一种快捷简易且绿色高效的甲醛吸附竹丝炭及其制备方法

    公开(公告)号:CN115254012B

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN202210450065.0

    申请日:2022-04-26

    Abstract: 本发明公开一种快捷简易且绿色高效的甲醛吸附的竹丝炭及其制备方法,属于竹炭生产技术领域。将处理好的竹片在恒温恒湿箱中和离子液体中预处理,采用蒸汽爆破获得竹丝,通过超声清洗和微波干燥处理控制竹丝的分散性和含水率,采用脉冲飞秒激光设备以获得具有蓬松结构且大量孔道结构的竹丝炭且对其在不同气氛种类及组合下进行等离子体处理取出得到绿色高效的甲醛吸附竹丝炭,本发明所用竹材原料来源广泛,易获取,可再生,采用激光处理可以在短暂的时间内获得具有介孔孔道的生物质炭材料,结合绿色无污染、操作简便和反应较快的等离子体改性制备的竹丝炭材料可调控的表面含氧含氮活性官能团种类和含量,有利于甲醛的高效捕捉和吸附稳定性的提高。

    一种生物质锂离子电池负极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN112072089A

    公开(公告)日:2020-12-11

    申请号:CN202010929120.5

    申请日:2020-09-07

    Abstract: 本发明属于锂离子电池技术领域,具体公开了一种生物质锂离子电池负极材料及其制备方法,包括纤维素的提取、将纤维素、壳聚糖分别溶解于离子液体中在一定温度时间下充分搅拌获得纺丝液,采用同轴针头的高压静电纺丝装置对纤维素和壳聚糖纺丝液进行同轴纺丝,后在惰性气氛保护下置于管式炉或高温炭化炉中炭化得到核壳碳纳米复合纤维膜,将核壳碳纳米复合纤维膜分别在一定条件下的硝酸、二甲基甲酰胺、氯化亚砜和胺基化合物进行活化,最后将活化好的碳纳米复合纤维膜浸入石墨烯分散液中,取出后烘干得到生物质基锂离子电池负极材料。本发明原料来源丰富、可再生,作为锂离子电池负极材料具有良好的比容量、循环稳定性和倍率性能。

    一种无胶竹基纤丝板的制备方法

    公开(公告)号:CN118107029B

    公开(公告)日:2024-11-22

    申请号:CN202410400866.5

    申请日:2024-04-03

    Abstract: 本发明涉及竹基人造板制备的技术领域,公开了一种无胶竹基纤丝板的制备方法,通过热压处理竹基纤丝制备得到,所述竹基纤丝经过等离子体处理,所述竹基纤丝由蒸汽爆破处理获得,所述竹基纤丝的长度为6~10cm、宽度为50~150μm;所述等离子体处理为低温等离子体处理,放电功率为80~500W、总处理时间为220~600s,所述等离子体处理的步骤包括第一阶段至第三阶段,等离子体处理分别在、氩气/氦气、氨气/氮气的混合气体中进行。本案的无胶竹基纤丝板的制备方法至少具有低重量、高强度、高内结合强度、无毒害、绿色环保的优点,并且制备成本相对较低,能够实现量产。

    一种无胶竹基纤丝板的制备方法

    公开(公告)号:CN118107029A

    公开(公告)日:2024-05-31

    申请号:CN202410400866.5

    申请日:2024-04-03

    Abstract: 本发明涉及竹基人造板制备的技术领域,公开了一种无胶竹基纤丝板的制备方法,通过热压处理竹基纤丝制备得到,所述竹基纤丝经过等离子体处理,所述竹基纤丝由蒸汽爆破处理获得,所述竹基纤丝的长度为6~10cm、宽度为50~150μm;所述等离子体处理为低温等离子体处理,放电功率为80~500W、总处理时间为220~600s,所述等离子体处理的步骤包括第一阶段至第三阶段,等离子体处理分别在、氩气/氦气、氨气/氮气的混合气体中进行。本案的无胶竹基纤丝板的制备方法至少具有低重量、高强度、高内结合强度、无毒害、绿色环保的优点,并且制备成本相对较低,能够实现量产。

    一种快捷简易且绿色高效的甲醛吸附竹丝炭及其制备方法

    公开(公告)号:CN115254012A

    公开(公告)日:2022-11-01

    申请号:CN202210450065.0

    申请日:2022-04-26

    Abstract: 本发明公开一种快捷简易且绿色高效的甲醛吸附的竹丝炭及其制备方法,属于竹炭生产技术领域。将处理好的竹片在恒温恒湿箱中和离子液体中预处理,采用蒸汽爆破获得竹丝,通过超声清洗和微波干燥处理控制竹丝的分散性和含水率,采用脉冲飞秒激光设备以获得具有蓬松结构且大量孔道结构的竹丝炭且对其在不同气氛种类及组合下进行等离子体处理取出得到绿色高效的甲醛吸附竹丝炭,本发明所用竹材原料来源广泛,易获取,可再生,采用激光处理可以在短暂的时间内获得具有介孔孔道的生物质炭材料,结合绿色无污染、操作简便和反应较快的等离子体改性制备的竹丝炭材料可调控的表面含氧含氮活性官能团种类和含量,有利于甲醛的高效捕捉和吸附稳定性的提高。

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