速生木制质基复合显热-热化学蓄热材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN114106782A

    公开(公告)日:2022-03-01

    申请号:CN202111489441.9

    申请日:2021-12-08

    Abstract: 本发明属于化学储热材料相关技术领域,其公开了一种速生木制质基复合显热‑热化学蓄热材料及其制备方法,该方法包括以下步骤:首先,以速生木材为基体材料,并在碱性条件下通过蒸煮去除基体材料中的木质素;接着,依次对基体材料进行表面碳化及亲水树脂处理;最后,将基体材料置于水合物溶液中进行水热反应以制备得到速生木制质基复合显热‑热化学蓄热材料。本发明所公开的速生木制质基复合显热‑热化学蓄热材料成型方便,可加工为任意形状,为新型化学储热材料的研究开发提供了新思路。

    一种生物质废弃物气压烘焙系统及其使用方法

    公开(公告)号:CN112625707A

    公开(公告)日:2021-04-09

    申请号:CN202011389637.6

    申请日:2020-12-01

    Abstract: 本发明属于生物质烘焙技术领域,具体涉及一种生物质废弃物气压烘焙系统及其使用方法。本发明生物质废弃物气压烘焙系统,包括烘焙反应器、供热加压系统,所述供热加压系统包括烟气换热器(1)、背压阀(5)、燃烧器(6)、烟气分流器(7)和烟气增压泵(8);所述烟气换热器(1)设置在所述烘焙反应器外壁,所述燃烧器(6)的入口与所述烘焙反应器连接。本发明利用加压烟气促进生物质在较低温度下的脱氧提质,循环烟气可以为烘焙提供热量并与生物质发生二次反应使生物质进一步脱氧,一方面可以增强烟气与生物质之间的换热,另一方面可以促进两者的二次反应,使生物质进一步脱氧提质。

    基于生物质热溶萃取物制备超级电容器电极材料的方法

    公开(公告)号:CN108281298B

    公开(公告)日:2019-10-08

    申请号:CN201810113584.1

    申请日:2018-02-05

    Abstract: 本发明属于超级电容器制备相关技术领域,并公开了一种基于生物质热溶萃取物制备超级电容器电极材料的方法,其包括:对生物质原料进行热溶剂萃取分离,获得高分子量萃取产物;将高分子量萃取产物作为原材料,对其进行碳化和活化处理,制备成热化学处理萃取物;将热化学处理萃取物作为原料制备电极活性材料,并获得所需的超级电容器电极。本发明还公开了相应的电极材料产品。通过本发明,能够充分利用高分子量萃取物良好的热塑性,在活化过程中有效增大反应接触面积的优点,提高活化效果,使制备的热化学处理萃取物的孔道结构更加均匀,进而显著提高了制备电极材料时的稳定性和平行性,同时还提供了生物质废弃物的高附加值利用渠道。

    一种具有高比表面积的活性炭及其制备方法

    公开(公告)号:CN110002442A

    公开(公告)日:2019-07-12

    申请号:CN201910068458.3

    申请日:2019-01-24

    Abstract: 本发明属于生物质可再生利用领域,并具体公开了一种具有高比表面积的活性炭及其制备方法。该制备方法的步骤包括将热溶富碳残渣与活化剂充分混合后,置于惰性气氛下加热并保温一段时间,然后冷却至室温获得中间产物;将所述中间产物酸洗后用去离子水清洗至中性,最后烘干制得所述具有高比表面积的活性炭。本发明充分利用生物质热溶富碳处理过程中产生的废弃物制备活性炭,不仅为生物质废弃物的高附加值利用提供了一个新的途径,并且补充了热溶富碳技术的不足,实现了热溶富碳技术中各种固体废物的综合利用。

    一种耦合热溶萃取和热解制备高品质生物油和气体的方法

    公开(公告)号:CN106318429B

    公开(公告)日:2017-08-11

    申请号:CN201610834375.7

    申请日:2016-09-20

    CPC classification number: Y02E50/14

    Abstract: 本发明公开了一种耦合热溶萃取和热解制备高品质生物油和气体的方法,首先采用热溶萃取法对生物质进行脱氧提质萃取,得到无水无灰、高碳含量、低氧含量和含有大量芳香碳结构的低分子量萃取物;然后将所述的低分子量萃取物进行热解,收集气体产物、液体产物(生物油)和固体产物(焦)。本发明通过耦合热溶萃取和热解技术所得到的生物油碳含量高、氧含量低、热值高,并且生物油腐蚀性低、高附加值的芳香烃类化合物含量高,可以大大减少生物油的后处理工艺。另外,所得到的气体产物的热值增大。本发明工艺简单,无需催化剂和氢气,生产成本低,产物附加值高,具有较高的经济效益、环境效益和广阔的应用前景。

    一种碱金属赋存形态激光在线检测方法及装置

    公开(公告)号:CN118209498A

    公开(公告)日:2024-06-18

    申请号:CN202410260527.1

    申请日:2024-03-07

    Abstract: 本申请属于赋存形态研究领域,具体公开了一种碱金属赋存形态激光在线检测方法及装置,该方法通过控制固体燃料依次在0~700℃、700℃~900℃、900℃~1000℃三个温度范围内进行分段燃烧,并对不同温度范围内碱金属的释放量进行激光在线检测,进而依次获得该固体燃料中离子交换性碱金属、水溶性碱金属、酸溶性碱金属的含量,最后通过计算差值或对灰分中碱金属含量进行检测以获得不溶性硅酸碱金属的含量。通过本申请不需要对样品进行前处理,直接对不同温度范围内碱金属的释放量烟气进行检测即可实现碱金属赋存形态的分析,具有分析误差小、灵敏度高、过程简化的优势。

    一种纳米碳化硅强化蓄热的复合相变储热材料及制备方法

    公开(公告)号:CN113429940A

    公开(公告)日:2021-09-24

    申请号:CN202110784306.0

    申请日:2021-07-12

    Abstract: 本发明属于储热材料技术领域,具体涉及一种纳米碳化硅强化蓄热的复合相变储热材料及制备方法。本发明复合相变储热材料以重量份计,包括多元碳酸盐40‑70份,骨架材料30‑60份,导热强化材料5‑20份和纳米碳化硅0.5‑5份。本发明使用多元碳酸盐、导热强化材料、骨架材料组成基体材料,通过添加纳米碳化硅来提高材料的储热密度,经强化后的复合相变储热材料储热密度超过1100KJ/Kg,且复合储热材料在750℃时基本无分解,热稳定性好,可满足高温使用,具有广阔的市场前景。

    一种利用生物质废弃物制备活性炭的方法及产品

    公开(公告)号:CN110002446A

    公开(公告)日:2019-07-12

    申请号:CN201910068608.0

    申请日:2019-01-24

    Abstract: 本发明属于生物质再利用领域,并公开了一种利用生物质废弃物制备活性炭的方法及产品。该方法将生物质破碎获得生物质粉末,然后将该生物质粉末置于空气气氛中并在100℃~130℃下预处理一段时间,制得预处理生物质,再将预处理生物质与活化剂充分混合,在惰性气氛下加热并在该温度下保温一段时间,冷却后获得中间产物;将中间产物充分酸洗后,用去离子水洗至中性,烘干后获得所述活性炭。本发明通过将生物质在低温下进行预处理,使生物质中的内在水完全烘干,通过发生脱羟基和脱羧基的反应生成更多活化位点,然后再将其与活化剂混合加热从而生成具有高比表面积并且空隙结构丰富的活性炭。

    基于生物质热溶萃取物制备超级电容器电极材料的方法

    公开(公告)号:CN108281298A

    公开(公告)日:2018-07-13

    申请号:CN201810113584.1

    申请日:2018-02-05

    Abstract: 本发明属于超级电容器制备相关技术领域,并公开了一种基于生物质热溶萃取物制备超级电容器电极材料的方法,其包括:对生物质原料进行热溶剂萃取分离,获得高分子量萃取产物;将高分子量萃取产物作为原材料,对其进行碳化和活化处理,制备成热化学处理萃取物;将热化学处理萃取物作为原料制备电极活性材料,并获得所需的超级电容器电极。本发明还公开了相应的电极材料产品。通过本发明,能够充分利用高分子量萃取物良好的热塑性,在活化过程中有效增大反应接触面积的优点,提高活化效果,使制备的热化学处理萃取物的孔道结构更加均匀,进而显著提高了制备电极材料时的稳定性和平行性,同时还提供了生物质废弃物的高附加值利用渠道。

    一种耦合热溶萃取和热解制备高品质生物油和气体的方法

    公开(公告)号:CN106318429A

    公开(公告)日:2017-01-11

    申请号:CN201610834375.7

    申请日:2016-09-20

    CPC classification number: Y02E50/14 C10G1/002 C10B53/02 C10G1/04 C10G2300/1011

    Abstract: 本发明公开了一种耦合热溶萃取和热解制备高品质生物油和气体的方法,首先采用热溶萃取法对生物质进行脱氧提质萃取,得到无水无灰、高碳含量、低氧含量和含有大量芳香碳结构的低分子量萃取物;然后将所述的低分子量萃取物进行热解,收集气体产物、液体产物(生物油)和固体产物(焦)。本发明通过耦合热溶萃取和热解技术所得到的生物油碳含量高、氧含量低、热值高,并且生物油腐蚀性低、高附加值的芳香烃类化合物含量高,可以大大减少生物油的后处理工艺。另外,所得到的气体产物的热值增大。本发明工艺简单,无需催化剂和氢气,生产成本低,产物附加值高,具有较高的经济效益、环境效益和广阔的应用前景。

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