一种吸附分离CH4/N2、C2H6/CH4的大米基颗粒状碳材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN110523374A

    公开(公告)日:2019-12-03

    申请号:CN201910735260.6

    申请日:2019-08-09

    Abstract: 本发明公开了一种吸附分离CH4/N2、C2H6/CH4的大米基颗粒状碳材料及其制备方法与应用。该方法包括如下步骤:(1)把大米加入铁盐溶液中浸渍;(2)将浸渍烘干后的大米进行缩合聚合反应和碳化,得颗粒状碳材料;(3)将颗粒状碳材料在惰性气体氛围中进行预活化;然后进行一次CO2活化,得一次活化颗粒状碳材料;(4)将一次活化颗粒状碳材料在惰性气体氛围中升温加热后,进行二氧化碳和惰性气体的混合气二次活化,得到大米基颗粒状碳材料。本发明的大米基碳材料是颗粒状的碳材料,不需要粘合剂就能成型,它对CH4/N2和C2H6/CH4混合气有高的CH4/N2、C2H6/CH4吸附选择性,具有很好的工业应用前景。

    一种Ca2+和Ag+改性吸附材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN109499527A

    公开(公告)日:2019-03-22

    申请号:CN201811441726.3

    申请日:2018-11-29

    Abstract: 本发明提供了一种Ca2+和Ag+改性吸附材料及其制备方法与应用。所述吸附材料的制备方法包括将4A分子筛与Ca2+溶液在第一预设温度下以及第一预设时间内发生第一次改性反应得到第一悬浊液,将所述第一悬浊液处理后得到Ca2+改性的4A分子筛材料;将所述Ca2+改性的4A分子筛材料与Ag+溶液在第二预设温度下以及第二预设时间内发生第二改性反应得到第二悬浊液,将所述第二悬浊液处理后得到Ca2+和Ag+二次改性的吸附材料。本发明还提供一种Ca2+和Ag+改性的吸附材料及其应用。本发明提供的制备方法制备得到Ca2+和Ag+二次改性的吸附材料不仅对乙烯具有较高的吸附性,还对乙烯和乙烷具有较高的吸附选择性。

    一种具有超高超微孔糖蜜基碳材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN108816193A

    公开(公告)日:2018-11-16

    申请号:CN201810613569.3

    申请日:2018-06-14

    Abstract: 本发明属于吸附材料的技术领域,公开了一种具有超高超微孔糖蜜基碳材料及其制备方法与应用。方法:(1)将糖蜜、四硼酸钠、双氰胺以及催化剂在水中混合均匀,然后置于水热反应釜中进行水热反应,获得碳前驱体;所述水热反应的温度为190~210℃;(2)将碳前驱体和活化剂混匀,然后置于活化装置中进行阶梯式程序升温活化,后续处理,得到具有超高超微孔糖蜜基碳材料;所述阶梯式程序升温活化具体是指先升温至300~500℃进行保温活化;然后继续升温至500~690℃再次进行保温活化。本发明的糖蜜基碳材料超微孔孔容所占的比例高,高达到68.97%,在常压下,尤其在低压条件下,对CO2具有非常好的吸附量。

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