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公开(公告)号:CN109195907B
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN201780033084.0
申请日:2017-05-29
申请人: 爱德温工业公司
IPC分类号: C01B32/312 , B01J20/30 , C01B32/30
摘要: 由通过衍生自弱酸性盐和/或弱碱性盐和/或中性盐和/或化合物的化学活化剂的预定组合在高温下触发的协同活化作用产生具有高表面积的活性炭。在一个实施方案中,本发明的方法包括在惰性环境中或在二氧化碳和/或蒸汽环境中将碳前体与第一组分和至少一种第二组分相混合,所述第一组分包含第一盐,所述至少一种第二组分选自第二盐、化合物及其组合。
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公开(公告)号:CN114084882B
公开(公告)日:2023-06-20
申请号:CN202111317517.X
申请日:2021-11-09
申请人: 常州大学
IPC分类号: C01B25/455 , C01B32/312 , H01M4/58 , H01M4/583 , H01M10/054
摘要: 本发明属于纳米材料与电化学技术领域,具体涉及一种不同价态锰掺杂Na3V2(PO4)2F3碳包覆立方晶型材料及其制备方法和应用。基于柠檬酸水溶液、碳源和还原剂,调整锰源(Mn2+、Mn3+、Mn4+),改变Mn离子的价态,从而对钒位进行改性,制备出晶型稳定的锰掺杂氟代磷酸钒钠。该材料结合了阳离子掺杂、碳包覆和引入氧空位的独特优势。作为钠离子电池活性材料时,该材料显示出优异的循环稳定性与高倍率特性,是高倍率、长寿命、高稳定性钠离子电池的潜在应用材料。本发明工艺简单,符合绿色化学的要求,对设备要求低,有利于市场化推广。
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公开(公告)号:CN113549469B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202110725139.2
申请日:2021-06-29
申请人: 宁波中金石化有限公司
IPC分类号: C10G67/00 , C10G25/00 , B01J20/20 , B01J20/30 , C01B32/312 , C01B32/324 , C01B32/336
摘要: 本发明公开了一种增产重石脑油的石油加氢裂化系统,包括一段工艺装置、HPNA去除装置及二段工艺装置,一段工艺装置包括一段精制反应器、一段裂化反应器、高压分离器、低压分离器及分馏塔;HPNA去除装置包括相连接的HPNA吸附罐和吸附后过滤器;二段工艺装置包括二段裂化反应器;分馏塔上设有进料口、重石脑油出口及尾油出口,尾油出口分别与HPNA吸附罐及二段裂化反应器连接,二段裂化反应器的出口与高压分离器连接。本发明在系统中增设HPNA去除装置,部分循环油经HPNA去除装置去除HPNA后再进入二段裂化反应器,可有效降低HPNA的累积速率,从而减少尾油外甩量,增加重石脑油的产量。
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公开(公告)号:CN113265213B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202110482649.1
申请日:2021-04-30
申请人: 成都达奇环境科技有限公司
IPC分类号: C09J103/02 , C09J11/08 , C09J11/04 , C01B32/312
摘要: 本发明公开了一种用于制备活性炭的粘结剂,其制备方法及一种活性炭。所述粘结剂是一种可以替代煤焦油,对于环境友好并有助于制备出性能优异的活性炭的粘结剂。所述粘结剂由包括按质量份计的如下组分混合制成:40‑70份淀粉;0.8‑3份聚乙烯醇;10‑40份碱式硅溶胶;1‑15份石膏晶须;1‑15份氧化铝;1‑15份硅酸镁铝盐;以及为制备该粘结剂所需的水。粘结剂的制备方法包括:以所述淀粉和水为原料混合制取糊化淀粉乳液;以所述聚乙烯醇、碱式硅溶胶和水为原料混合制取造孔剂基液;将所述石膏晶须、氧化铝和硅酸镁铝盐与所述造孔剂基液以及糊化淀粉乳液混合制取所述粘结剂。一种活性炭,由包括炭粉以及上述粘结剂在内的原料经混合、成型、高温活化工序制备而成。
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公开(公告)号:CN112499612B
公开(公告)日:2023-01-10
申请号:CN202011546209.X
申请日:2020-12-23
申请人: 北京林业大学
IPC分类号: C01B32/05 , C01B32/312
摘要: 本发明提供了一种具备木材多级孔结构的碳化硅陶瓷衍生碳材料及制备方法,并介绍其在超级电容器电极方面的应用,属于多孔碳材料制备技术领域。本发明首先采用亚氯酸钠脱除椴木中的部分木质素;然后以聚碳硅烷作为陶瓷前驱体,在经过处理的木材表面及内部通过浸渍‑裂解方法形成碳化硅薄层;最后通过高温氯气蚀刻碳化硅薄层得到具备木材多级孔结构的碳化硅陶瓷衍生碳材料。本方法工艺简便、易于控制、能耗低,将木材天然的大孔、介孔结构与衍生碳材料的微孔结构结合起来,得到具有多级孔结构的碳材料。利用木材的天然孔道结构作为电解质离子的输送通道,结合衍生碳材料的微孔结构作为储能位点,从而在不牺牲电极材料比容量的同时,改善其倍率性能。
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公开(公告)号:CN113800518B
公开(公告)日:2022-12-09
申请号:CN202010555683.2
申请日:2020-06-17
申请人: 厦门稀土材料研究所
IPC分类号: C01B32/348 , C01B32/312 , H01G11/26 , H01G11/34 , H01G11/86
摘要: 本发明提供了一种氮掺杂高比表面积多孔炭材料及其制备方法和在超级电容器储能方面的应用。所述方法是利用有机胺类单体在高温氧气气氛下能发生聚合的特性,在聚合前采用物理方法(如研磨、球磨等干磨)将有机胺单体和活化剂直接混合均匀,然后利用高温管式炉,先在氧化气氛下进行聚合,或者是先在氧化气氛下进行聚合反应,再和活化剂混合均匀,然后再转换为惰性气氛进行碱活化,最后用酸和水依次浸泡,最终得到平均孔径为0.5~10nm,氮气吸附测定比表面积在2000~4000m2/g之间的氮掺杂多孔炭材料。该多孔炭材料在超级电容器方面具有优异的性能,在1mol/L硫酸锂作为电解质,电化学稳定窗口为1.7V vs RHE,扫描速率在2mV/s时质量比电容为320F/g。
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公开(公告)号:CN115285990A
公开(公告)日:2022-11-04
申请号:CN202211032161.X
申请日:2022-08-26
申请人: 中泰莱(江苏)环境有限公司
IPC分类号: C01B32/318 , C01B32/312
摘要: 本发明公开一种再生活性炭的制备方法,步骤是:取制备活性炭的相关原料,并通过预处理,得到制备活性炭的基底原料;对制备出的基底原料进行混合处理,并进行滤杂,获取相关溶液;通过对获取的相关溶液添加催化剂,进行化学反应,反应产物;将得到的反应产物进行高温处理,并通过活化法,获取活性炭产品。此种再生活性炭的制备方法通过添加氧化剂产生化学反应,所得到的反应产物,经过洗涤以及烘干,并在惰性气体保护以及800~1000摄氏度的条件下进行高效处理,通过调控反应产物的温控速率,避免反应期间难以进行调控,而活性炭的纯度及成品率较低的问题,从而提高成品的收率与纯度。
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公开(公告)号:CN111847420B
公开(公告)日:2022-10-28
申请号:CN202010647155.X
申请日:2020-07-07
申请人: 贵州大学 , 瓮福(集团)有限责任公司
IPC分类号: C01B32/05 , C01B32/312
摘要: 本发明公开了一种用于低浓度煤层气甲烷分离富集的碳微球材料制备方法,a.将葡萄糖溶液置于水热釜中反应,产物用蒸馏水和乙醇交替反复洗涤,将洗涤后的固体干燥,得HC;b.配置碱性高锰酸钾溶液,然后加入HC,搅拌后离心分离出固体,用蒸馏水反复洗涤固体并干燥,得HCKM;c.取HCKM置于管式炉中,在N2保护下升温‑保温‑冷却,向管式炉中引入NH3,保温,随后自然冷却至室温,停止引入NH3,取出用稀HCl洗涤,随后用蒸馏水反复洗涤,洗涤后的黑色固干燥,得到的最终产品命名为ACKM,即碳微球材料。本发明具有碳球形貌保持良好,比表面积和孔容积较大,甲烷的吸附容量较高,选择性好的特点;此外,还具有孔径分布均匀,碳微球循环使用性能好的特点。
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公开(公告)号:CN112591749B
公开(公告)日:2022-09-20
申请号:CN202011474096.7
申请日:2020-12-14
申请人: 华中科技大学
IPC分类号: C01B32/354 , C01B32/318 , C01B32/312 , C01B32/05
摘要: 本发明属于氮掺杂碳泡沫技术领域,更具体地,涉及一种聚酯碳化制备而成的氮掺杂碳泡沫及其制备方法。本发明制备方法包括以下步骤:(1)将聚酯材料、交联剂和熔融盐混合均匀获得聚酯‑交联剂‑熔融盐混合物,所述交联剂为多氨基化合物;(2)将所述聚酯‑交联剂‑熔融盐混合物加热至碳化温度得到碳化产物,将碳化产物酸洗除去熔融盐,可获得氮掺杂碳泡沫。本发明交联剂的引入促进了聚酯的交联反应,有效地降低碳化温度,而低熔点熔融盐催化剂的存在可以消除交联结构中的部分弱的化学键生成二氧化碳和水蒸气等小分子产物,这些降解产物充当原位发泡剂的效果,从而提高了碳化过程中聚酯的利用率,在废弃聚酯回收利用方面有较大的应用潜力。
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公开(公告)号:CN114084882A
公开(公告)日:2022-02-25
申请号:CN202111317517.X
申请日:2021-11-09
申请人: 常州大学
IPC分类号: C01B25/455 , C01B32/312 , H01M4/58 , H01M4/583 , H01M10/054
摘要: 本发明属于纳米材料与电化学技术领域,具体涉及一种不同价态锰掺杂Na3V2(PO4)2F3碳包覆立方晶型材料及其制备方法和应用。基于柠檬酸水溶液、碳源和还原剂,调整锰源(Mn2+、Mn3+、Mn4+),改变Mn离子的价态,从而对钒位进行改性,制备出晶型稳定的锰掺杂氟代磷酸钒钠。该材料结合了阳离子掺杂、碳包覆和引入氧空位的独特优势。作为钠离子电池活性材料时,该材料显示出优异的循环稳定性与高倍率特性,是高倍率、长寿命、高稳定性钠离子电池的潜在应用材料。本发明工艺简单,符合绿色化学的要求,对设备要求低,有利于市场化推广。
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