.docx
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1、批准立项时间2007通过验收时间2011上轮评估时间2015上轮评估结果良好教育部重点实验室评估五年工作总结报告(2015 年 01 月2019 年 12 月)实验室名称:固体废物处理与资源化教育部重点实验室实验室主任:董发勤实验室联系人/联系电话:陈梦君/0816-2419569实验室联系人 E-mail : kyling依托单位名称(盖章):西南科技大学依托单位联系人/手机号:张江梅/18681630888依托单位联系人 E-mail : zjm2020年08月09日填报 与培育,2018/06-2020/06、560 万8九寨沟灾后恢复重建项目,“世界自然遗产恢复与保护研究”、 2018
2、/01-2020/12459.3 万9国家自然科学基金面上项目,41472309、黄龙嗜冷微生物对钙华沉积和退 化的影响、2015/01-2018/12、90 万元10国家自然科学基金面上项目,41572035、高原寒水型钙华的微生物沉积 晶化动力学机制及其环境地质意义、2016/01-2019/12、113.6万序号成果名称成果形式第一完成 单位实验室参加人 员姓名(排名)成果产生年度2工业余热低成本、规模 化超细加工工业固废技 术研究及推广与应用论文、专 利、工程应 用西南科技大学陈海炎、张明星、 林龙沅、颜翠平、 陈俊冬2015-2019简要介绍代表性研究成果的主要内容、实验室人员在其中
3、的主要创新贡献以 及成果的国内外学术影响。(600字以内)基于研究团队低成本、规模化超细加工工业固废技术及成套装备的核心科研成 果及示范线工程应用数据分析,研究团队对过热蒸汽对颗粒加速机理和高温蒸汽 介质气固分离做了进一步探索,拓展蒸汽粉碎介质特殊环境下的工程应用,推广 工业固废余热粉碎成套装备技术在相关行业应用。具体如下:(1)蒸汽气流磨颗 粒加速机制及应用研究,高温环境过滤式气固分离清灰性能研究;(2)超细加工 粉煤灰专用蒸汽动能磨研制,过热蒸汽技术在煤纤石解离、制备水煤浆、制备各 类钢渣铁渣、加工工业石膏等方面的应用研究;(3)建成贵州仁宜智科技有限公 司20万吨/年的基于蒸汽动能磨的超
4、细粉煤灰生产线。该生产线以低品位过热蒸汽 为动力,年产出20万吨的I级粉煤灰或10万吨d90=5-10 |im的粉煤灰。I级粉 煤灰大综化应用于水泥、混凝土等建材领域,d90=5-10|im的粉煤灰用在高分子填 料、微晶陶瓷灯领域,生产线产生了良好的经济效益。课题组研发成果为工业固废低成本、高值化加工提供了可靠性高的新技术,对 蒸汽介质深加工应用研究,进行了拓展和创新,为其行业提供了新思路,在工业 固废行业应用取得了良好的经济效益。佐证材料:1陈海炎.贵州仁宜智科技有限公司“超细加工粉煤灰专用蒸汽动能磨的研 制”,100万.2贵州仁宜智科技有限公司建成了“年产20万吨的基于蒸汽动能磨的超细 粉
5、煤灰”生产线应用证明.3国家自然科学基金青年项目,11402218,过热蒸汽超音速非均匀流场中的 颗粒加速特性研究,2015/01-2018/12, 25万元4林龙沅,陈海炎,李雪,陈俊冬,刘健楠林小嘉.一种利用过热蒸汽制备水煤 浆的方法.CN106221837A,2016-12-14.5张明星,陈俊冬,陈海炎,彭伟.利用高温过热蒸汽干法制备磷酸铁锂前驱体 的方法及装置.CN 105742576A,2016-07-06.6 Yunlou Qian, Haiyan Chen,Haidong Dai,Tingnan Liu,Tai Kuang, Liang Bian.Experimental st
6、udy of the nozzle settings on blow tube in a pulse-jet cartridge filter. Separation and Purification Technology, 2018, 191.7 Yan Cuiping, Zhang Mingxing,Lin Longyuan,Chen Haiyan. An analysis of a reverse pulse cleaning process using high-flow pleated fabric filter cartridges. Process Safety and Envi
7、ronmental Protection, 2018, 113.8 Yan Shi, Haiyan Chenjia Wang,Qiming Feng. Preliminary investigation on the pozzolanic activity of superfine steel slag. Construction and Building Materials, 2015, 82.9 Mingxing Zhang, Haiyan Chen. Steam jet mill-a prospective solution to industrial exhaust steam and
8、 solid waste. Environmental Science and Pollution Research, 2018, 25 (18).10 Qian Yunlou, Bi Yuanxia, Zhang Mingxing, Chen Haiyan, Xu Guanjie. Effect of filtration operation and surface treatment on pulse-jet cleaning performance of filter bags. Powder Technology, 277, 82-88.序号成果名称成果形式第一完成 单位实验室参加人
9、员姓名(排名)成果产生年度3战略关键金属绿色高 效分离机制与技术论文、专利西南科技大学徐龙华、王振、王 进明、彭铁锋、王 维清、肖军辉、黄腾2015-2019简要介绍代表性研究成果的主要内容、实验室人员在其中的主要创新贡献以 及成果的国内外学术影响。(600字以内)针对我国战略金属氧化矿共伴生关系复杂,发明了适应矿石性质的浮选新药 剂和新技术,实现了这类氧化矿的高效清洁利用。重要发现1)创建了复杂氧化矿 表面断裂键的表征方法,揭示了矿物晶体表面各向异性规律,构建了氧化矿物晶 体各向异性与浮选行为之间的关联机制;为氧化矿浮选晶体化学研究提供了新的 思路和方法。2)率先将混合表面活性剂的协同指数引
10、入组合浮选剂领域,系统地 计算和揭示了组合浮选剂分子在水溶液和矿物界面的协同组装行为;基于浮选剂 与氧化矿表面活性位点作用的空间结构匹配效应,深入地揭示了氧化矿与浮选剂 作用的各向异性和协同组装机制。3)发现了改变磨矿化学条件可以调控矿物解理 面暴露程度;提出了组合药剂界面组装强化浮选的新方法。建立了阴阳离子组合 捕收剂结构-性能定量构效关系,研发出复杂氧化矿高效浮选组合捕收剂。4)基于 统计热力学和分子动理论,修正和扩展了传统DLVO理论在微纳尺度的描述,揭 示了表面力在微纳尺度与常规尺度不同的作用机制,推动了微纳表面力在气泡融 合调控、纳米气泡(微细粒浮选、可溶性矿及海水浮选)等领域的应用
11、。理论支 撑形成了氧化矿高效浮选分离技术,可解决铝土矿、锂辉石矿、钗钛磁铁矿等战 略金属氧化矿高效浮选难题。在本领域权威期刊上发表高水平学术论文60余篇, 他引次数600余次。其中5篇进入ESI全球前1%高被引,中国科技期刊卓越行动 计划目录10余篇。授权国家发明专利20余项。出版相关学术专著1部。佐证材料:1 Jia Tian, Longhua Xu*, Wei Deng, Hao Jiang, Zhiyong Gao, Yuehua Hu.Adsorption mechanism of new mixed anionic/cationic collectors in a spodumene
12、-feldspar flotation system. Chemical Engineering Science, 2017, 164: 99-107. (ESI 高被引)11 Jia Tian, Longhua Xu*, Houqin Wu, Shuai Fang, Wei Deng, Tiefeng Peng, Wei Sun, Yuehua Hu. A novel approach for flotation recovery of spodumene, mica and feldspar from a lithium pegmatite ore. Journal of Cleaner
13、Production, 2018, 174, 625-633. (ESI 高被引)12 Houqin Wu, Jia Tian, Longhua Xu*, Shuai Fang, Zhenyue Zhang, Ruan Chi. Flotation and adsorption of a new mixed anionic/cationic collector in the spodumene-feldspar system. Minerals Engineering, 2018, 127: 42-47. (ESI 高被引)13 Fang Shuai, Xu Longhua, Wu Houqi
14、n, Shu Kaiqian, Xu Yanbo, Zhang Zhenyue, Chi Ruan, Sun Wei, Comparative studies of flotation and adsorption of Pb(II)/benzohydroxamic acid collector complexes on ilmenite and titanaugite, Powder Technology, 2018,345, 35-52 (ESI 高被弓I)14 Tiefeng Peng, Qibin Li*, Jie Chen, Xuechao Gao. Quantitative ana
15、lysis of surface tension of liquid nano-film with thickness: two stage stability mechanism, molecular dynamics and thermodynamics approach. Physica A, Volume 462, 2016, Pages 1018-1028.6徐龙华等,伟晶岩型铝硅酸盐矿物晶体各向异性及其浮选应用,2017,冶 金工业出版社.7徐龙华,董发勤,巫侯琴,王进明,王振,张海阳.一种锂辉石高效组合 捕收剂及其制备方法和应用(授权号ZL201510356506.0).8徐龙华
16、,卢忠远,巫侯琴,田佳,彭铁锋、翟启林.一种伟晶岩型锂辉石 高效浮选的方法(授权号ZL201710465690.1).9徐龙华,卢忠远,巫侯琴,田佳,彭铁锋.用于浮选橄辉岩型钛铁矿的组 合捕收剂及制备方法和应用(授权号ZL201710546873.6).10彭铁锋,朱坤拢,封冬霞,高雪超,徐龙华,颗粒煤分级浮选机(授权号 ZL201710453743.8)11徐龙华,国家优秀青年科学基金,氧化矿浮选化学,130万,2020-2022WPCBs矿浆电解循环利用新技术,一步实现了金属与非金属的完全分离和纳米金 属粉体的制备,成功实现了实验室放大实验验证和电解液的循环使用,并首次发 现WPCBs矿浆
17、电解阴极分形生长现象;3)明晰了 WPCBs中Au提取回收工艺的 环境影响,首次得出基于Biwer-Heinzle模型的WPCBs中Au提取回收工艺的定量 环境风险评估及排序:氯化法氯化法王水法,纠正了氯化法提金为环境危害最 大方法的一般认知。以上研究结果可以为管理者提供决策依据、为产品环境友好 设计提供数据支撑、为职业病防治提供理论支持,同时完善并推动WPCBs高效、 环境友好资源化技术体系的建立,对减少由WPCBs处理处置引起的环境污染、提 高WPCBs高质化循环利用效率及促进资源可持续利用型和生态环境可持续发展 型社会的建设具有一定的科学与现实意义。序号成果名称成果形式第一完成 单位实验
18、室参加人 员姓名(排名)成果产生年度4废旧印刷线路板生态 环境风险评估、资源化 关键技术及回收工艺 环境影响评价论文、专利西南科技大学陈梦君,陈海炎, 退书,王建波,鲁 妍,陈俊冬,蒋卉, 傅开彬,王彬2015-2019简要介绍代表性研究成果的主要内容、实验室人员在其中的主要创新贡献以 及成果的国内外学术影响。(600字以内)电子废弃物的资源化循环利用是“城市矿山”开发的核心问题,作为电子信 息产业的基础,废旧印刷线路板(WPCBs)的高质、绿色回收是电子废弃物资源 化的关键,长期以来受到广泛关注。实验室在前期研究基础上,进一步开展了废 旧印刷线路板的生态环境风险、精细回收技术及其资源化过程的
19、环境影响研究, 主要成果包括:1)明确了废旧印刷线路板所含Cu等有价组分、Pb等重金属和澳 代阻燃剂等持久性污染物的总量、化学形态、浸出毒性、生物有效性等资源环境 属性,利用USEtox等模型分析了其对生态环境及人体健康的影响;2)开发出佐证材料:1陈梦君,谭秋峡,张莎,张玉改,王蓉.从废旧印刷线路板中回收微纳米 铜粉的方法P.中国,ZL107460503A, 2017-12-12.授权2 Wang, J. B.; Yan, L.; Xu, Z. M.*, Identifying Extraction Technology of Gold from Solid Waste in Terms o
20、f Environmental Friendliness. ACS Sustainable Chemistry & Engineering, 2019, 7, 7260-7267.3 Yi, X. X.; Qi, Y. P.; Li, F. E; Shu, J. C.; Sun, Z.; Sun, S. H.; Chen, M. J*; Pu, S.,Effect of electrolyte reuse on metal recovery from waste CPU slots by slurry electrolysis. Waste Management 2019, 95, 370-3
21、76.4 Li, F. F.; Chen, M. J.*; Shu, J. C.; Shirvani, M.; Li, Y. G.; Sun, Z.; Sun, S. H.; Xu, Z. H.; Fu, K. B.; Chen, S,Copper and gold recovery from CPU sockets by one-step slurry electrolysis. Journal of Cleaner Production 2019, 213, 673-679.5 Chen, Y.; Chen, M. J.*; Li, Y. G.; Wang, B.; Chen, S.; X
22、u, Z. H.,Impact of technological innovation and regulation development on e-waste toxicity: a case study of waste mobile phones. Scientific Reports 2018, 8.6 Zhang, Y. G.; Chen, M. J.*; Tan, Q. X.; Wang, B.; Chen, S.,Recovery of copper from WPCBs using slurry electrolysis with ionic liquid BSO3HPyeH
23、SO4. Hydrometallurgy 2018, 175, 150-154.7 Zhang, S.; Li, Y. G.; Wang, R.; Xu, Z. H.; Wang, B.; Chen, S.; Chen, M. J.*, Superfine copper powders recycled from concentrated metal scraps of waste printed circuit boards by slurry electrolysis. Journal of Cleaner Production 2017, 152, 1-6.8 Chen, M. J.*;
24、 Ogunseitan, O. A.; Wang, J. B.; Chen, H. Y.; Wang, B.; Chen, S., Evolution of electronic waste toxicity: Trends in innovation and regulation. Environment International 2016, 89-90, 147-154.9 Chen, M. J.*; Zhang, S.; Huang, J. X.; Chen, H. Y.,Lead during the leaching process of copper from waste pri
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