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公开(公告)号:CN107857900B
公开(公告)日:2019-09-13
申请号:CN201710154413.9
申请日:2017-03-15
Applicant: 吉林大学
IPC: C08K11/00 , C08L7/00 , C08L23/16 , C08L23/06 , C08L55/02 , C08K13/08 , C08K3/04 , C08K3/22 , C08K5/09
Abstract: 本发明公开了一种利用煤气化细渣制备橡塑填料的方法、制得的橡胶、填料及其用途,所述方法包括: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;对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,并且对所述富硅复合浆料进行固液分离及干燥处理,其中,在所述固液分离之前或干燥处理之后还包括筛分处理;本发明还公开了提供使用上述填料制备得到的橡胶制品或塑料制品。本发明的填料可以在不经过有机改性条件下直接用于橡塑制品的制备,发挥流变剂作用,改善其工艺性能;在所得产品中起到增强剂作用,改善制品的强度、硬度、抗老化性并提高其高温稳定性,实现煤气化细渣的高附加值产品开发。
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公开(公告)号:CN107857499B
公开(公告)日:2019-09-13
申请号:CN201710154273.5
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水泥掺合料的方法,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、将所述富硅复合料浆进行固液分离、干燥并煅烧活化,得到水泥掺合料;本发明还公开了制得水泥掺合料以及含有该水泥掺合料的水泥组合物。本发明利用煤气化细渣制备水泥掺合料,能够实现对煤气化细渣的高附加值开发,并且煤气化细渣中玻璃微珠在水泥制品中可以很好地起到流变剂与增强剂作用,提升水泥制品性能,既解决气化细渣占用土地和污染环境问题,又得以高效利用。
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公开(公告)号:CN108183191B
公开(公告)日:2019-09-03
申请号:CN201810010167.4
申请日:2018-01-05
Applicant: 吉林大学
IPC: H01M2/14 , H01M2/16 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及一种多孔地开石涂覆无纺布锂离子电池隔膜及其制备方法,属于隔膜材料领域。该方法首先制备具有孔道贯通,孔尺寸在0.1‑1μm范围内的多孔地开石粉体,再将该粉体作为涂覆材料,与粘结剂、改性剂和水混合制成涂覆浆体,再通过浸渍法涂覆在PET无纺布表面制成锂离子电池使用的复合隔膜。该方法利用多孔地开石独特的孔结构特征在PET无纺布基体表面构造出均匀的大孔结构,提高隔膜的孔隙率;利用地开石表面官能团与电解液良好的亲和性提高复合隔膜对电解液的润湿性,并降低电池内阻,从而提高锂离子电池充放电循环稳定性。本发明阐述的制备方法简单、设备要求低、原料成本低,具有较强的市场竞争力。
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公开(公告)号:CN107833754B
公开(公告)日:2019-06-07
申请号:CN201711053114.2
申请日:2017-11-01
Applicant: 吉林大学
CPC classification number: Y02E10/542
Abstract: 本发明涉及一种利用高烧失硅藻蛋白石制作染敏电池光阳极材料的方法。本发明将硅藻蛋白石的多孔性、TiO2的光电活性以及高烧失硅藻蛋白石中附着的生物质三者有机结合起来,制备出低成本、高活性的DSSC光阳极材料。本发明首先通过还原煅烧将高烧失量硅藻蛋白石表面沉积的生物质原位还原为多孔含碳前驱体,再引入无机钛盐在水热条件下与碳化硅藻蛋白石表面活性成分反应,从而改善TiO2纳米晶的结晶程度、分散性和附着牢固性。该方法生产工艺简单,对设备要求低,容易实现工业化生产,原料成本低,对环境适应性强,得到光阳极材料具有较高的性价比和染料饱和吸附量,显著提升染料敏化太阳能电池的短路电流和效能。
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公开(公告)号:CN106904625B
公开(公告)日:2019-06-07
申请号:CN201710168567.3
申请日:2017-03-21
Applicant: 吉林大学
IPC: C01B33/44
Abstract: 本发明提出一种纤维素复合插层蒙脱土的炭化方法。本发明首先对膨润土进行提纯,使蒙脱石含量达到80wt%以上,配合一定比例的纤维素,经过充分混合、搅拌、超声分散达到纤维素与蒙脱石插层复合的效果,之后采用水热处理方法对复合物料在180‑240℃进行水热炭化2‑12h,得到初步的水热碳/蒙脱土复合物,然后在400‑600℃炭热还原焙烧1‑4h,最终获得产物。本发明的主要特点在于低温水热炭化和炭热还原焙烧相结合,获得性能更优异的碳/蒙脱土复合材料。具有分散性好、热稳定性高,良好的比表面积与吸附性能。
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公开(公告)号:CN106946485B
公开(公告)日:2019-03-08
申请号:CN201710181017.5
申请日:2017-03-24
Applicant: 吉林大学
IPC: C04B22/08
Abstract: 本发明涉及一种锂改性伊利石水泥增强剂及制备方法,该方法在提纯伊利石的基础上,采用稀酸活化、锂改性、获得锂改性伊利石,在改性剂用量很少的条件下即可对伊利石进行活化处理制备水泥增强剂。本发明制备的水泥增强剂可应用于制备水泥基建筑材料,包括砂浆、混凝土、板材、砌块等,配制时仅需加入水泥质量的0.1%‑1wt%即可实现提高制品强度15%‑20%的目的。本发明方法实现伊利石资源功能化产品开发的同时,为水泥基材料提供高效的增强剂。
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公开(公告)号:CN108927138A
公开(公告)日:2018-12-04
申请号:CN201810889532.3
申请日:2018-08-07
Applicant: 吉林大学
IPC: B01J23/18 , B01J37/10 , B01J37/12 , B01J20/14 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F1/30 , C02F101/34 , C02F101/36 , C02F101/38
Abstract: 本发明涉及一种Bi2O3/硅藻土复合光催化材料及其制备方法。本发明利用双氧水调控高烧失量硅藻土的有机质含量及表面荷电性,再通过水热方法负载Bi2O3,使得纳米片垂直生长于硅藻土表面,最终获得兼具优异的光催化性能和吸附性能的Bi2O3/硅藻土复合材料。该方法显著提升了高烧失硅藻土这种传统意义上劣质硅藻土的应用附加值,使硅藻土中的有机质得到有效利用,对设备要求低,原料成本低廉,节能减排,环境压力小,所得产品在催化、吸附、污水处理等领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN107930576A
公开(公告)日:2018-04-20
申请号:CN201711205406.3
申请日:2017-11-27
Applicant: 吉林大学
CPC classification number: B01J20/08 , B01J20/041 , B01J20/103 , B01J2220/4887 , C02F1/281
Abstract: 本发明公开了一种粉煤灰微珠多孔材料的制备方法及制得的多孔材料。所述方法为:将经过过筛、烘干得到的粉煤灰细灰为原料,按照粉煤灰中金属氧化物摩尔量,调节浓硫酸与金属氧化物的不同比例,配置浓硫酸粉煤灰混合料;将不同配方的浓硫酸粉煤灰混合料在一定的条件下焙烧,得到熟料;将焙烧熟料在一定的水浴条件下将其中的可溶盐溶出,固液分离,得到不同金属氧化物与硅质比例的具有孔结构的粉煤灰微珠多孔材料。本发明具有工艺简单、生产成本低,易于固液分离的特点,同时所制备的微珠材料的孔结构可以调控,适用于吸附废水中的有机染料,实现了固体废弃物的综合利用,达到了“以废治废”的目的。
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公开(公告)号:CN107857496A
公开(公告)日:2018-03-30
申请号:CN201710154415.8
申请日:2017-03-15
Applicant: 吉林大学
IPC: C04B18/06 , C01B39/22 , C01B39/46 , C03B19/10 , B01J20/20 , B01J20/30 , C08L7/00 , C08L23/16 , C08L91/06 , C08L23/06 , C08L55/02 , C08K13/02 , C08K3/04 , C08K3/36
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,收集重质分离产物得到富硅复合料浆,收集轻质分离产物得到富炭复合料浆;c、对富炭复合料浆进行固液分离并干燥,得到富炭吸附材料;并且剩余的富硅复合浆料可以进一步用于制备其它产物;本发明的方法可以对煤气化细渣进行高附加值回收利用。
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公开(公告)号:CN107857274A
公开(公告)日:2018-03-30
申请号:CN201710154271.6
申请日:2017-03-15
Applicant: 吉林大学
CPC classification number: C01B33/24 , C01P2002/72 , C01P2006/12 , C01P2006/14
Abstract: 本发明公开了一种利用煤气化细渣合成托勃莫来石纤维材料的方法,包括:a、取适量煤气化细渣,加水配制煤气化细渣浆料;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、取富硅复合料浆,与适量NaOH、钙源混合,通过调节水含量配置调节料浆,然后搅拌反应得到前驱物;d、将所述前驱物移入反应釜中,密封后进行水热合成反应,反应后经固液分离、洗涤和干燥后得到合成产物;本发明还公开了合成所得的托勃莫来石纤维材料。本发明利用煤气化细渣水热合成托勃莫来石纤维材料,能够实现对煤气化细渣中低碳高硅钙组分的高附加值产品开发,实现了变废为宝。
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