-
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
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
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。
-
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
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
IPC: C10G1/00
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。
-
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
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
IPC: C01B32/184 , C01B32/05 , H01M4/587 , H01M10/054
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。
-
公开(公告)号:CN117963877A
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202311807961.9
申请日:2023-12-26
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
IPC: C01B32/05 , H01M4/587 , H01M10/054 , C08G8/28 , C08G8/10
Abstract: 本发明公开了一种可控分子量的氧化木质素改性酚醛树脂基硬碳及其制备方法和应用,属于钠离子负极硬碳材料生产技术领域。本发明将氧化木质素与酚醛预聚体共聚,得到氧化木质素酚醛树脂,经固化、高温碳化处理,制备得到氧化木质素改性酚醛树脂基硬碳。本发明利用碱性过氧化氢氧化的解聚作用,通过调控木质素的氧化预处理和木质素与酚醛树脂共聚过程中活性官能团的暴露程度,实现木质素和酚醛树脂的可控分子量定向调控,解决了木质素分子结构复杂、酚醛树脂热结成硬碳性质控制调控时工艺参数改变导致的储纳性能差,合成过程有毒等难题。
-
公开(公告)号:CN117797681A
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN202311830499.4
申请日:2023-12-27
Applicant: 瑞安市杰峰智能科技有限公司 , 中国林业科学研究院林产化学工业研究所 , 福建博海材料技术有限公司
Abstract: 本发明涉及一种颗粒胶注灌装机,包括机架、转动安装于机架上的转动盘,所述转动盘外周设有颗粒进料装置、注胶装置、混合搅拌装置、落料成型装置、压料定型装置,所述转动盘上设有若干组混合工装,所述混合工装包括安装于转动盘上的装料筒。压料定型装置包括压料块、第七气缸。本发明的有益效果为:提供一种颗粒胶注灌装机,可完成颗粒与胶快速均匀地混合,还可将充分混合搅拌的混合物挤压入滤芯支架内定型,完成滤芯加工,整个过程实现全自动,无需人工。
-
公开(公告)号:CN117138527A
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN202311205003.4
申请日:2023-09-19
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
IPC: B01D53/14
Abstract: 本发明公开了一种用于甲烷/二氧化碳选择性分离吸附的浆料体系及其制备方法和应用,属于气体分离技术领域。本发明的浆料体系由微孔结构发达和表面亲疏水性适中的活性炭和水混合而成,制备的浆料体系具有较高的二氧化碳吸收容量及传质系数,且甲烷/二氧化碳分离选择性适中。本发明制备的水‑活性炭浆料体系在活性炭含量为3wt%时,相对水的甲烷/二氧化碳分离综合性能提高57%,与高压水洗技术分离甲烷/二氧化碳相比进一步降低成本。
-
公开(公告)号:CN114699846B
公开(公告)日:2023-03-17
申请号:CN202210353156.2
申请日:2022-04-02
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
Abstract: 本发明公开了一种车船用碳基定型机油净化材料制备新方法,属于活性炭材料应用及机油过滤技术领域。该方法为将具有特殊微结构的碳质吸附材料与高分子胶黏剂以一定比例均匀混合、固化成型制备具有独特网状结构的车船用碳基定型机油净化材料。通过碳质吸附材料微结构和表面特性调控,使其更适应于机油中杂质去除,提高容污量和净化效果;通过树脂胶分子链反应,形成体型结构的高分子胶黏剂,提升耐油、耐高温性和胶结强度,形成开孔型渗透胶膜不堵塞吸附材料原有孔结构而保持优良吸附性能;通过材料工艺耦合,形成独特网状结构,适应车船用机油大通量流速,发挥织网‑通道结构的过滤作用以及碳质吸附材料孔道的吸附作用,提升对机油的净化性能。
-
公开(公告)号:CN112675616B
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202011544629.4
申请日:2020-12-24
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
IPC: B01D39/20
Abstract: 本发明公开了一种机油净化用活性炭滤芯及其制备方法,该滤芯由活性炭和胶黏剂经胶合、成型、熟化等工艺制备成圆筒状并置于过滤器中使用。方法为:将活性炭与聚醚型聚氨酯胶均匀混合、快速搅拌,之后加入MDI固化剂进一步搅拌、混合、胶合,倒入成型模具内使其均匀充填,并熟化、成型。本发明利用活性炭的强吸附和过滤作用,可将机油中杂质吸附与过滤,容污量大、过滤效果好,有效减少机油中杂质、减轻发动机磨损、延长机油使用寿命,实现节能降耗;同时,通过胶合、模具成型,滤芯可适配多种过滤器,且通透性好、压力降小、机油流通性好,制作工艺简单,便于实现工业化、自动化、标准化生产,有利于控制滤芯品质。
-
公开(公告)号:CN109160512B
公开(公告)日:2021-11-30
申请号:CN201811226973.1
申请日:2018-10-22
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
IPC: C01B32/318 , C01B32/336
Abstract: 一种生物质气化剩余物成型活性炭及其制备方法。以生物质气化剩余物炭粉为原料,将原料与高温黏结剂、活化助剂和常温黏结剂混合均匀后在成型机中挤出成型,经烘干硬化后移至高温炉中进行炭化和活化,制得成品活性炭。本发明所述常温黏结剂在与炭粉、高温黏结剂混合后起定型作用,方便原料的挤出成型或定型;在高温炭化和活化过程中,常温黏结剂被烧掉生成孔隙,此时高温黏结剂受热熔融起黏结效果;活化助剂的加入有利于提高气化剩余物的反应活性。活性炭的强度可达99%,碘吸附值达到900mg/g,亚甲基蓝吸附值大于180mg/g。
-
公开(公告)号:CN113307268A
公开(公告)日:2021-08-27
申请号:CN202110663078.1
申请日:2021-06-15
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
IPC: C01B32/342 , C01B32/312
Abstract: 本发明公开了一种空气介导调控磷酸法活性炭孔道和表面性质的方法,属于活性炭材料生产技术领域。该方法利用空气对磷酸聚合、磷酸酯形成的抑制作用,无需改变酸屑比、活化温度和时间等主要工艺参数,仅通过调控磷酸法预处理和炭活化过程中空气的含量就实现活性炭孔道和表面性质的定向调控,解决了常规磷酸法活性炭孔道和表面性质调控时工艺参数改变导致的设备通用性差,耗时等难题。本发明方法操作简单、成本低、适用性强,无需对原有设备进行改动,对其它类型化学活化法制备活性炭亦有借鉴意义。
-
-
-
-
-
-
-
-
-