一种以Al2O3修饰的g-C3N4光催化材料的制备方法

    公开(公告)号:CN111790431A

    公开(公告)日:2020-10-20

    申请号:CN202010771186.6

    申请日:2020-08-03

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种以Al2O3修饰的g-C3N4光催化材料的制备方法。以铝合金作为铝源制备Al2O3,并以此修饰石墨状碳化氮。实施方式为:以铝合金为原料经铝与水反应制备出Al的水合物胶体后,再与三聚氰胺-三聚氰酸超分子复合体进行混合,进一步煅烧得到以Al2O3修饰的g-C3N4棕黄色光催化材料。本发明首次创新的使用铝合金作为铝源,并且首次使用铝的胶体形态来制备可以修饰石墨状碳化氮的Al2O3,相比于其他用氧化铝修饰石墨状碳化氮方法而言,该发明工艺简单、安全、并易于实现。经过该方法修饰后,本发明方法大幅度增加了g-C3N4的比表面积,为石墨状碳化氮在光催化过程中提供了更多反应的活性位点,使得修饰后的材料光催化性能得到明显的提高。

    利用煤气化细渣制备吸附材料的方法及制得的吸附材料

    公开(公告)号:CN107855103B

    公开(公告)日:2019-10-11

    申请号:CN201710154400.1

    申请日:2017-03-15

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种利用煤气化细渣制备吸附材料的方法,包括:a、取适量煤气化细渣,加水配制固含在10‑30wt%的煤气化细渣浆料;b、对步骤a配置的浆料进行充分搅拌,之后通过重力旋流分离,得到富炭复合料浆,其固相中炭含量达到60wt%以上;c、对富炭复合料浆进行湿法球磨,然后固液分离并干燥,得到富炭复合粉体;d、将得到的富炭复合粉体,采用水蒸气活化法进行活化处理,处理的条件是活化温度为700‑800℃,活化时间为10‑60min,得到吸附材料;本发明还公开了根据上述方法制得的吸附材料。通过本发明的方法制备吸附材料不仅可以对煤气化细渣中的炭质组分进行高附加值回收利用,而且制备的吸附材料兼具极性与非极性吸附效能。

    一种利用粉煤灰提铝过程浓缩结晶母液分离回收钪的方法

    公开(公告)号:CN108220631A

    公开(公告)日:2018-06-29

    申请号:CN201810007343.9

    申请日:2018-01-04

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种利用粉煤灰提铝过程浓缩结晶母液分离回收钪的方法,涉及固体废弃物综合利用和湿法冶金技术领域,该方法充分考虑了高铝粉煤灰酸法生产氧化铝过程中浓缩结晶母液中钪含量高的特点,提供了一种能在较低成本下实现高铝、高酸度体系中有效分离富集高纯度钪,同时又实现其他镧系轻稀土回收的方法。该方法萃取级数少,萃取剂用量小,萃取效率高,钪资源的分离富集效果好(萃取率超过98%),可用于工业化生产,工艺流程简单,体系的流动性和可操作性好,钪产品的纯度高,提升了粉煤灰酸法提铝的附加值。

    一种以玄武岩尾矿为主料制备轻质陶粒的工艺

    公开(公告)号:CN108117407A

    公开(公告)日:2018-06-05

    申请号:CN201810031273.0

    申请日:2018-01-12

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种以玄武岩尾矿为主料制备轻质陶粒的工艺,其是以玄武岩尾矿为主料,以粉煤灰提铝酸渣、超塑性黏土及油页岩半焦为辅料,将各原料破碎、粉磨后,按照混料-成型-二次烧结的工艺流程,制备出物理性能和力学性能俱佳的高膨胀性轻质陶粒。本发明所得成品轻质陶粒的堆积密度、表观密度、孔隙率、筒压强度和吸水率均达到GBT17431.2-2010中的国家标准。

    利用煤气化细渣合成沸石的方法及制得的沸石材料

    公开(公告)号:CN107855108A

    公开(公告)日:2018-03-30

    申请号:CN201710154412.4

    申请日:2017-03-15

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种利用煤气化细渣合成沸石的方法及制备得到的沸石材料,所述方法包括:a、取适量煤气化细渣,加水配制固含在10-30wt%的煤气化细渣浆料;b、对步骤a配置的浆料进行充分搅拌,之后通过重力旋流分离,收集重质分离产物得到富硅复合料浆,其固相中炭含量小于10wt%;c、调节所述富硅复合料浆的固含量至5-10wt%,加入NaOH使浆料中NaOH的浓度达到4~10wt%,之后在40-80℃搅拌反应以得到前驱物;d、将所述前驱物移入反应釜中,密封后进行水热合成反应,反应温度为100-140℃,反应时间为4-10h;水热合成反应后,经固液分离、洗涤和干燥后得到合成产物。本发明利用煤气化细渣水热合成载铁微孔沸石,能够实现对煤气化细渣低碳高硅铝铁组分的高附加值产品开发,变废为宝。

    利用煤气化细渣制备多孔微珠的方法及制得的多孔微珠

    公开(公告)号:CN107855105A

    公开(公告)日:2018-03-30

    申请号:CN201710157813.5

    申请日:2017-03-16

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种煤气化细渣酸溶制备多孔微珠的方法,所述方法包括:a.取适量煤气化细渣,加水配制固含在10-30wt%的煤气化细渣浆料;b.对步骤a配置的浆料进行充分搅拌,之后通过重力旋流分离,收集重质分离产物得到富硅复合料浆;c.将适量酸溶液与所述富硅复合浆料混合得到混合浆料,进行酸溶反应;d.对酸溶反应之后的物料进行固液分离,并洗涤、干燥,得到产物;本发明还公开了制备得到的复合多孔材料。本发明利用煤气化细渣中硅铝钙铁质的高活性,在温和条件下调控溶出获得多孔材料,该材料具有良好的物理、化学吸附性能,制备工艺简单,成本低廉,溶出的金属离子可以进一步制备净水剂,实现了煤气化渣的全组分综合利用,变废为宝。

    一种硅铝物料活化分解的方法

    公开(公告)号:CN103880012B

    公开(公告)日:2015-12-09

    申请号:CN201410040014.6

    申请日:2014-01-27

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种对硅铝物料活化分解的方法。在硅铝物料中加入硫酸盐混合研磨后加入浓硫酸活化、焙烧、水溶,固液分离等步骤,最后可以得α-Al2O3。本发明硅铝物料与少量盐的混合研磨,使反应活性物质均匀分布在硅铝物料粉体颗粒表面,充分利用粉体表面效应,阻止颗粒团聚,酸与盐混合产生部分焦硫酸根离子,使硫酸反应物的活性更强、反应起始温度降低,大大提高反应效率。

    低温酸溶浸取粉煤灰中氧化铝的方法

    公开(公告)号:CN102659155A

    公开(公告)日:2012-09-12

    申请号:CN201210124278.0

    申请日:2012-04-25

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种以硫酸为浸取剂低温加热浸取粉煤灰中氧化铝的方法,其步骤为:将粉煤灰磨至小于200目后放入反应釜中;以一定的液固比加水并与粉煤灰混合均匀;按粉煤灰中氧化铝及其它阳离子氧化物耗酸理论值加入98%浓硫酸并混合均匀;搅拌,在密闭条件下加热至160-190℃,压力为0.15-0.4MPa,并在此条件下反应6-8h;固液分离、洗涤至滤渣接近中性,获得硫酸铝溶液。本发明改变了高温煅烧或高温酸溶方法,无需助溶剂,在酸不严重过量的条件下于密闭体系中在较低的温度下进行反应,使氧化铝的浸取率大于90%。反应温度的降低使得反应釜内衬材料易于实现,利于工业化生产。同时,可降低能耗,节省能源,降低成本,有利于粉煤灰的资源化利用。

    用微波酸溶浸取粉煤灰中氧化铝的方法

    公开(公告)号:CN102642858A

    公开(公告)日:2012-08-22

    申请号:CN201210124115.2

    申请日:2012-04-25

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种利用微波酸溶浸取粉煤灰中氧化铝的方法,将粉煤灰磨至小于200目后放入微波反应器中;以一定的液固加水混合均匀;以粉煤灰中氧化铝及其它阳离子氧化物耗酸理论值加入98%浓硫酸并混合均匀;在密闭体系中于搅拌下进行微波加热反应,固液分离、洗涤至滤渣接近中性,获得硫酸铝溶液。本发明以硫酸为浸取剂以微波为加热源浸取粉煤灰中的氧化铝,改变了传统的加热方法,充分利用微波加热的高频性和穿透性,使粉煤灰加硫酸体系内部均匀生热,加速硫酸与粉煤灰颗粒的反应,从而加大粉煤灰中氧化铝的溶出速度,大大缩短了反应时间,并且提高了氧化铝的溶出率,使氧化铝的溶出率大于90%。微波酸溶可降低能耗,节省能源。

    碳化处理含有机质矿物原料制备高效吸附剂的方法

    公开(公告)号:CN102641724A

    公开(公告)日:2012-08-22

    申请号:CN201210149177.9

    申请日:2012-05-15

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种对油页岩渣或高烧失量硅藻土碳化处理制备吸附剂的方法。是将油页岩渣或高含量有机质的硅藻土粉碎加入添加剂、矿物粉体混合研磨均匀;加水混合振动或挤压成型,经在缺氧或氮气气氛下热处理制得含碳硅酸盐质高效吸附剂。本发明制备的碳化油页岩渣和碳化硅藻土吸附剂,不仅有效利用了其中的有机质,减少碳排放,变废为宝,所制备的吸附剂具有吸附性强、耐水性好、强度高、无环境污染、成本低廉,生产工艺简单,可以负载各种功能的离子作为催化剂载体。

Patent Agency Ranking