微孔型活性炭及化学药剂孔径调控的制备方法

    公开(公告)号:CN102275911A

    公开(公告)日:2011-12-14

    申请号:CN201110148939.9

    申请日:2011-06-03

    Abstract: 本发明提供了化学法孔径调控制备微孔型活性炭的方法。先将果壳烘干,采用化学药剂稀溶液,按照较低浸渍比与果壳混合,充分浸渍,在一定温度下烘干。将混合物料在惰性气氛下缓慢升温至活化温度,保温一定时间,活化完成后,冷却并经水洗、酸洗、水洗、烘干得到微孔正态分布非常集中的果壳基活性炭。本发明浸渍比低,化学药剂用量少,活化温度低,产品得率高,从而成本低,制备工艺简单。同时,制备出的微孔孔径分布非常集中,孔径可调,产品附加值大,适合于工业生产。

    铂、氮共掺杂活性炭负载型二氧化钛光催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN102211033A

    公开(公告)日:2011-10-12

    申请号:CN201110093927.0

    申请日:2011-04-15

    Abstract: 本发明公开了一种铂、氮共掺杂活性炭负载型二氧化钛光催化剂的制备方法,将钛酸四丁酯加入无水乙醇中,搅拌一段时间后缓慢滴人蒸馏水中,加入乙酰丙酮以及聚乙二醇并调节pH值,强烈搅拌使其水解完全,得澄清透明溶胶;在搅拌下加入尿素,反应后加入处理好的活性炭继续搅拌,然后经超声分散、静置、过滤、洗涤、干燥后焙烧得到氮掺杂的活性炭负载型TiO2光催化剂;将氮掺杂的活性炭负载型TiO2光催化剂用氯铂酸溶液浸渍后,加入硼氢化钠还原后进行烘干,得到铂、氮共掺杂活性炭负载型二氧化钛光催化剂。本发明解决了悬浮体系中二氧化钛光催化剂回收难的问题,进一步提高其对液相染料的光催化效率,同时在可见光条件下有较强的响应。

    一种活性炭负载掺杂Zn2+/TiO2光催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN101773844A

    公开(公告)日:2010-07-14

    申请号:CN201010017935.2

    申请日:2010-01-15

    Abstract: 本发明公开了一种活性炭负载掺杂Zn2+/TiO2光催化剂的制备方法,包括以下步骤:第一步,称取一定量(1-2.98g)的硝酸锌,在搅拌下将硝酸锌、1.5ml蒸馏水和2ml冰醋酸加入到15ml无水乙醇中,形成溶液A。第二步,强烈搅拌下,将10ml钛酸四丁酯加入到30ml无水乙醇中,搅拌一定时间(1-2h)。搅拌一定时间后,将溶液A缓慢滴入B中,继续搅拌30min。然后将一定量经过预处理的活性炭,强烈搅拌1h,浸渍(12-72)h,过滤,用无水乙醇和去离子水洗涤数次。将负载后的活性炭在120℃下干燥2h,而后在(300-550)℃下焙烧2h得到活性炭负载掺杂Zn2+/TiO2光催化剂,其对气相甲苯的光催化降解率可达92%,为单一TiO2/AC光催化剂的1.3倍。

    生物质裂解油酯化醚化提质改性为改质生物油的方法

    公开(公告)号:CN101381611A

    公开(公告)日:2009-03-11

    申请号:CN200810156000.5

    申请日:2008-10-15

    Abstract: 本发明公开了一种生物质裂解油酯化醚化提质改性为改质生物油的方法,包括以下步骤:第一步,按质量比m生物质裂解油∶m苄基氯∶m碱性溶液∶m低碳醇=100∶80~100∶40~80∶10~20的比例,将生物质裂解油、低碳醇、苄基氯以及碱性溶液加入到反应釜中,在90~110℃下加热至全回流状态反应5~8h。第二步,全回流反应结束之后降温,冷凝分层,下层为澄清透明水溶液;分离上层的黑色油相,在80℃、10Kpa的条件下蒸馏,除去油相中的低碳醇和水,在130~150℃、10Kpa的条件下蒸馏,回收未反应的苄基氯后,得到产物黑色粘稠液体,按照m产物∶m乙醇=3∶1的比例稀释溶解,得改质生物油,pH 5~7,密度1.0~1.1g/cm3,含水量0.5~1.0%,热值25.0~35.0kJ/g,粘度135~150mm2/s。

    一种钠离子电池生物基硬碳材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118515265A

    公开(公告)日:2024-08-20

    申请号:CN202311285233.6

    申请日:2023-10-07

    Abstract: 本发明公开了一种钠离子电池生物基硬碳材料及其制备方法和应用,属于生物质硬碳制备技术和钠离子电池负极材料的技术领域。本发明以生物质为原料,通过预炭化‑焦耳热快速高温精炼两步热解法制备得到生物基硬碳,该材料作为负极材料应用于钠离子电池。本发明相较于传统硬碳制备方法进程快、能耗低、容量大,1分钟之内升温至千度,并在10分钟内冷却至室温,快速升温定向形成短尺寸微晶结构,快速降温有效抑制降温过程中碳微晶的重排,保护碳微晶乱层结构,使硬碳呈现“长程无序短程有序”的碳微晶堆积结构,该结构具有更高的无序度与狭缝结构,具备高电化学容量,应用于钠离子电池负极表现出优异的电化学性能。

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