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公开(公告)号:CN110357096B
公开(公告)日:2022-08-05
申请号:CN201910674408.X
申请日:2019-07-25
Applicant: 福建农林大学
IPC: C01B32/324 , C01B32/342
Abstract: 本发明公开了一种基于碱/尿素溶解体系的掺氮活性炭及其制备方法,在低温碱/尿素溶解体系中加入植物原料,碱与水都能与纤维素中的羟基在分子间和分子内形成新的氢键,使得纤维素溶解,同时加入富氮化合物,可以与植物原料内部的芳香烃基、脂肪烃基和羟甲基等基团产生交联反应,形成三维状聚合物,有利于在活性炭材料表面原位形成稳定的结构氮,提高活性炭的氮掺杂量。同时在碱的活化作用下,热处理过程中植物原料和三维状聚合物形成活性炭的骨架结构,有利于提高活性炭产品的比表面积。因此,本发明可制得兼具“高比表面积”和“高掺氮量”的活性炭产品,并且该工艺具有绿色环保、操作简单、产品可再生的优点。
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公开(公告)号:CN111892968A
公开(公告)日:2020-11-06
申请号:CN202010752307.2
申请日:2020-07-30
Applicant: 福建农林大学
Abstract: 本发明公开了一种正山小种烟熏专用燃料棒及其使用方法,该专用燃料棒是以松木屑、炭粉、腐植酸类物质、松脂和松节油为原料制成,其具有原料来源广泛,点火容易、升温快、温度调节灵敏度高、发烟效果稳定、烟熏性能好等优点。在茶叶萎凋、熏焙和复焙过程中,采用所述专用燃料棒进行暗火烟熏,其在产生热量的同时,燃料棒中的挥发性成分和热解产物可散发出来并被茶叶吸收,而使所得正山小种品质更稳定,松烟香更浓郁持久,二次耐泡性更持久,茶味松烟香融合度较高,具有较好市场前景。
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公开(公告)号:CN110357097A
公开(公告)日:2019-10-22
申请号:CN201910674538.3
申请日:2019-07-25
Applicant: 福建农林大学
IPC: C01B32/324 , C01B32/342
Abstract: 本发明公开了一种基于碱/尿素溶解体系的氮磷共掺杂活性炭及其制备方法,在低温条件下,碱/尿素溶液中,碱能破坏纤维素分子间或分子间的氢键,使纤维素链断裂并溶解,同时含有氮磷的化合物进入植物原料内部,与植物原料中的醚键、甲氧基、酚羟基、羧基等活性基团发生交联、接枝,形成新的交联聚合物,有利于在材料表面形成稳定结构,提高活性炭的掺杂量。同时,在碱性条件下,交联聚合物和植物原料形成活性炭的骨架,有利于提高活性炭的比表面积。本发明操作简单、绿色环保,为制备功能活性炭提供了新技术。
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公开(公告)号:CN105664853B
公开(公告)日:2018-05-04
申请号:CN201610085516.X
申请日:2016-02-15
Applicant: 福建农林大学
Abstract: 本发明属于成型活性炭的制备领域,具体涉及一种多孔外壳的核壳式活性炭及其制备方法。具体包括以下步骤:(1)初步定型:制得颗粒状物料;(2)包覆:在颗粒状物料外层形成均匀的无机包覆层;(3)热处理:使物料中的有机粘结剂发生热分解,内核颗粒状物料的结构受到破坏,形成粉末;外层的无机包覆层形成坚硬的包覆层,保护粉末不漏出来;外层的木质原料烧失,在外壳表面上形成丰富的空隙结构;(4)筛分。本发明所制得的成型活性炭产品的内核为粉末状活性炭,具有多孔外壳,结合了粉末状活性炭和颗粒状活性炭的优点,既有较高的吸附性能,又有良好的强度,并且操作过程简便,生产成本较低。
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公开(公告)号:CN105688810B
公开(公告)日:2018-03-16
申请号:CN201610085479.2
申请日:2016-02-15
Applicant: 福建农林大学
Abstract: 本发明属于成型活性炭的制备领域,具体涉及一种内核为粉末的载银颗粒状成型活性炭及其制备方法。具体包括以下步骤:(1)初步定型:采用低浓度的有机粘结剂水溶液与粉末状活性炭混合,然后进行挤出成型,制得颗粒状物料;(2)包覆:在颗粒状物料外层形成均匀的载银无机包覆层;(3)热处理使物料中的有机粘结剂发生热分解,内核颗粒状物料的结构受到破坏,形成粉末;外层的无机包覆层形成坚硬的包覆层,保护粉末不漏出来;(4)筛分得到内核为粉末的颗粒状活性炭产品。本发明产品的内核为粉末状活性炭,结合了粉末状活性炭和颗粒状活性炭的优点,既有较高的吸附性能,又有良好的强度。并且操作过程简便,生产成本较低。
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公开(公告)号:CN105061201B
公开(公告)日:2017-09-12
申请号:CN201510461175.7
申请日:2015-07-31
Applicant: 福建农林大学
Abstract: 本发明涉及一种乳酸酯的制备方法,将碳水化合物、过渡金属盐、醇和水混合,将混合后的混合液于温度为200‑260℃、压力为4‑15MPa条件下进行搅拌反应,获得所述乳酸酯,所述过渡金属盐为酸性,所述醇为碳原子数为1‑4的低碳醇,所述碳水化合物为水解产物包括单糖的碳水化合物。本发明的乳酸酯的制备方法具有整体反应工艺简单、安全高效、成本低、对设备要求不高、推广应用、以及显著提高产物转化率的有益效果。
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