一种提高颗粒活性炭强度和表面疏水性的方法

    公开(公告)号:CN106430188A

    公开(公告)日:2017-02-22

    申请号:CN201610802294.9

    申请日:2016-09-05

    CPC classification number: B01J20/20

    Abstract: 一种提高颗粒活性炭强度和表面疏水性的方法,以乙基纤维素为包覆材料,无水乙醇为溶剂,加热搅拌状态下溶解配制浓度为1%~6%的包膜液。将制备好的一定体积的包膜液均匀的喷涂在一定质量或体积的颗粒活性炭表面,经80℃~160℃热处理一段时间后,制备出了包覆乙基纤维素的活性炭产品。本发明所述方法具有操作简便,流程短,能耗低,安全环保等特点,有效的结合了乙基纤维素膜疏水性强和颗粒活性炭吸附性能好的优点,制备出的产品强度高、耐磨损,表面浮灰少,表面疏水性强,可用于挥发性有机气体的防护治理、有机溶剂的回收、汽车碳罐的使用等领域。

    植物基类石墨烯及其制备方法

    公开(公告)号:CN104891479A

    公开(公告)日:2015-09-09

    申请号:CN201510275731.1

    申请日:2015-05-26

    Abstract: 本发明提供了植物基类石墨烯及其制备方法。植物原料经过液化,过滤,得到生物油。将生物油与催化剂混合,置于自生压反应器内,密封处理后,在500-1200℃下催化煅烧1-12h,冷却后,用盐酸洗涤去除催化剂,再用去离子水漂洗,烘干后得到所述类石墨烯。本发明通过将植物原料首先液化成生物油主要为低聚糖和酚类物质,与催化剂混合,在高温高压下,生物油在催化剂表面转变为类石墨烯,提供了一种由廉价植物基原料规模化制备类石墨烯材料的新方法。

    一种活性炭负载掺杂Zn2+/TiO2光催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN101773844B

    公开(公告)日:2012-02-01

    申请号:CN201010017935.2

    申请日:2010-01-15

    Abstract: 本发明公开了一种活性炭负载掺杂Zn2+/TiO2光催化剂的制备方法,包括以下步骤:第一步,称取一定量(1-2.98g)的硝酸锌,在搅拌下将硝酸锌、1.5ml蒸馏水和2ml冰醋酸加入到15ml无水乙醇中,形成溶液A。第二步,强烈搅拌下,将10ml钛酸四丁酯加入到30ml无水乙醇中,搅拌一定时间(1-2h)。搅拌一定时间后,将溶液A缓慢滴入B中,继续搅拌30min。然后将一定量经过预处理的活性炭,强烈搅拌1h,浸渍(12-72)h,过滤,用无水乙醇和去离子水洗涤数次。将负载后的活性炭在120℃下干燥2h,而后在(300-550)℃下焙烧2h得到活性炭负载掺杂Zn2+/TiO2光催化剂,其对气相甲苯的光催化降解率可达92%,为单一TiO2/AC光催化剂的1.3倍。

    类分子筛型活性炭及其制备方法

    公开(公告)号:CN101654246A

    公开(公告)日:2010-02-24

    申请号:CN200910183393.3

    申请日:2009-09-11

    Abstract: 本发明公开了一种类分子筛型活性炭及其制备方法,是煤粉、高锰酸钾及煤焦油或木焦油按(1.0-3.0)∶(0.01-0.05)∶1的重量比,在80-150℃下搅匀后,挤压成颗粒,将成型颗粒硬化1-3小时,然后将成型颗粒加热至250-500℃进行预炭化2-4小时,最后,采用按水蒸汽与二氧化碳之重量比为(1.0-5.0)∶1的活化剂,将经上述处理后的物料在650-745℃下活化反应2-10小时,即可制成类分子筛型活性炭;本发明具有制得的活性炭产品具有气相吸附效果好且其孔结构高度集中,能用于高纯气体的净化工艺,耐磨强度在大于98%等优点。

    一种木质素基电磁屏蔽碳材料的催化-高温协同制备方法

    公开(公告)号:CN119706820A

    公开(公告)日:2025-03-28

    申请号:CN202411722696.9

    申请日:2024-11-28

    Abstract: 本发明公开了一种木质素基电磁屏蔽碳材料的催化‑高温协同制备方法,将木质素炭化处理后浸渍于含Mn2+的水溶液中过夜,之后干燥,在氩气氛围条件下,石墨化反应,冷却后即得到最终产物。通过将木质素热解碳浸渍Mn2+后,在一定温度条件下通过Mn的催化石墨化作用和高温作用协同促进石墨微晶的生长,最终进一步升高温度,在提高石墨化度的同时使Mn气化脱除,避免后续酸洗操作。所得产物对1~8.5GHz波段电磁波的屏蔽效能可接近40dB,达到中等屏蔽性能,具有良好的应用前景。

    一种木质素解聚分离制备钠离子硬碳负极材料的方法和应用

    公开(公告)号:CN119390046A

    公开(公告)日:2025-02-07

    申请号:CN202411359750.8

    申请日:2024-09-27

    Abstract: 本发明公开了一种木质素解聚分离制备钠离子硬碳负极材料的方法和应用,属于木质素解聚分离和钠离子负极硬碳材料生产技术领域。本发明将木质素氧化解聚成小分子后,经过膜分离仪器分级分离,得到分级分子量范围为3K Da以上、3K‑2K Da、2K‑1K Da、1K‑500Da、500‑200Da、200Da以下的木质素,经预炭化、高温碳化处理,制备得到木质素基硬碳。本发明通过对不同分子量段的木质素在炭化和高温重整过程中,由于其本身具有的分子结构、交联结构和活性位点暴露程度不同,实现木质素基硬碳微晶结构的定向调控,解决了前驱体分子结构不均一、结构不明导致的木质素基硬碳储能性能差,储钠机理不明确等难题。

    一种提高木质素热解制备碳材料过程碳利用率的方法

    公开(公告)号:CN117416945A

    公开(公告)日:2024-01-19

    申请号:CN202311358590.0

    申请日:2023-10-19

    Abstract: 本发明公开了一种提高木质素热解制备碳材料过程碳利用率的方法,属于生物基碳材料制备及节能减排技术领域。该方法将木质素原料和磷酸水溶液混合;混合物料在惰性氛围保护下炭化;炭化结束后自然冷至室温,水洗,烘干得炭化中间体;炭化中间体在惰性氛围保护下高温精炼,高温精炼结束后自然冷至室温,即得木质素基高含碳量碳材料。利用磷酸对生物基高分子的催化脱水、缩合和芳香化重构作用,在不改变热解温度、升温速率等的条件下,实现了木质素热解制备碳材料过程碳利用率的大幅提升,解决了提升碳利用率常规方法存在的耗时长、能耗高、操作条件苛刻等难题。

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